所有關於散列 

關於哈希你需要了解的一切
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在當今的數字世界中,數據安全是個人和組織的主要關注點。 從密碼保護到數據完整性,必須有可靠的機制來確保敏感信息的機密性和真實性。 這就是散列的用武之地。

散列是一種基本的密碼技術,它提供了一種 強大的解決方案 以不可逆地保護數據。

在本文中,我們將深入探討哈希算法的細節,探索它的工作原理、應用程序及其在 IT 安全領域的相關性。

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🚀 什麼是哈希? 

哈希,簡單來說,是一種數學變換,將可變大小的數據轉換成唯一的固定大小的數字指紋。 這個印記,通常被稱為“哈希“,是一個加密摘要,總結了不可逆轉來源的所有數據。

換句話說,從散列中重建原始數據幾乎是不可能的,這使得散列成為一種必不可少的單向技術,以確保機密性和信息完整性。 

哈希最常見的用途之一是 數據完整性檢查秒。 通過計算文件或一組數據的指紋,可以檢測數據的任何更改或修改。

即使原始數據的微小變化也會導致完全不同的指紋,從而可以輕鬆快速地識別錯誤或企圖進行的操作。 

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哈希還在密碼學領域找到了自己的位置,提供了一個 強密碼保護 和敏感信息。 安全系統不是將密碼直接存儲在數據庫中,而是在存儲它們之前對其進行哈希處理。

當用戶輸入他們的密碼時,它會再次被散列並與存儲的值進行比較以進行驗證。 因此,即使在未經授權訪問數據庫的情況下,密碼仍然無法破譯。

 然而,並不是所有的哈希算法都是一樣的。 有些被認為已過時或容易受到高級加密攻擊。

安全專家建議使用穩健且完善的算法, 例如 SHA-256 或 SHA-512,以確保最佳安全性。

 🚀為什麼哈希?

重要的是使用散列來確保已經進行的交易和即將進行的交易的安全。

一旦在網絡上進行了修改,您絕對必須修改所有先前的塊及其關聯的哈希值。 如果我們對整個網絡進行修改,將生成的哈希將屬於您。

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您將不得不比較您的散列值和網絡的散列值,以免驗證交易。

實際上,哈希是構成 Markel 樹的基本要素之一。 因此,某些加密貨幣可以組合幾個具有與其他不同屬性的哈希函數。

🚀散列的規則和性質

為了使雜湊函數正確,它必須遵循某些規則和屬性:

  • 簽名的長度 無論您輸入了多少數據,used 必須始終相同。 稍後,我們將看到哈希函數中指紋的長度是多少。
  • 從指紋來看, 不可能找到原始資料:散列中的函數僅在一個方向上起作用。
  • 無法預測簽名。 您不可能通過檢查數據來想像簽名。
  • 如果你有多個數據,每個數據必須 有不同的簽名。

🚀哈希的工作原理

實際上,散列是一個自動化過程,有可能被比作戰爭期間發出的代碼。

從理論上講,只需要對消息的不同字符進行添加、移動或轉換,就可以獲得一個與其他消息完全不同且在同類中獨一無二的代碼。

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散列允許您從可變互補輸入生成固定代碼。 即使字符串的長度超過 5 個字母甚至 500 個單詞,它仍然應該只返回單一大小的結果。

哈希函數都包含相同的屬性。 哪個是 :

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  • 決定論者 : 直接地,在通過相關函數的 grinder 之後,消息的結果在任何情況下都必須是不變的:地點、時刻、重複……
  • La 阻力 :從函數獲得的結果必須不允許任何人在任何時候回到初始消息。
  • 不同 :從有關兩個相似消息的函數中獲得的結果一定不是相似的,而是不同的並且易於識別。
  • 獨特 : 經過分析,兩條不同的消息不可能出來相同的結果。
  • 功效 : 結果一定不能延遲,必須是立竿見影的。

因此,散列的目的是將內容標準化,使其具有相同數量的字符,並能夠以一種獨特的方式為一條消息到另一條消息識別數據。

🚀不同哈希函數的實際使用

該列表並不完整,因為這些函數還有其他幾個用途:

