java的MD5加密

本文介绍了一种十六位MD5加密的实现方法,并通过Java代码示例展示了如何使用MessageDigest类来完成加密过程。该方法首先获取MD5实例,然后更新原始文本,最后将加密后的结果转换为十六进制字符串并输出。
十六位的md5加密
private static void Md5(String plainText ) { 
try { 
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance("MD5"); 
md.update(plainText.getBytes()); 
byte b[] = md.digest(); 

int i; 

StringBuffer buf = new StringBuffer(""); 
for (int offset = 0; offset < b.length; offset++) { 
i = b[offset]; 
if(i<0) i+= 256; 
if(i<16) 
buf.append("0"); 
buf.append(Integer.toHexString(i)); 
} 

System.out.println("result: " + buf.toString());//32位的加密 

System.out.println("result: " + buf.toString().substring(8,24));//16位的加密 

} catch (NoSuchAlgorithmException e) { 
// TODO Auto-generated catch block 
e.printStackTrace(); 
} 
} 

Md5("12312312312312"); 结果: 
result: ba56bab91016bcb37878e06c16e9e68f
【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
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