作者:wagslane
譯者:火火醬
出品:區塊鏈大本營
本文對哈希函數進行簡要的介紹,旨在幫助讀者理解為什么要使用哈希函數,以及其基本工作原理。文中將省略具體證明和實現細節,而將重點放在高級原理上。
為什么要使用哈希函數
哈希函數被廣泛應用于互聯網的各個方面,主要用于安全存儲密碼、查找備份記錄、快速存儲和檢索數據等等。例如,Qvault使用哈希散列將主密碼擴展為私人加密密鑰。
用途列表清單詳見:?https://en.wikipedia.or/wiki/Hash_function#Uses
本文將重點介紹哈希函數的幾個重要特性,也可以說是其最重要的特性:
哈希函數確定性地加擾數據;
無論輸入是什么,哈希函數的輸出大小始終相同;
距以太坊Shapella升級僅剩約1小時:金色財經報道,數據顯示,距以太坊Shapella升級僅剩約1小時(當Epoch為194048時升級,目前Epoch為194036)。當前估計所有驗證者在信標鏈上可提取的獎勵為1,131,613ETH。[2023/4/13 14:00:16]
無法從加擾的數據中檢索原始數據;
確定性地加擾數據
首先,想象一個魔方。
我們從恢復魔方開始。如果我們隨機轉動魔方,到最后,魔方將會呈現和開始時完全不同的狀態。同樣,如果我們重新開始,重復完全相同的動作,那么我們會不斷得到完全相同的結果。盡管看起來結果可能是隨機產生的,但實質上并非如此。這就是“確定性”的意思。
CoinShares:上周數字資產投資產品凈流入1220萬美元:7月21日消息,據CoinShares報告顯示,上周數字資產投資產品凈流入1220萬美元,其中做空比特幣的投資產品流入1480萬美元,比特幣、以太坊投資產品則分別流出260萬美元以及250萬美元。截至目前,做空比特幣的投資產品的資金凈流入已接近9000萬美元。[2022/7/21 2:28:00]
“確定性”在安全存儲密碼方面起著至關重要的作用。例如,假設我的密碼是“iLoveBitcoin”。
我可以使用哈希函數對其進行加擾:
iLoveBitcoin→“2f5sfsdfs5s1fsfsdf98ss4f84sfs6d5fs2d1fdf15”
現在,如果有人看到這個加擾后的版本,他們也不會知道我的原始密碼!這一點非常重要,因為這意味著,作為一名網站開發人員,我只需存儲用戶密碼的哈希散列(加擾數據),即可對其進行驗證。
當用戶進行注冊時,我對密碼進行哈希散列處理,并將其存儲在數據庫中。當用戶登錄時,我只需再次對輸入的內容進行哈希散列處理,并比較兩個哈希值。由于特定的輸入始終會輸出相同的哈希值,所以該方法每次都可以成功驗證密碼。
21Shares CEO:旗艦BTC ETP流入3000萬美元,新一波投資者進入該領域:6月28日消息,加密ETP發行商21Shares的創始人Hany Rashwan在接受CoinDesk采訪時表示,21Shares的旗艦BTC ETP流入3000萬美元,這標志著新一波投資者進入該領域。[2022/6/28 1:37:20]
如果網站以純文本格式存儲密碼的話,則會出現巨大的安全漏洞。如果有人入侵該網站,那么他將會能獲取所有的電子郵件和密碼,并可以嘗試在其他網站上使用這些信息進行登錄。
無論輸入是什么,輸出大小始終相同
如果對單個單詞進行哈希,則輸出將是特定的大小(對于特定的哈希函數SHA-256來說,其大小是256bits)。如果對一本書進行哈希,其輸出也將是相同的大小。
這是其另一個重要特性,因為這可以節省我們的計算時間。典型的例子是在數據映射中使用哈希散列作為鍵。數據映射是計算機科學中用來存儲數據的簡單結構。
