md5码[cc2e29ecb99491aff577b2a7e506ffcc]解密后明文为:包含2|]gw的字符串
以下是[包含2|]gw的字符串]的各种加密结果
md5($pass):cc2e29ecb99491aff577b2a7e506ffcc
md5(md5($pass)):a7d97afe357de865eee7a4e9692e7f50
md5(md5(md5($pass))):ee39440c93b53daf88a6279788432f8f
sha1($pass):633e5308d2d2c0a724b6204ec788def6c98bbc4d
sha256($pass):6853b5654ddc1358ae8cafdaeaf35c1bae00f20a407d73193fa21227091d9e99
mysql($pass):7a072aff20a2b4e1
mysql5($pass):b7dc6d15d06c66b9ff393a5b71f4cb3698bca5d6
NTLM($pass):ac6b02e44c8a268fc94ece4af96b7bcc
更多关于包含2|]gw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
md5在线解密算法
当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。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。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。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。对于错误校正,假设相似扰动的分布接近最小(a distribution of likely perturbations is assumed at least approximately)。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果
md5在线
MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。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。
md5解密
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。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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”。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。在密码学领域有几个著名的哈希函数。第一个用途尤其可怕。
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md5($pass):cc2e29ecb99491aff577b2a7e506ffcc
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当我们的文件放到emule里面进行共享发布的时候,emule会根据hash算法自动生成这个文件的hash值,他就是这个文件的身份标志,它包含了这个文件的基本信息,然后把它提交到所连接的服务器。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。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。即H(key)=key或H(key) = a·key + b,其中a和b为常数(这种散列函数叫做自身函数)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。对p的选择很重要,一般取素数或m,若p选的不好,容易产生碰撞。取关键字平方后的中间几位作为散列地址。对于错误校正,假设相似扰动的分布接近最小(a distribution of likely perturbations is assumed at least approximately)。当有他人想对这个文件提出下#%^载请求的时候, 这个hash值可以让他人知道他正在下#^%载的文件是不是就是他所想要的。MD5的典型应用是对一段信息(Message)产生信息摘要(Message-Digest),以防止被篡改。 威望网站相继宣布谈论或许报告这一重大研究效果
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MD2算法加密后结果是唯一的(即不同信息加密后的结果不同) 。散列表散列函数的几乎不可能/不切实际的理想是把每个关键字映射到的索引上(参考散列),因为这样能够保证直接访问表中的每一个数据。就在研究人员公布了这一消息不久,VeriSign就用SHA-1(Secure Hash Algorithm-1)更新升级了所有已经发布证书的MD5算法。即 H(key) = key MOD p,p<=m。不仅可以对关键字直接取模,也可在折叠、平方取中等运算之后取模。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。
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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。综上所述,根据散列函数H(key)和处理冲突的方法将一组关键字映射到一个有限的连续的地址集(区间)上,并以关键字在地址集中的“象” 作为记录在表中的存储位置,这种表便称为散列表,这一映象过程称为散列造表或散列,所得的存储位置称散列地址。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”。但是后来有专家表示,SHA-1可能只有几年时间是有用的,之后就无法再提供不同层级的安全性。这些错误校正编码有两个重要的分类:循环冗余校验和里德所罗门码。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。在密码学领域有几个著名的哈希函数。第一个用途尤其可怕。
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