md5码[3820e3ffeb806223da2bee1cbc5a5360]解密后明文为:包含39964489的字符串
以下是[包含39964489的字符串]的各种加密结果
md5($pass):3820e3ffeb806223da2bee1cbc5a5360
md5(md5($pass)):3527ed7594c25eb9be249aeccf174532
md5(md5(md5($pass))):73c374760e6001948a12e42228a05039
sha1($pass):93ba8d319294151812e1081286f6aab432a2d73a
sha256($pass):9470e3409f471e5ecaad45f9e5beaeb30b59a3e6dbe17ab1345c645061f06e52
mysql($pass):363649b04d74c89f
mysql5($pass):6dd5747e51e32e46a1b08ba838ba27678c2eb83b
NTLM($pass):4d49b3f74caf52f15987543981c3683f
更多关于包含39964489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查看器
哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。 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。 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”。 大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。 美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。 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。 有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。
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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。 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。 但这样并不适合用于验证数据的完整性。 我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 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。 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。
密码查询
The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 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。 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。
发布时间:
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哈希值还可以被用于检测冗余数据文件、文件版本变更和类似应用的标记,或者作为校验和来防止数据发生意外损毁。 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。 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”。 大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。 美国也一度以此为傲,还称就算用高运算的计算机也要用100万年才能破解,但是很快大放厥词的美国就被打脸了。 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。 有的时候开机也要疯狂hash,有两种情况一种是你在第一次使用,这个时候要hash提取所有文件信息,还有一种情况就是上一次你非法关机,那么这个时候就是要进行排错校验了。
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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。 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。 但这样并不适合用于验证数据的完整性。 我们对于第二类错误重新定义如下,假如给定 H(x) 和 x+s,那么只要s足够小,我们就能有效的计算出x。 NIST还增加了认证算法,其中包括:SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512。 它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 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。 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。
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The National Institutes of Standards and Technology (NIST)等不及SHA-1被完全攻破了。 我们经常在emule日志里面看到,emule正在hash文件,这里就是利用了hash算法的文件校验性这个功能了,文章前面已经说了一些这些功能,其实这部分是一个非常复杂的过程,在ftp,bt等软件里面都是用的这个基本原理。 不过,一些已经提交给NIST的算法看上去很不错。 此外还有一些变种,它们将“+/”改为“_-”或“._”(用作编程语言中的标识符名称)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 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。 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。
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