md5码[0663dc19a1de4387f29cfa3b6aef00c7]解密后明文为:包含24768605的字符串
以下是[包含24768605的字符串]的各种加密结果
md5($pass):0663dc19a1de4387f29cfa3b6aef00c7
md5(md5($pass)):942062ae6a45561f9ae343eaace85a93
md5(md5(md5($pass))):0d8e2b856df58d8ae2b81fc4ced7793f
sha1($pass):ea911c546be5e680b882e6d2fce1216bdc15234f
sha256($pass):597e06f4d3da18a0c426a54dcd47ef85d3af9bd624e2025d84a5d9de71094910
mysql($pass):64054d5a5877eb0c
mysql5($pass):4135951e0d83d9bafca12e875e38f3d2bd3f1027
NTLM($pass):fb576f9bf5addb3b26ddafeea79dbc60
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举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 在很多情况下,heuristic散列函数所产生的冲突比随机散列函数少的多。 利用MD5算法来进行文件校验的方案被大量应用到软件下W¥%载站、论坛数据库、系统文件安全等方面。MD5的典型应用是对一段Message(字节串)产生fingerprint(指纹),以防止被“篡改”。 例如,可以设计一个heuristic函数使得像FILE0000.CHK,FILE0001.CHK,FILE0002.CHK,等等这样的文件名映射到表的连续指针上,也就是说这样的序列不会发生冲突。 本站针对md5、sha1等全球通用公开的加密算法进行反向查询,通过穷举字符组合的方式,创建了明文密文对应查询数据库,创建的记录约90万亿条,占用硬盘超过500TB,查询成功率95%以上,很多复杂密文只有本站才可查询。 由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。 为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它在末尾填充'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。 选择一随机函数,取关键字作为随机函数的种子生成随机值作为散列地址,通常用于关键字长度不同的场合。 然后,以一个16位的校验和追加到信息末尾,并且根据这个新产生的信息计算出散列值。 这样我们的客户端就可以直接的和拥有那个文件的用户沟通,看看是不是可以从他那里下Y$载所需的文件。
cmd5在线解密
为了加强算法的安全性,Rivest在1990年又开发出MD4算法 。 若关键字为k,则其值存放在f(k)的存储位置上。 它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。 与加密算法不同,这一个Hash算法是一个不可逆的单向函数。 这串字符串其实就是该软件的MD5 值,它的作用就在于下¥……¥载该软件后,对下载得到的文件用专门的软件(如 Windows MD5 check 等)做一次 MD5 校验,以确保我们获得的文件与该站点提供的文件为同一文件。
如何验证md5
一般的线性表,树中,记录在结构中的相对位置是随机的,即和记录的关键字之间不存在确定的关系。 尤其是在文件的其他属性被更改之后(如名称等)这个值就更显得重要。 称这个对应关系f为散列函数,按这个思想建立的表为散列表。 但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。 查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。 Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。 在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。比如,在UNIX下有很多软件在下载的时候都有一个文件名相同,文件扩展名为.md5的文件,在这个文件中通常只有一行文本,大致结构如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这就是tanajiya.tar.gz文件的数字签名。 如果再有一个第三方的认证机构,用MD5还可以防止文件作者的“抵赖”,这就是所谓的数字签名应用。
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