Avaleht
EE

Hankige SHA384 räsi

Veebiteenus, mis võimaldab teil hankida SHA384 räsiväärtust. SHA384 (Secure Hash Algorithm 384) on krüptograafiline funktsioon. Räsi suurus on 384 bitti.

Tekst:

Tulemus:

^_^

(Klõpsake kopeerimiseks)

SHA384 on krüptograafiline räsifunktsioon, mille on välja töötanud USA Riiklik Julgeolekuagentuur (NSA) ja mille on avaldanud SHA-2 (turvaline räsi algoritm 2) osana Riiklik Standardite ja Tehnoloogiainstituut (NIST). SHA384 tekitab 384 bitise sõnumi, mis võrdub 48 baitiga. See Digest on sisuliselt andmete ainulaadne sõrmejälg, mis kajastab algses sõnumis isegi vähimaid muudatusi.

SHA384 kuulub SHA-2 perekonda ja on tihedalt seotud SHA512-ga; Tegelikult on see tuletatud SHA512 -st, kärpides väljundi 384 bitti ja kasutades erinevat algväärtuste komplekti. Nagu teisedki SHA-2 funktsioonid, põhineb ka SHA384 Merkle-Damgårdi struktuuril, mis võimaldab tal töödelda suvalise pikkusega sisendavaid andmeid, jagades need fikseeritud suurusega plokkideks ja rakendades nende suhtes tihendusfunktsiooni järjestikku.

SHA384 peamine eesmärk on tagada andmete terviklikkus ja autentimine. Isegi ühe bitti vahetamine algses sõnumis muudab dramaatiliselt SHA384 räsi. See teeb SHA384 asendamatu tööriista andmete loata muudatuste tuvastamiseks edastamise või salvestamise ajal. Lisaks saab SHA384 kasutada erinevates turbeprotokollides, näiteks digitaalallkirjad, HMAC (räsipõhine sõnumi autentimiskood) ja võtme genereerimine.

Turvalise vaatenurgast peetakse SHA384 üsna tugevaks räsifunktsiooniks. Praegu pole teada praktilisi rünnakuid, mis leiaksid kokkupõrkeid (kaks erinevat sõnumit, mis toodavad sama räsi) või eeljooniseid rünnakuid (otsides teadet, mis vastab antud räsile) SHA384 vastu. Krüptograafias järgitakse siiski ettevaatlikkuse põhimõtet, seetõttu on soovitatav kasutada tugevamaid algoritme, kui võimalik ja seda õigustada jõudlusega.

Hoolimata selliste moodsamate räsifunktsioonide nagu SHA-3 tekkimisest, kasutatakse SHA384 erinevates rakendustes laialdaselt selle kättesaadavuse, töökindluse ja erinevate raamatukogude ja platvormide hea toe tõttu. Seda kasutatakse jätkuvalt TLS/SSL -is, VPN -ides ja paljudes teistes valdkondades, kus on vaja usaldusväärset andmete terviklikkuse kaitset.