md5码[f118e66aaa87b4400d45f1ca65e9cafe]解密后明文为:包含22748的字符串
以下是[包含22748的字符串]的各种加密结果
md5($pass):f118e66aaa87b4400d45f1ca65e9cafe
md5(md5($pass)):bc3c9a218df2cae0c5535a7acf7fc80b
md5(md5(md5($pass))):418bfd32b70b70af17117a6e15295753
sha1($pass):6853c7fc55ddb33979c1b8c1c9657edab24835f7
sha256($pass):f6ed1e0f6ac9bc30ccaaab441f441fec6065fd3b5cb9eb00485bae6442d18696
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mysql5($pass):937cb4193440e28db70014c1e336a4b63dc6d965
NTLM($pass):40f140cd0a3419be83a735d652db29f3
更多关于包含22748的字符串的其他加密结果和各种解密结果,请到https://cmd5.la查询
java的md5解密
这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。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。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。有一个实际的例子是Shazam服务。
HASH
不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。罕睹的MD5密文暴力破译重要本理是将目的密文与本人鉴于字典批量加密天生的MD5密文对于比,假如字符串相通,则可获得到明文,这是一个比对于推测的历程。 在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。
文件解密
α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。在LDIF档案,Base64用作编码字串。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
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java的md5解密
这种加密技术被广泛的应用于UNIX系统中,这也是为什么UNIX系统比一般操作系统更为坚固一个重要原因。后来,Rogier和Chauvaud发现如果忽略了校验和MD2将产生冲突。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。由于表长是定值,α与“填入表中的元素个数”成正比,所以,α越大,填入表中的元素较多,产生冲突的可能性就越大。王小云17岁时就考进了山东大学数学系,从本科一路读到博士后来成为了一名教师。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。emule里面的积分保存,身份识别,都是使用这个值,而和你的id和你的用户名无关,你随便怎么改这些东西,你的userhash值都是不变的,这也充分保证了公平性。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。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。也就是说,它通过把关键码值映射到表中一个位置来访问记录,以加快查找的速度。有一个实际的例子是Shazam服务。
HASH
不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。大家都知道emule是基于P2P (Peer-to-peer的缩写,指的是对等体网络下客户到客户文件传输的软件), 它采用了"多源文件传输协议”(MFTP,the Multisource FileTransfer Protocol)。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。罕睹的MD5密文暴力破译重要本理是将目的密文与本人鉴于字典批量加密天生的MD5密文对于比,假如字符串相通,则可获得到明文,这是一个比对于推测的历程。 在这个算法中,首先对信息进行数据补位,使信息的字节长度是16的倍数。输入一些数据计算出散列值,然后部分改变输入值,一个具有强混淆特性的散列函数会产生一个完全不同的散列值。MD5过去一直被用于创建某种数字证书,由VeriSign来对网站授权。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。一般来讲我们要搜索一个文件,emule在得到了这个信息后,会向被添加的服务器发出请求,要求得到有相同hash值的文件。
文件解密
α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。假如再有一个第三方的认证机构,用MD5还不妨预防文献作家的“推托”,这即是所谓的数字签字运用。这是利用了其做为单向哈希的特点,从计算后的哈希值不能得到密码。与文档或者信息相关的计算哈希功能保证内容不会被篡改。在LDIF档案,Base64用作编码字串。MD5算法的原理可简要的叙述为:MD5码以512位分组来处理输入的信息,且每一分组又被划分为16个32位子分组,经过了一系列的处理后,算法的输出由四个32位分组组成,将这四个32位分组级联后将生成一个128位散列值。 MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。这就是为什么有些Base64编码会以一个或两个等号结束的原因,但等号最多只有两个。在数据的接收方,同样的散列函数被再一次应用到接收到的数据上,如果两次散列函数计算出来的结果不一致,那么就说明数据在传输的过程中某些地方有错误了。与之类似,MD5就可以为任何文件(不管其大小、格式、数量)产生一个同样独一无二的“数字指纹”,如果任何人对文件名做了任何改动,其MD5值也就是对应的“数字指纹”都会发生变化。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。这个映射函数叫做散列函数,存放记录的数组叫做散列表。加密手段让技术不至于会被轻易外泄,如果各国的安全大门都有复杂的安全密码守护,在我国一位女科学家就为我国的密码安全做出了重大贡献,这个人就是王小云。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。
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