sha256算法新上映_sha256算法什么意思(2024年12月抢先看)
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sha256算法 SHA-256算法是一种广泛使用的哈希函数,能够生成256位的哈希值。它在TLS/SSL、SSH、PGP和比特币等安全协议中都有应用。使用JavaScript原生API可以轻松计算SHA-256哈希值,但浏览器和Node.js之间存在一些差异。 在浏览器中,可以利用SubtleCrypto API来计算哈希值。首先,创建一个TextEncoder对象,并使用它来编码给定的值。然后,将编码后的值传递给SubtleCrypto.digest()方法,生成数据的摘要。由于Promise解析为ArrayBuffer,需要使用DataView和getUint32()方法将数据转换为十六进制表示形式。最后,将十六进制数据添加到数组中,并使用join()方法将数组中的值组合成一个字符串。 示例代码: ```javascript const hashValue = val => { return crypto.subtle.digest('SHA-256', new TextEncoder('utf-8').encode(val)) .then(h => { let hexes = [], view = new DataView(h); for (let i = 0; i < view.byteLength; i += 4) { hexes.push(('0000000' + view.getUint32(i).toString(16)).slice(-8)); } return hexes.join(""); }); }; hashValue(JSON.stringify({ a: 'a', b: [1, 2, 3, 4], foo: { c: 'bar' }})) .then(console.log); ``` 在Node.js中,可以使用crypto模块来计算哈希值。首先,创建一个具有适当算法的对象,然后使用hash.update()方法将数据添加到Hash对象中,并使用hash.digest()方法计算数据的摘要。为了与浏览器实现的一致性,可以将Promise通过setTimeout()方法返回。 示例代码: ```javascript import createHash from 'crypto'; const hashValue = val => { return new Promise(resolve => { setTimeout(() => resolve(createHash('sha256').update(val).digest('hex')), 0); }); }; hashValue(JSON.stringify({ a: 'a', b: [1, 2, 3, 4], foo: { c: 'bar' }})) .then(console.log); ``` 通过这些示例代码,你可以轻松地在JavaScript中计算SHA-256哈希值,无论是在浏览器还是Node.js环境中。
区块链共识机制的六大类型详解 1. ꠥ𗥤𝜩证明(Proof of Work,PoW) 比特币和以太坊(现已转为PoS)等知名公链采用PoW共识机制。节点通过运算上一个区块的区块头(如比特币使用的SHA256算法),直到得到目标值,即成功出块。 权益证明(Proof of Stake,PoS) PoS旨在减少计算和能源浪费。节点通过质押一定数量的代币来提高自己的投票权,只需进行签名即可验证。 ⏰ 历史证明(Proof of History, PoH) Solana提出的PoH,通过将时间戳编码为可验证延迟函数(VDF)来维护时钟体系。每个验证者都维护自己的时钟,选择领导者后进行完整的纪元。 ️ 权威证明(Proof of Authority, PoA) PoA适用于联盟链或中心化区块链,确保网络参与方都是可靠的。只有获得权限的节点才能参与网络治理。 信誉共识(Proof of Reputation, PoR) PoR与PoA类似,但出块机制依赖于节点的Reputation值,包括品牌形象、价值等。节点需要维护自己的信誉,以确保市场认可。 存储证明(Proof of Storage, PoS) PoS的投票权根据节点提供的存储空间确定。矿工只需在接收到挑战时重新存储数据并声明拥有存储空间即可获得奖励,但无法验证其持续性。
