md5码[3de1853eab0a337f6c4a96bfab896c85]解密后明文为:包含7092414的字符串
以下是[包含7092414的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3de1853eab0a337f6c4a96bfab896c85
md5(md5($pass)):dfd6d134b017158c4803cb794d43d08b
md5(md5(md5($pass))):475d04d6a93bf008e48dc3fcd0393a3f
sha1($pass):347920728462f18439180a80778778d6a96dfd9d
sha256($pass):411fe82882ebbd6c586057567799b8e96059b7bc7e3d2f6495a24b1da2a369da
mysql($pass):5182c3c50029874e
mysql5($pass):d5390e895a7339b520210f844711302bfd16d6ae
NTLM($pass):6e6eeef11854413475a8e5f6a79a47ee
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加密算法
MD5是一种HASH函数,又称杂凑函数,由32位16进制组成,在信息安全范畴有广泛和首要运用的暗码算法,它有类似于指纹的运用。在网络安全协议中, 杂凑函数用来处理电子签名,将冗长的签名文件紧缩为一段一起的数字信息,像指纹辨别身份相同保证正本数字签名文件的合法性和安全性。在前面提到的SHA- 1和MD5都是现在最常用的杂凑函数。经过这些算法的处理,初始信息即使只更动一个字母,对应的紧缩信息也会变为大相径庭的“指纹”,这就保证了经过处理 信息的唯一性。为电子商务等提供了数字认证的可能性。 安全的杂凑函数在设计时有必要满意两个请求:其一是寻找两个输入得到相同的输出值在计算上是不可行的,这便是我们一般所说的抗磕碰的;其二是找一个输 入,能得到给定的输出在计算上是不可行的,即不可从效果推导出它的初始状况。现在运用的首要计算机安全协议,如SSL,PGP都用杂凑函数来进行签名,一 旦找到两个文件可以发作相同的紧缩值,就可以假造签名,给网络安全范畴带来无量危险。Hash算法还具有一个特点,就是很难找到逆向规律。Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。也就是说数据补位后,其位数长度只差64位(bit)就是512的整数倍。运用MD5算法来举行文献校验的规划被洪量运用到软件下W¥%载站、论坛数据库、体系文献平安等方面。MD5的典范运用是对于一段Message(字节串)爆发fingerprint(指纹),以预防被“窜改”。取关键字被某个不大于散列表表长m的数p除后所得的余数为散列地址。咱们假如暗号的最大长度为8位字节(8 Bytes),共时暗号只可是字母和数字,共26+26+10=62个字符,陈设拉拢出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也曾经是一个很天文的数字了,保存这个字典便须要TB级的磁盘阵列,而且这种办法还有一个条件,即是能赢得目的账户的暗号MD5值的状况下才不妨。因为一个原字节至少会变成两个目标字节,所以余数任何情况下都只可能是0,1,2这三个数中的一个。他们所运用的计算机是一台 Sony PS3,且仅用了不到两天。然而,标准的Base64并不适合直接放在URL里传输,因为URL编码器会把标准Base64中的“/”和“+”字符变为形如“%XX”的形式,而这些“%”号在存入数据库时还需要再进行转换,因为ANSI SQL中已将“%”号用作通配符。MD5算法可以很好地解决这个问题,因为它可以将任意长度的输入串经过计算得到固定长度的输出,而且只有在明文相同的情况下,才能等到相同的密文,并且这个算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通过解密算法反算出明文。
md5解密
MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。校验数据正确性。但这样并不适合用于验证数据的完整性。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。
md5在线解密免费
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”。MD5由美国密码学家罗纳德·李维斯特(Ronald Linn Rivest)设计,于1992年公开,用以取代MD4算法。如在UNIX系统中用户的密码是以MD5(或其它类似的算法)经Hash运算后存储在文件系统中。这个过程中会产生一些伟大的研究成果。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。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。我们假设密码的最大长度为8位字节(8 Bytes),同时密码只能是字母和数字,共26+26+10=62个字符,排列组合出的字典的项数则是P(62,1)+P(62,2)….+P(62,8),那也已经是一个很天文的数字了,存储这个字典就需要TB级的磁盘阵列,而且这种方法还有一个前提,就是能获得目标账户的密码MD5值的情况下才可以。用户在后台设置管理员的密码,在数据库内会为这个密码生成一个password字段与encrypt字段,password字段是管理员密码的32位MD5值,encrypt字段是password字段的唯一匹配值,由特殊算法生成。如果他们正在使用SHA-1的话就不用变更了,直到我们公布新的算法。但这样并不适合用于验证数据的完整性。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。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。在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。有一个实际的例子是Shazam服务。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。
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MD5还广大用于操纵体系的登岸认证上,如Unix、百般BSD体系登录暗号、数字签字等诸多方。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。散列表(Hash table,也叫哈希表),是根据关键码值(Key value)而直接进行访问的数据结构。校验数据正确性。但这样并不适合用于验证数据的完整性。1992年8月,罗纳德·李维斯特向互联网工程任务组(IETF)提交了一份重要文件,描述了这种算法的原理。压缩文件的正确性我们可以用MD5来进行校验,那么如何对压缩文件进行MD5校验呢?当然网络互联带来的安全隐患一直是各国关注的问题,特别是如军事、科技这样保密性很高的领域,即便和互联网挂钩,但是在安全保密上也不能掉以轻心。
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