md5码[cbc8c697f33b25a59dfb13e7a3b3f18b]解密后明文为:包含2188330的字符串
以下是[包含2188330的字符串]的各种加密结果
md5($pass):cbc8c697f33b25a59dfb13e7a3b3f18b
md5(md5($pass)):9812dfca4b81685b65f2323439700cab
md5(md5(md5($pass))):96a8bc2a40c0abd732d0cc7948c43c3f
sha1($pass):7a0183b14e0aa29e76a0f2d210788aaa12d75289
sha256($pass):21ca054d190ea8ef7e9ffceb1d620a3c431b8c58d220d08752b6915eb8a10a29
mysql($pass):3c1319b84dc61450
mysql5($pass):dee4dcf5eea0c76cb4a1bb776a8d0a71191d48bd
NTLM($pass):e0334583dc4a274e905c9b7a068cb439
更多关于包含2188330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
哈希碰撞
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。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。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) 。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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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。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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。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。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码
md5反向解密
举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。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。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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) 。第一个用途尤其可怕。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。
java md5加密与解密
校验数据正确性。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。
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哈希碰撞
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。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。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) 。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。由此,不需比较便可直接取得所查记录。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。当我们需要保存某些密码信息以用于身份确认时,如果直接将密码信息以明码方式保存在数据库中,不使用任何保密措施,系统管理员就很容易能得到原来的密码信息,这些信息一旦泄露, 密码也很容易被破译。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。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。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。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。Mozilla Thunderbird和Evolution用Base64来保密电子邮件密码
md5反向解密
举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。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。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。大多数加密专家认为SHA-1被完全攻破是只是个时间问题。该项服务会分析正在播放的音乐,并将它于存储在数据库中的已知的散列值进行比较。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。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。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。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。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。Kocher表示:现在还不清楚SHA-1的下一次破解会发生在什么时候。具有相同函数值的关键字对该散列函数来说称做同义词。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) 。第一个用途尤其可怕。若结构中存在和关键字K相等的记录,则必定在f(K)的存储位置上。
java md5加密与解密
校验数据正确性。哈希函数并不通用,比如在数据库中用能够获得很好效果的哈希函数,用在密码学或错误校验方面就未必可行。当完成补位及补充数据的描述后,得到的结果数据长度正好是512的整数倍。也就是说长度正好是16个(32bit) 字的整数倍。为解决此问题,可采用一种用于URL的改进Base64编码,它不仅在末尾去掉填充的'='号,并将标准Base64中的“+”和“/”分别改成了“-”和“_”,这样就免去了在URL编解码和数据库存储时所要作的转换,避免了编码信息长度在此过程中的增加,并统一了数据库、表单等处对象标识符的格式。这个用途的最大的问题是,MD5在现实中已经被发现有相当多的数据都可能导致冲突。但是,少量的可以估计的冲突在实际状况下是不可避免的(参考生日悖论)。Den boer和Bosselaers曾发现MD5算法中的假冲突(pseudo-collisions),但除此之外就没有其他被发现的加密后结果了 。在介绍的三种处理冲突的方法中,产生冲突后的查找仍然是给定值与关键码进行比较的过程。
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