md5码[86533275ba182914559bcc9d5a542032]解密后明文为:包含166642458的字符串
以下是[包含166642458的字符串]的各种加密结果
md5($pass):86533275ba182914559bcc9d5a542032
md5(md5($pass)):0d077811558ecb26d8b44703fff87970
md5(md5(md5($pass))):2da3520bd3295d4c57487debee1959cf
sha1($pass):7ee3638d097a8537849ef9e492adc88c1c3bfd81
sha256($pass):c8058b11aa4383bdbc6d5846923883f3cb7c9b68dde288e8defe0210312e3ca9
mysql($pass):16efbcd5683eaf57
mysql5($pass):da8a8f2379592d1a68079bb7666d27f16bf4a56b
NTLM($pass):e5978e4d3e7f2cecb948dfe80985b314
更多关于包含166642458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是什么
然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。 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。 然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。 采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。 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。 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。 例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。 对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。 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。 将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。 α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
SHA-1
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。 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。 但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。
如何验证MD5
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。 MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。 21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。 将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。 哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。
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MD5是什么
然后,一个以64位二进制表示的信息的最初长度被添加进来。 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。 然后用这个估计值作为除数去除每个原始值,得到商和余数。用余数作为哈希值。 采用Base64编码具有不可读性,需要解码后才能阅读。 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。 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。 例如,加密散列函数假设存在一个要找到具有相同散列值的原始输入的敌人。 对于emule中文件的hash值是固定的,也是的,它就相当于这个文件的信息摘要,无论这个文件在谁的机器上,他的hash值都是不变的,无论过了多长时间,这个值始终如一,当我们在进行文件的下载上传过程中,emule都是通过这个值来确定文件。 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。 将关键字分割成位数相同的几部分,最后一部分位数可以不同,然后取这几部分的叠加和(去除进位)作为散列地址。 α越小,填入表中的元素较少,产生冲突的可能性就越小。
SHA-1
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。 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。 但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。 采用安全性高的Hash算法,如MD5、SHA时,两个不同的文件几乎不可能得到相同的Hash结果。 下面我们将说明为什么对于上面三种用途, MD5都不适用。
如何验证MD5
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。 MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。 21世纪初世界应用最广泛的两大密码分别是MD5和SHA-1,两种密码是基于Hash函数下运行的,在这两种算法中美国最为先进,适用MD5运算能力惊人。 将两地存储的数据进行哈希,比较结果,如果结果一致就无需再进行数据比对。这是利用了其“抵 抗冲突”(collision- resistant)的能力,两个不同的数据,其哈希值只有很小的几率一致。相当多数据服务,尤其是网盘服务,利用类似的做法来检测重复数据,避免重复上 传。 哈希功能可以被用于创建公共密钥算法以加密文件、生成网站数字签名以授权应用,同时这项功能还被用于一系列应用和产品的认证体系中,例如用户在Web和VPN内部进行通信的Secure Sockets Layer。
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