md5码[2b62d5a2897dfb00cc18da15889f90b9]解密后明文为:包含ori6的字符串


以下是[包含ori6的字符串]的各种加密结果
md5($pass):2b62d5a2897dfb00cc18da15889f90b9
md5(md5($pass)):34fcf3a785820aa1336b2259b68360ac
md5(md5(md5($pass))):0a5a2affb97fbba73d8be44a271ac2e8
sha1($pass):cd95ecaf72ca337348776a6aaa9a25cef5b58176
sha256($pass):0c3ef45dbab1bd04d149ff5fc18f6e5c173c41a020cc42e6edfcabb534fe063a
mysql($pass):12b997ab66e5e9b5
mysql5($pass):d238dc60fb3335a94e55255a6e207619f65152c8
NTLM($pass):3feac65428b2c487d7f134fdc28de304
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md5 加解密
    它的效率是让大容量信息在用数字签字软件签订个人密匙前被"压缩"成一种窃密的方法(即是把一个任性长度的字节串变幻成必定长的大整数)。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。MD5免费在线解密破译,MD5在线加密,SOMD5。由于这种算法的公开性和安全性,在90年代被广泛使用在各种程序语言中,用以确保资料传递无误等 。有两种方法得到字典,一种是日常搜集的用做密码的字符串表,另一种是用排列组合方法生成的,先用MD5程序计算出这些字典项的MD5值,然后再用目标的MD5值在这个字典中检索。  经过计算,在论文发布两周之内,已经有近400个网站发布、引证和谈论了这一效果。国内的很多新闻网站也以“演算法安全加密功用露出破绽 暗码学界一片哗然”为题报导了这一暗码学界的重大事件,该音讯在各新闻网站上屡次转发。
md5加密解密
    举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。  MD5破解专项网站关闭在某些情况下,散列函数可以设计成具有相同大小的定义域和值域间的一一对应。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。在某些情况下,我们可能需要修改视频文件的MD5值,而视频文件不像文本文件可以方便地打开并修改,搞不好视频文件被破坏而打不开了。MD5将任意长度的“字节串”映射为一个128bit的大整数,并且是通过该128bit反推原始字符串是困难的,换句话说就是,即使你看到源程序和算法描述,也无法将一个MD5的值变换回原始的字符串,从数学原理上说,是因为原始的字符串有无穷多个,这有点象不存在反函数的数学函数。最近破解密码算法事件屡屡见诸报端,来自美国和欧洲的研究人员在德国柏林召开的第25届Annual Chaos Communication Congress大会上展示了如何利用大约200个Sony PlayStation游戏机来创建伪造的MD5(Message-Digest algorithm 5)数字证书散列算法。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。  MD5便是这样一个在国内外有着广泛的运用的杂凑函数算法,它曾一度被认为是非常安全的。但是MD5也不会完全不重复,从概率来说16的32次 方遍历后至少出现两个相同的MD5值,但是16的32次方有多大?3402823669209384634633746074317.7亿,就算全世界最 快的超级计算机也要跑几十亿年才能跑完。可是,王小云教授发现,可以很快的找到MD5的“磕碰”,便是两个文件可以产生相同的“指纹”。这意味着,当你在 网络上运用电子签名签署一份合同后,还可能找到其他一份具有相同签名但内容悬殊的合同,这么两份合同的真伪性便无从辨别。王小云教授的研究效果证明了利用 MD5算法的磕碰可以严重威胁信息体系安全,这一发现使现在电子签名的法律效力和技能体系受到应战。因此,业界专家普林斯顿计算机教授Edward Felten等强烈呼吁信息体系的设计者赶快更换签名算法,而且他们侧重这是一个需要当即处理的疑问。 同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”
MD5加密
     同样,在普林斯顿大学教授Edwards Felton的自己网站上,也有相似的谈论。他说:“留给咱们的是什么呢?MD5现已受了重伤;它的应用就要筛选。SHA-1依然活着,但也不会很长,必 须立即替换SHA-1,可是选用什么样的算法,这需要在暗码研究人员到达一致。”Base64 也会经常用作一个简单的“加密”来保护某些数据,而真正的加密通常都比较繁琐。他们的定论:MD5 算法不该再被用于任何软件完整性查看或代码签名的用处!当用户登录的时候,系统把用户输入的密码进行MD5 Hash运算,然后再去和保存在文件系统中的MD5值进行比较,进而确定输入的密码是否正确。Kocher表示:目前NIST正在进行筛选,看提交的算法中有没有一个可以满足所有需要。散列表的查找过程基本上和造表过程相同。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. 1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。这个算法很明显的由四个和MD4设计有少许不同的步骤组成。查找过程中,关键码的比较次数,取决于产生冲突的多少,产生的冲突少,查找效率就高,产生的冲突多,查找效率就低。Kocher表示:看着这些算法破解就好像看着油漆逐渐变干,不过这样也好,因为这让我们有时间远离SHA-1。去年10月,NIST通过发布FIPS 180-3简化了FIPS。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。将密码哈希后的结果存储在数据库中,以做密码匹配。

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