蚂蚁S19HYD:水冷矿机,挖矿神器! 蚂蚁S19HYD水冷矿机是一款专为高效挖矿而设计的设备,它采用了先进的水冷散热技术,支持SHA256d算法,算力高达184T/s,能耗比仅为27J/t,功率为5100瓦。由于水冷散热系统无需风扇,设备设计上完全封闭,稳定性极强。 水冷循环散热技术的优势在于其稳定的散热效果,能够确保设备在长时间运行中的稳定性。蚂蚁S19HYD矿机的设计工艺精湛,散热性能卓越,哈希率高,是一款非常强大的挖掘设备。 对于需要24小时运行的芯片机来说,设备的稳定性和散热性能至关重要。蚂蚁S19HYD水冷矿机的问世,在散热工艺上实现了全新的突破,为挖矿行业带来了更高的效率和可靠性。
数据库密码存储揭秘:如何安全存储密码? 大家好!今天我们来聊聊数据库中密码的存储方式,特别是如何安全地存储密码。其实,这个过程并没有你想象的那么复杂,只要理解了基本原理,你就能轻松掌握。 举个例子吧,假设我们有一个用户的原始密码是“password123”。我们的目标是把这个密码安全地存储在数据库中。为了实现这个目标,我们会使用一种叫做“加盐哈希”的方法。这个方法分为几个步骤: 生成盐(Salt) 首先,我们需要生成一个随机的盐值。这个盐是一个随机生成的字符串,用来增加密码的复杂性和唯一性。比如,我们生成的盐是“xYz2!”。 合并密码和盐 接下来,我们把原始密码和盐值合并在一起。也就是说,我们把“password123”和“xYz2!”结合起来,形成一个新的字符串:“password123xYz2!”。 哈希处理 然后,我们对这个合并后的字符串进行哈希处理。这里我们使用的哈希算法是SHA-256。对“password123xYz2!”进行SHA-256哈希处理后,我们会得到一个固定长度的唯一哈希值。SHA-256生成的哈希值通常是64个十六进制字符,比如: a3f5b08b159bae7b9df7f3d5e47a93b3e7b5d2b2f95c7872e5d9c6f3a685f7e2 这个值就是密码“password123xYz2!”经过SHA-256哈希处理的结果。 存储哈希值和盐 最后,我们把这个哈希值和盐值一起存储在数据库中。数据库中的记录可能如下所示: 用户名:user1 盐:xYz2! 哈希密码:a3f5b08b159bae7b9df7f3d5e47a93b3e7b5d2b2... 用户登录时的验证过程 当用户尝试登录时,他们会输入原始密码“password123”。系统首先从数据库中检索与该用户相关联的盐值“xYz2!”,然后将其与用户输入的密码结合,形成“password123xYz2!”。之后,系统对这个组合字符串进行同样的SHA-256哈希处理,得到一个哈希值,并将这个值与数据库中存储的哈希值进行比较。如果两者匹配,则验证成功,用户登录成功。 通过这个过程,即使数据库被泄露,攻击者也很难从哈希值逆向推导出原始密码,特别是当加盐和使用强哈希算法时。这大大增加了存储密码的安全性。 希望这个例子能帮你理解数据库中密码的存储方式。如果你有任何问题或想法,欢迎在评论区留言!
SHA-1、SHA-2、SHA-256 和 SHA-512 哈希算法
蚂蚁矿机T21:高效挖矿的秘密武器 在加密货币的世界里,拥有一台高效、强大的挖矿硬件就像是拥有了一把开启财富之门的钥匙。蚂蚁矿机T21就是这样一把钥匙,它在挖矿界掀起了一阵不小的波澜。今天,我们就来深入探讨一下这款矿机的性能和特点。 主要特点 算力:190T ANTMINER T21的哈希率达到了每秒190太哈希(TH/s),这在市场上算是高性能的代表了。对于那些想要挖掘比特币(BTC)或其他采用SHA-256算法的加密货币的人来说,这样的哈希率简直是梦寐以求的。 功耗:3,610W 虽然它的功耗高达3,610瓦,但考虑到其每秒190太哈希的算力,这个功耗其实也不算太高。毕竟,挖矿这事儿,耗电是在所难免的。 能效:19.0J/T 能效是衡量挖矿硬件性能的另一个关键指标,以焦耳/太哈希(J/T)为单位。蚂蚁矿机T21的能效是19.0J/T,这个数字在同类高端矿机中算是相当有竞争力的。这意味着,每产生一个太哈希,它只需要消耗19.0焦耳的能量。