md5码[ef0c4f0126460c35a33712ac5ecbb0ec]解密后明文为:包含~'+ce的字符串


以下是[包含~'+ce的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ef0c4f0126460c35a33712ac5ecbb0ec
md5(md5($pass)):32338777bd6d85c310ac16deb88ca983
md5(md5(md5($pass))):5c637085c0ce9f8599a031a80f3b5f77
sha1($pass):d00ba5134a2f86a2cd218016adff6d49b53514dd
sha256($pass):54f0f43e72dde79a8e901ca0dbdc3df861ce4e2022361f8d2c5fa26d9f9944ac
mysql($pass):6226dc06452561de
mysql5($pass):f4cc5d1b4f6bc40c225cd1e3d1615070b4ede7cc
NTLM($pass):a91f991d9ef6b724c362a402c0a00923
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adminmd5
    在SP 800-107中,NIST发现虽然一种加密哈希功能不适合一个应用,但是它可能适合另一个不要求相同安全工具的应用,NIST出版的指南中还详细阐述了每一种经过验证的算法的优点。我们有的时候会遇到hash文件失败,就是指的是met里面的信息出了错误不能够和part文件匹配。在密码破译领域王小云拥有自己独到的理解,在过去的十年里王小云先后破译了世界上5部顶级密码。理想的情况是能直接找到需要的记录,因此必须在记录的存储位置和它的关键字之间建立一个确定的对应关系f,使每个关键字和结构中一个唯一的存储位置相对应。这可以避免用户的密码被具有系统管理员权限的用户知道。因此,一旦文件被修改,就可检测出来。 而闻名计算机公司SUN的LINUX专家Val Henson则说:“曾经咱们说"SHA-1能够定心用,别的的不是不安全即是不知道", 如今咱们只能这么总结了:"SHA-1不安全,别的的都完了"。校验数据正确性。常见的MD5密文暴力破解主要原理是将目标密文与自己基于字典批量加密生成的MD5密文对比,如果字符串相同,则可获取到明文,这是一个比对猜测的过程。 第三个用途里一般会在需要哈希的数据中混入某些秘密,也就是计算公式为md5(secret key + data)。 一石击起千层浪,MD5的破译引起了暗码学界的剧烈反应。专家称这是暗码学界这些年“最具实质性的研究进展”,各个暗码学相关网站竞相报导这一惊人打破。更详细的分析可以察看这篇文章。
md5在线解密
    对不同的关键字可能得到同一散列地址,即key1≠key2,而f(key1)=f(key2),这种现象称碰撞。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!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。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。对每一封收到的邮件,将它的正文部分进行MD5 计算,得到 MD5 值,将这个值在资料库中进行搜索。XMD5在线破解权威站点,提供MD5密码,MD5算法在线解密破解服务,数据库全面升级,已达数万万亿条,速度更快,成功率更高。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。这套算法的程序在 RFC 1321 标准中被加以规范。MD5将任性长度的“字节串”映照为一个128bit的大整数,而且是经过该128bit反推本始字符串是艰巨的,换句话说即是,纵然你瞅到源步调和算法刻画,也无法将一个MD5的值变幻回本始的字符串,从数学本理上说,是因为本始的字符串有无穷多个,这有点象没有存留反函数的数学函数。
md5怎么看
    Heuristic函数利用了相似关键字的相似性。但另一方面,散列函数的输入和输出不是一一对应的,如果两个散列值相同,两个输入值很可能是相同的,但不绝对肯定二者一定相等(可能出现哈希碰撞)。散列表是散列函数的一个主要应用,使用散列表能够快速的按照关键字查找数据记录。举个例子,你将一段话写在一个喊 readme.txt文献中,并对于这个readme.txt爆发一个MD5的值并记载在案,而后你不妨传布这个文献给别人,别人假如建改了文献中的所有实质,你对于这个文献从新估计MD5时便会创造(二个MD5值没有相通)。  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。为加密散列为目的设计的函数,如MD5,被广泛的用作检验散列函数。

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