md5码[ec68df6fe1a105418dceccff0156753f]解密后明文为:包含pundiX的字符串


以下是[包含pundiX的字符串]的各种加密结果
md5($pass):ec68df6fe1a105418dceccff0156753f
md5(md5($pass)):3fe83640e43a5747ba6fd547a10488ea
md5(md5(md5($pass))):2fb1aace61b924b72806da92cddcc366
sha1($pass):0d6a63787ccc42ea46a43ac126988f53856ff3c1
sha256($pass):3fdedc94c3441fa59761b891e8240817f6d9162d7b42f8d07f13dc9f64695405
mysql($pass):6f2acba22e1e12c5
mysql5($pass):665ce68eb4498beaefe9ccc7d52f2cb956db930e
NTLM($pass):71d7d6a3341d14c9cb02487731dc9211
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md5值
    性能不佳的散列函数表意味着查找操作会退化为费时的线性搜索。  暗码学家Markku-Juhani称“这是HASH函数剖析范畴激动人心的时间。”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。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。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。在协议中,定义了一系列传输、压缩和打包还有积分的标准,emule 对于每个文件都有md5-hash的算法设置,这使得该文件,并且在整个网络上都可以追踪得到。
如何查看md5
    MD5将整个文件当作一个大文本信息,通过其不可逆的字符串变换算法,产生了这个唯一的MD5信息摘要。  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。它在MD4的基础上增加了"安全带"(safety-belts)的概念。举例而言,如下两段数据的MD5哈希值就是完全一样的。对不同的关键字可能得到同一散列地址,即k1≠k2,而f(k1)=f(k2),这种现象称为冲突(英语:Collision)。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。
密码破解
    在这种情况下,散列函数必须把按照字母顺序排列的字符串映射到为散列表的内部数组所创建的索引上。但这样并不适合用于验证数据的完整性。1991年,Rivest开发出技术上更为趋近成熟的MD5算法。也就是说,未来当出现其他削弱SHA-1的破解出现的时候,做好切换的准备是很重要的。分析一组数据,比如一组员工的出生年月日,这时我们发现出生年月日的前几位数字大体相同,这样的话,出现冲突的几率就会很大,但是我们发现年月日的后几位表示月份和具体日期的数字差别很大,如果用后面的数字来构成散列地址,则冲突的几率会明显降低。但是Kocher还表示,那些已经升级到SHA-1算法的部门机构可能未来几年还会面临必须升级落后算法的问题。因为MD5算法的运用没有须要付出所有版权用度,所以在普遍的状况下(非绝密运用范围。但是纵然是运用在绝密范围内,MD5也没有失为一种十分特出的中央技巧),MD5怎样都该当算得上是十分平安的了。例如,在UNIX下有许多软件鄙人载的时间都有一个文献名相通,文献扩充名为.md5的文献,在这个文献中常常惟有一行文本,大概构造如:MD5 (tanajiya.tar.gz) = 0ca175b9c0f726a831d895e269332461 这即是tanajiya.tar.gz文献的数字签字。NIST还发布了Special Publication 800-106(或者Randomized Hashing for Digital Signatures),其中详细阐述了如何通过收集信息来加强数字签名有关的加密哈希算法。

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