能效低的设备虽然便宜,但长期来看,运营成本并不一定低。 性能分析 在评估蚂蚁矿机T21的性能时,我们不得不提到它的高哈希率和相对较高的功耗。高哈希率让它成为那些追求最大化挖矿产出的人的理想选择。然而,高功耗也可能让它在电力成本高的地区变得不那么划算。 19.0J/T的能效是一个平衡的数字,这意味着它在保持高哈希率的同时,还能保持合理的能源消耗。这证明了现代采矿硬件设计和工程的精湛技艺。 盈利能力考量 𐊊对于潜在的蚂蚁矿机T21用户来说,盈利能力无疑是他们最关心的方面。要确定使用T21挖矿的盈利能力,我们需要考虑当前开采所选加密货币的难度、该货币的价格以及电力成本。 鉴于T21的高哈希率,它每天可以产生大量的加密货币。然而,高功耗意味着电力成本会迅速蚕食利润。因此,矿工们需要仔细计算他们的潜在收入与能源支出,以确保他们的运营能够保持盈利。 总结 蚂蚁矿机T21是一款坚固高效的采矿设备,具有竞争力的哈希率和能源效率。虽然它的功耗偏高,但该设备的性能证明了它适合那些能够获得价格合理的电力并希望利用其提供的高哈希率的人。与任何矿业投资一样,对当地电价和加密货币市场状况的彻底研究对于确保企业盈利至关重要。
SHA-256算法是一种广泛使用的哈希函数,可产生256 位哈希值。它用于许多安全应用程序和协议,包括 TLS 和 SSL、SSH、PGP 和比特币。 使用原生 API可以轻松计算 JavaScript 中的 SHA-256 哈希值,但浏览器和 Node.js 之间存在一些差异。由于浏览器实现是异步的,因此提供的两个示例都将返回Promise一致性。 #javascript#⠂ #web前端学习#⠂ #打工日记#
哈希算法大比拼:安全性与速度的权衡 哈希算法,简单来说,就是把任意长度的数据转化成一个固定长度的值。这个值就像数据的指纹,可以用来验证数据的完整性,或者在数据传输中防止篡改。下面我们来聊聊几种常见的哈希算法,看看它们各自的优缺点。 传统哈希算法 MD5(Message Digest Algorithm 5) MD5是最早广泛使用的哈希算法之一,它生成一个128位的散列值,通常用32个十六进制数来表示。MD5的速度非常快,适合用来验证数据的完整性,比如在下载文件时检查文件是否被篡改。不过,MD5的安全性已经被证实很低,容易受到碰撞攻击。 SHA-1(Secure Hash Algorithm 1) SHA-1的散列值是160位,用40个十六进制数表示。它的速度也很快,适合用于对数据完整性进行验证,或者在安全性要求不高的场景中使用。但和MD5一样,SHA-1的安全性也不高,已经被确认不安全。 SHA-2 SHA-2是一个算法族,包括256位、384位和512位三种版本。它们的散列值分别用64位、96位和128位十六进制数表示。SHA-2的安全性较高,目前尚未发现有效的攻击方法。不过,它的计算速度相对较慢,资源消耗较多。对于安全性要求较高的场景,推荐使用SHA-2算法。 SHA-256 SHA-256是SHA-2算法族中最常用的一种,它在安全性和速度之间取得了平衡。它生成的散列值是256位,用64个十六进制数表示。SHA-256提供了较高的安全性,并且计算速度相对较快,适合大多数场景使用。 其他常用哈希算法 CRC32 CRC32能够快速生成32位的Hash值,常用于数据库系统和数据传输中。它的速度非常快,但安全性较低。 SipHash SipHash的速度虽然不占优势,但它提供了HashDoS保护,适合用于需要防止拒绝服务攻击的场景。 CityHash CityHash是由Google实现的哈希算法,可以输出64位、128位或者256位的Hash值。它的安全性较高,但速度较慢。 xxHash xxHash特别针对小数据集进行了优化,速度非常快,适合用于需要快速处理小数据的场景。 总结 每种哈希算法都有其独特的用途和限制。对于不同的应用场景,选择合适的哈希算法至关重要。在安全性要求较高的场景中,推荐使用SHA-2或更高级别的哈希算法。而在需要快速处理大量数据的场景中,可以考虑使用xxHash等高效算法。
阿瓦隆1566服务器支持SHA256d算法,拥有高达185T的算力,每秒能进行超过185万亿次的计算。此外,它的能效比为18.5J/T,功耗为3420W,
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