Graniteshares申請了一個2倍的Coinbase ETP:金色財經報道,彭博高級ETF分析師Eric Balchunas發推稱,Graniteshares剛剛申請了一個2倍的Coinbase ETP以及其余15個ETP。[2022/2/28 13:28:18]
當程序在映射中存儲數據時,會向映射提供鍵和值。當程序想要訪問該值時,它可以向映射提供適當的鍵并接收相應的值。數據映射的優勢在于它們可以立即找到數據。該鍵被用作計算機能夠立即找到的地址,這樣一來,就不必花費數小時在數百萬條記錄中進行搜索了。
因為鍵就像地址一樣,不能太大。如果想將書籍存儲在數據映射中,則可以對書籍的內容進行哈希散列處理,并使用哈希值作為鍵。作為一名程序員,我可以輕而易舉地使用哈希散列來查找該書的內容,而不必按標題、作者等對數千條記錄進行排序。
Cashaa創始人兼首席執行官披露被盜事件更多細節:一涉事員工已被暫時停職:此前消息,7月12日,加密貨幣交易所Cashaa被盜,失竊超336枚BTC。
Cashaa創始人兼首席執行官Kumar Gaurav最近向媒體透露了導致這起事件的更多細節:“起先,一名員工于2020年7月8日報告,公司提供的辦公電腦出現了機器故障。因此,該名員工請求公司是否可以在自己的個人電腦上進行工作操作,在Blockchain.com、火幣等不同平臺上建立多種可供選擇的在線錢包。考慮到客戶體驗問題,我們破例允許了他這么做。”
Kumar Gaurav繼續表示,Cashaa推測是該員工的個人電腦上被裝載了惡意病,這導致了被盜事件的發生。事故發生后,涉事設備已被公司的調查小組扣留,該員工也將被停職,直至調查結束。(Cointelegraph)[2020/7/20]
其工作原理是怎樣的呢?
這部分是本文的難點,我會盡量將其簡化,省略實際的實現細節,重點介紹計算機在使用哈希散列處理數據時工作原理的基本概念。
下面讓我們來看一下我為此專門編寫的一個算法——LANEHASH:
我們從要進行哈希散列的數據開始
我把字母和數字轉換成1和0(計算機中的所有數據都以1和0的形式進行存儲,不同的1和0的組合代表了不同的字母)
此時,我們通過各種預設的步驟對數據進行轉換。步驟內容可以是任意的,但重要的是,每次使用LANEHASH時,我們都需要遵循相同的步驟,以便我們的算法具有確定性。我們將前4位從左側移到右側:
每隔1位進行間隔:
我們把這兩部分轉換為以十進制的數字。十進制是我們在學校中學過的“正常的”數字系統。(所有的二進制數據實際上都是數字,你可以在其他網站上在線查詢如何將二進制轉換為十進制數字)
我們將這兩個數字相乘:
然后對該數進行平方:
再將該數字轉換回二進制:
從右側切掉9bits后正好得到16bits:
然后將該二進制數據轉換回英語:
如上所示,如果輸入相同,那么最后終將會得到相同的輸出結果。但是,如果改變任何一個字母,最終的結果也將發生巨大變化。
免責聲明:
在我將英語轉換成二進制,并將二進制轉換成英語的步驟中,并沒有遵循任何模式。有許多不同的方法可以將二進制數據轉換成英語并轉換回去,我只是不想在本文中展開討論這個問題。感興趣的話,你可以通過以下鏈接進行了解:
https://en.wikipedia.org/wiki/ASCII
https://en.wikipedia.org/wiki/Unicode原文:https://hackernoon.com/a-very-basic-intro-to-hash-functions-sha-256-md-5-etc-21wp24jk
導讀 4月19日,dForce的去中心化借貸協議Lendf.Me受到黑客攻擊,價值2524萬美金的加密資產被盜。 摘要 專題: 黑天鵝來襲,DeFi安全性的反思.
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