md5码[565ace20c84ea14c48afb38077985dac]解密后明文为:包含8003243的字符串
以下是[包含8003243的字符串]的各种加密结果
md5($pass):565ace20c84ea14c48afb38077985dac
md5(md5($pass)):dd997c74d7448be240b23d27fc094f74
md5(md5(md5($pass))):de0678b954538887d9ade9f5825c876c
sha1($pass):99519cadbc2e7f29503f8e3cc68a0fc15da9a1cc
sha256($pass):8f85c78ff2ac423e04b9247636b91aadf036ea59850b93bf47c0f69dbd38cb74
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MD5在线解密
这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。
解密
这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
md5 校验
补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。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。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。那样的散列函数被称作错误校正编码。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。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。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。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。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。
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MD5在线解密
这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,所以不可能从散列值来确定唯一的输入值。这个特性是散列函数具有确定性的结果。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。Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。而服务器则返回持有这个文件的用户信息。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。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。MD5信息摘要算法(英语:MD5 Message-Digest Algorithm),一种被广泛使用的密码散列函数,可以产生出一个128位(16字节)的散列值(hash value),用于确保信息传输完整一致。现存的绝大多数散列算法都是不够鲁棒的,但是有少数散列算法能够达到辨别从嘈杂房间里的扬声器里播放出来的音乐的鲁棒性。
解密
这些文档值得一看,因为SHA-1三到四年的生命周期是个不短的事件。在数据的发送方,对将要发送的数据应用散列函数,并将计算的结果同原始数据一同发送。MD5还广泛用于操作系统的登陆认证上,如Unix、各类BSD系统登录密码、数字签名等诸多方。MD5的全称是Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法),在90年代初由MIT Laboratory for Computer Science和RSA Data Security Inc的Ronald L. 去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。
md5 校验
补位的实现过程:首先在数据后补一个1 bit; 接着在后面补上一堆0 bit, 直到整个数据的位数对512求模的结果正好为448。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。不过他们必须谨慎挑选,因为最终选择出来的算法可能会被我们使用十几年的时间。为了使哈希值的长度相同,可以省略高位数字。由于散列函数的应用的多样性,它们经常是专为某一应用而设计的。该组织是在2007年11月启动这项竞赛的,预计新算法将在2012年公布。早在好几年前就有分析人员提醒部门机构停止使用已经很落后的MD5算法,并建议至少用SHA-1取代MD5。那样的散列函数被称作错误校正编码。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。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。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。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。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 一个好的散列函数(包括大多数加密散列函数)具有均匀的真正随机输出,因而平均只需要一两次探测(依赖于装填因子)就能找到目标。
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