  • 密碼之間的比較 : 如前所述,在註冊密碼時,一切都是為了安全。
  • 驗證您下載的數據 : 在某些情況下,例如,當您從 Internet 下載文件時,文件的原始簽名是可用的。

它要么直接顯示在網站上,要么顯示在另一個單獨的文件中。 為了確保文件已正確下載,您只需檢查文件的簽名是否與提供的簽名確實相同。

  • 文件的數字或電子簽名s:這裡,文件被直接發送到哈希函數。 文件與指紋同時發送。 用戶只需破譯接收到的指紋並驗證它是否與附加到接收到的數據的指紋計算相符。
  • 哈希表的使用 : 如果你想做,你必須在軟件開發中使用它才能使一切順利。
  • 關於數據存儲 : 為了讓您確信文件的存在,您必須讓自己確信簽名也在那裡,所以您不需要再次保存它。 非常感謝,因為如果它是一個很大的文件,那麼計算已註冊指紋的簽名所需的時間就會少得多。

🚀使用哈希編碼

確保密碼安全的功能是獲取密碼文本並將其磨成簽名的功能。 這個簽名也被稱為 版本說明 “。

計算機不會將您的密碼發送到服務器,它只會傳輸您的密碼簽名。 這個時候服務器保存的不是密碼,而是已經磨好的簽名。

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計算機連接時,服務器不會驗證您的密碼身份,而是驗證您的密碼簽名是否與註冊的相同。

所以不用擔心任何人使用您的密碼,因為哈希函數降低了密碼研磨流量的風險。

🚀著名的哈希函數

現在我們將介紹一些著名的功能和一些對您有幫助的站點。

⚡️MD5

肯定有人已經聽說過它。 這個散列函數使用得很好,在安全性方面更是如此,建議切換到可用的最健壯的版本,因為存在衝突的後果。

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請注意,此函數直接返回一個 128 位散列。

⚡️SHA1

SHA1 以前是的替換函數 MD5,因為它發送了 160 位哈希值,並且沒有遇到衝突的機會。

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這從 2004 年到 2005 年發生了變化,當時幾次攻擊顯示出產生碰撞的可能性。

從那時起,不建議使用 SHA1 的這個功能。 但時至今日,仍有很多人在使用這個功能。

自 31 年 2016 月 1 日起,使用 SHAXNUMX 的數字證書不再有效。

⚡️SHA2

包括 SHA256 et SHA512, 它們是目前使用的兩個最大的標準。

我們肯定地說,因為我們還沒有發現這些不同功能的任何安全漏洞。 他們有可能在高度上分別產生簽名 256 和 512 位。

最後,我們將向您介紹一些網站,這些網站使您可以使用文件或數據生成數字簽名,並且還可以使用不同的哈希函數。

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

一定要用好它們,才能發揮它們的作用。

🚀結論

散列不僅僅是一個數學函數。 它是計算機安全領域的強大工具。 在本文中,我們探討了散列的基本原理及其在當今數字環境中的相關性。 

我們了解到,散列法提供了一種驗證數據完整性、檢測篡改或錯誤的有效方法。 此外,它在保護密碼方面起著至關重要的作用,使它們牢不可破,從而保護敏感信息。 

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除了這些常見用途之外,我們還發現了散列在各個計算領域的多種應用。 無論是數據存儲、重複數據刪除、哈希表還是信息檢索,哈希都被證明是 一種多功能且有效的工具。 

但是,根據具體需要謹慎選擇哈希算法至關重要。 當前標準, 例如 SHA-256 或 SHA-512,提供更高級別的安全性,應該優先於過時或易受攻擊的算法。 

經常問的問題

⚡️我們用哈希做什麼?

哈希中有趣的事情絕不是有問題的數據,而是它們的簽名允許良好的數據安全級別。

⚡️什麼是哈希衝突?

當多個彼此不同的數據給出相同的指紋時,表示發生了衝突。 但如果發生這種情況,請不要擔心,因為只需簡單檢查一下我們收到的數據指紋與發送數據的指紋是否相同即可。

我們完成了!

 我們希望您滿意,散列函數對您來說不再是秘密。

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