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sha算法前沿信息_sha算法被破解了么(2024年11月实时热点)

内容来源:麦吉窗影视所属栏目:教程更新日期:2024-11-28

sha算法

跨平台C++库,全能又实用! 𐟌Ÿ 探索一个超级实用的C++库,它不仅接口丰富,而且功能强大。无论是在Windows、Linux等桌面操作系统,还是在Android、iOS、鸿蒙等手机操作系统,甚至是海思、富瀚微、君正等嵌入式操作系统上,都能轻松使用。 𐟔 库中包含的功能有: base64编解码 DES加解密 MD5信息摘要算法 SHA256算法 Socket封装类 字节流合成器 字节流解析器 互斥锁 文件类 点阵字体 地理相关接口类 日志类 内存缓冲区类 环形内存池 字符编码转换类 线程基类

SHA-1、SHA-2、SHA-256 和 SHA-512 哈希算法

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。

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#

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,

[求助] SHA-1和SHA-2的输入一定是整数个字节吗 最近想手搓一个SHA的轮子,但有一事不解。FIPS PUB 180-4在描述SHA-1和SHA-2算法的时候用的单位基本上是bit或者word,尤其是在描述输入消息长度的时候,用的单位明确是bit,整个文档看下来貌似也没有特别强调输入消息一定得是整个整个的字节;然而常见的实现好像都是把输入消息当作字节数组来处理,而不考虑输入若干个bit的情况,为什么?是这种情况太少见,还是说考虑这种情况没什么用,抑或是SHA-1和SHA-2实际上就不允许非整数个字节的输入? OpenSSL的EVP_Digest函数族,其中涉及到长度的参数都是以字节为单位的。 Go标准库的SHA-1函数和Hash接口,输入显然是以字节为单位的。 维基百科给出的的伪代码干脆直接表示消息长度一定是字符位数的整数倍(应该可以理解为整数个字节吧),这真的靠谱吗?

[求助] SHA-1和SHA-2的输入一定是整数个字节吗 最近想手搓一个SHA的轮子,但有一事不解。FIPS PUB 180-4在描述SHA-1和SHA-2算法的时候用的单位基本上是bit或者word,尤其是在描述输入消息长度的时候,用的单位明确是bit,整个文档看下来貌似也没有特别强调输入消息一定得是整个整个的字节;然而常见的实现好像都是把输入消息当作字节数组来处理,而不考虑输入若干个bit的情况,为什么?是这种情况太少见,还是说考虑这种情况没什么用,抑或是SHA-1和SHA-2实际上就不允许非整数个字节的输入? OpenSSL的EVP_Digest函数族,其中涉及到长度的参数都是以字节为单位的。 Go标准库的SHA-1函数和Hash接口,输入显然是以字节为单位的。 维基百科给出的的伪代码干脆直接表示消息长度一定是字符位数的整数倍(应该可以理解为整数个字节吧),这真的靠谱吗?

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!𐟘Š

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。

牛市将至!蚂蚁S19Kpro揭秘 𐟚€ 蚂蚁矿机S19Kpro,这款高性能的矿机,以其卓越的算力和惊人的能耗比,成为了区块链技术领域的明星。它的算力高达120T,功耗仅为2760W,这在矿机领域是相当出色的表现。 𐟔‹ 这款矿机采用SHA256d算法,算力能耗比为23J/T,这意味着在同样的能源消耗下,它可以获得更高的算力,从而提高了挖矿的效率。它的功耗仅为2760W,这在保证高算力的同时,有效地降低了挖矿成本。 𐟒𜠨š‚蚁矿机作为全球领先的区块链超算服务器厂商比特大陆旗下的ASIC矿机品牌,自2013年推出以来,一直在技术和市场方面保持领先地位。蚂蚁S19Kpro矿机的问世,无疑将进一步推动区块链技术的发展。 𐟓‰ 目前市场处于熊市,Bitcoin价格还有成长空间。当下一个牛市来临,蚂蚁矿机S19Kpro将能够加快回本时间,并创造出更多的收益。对于我们来说,S19Kpro是一款高性价比的Bitcoin蚂蚁矿机。 𐟌Ÿ 总的来说,蚂蚁矿机S19Kpro具有以下几个特点:高效,算力能耗比23J/T,较传统GPU挖矿设备高效且节能;高算力,算力高达120TH/s,可较快挖出更多BTC;强稳定性,S19Kpro矿机能保证在高负载挖矿环境下良好地运行。这些特点使得蚂蚁S19Kpro在市场上具有极高的竞争力。

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