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                md5碼[b6161cdb7228f0f63b567ff8de3e53d1]解密后明文為:包含ilai201的字符串


                以下是[包含ilai201的字符串]的各種加密結果
                md5($pass):b6161cdb7228f0f63b567ff8de3e53d1
                md5(md5($pass)):69d280b0f5d6c0e4ce3b2d110cb4615d
                md5(md5(md5($pass))):4a96962e36571fd357dba28ae4a38597
                sha1($pass):2aae8c5589e7eca4ca70627b77be3b100c1fe2d8
                sha256($pass):7f8b6c783b46e1086e8bd27c8fe3b1c6e6cf8d85f8781c33180822a36a0eed5b
                mysql($pass):207da4ac37af2daf
                mysql5($pass):294c8c1bc61b695a79a32c4604e147fff638806d
                NTLM($pass):baf416dae94ad86476bc300a6e2fe98f
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                在線md5加密解密工具
                    校驗數據正確性?!τ谕跣≡平淌诘绕谱g的以MD5為代表的Hash函數算法的陳述,美國國家技能與規范局(NIST)于2004年8月24日宣布專門談論,談論的首要內 容為:“在近來的世界暗碼學會議(Crypto 2004)上,研究人員宣布他們發現了破解數種HASH算法的辦法,其間包含MD4,MD5,HAVAL-128,RIPEMD還有 SHA-0。剖析標明,于1994年代替SHA-0成為聯邦信息處理規范的SHA-1的削弱條件的變種算法能夠被破解;但完好的SHA-1并沒有被破解, 也沒有找到SHA-1的碰撞。研究結果闡明SHA-1的安全性暫時沒有問題,但隨著技能的發展,技能與規范局計劃在2010年之前逐步篩選SHA-1,換 用別的更長更安全的算法(如SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512)來代替?!盡D5將任意長度的“字節串”映射為一個128bit的大整數,并且是通過該128bit反推原始字符串是困難的,換句話說就是,即使你看到源程序和算法描述,也無法將一個MD5的值變換回原始的字符串,從數學原理上說,是因為原始的字符串有無窮多個,這有點象不存在反函數的數學函數。 MD5破解作業的首要成員王小云教授是一個衰弱、拘謹的女子,厚厚的鏡片透射出雙眸中數學的靈光。她于1990年在山東大學師從聞名數學家潘承洞教授攻讀 數論與密碼學專業博士,在潘先生、于秀源、展濤等多位聞名教授的悉心指導下,她成功將數論知識應用到密碼學中,取得了很多突出效果,先后取得863項目資 助和國家自然科學基金項目贊助,并且取得部級科技進步獎一項,撰寫論文二十多篇。王小云教授從上世紀90年代末開端進行HASH函數的研討,她所帶領的于 紅波、王美琴、孫秋梅、馮騏等構成的密碼研討小組,同中科院馮登國教授,上海交大來學嘉等聞名學者密切協作,經過長時刻持之以恒的盡力,找到了破解 HASH函數的關鍵技術,成功的破解了MD5和其它幾個HASH函數。NIST刪除了一些特殊技術特性讓FIPS變得更容易應用。具有相同函數值的關鍵字對該散列函數來說稱做同義詞。為什么需要去通過數據庫修改WordPress密碼呢?Kocher表示:目前NIST正在進行篩選,看提交的算法中有沒有一個可以滿足所有需要。
                密碼轉換器
                    為統一和規范化Base64的輸出,Base62x被視為無符號化的改進版本。我們對于第二類錯誤重新定義如下,假如給定 H(x) 和 x+s,那么只要s足夠小,我們就能有效的計算出x。為解決此問題,可采用一種用于URL的改進Base64編碼,它在末尾填充'='號,并將標準Base64中的“+”和“/”分別改成了“-”和“_”,這樣就免去了在URL編解碼和數據庫存儲時所要作的轉換,避免了編碼信息長度在此過程中的增加,并統一了數據庫、表單等處對象標識符的格式。MD5算法可以很好地解決這個問題,因為它可以將任意長度的輸入串經過計算得到固定長度的輸出,而且只有在明文相同的情況下,才能等到相同的密文,并且這個算法是不可逆的,即便得到了加密以后的密文,也不可能通過解密算法反算出明文。不管文件長度如何,它的Hash函數計算結果是一個固定長度的數字。在SP 800-107中,NIST發現雖然一種加密哈希功能不適合一個應用,但是它可能適合另一個不要求相同安全工具的應用,NIST出版的指南中還詳細闡述了每一種經過驗證的算法的優點。對每一封收到的郵件,將它的正文部分進行MD5 計算,得到 MD5 值,將這個值在資料庫中進行搜索。它在MD4的基礎上增加了"安全帶"(safety-belts)的概念。很多網站站長都有忘記后臺管理員密碼的經歷,phpcms V9網站程序管理員忘了怎么找回呢?2007年,王小云帶領國內團隊設計出了基于哈希算法標準的SM3,更多精密而安全的算法被運用到越來越多的地方,讓我國在各領域高速發展的同時也消除了后顧之憂。在MD5算法中,信息-摘要的大小和填充的必要條件與MD4完全相同。
                數字加密
                      對此, Readyresponse主頁專門轉發了該報導,幾個其它網站也進行了報導。當用戶登錄的時候,系統把用戶輸入的密碼進行MD5 Hash運算,然后再去和保存在文件系統中的MD5值進行比較,進而確定輸入的密碼是否正確。若對于關鍵字集合中的任一個關鍵字,經散列函數映象到地址集合中任何一個地址的概率是相等的,則稱此類散列函數為均勻散列函數(Uniform Hash function),這就是使關鍵字經過散列函數得到一個“隨機的地址”,從而減少沖突。MD5還廣大用于操縱體系的登岸認證上,如Unix、百般BSD體系登錄暗號、數字簽字等諸多方。如果再有一個第三方的認證機構,用MD5還可以防止文件作者的“抵賴”,這就是所謂的數字簽名應用。此外還有一些變種,它們將“+/”改為“_-”或“._”(用作編程語言中的標識符名稱)或“.-”(用于XML中的Nmtoken)甚至“_:”(用于XML中的Name)。 由于MD5的破譯,引發了對于MD5 商品是不是還能夠運用的大爭辯。在麻省理工大學Jeffrey I. Schiller教授掌管的自己論壇上,許多暗碼學家在標題為“Bad day at the hash function factory”的爭辯中宣布了具有價值的定見。這次世界暗碼學會議的總主席Jimes Hughes宣布談論說“我信任這(破解MD5)是真的,而且假如碰撞存在,HMAC也就不再是安全的了,…… 我以為咱們應當拋開MD5了?!?Hughes主張,程序設計人員最佳開始放棄MD5。他說:“已然如今這種算法的缺點已露出出來,在有用的進犯發動之前,如今是撤離的時機?!边@是利用了其做為單向哈希的特點,從計算后的哈希值不能得到密碼。性能不佳的散列函數表意味著查找操作會退化為費時的線性搜索。

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