所有关于散列 

关于哈希你需要了解的一切
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在当今的数字世界中,数据安全是个人和组织的主要关注点。 从密码保护到数据完整性,必须有可靠的机制来确保敏感信息的机密性和真实性。 这就是散列的用武之地。

散列是一种基本的密码技术,它提供了一种 强大的解决方案 以不可逆地保护数据。

在本文中,我们将深入探讨哈希算法的细节,探索它的工作原理、应用程序及其在 IT 安全领域的相关性。

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🚀 什么是哈希? 

哈希,简单来说,是一种数学变换,将可变大小的数据转换成唯一的固定大小的数字指纹。 这个印记,通常被称为“哈希“,是一个加密摘要,总结了不可逆转来源的所有数据。

换句话说,从散列中重建原始数据几乎是不可能的,这使得散列成为确保机密性和信息完整性的基本单向技术。 

哈希最常见的用途之一是 数据完整性检查秒。 通过计算文件或一组数据的指纹,可以检测数据的任何更改或修改。

即使原始数据的微小变化也会导致完全不同的指纹,从而可以快速识别错误或操纵尝试。 

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哈希还在密码学领域找到了自己的位置,提供了一个 强密码保护 和敏感信息。 安全系统不是将密码直接存储在数据库中,而是在存储它们之前对其进行哈希处理。

当用户输入他们的密码时,它会再次被散列并与存储的值进行比较以进行验证。 因此,即使在未经授权访问数据库的情况下,密码仍然无法破译。

 然而,并不是所有的哈希算法都是一样的。 有些被认为已过时或容易受到高级加密攻击。

安全专家建议使用稳健且完善的算法, 例如 SHA-256 或 SHA-512,以确保最佳安全性。

 🚀为什么哈希?

重要的是使用散列来确保已经进行的交易和即将进行的交易的安全。

一旦在网络上进行了修改,您绝对必须修改所有先前的块及其关联的哈希值。 如果我们对整个网络进行修改,将生成的哈希将属于您。

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您将不得不比较您的散列值和网络的散列值,以免验证交易。

实际上,哈希是构成 Markel 树的基本要素之一。 因此,某些加密货币可以组合几个具有与其他不同属性的哈希函数。

🚀散列的规则和性质

为了使哈希函数正确,它必须遵循某些规则和属性:

  • 签名的长度 无论您输入了多少数据,used 必须始终相同。 稍后,我们将看到哈希函数中指纹的长度是多少。
  • 从指纹来看, 不可能找到原始数据:散列中的函数仅在一个方向上起作用。
  • 无法预测签名。 您不可能通过检查数据来想象签名。
  • 如果你有多个数据,每个数据必须 有不同的签名。

🚀哈希的工作原理

实际上,散列是一个自动化过程,有可能被比作战争期间发出的代码。

从理论上讲,只需要对消息的不同字符进行添加、移动或转换,就可以获得一个与其他消息完全不同且在同类中独一无二的代码。

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散列允许您从可变互补输入生成固定代码。 即使字符串的长度超过 5 个字母甚至 500 个单词,它仍然应该只返回单一大小的结果。

哈希函数都包含相同的属性。 哪个是 :

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  • 决定论者 :直接地,在通过相关功能的磨床之后,消息的结果在任何情况下都必须是不变的:地点,时刻,重复,......
  • La 阻力 :从函数获得的结果必须不允许任何人在任何时候回到初始消息。
  • 不同 :从有关两个相似消息的函数中获得的结果一定不是相似的,而是不同的并且易于识别。
  • 独特 : 经过分析,两条不同的消息不可能出来相同的结果。
  • 有效 : 结果一定不能延迟,必须是立竿见影的。

因此,散列的目的是将内容标准化,使其具有相同数量的字符,并能够以一种独特的方式为一条消息到另一条消息识别数据。

🚀不同哈希函数的实际使用

该列表并不完整,因为这些函数还有其他几种用途:

  • 比较密码 : 如前所述,在注册密码时,一切都是为了安全。
  • 验证您下载的数据 : 在某些情况下,例如,当您从 Internet 下载文件时,文件的原始签名是可用的。

它要么直接显示在网站上,要么显示在另一个单独的文件中。 为了确保文件已正确下载,您只需检查文件的签名是否与提供的签名确实相同。

  • 文件的数字或电子签名s:这里,文件被直接发送到哈希函数。 文件与指纹同时发送。 用户只需破译接收到的指纹并验证它是否与附加到接收到的数据的指纹计算相符。
  • 哈希表的使用 : 如果你想做,你必须在软件开发中使用它才能使一切顺利。
  • 关于数据存储 : 为了让您确信文件的存在,您必须让自己确信签名也在那里,所以您不需要再次保存它。 非常感谢,因为如果它是一个很大的文件,那么计算已注册指纹的签名所需的时间就会少得多。

🚀使用哈希编码

确保密码安全的功能是获取密码文本并将其磨成签名的功能。 这个签名也被称为 版本说明 “。

计算机不会将您的密码发送到服务器,它只会传输您的密码签名。 这个时候服务器保存的不是密码,而是已经磨好的签名。

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计算机连接时,服务器不会验证您的密码身份,而是验证您的密码签名是否与注册的相同。

所以不用担心任何人使用您的密码,因为哈希函数降低了密码研磨流量的风险。

🚀著名的哈希函数

现在我们将介绍一些著名的功能和一些对您有帮助的网站。

⚡️MD5

肯定有人已经听说过它。 这个散列函数使用得很好,在安全性方面更是如此,建议切换到可用的最健壮的版本,因为存在冲突的后果。

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请注意,此函数直接返回一个 128 位散列。

⚡️SHA1

SHA1 以前是的替换函数 MD5,因为它发送了 160 位哈希值,并且没有遇到冲突的机会。

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这从 2004 年到 2005 年发生了变化,当时几次攻击显示出产生碰撞的可能性。

从那时起,不建议使用 SHA1 的这个功能。 但时至今日,仍有很多人在使用这个功能。

自 31 年 2016 月 1 日起,使用 SHAXNUMX 的数字证书不再有效。

⚡️SHA2

包括 SHA256 et SHA512, 它们是目前使用的两个最大的标准。

我们肯定地说,因为我们还没有发现这些不同功能的任何安全漏洞。 他们有可能在高度上分别产生签名 256 和 512 位。

最后,我们将向您介绍一些网站,这些网站使您可以使用文件或数据生成数字签名,并且还可以使用不同的哈希函数。

  • 如果你想加密文本,你有:http://www.cryptage-md5.com/
  • 用英文加密: http://onlinemd5.com/

一定要用好它们,才能发挥它们的作用。

🚀结论

散列不仅仅是一个数学函数。 它是计算机安全领域的强大工具。 在本文中,我们探讨了散列的基本原理及其在当今数字环境中的相关性。 

我们了解到,散列法提供了一种验证数据完整性、检测篡改或错误的有效方法。 此外,它在保护密码方面起着至关重要的作用,使它们牢不可破,从而保护敏感信息。 

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除了这些常见用途之外,我们还发现了散列在各个计算领域的多种应用。 无论是数据存储、重复数据删除、哈希表还是信息检索,哈希都被证明是 一种多功能且有效的工具。 

但是,根据具体需要谨慎选择哈希算法至关重要。 当前标准, 例如 SHA-256 或 SHA-512,提供更高级别的安全性,应该优先于过时或易受攻击的算法。 

经常问的问题

⚡️我们用哈希做什么?

哈希中有趣的事情绝不是有问题的数据,而是它们的签名允许良好的数据安全级别。

⚡️什么是哈希冲突?

当多个彼此不同的数据给出相同的指纹时,表示发生了冲突。 但如果发生这种情况,请不要担心,因为只需简单检查一下我们收到的数据指纹与发送数据的指纹是否相同即可。

我们完成了!

 我们希望您满意,散列函数对您来说不再是秘密。

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