排序
深入解析 Shadowsocks AEAD:原理、实现与安全评估
把 Shadowsocks 当作翻墙/代理工具吗?了解 Shadowsocks AEAD 的设计原理、会话盐与常见实现陷阱能帮你在安全与性能之间做出更明智的选择。
WireGuard 数据完整性揭秘:Poly1305 与 AEAD 如何防止篡改
仅靠加密无法阻止位翻转、伪造或重放攻击,它们可以在不泄露明文的情况下悄悄破坏协议语义。本文将揭开 WireGuard 数据完整性 的谜底,说明 ChaCha20-Poly1305 AEAD 与 Poly1305 如何协同防止篡...
Poly1305 在 WireGuard 中的作用:ChaCha20‑Poly1305 下的高效消息认证与完整性保护
在轻量 VPN 协议 WireGuard 中,WireGuard Poly1305 作为高效的一次性消息认证码,与 ChaCha20 配合为数据包提供快速且强健的完整性保护,阻止篡改与伪造。了解它被选中的工程与密码学考量,有...
Merkle树如何保障区块链数据完整性?核心原理与实战解读
想知道为什么区块链依赖Merkle树来实现高效又可验证的账本吗?本文用通俗示例和实战解读,帮你掌握Merkle树 数据完整性背后的层级哈希原理与快速验证方法。
从哈希到零知:区块链密码学如何守护加密货币
探索区块链密码学如何把数学概念变成守护数字资产的实战防线——从哈希保障数据完整性,到零知识证明在隐私与可验证性间寻找平衡。本文以技术爱好者视角剖析这套“防护链条”的每一环,揭示各环...
NFT 为什么需要去中心化存储?解构安全、抗审查与长期可用性
想让你的 NFT 真正永久存在并抵抗删除与审查?NFT 去中心化存储 提供安全、抗审查与长期可用性的解决方案,让链上 token ID 的价值不再依赖中心化托管的脆弱链接。
SHA-256原理揭秘:支撑加密货币安全与不可篡改的哈希引擎
SHA-256原理揭示了它如何把任意长度的数据映射为不可逆且高度敏感的256位“指纹”,从而为区块链提供不可篡改的信任基础。本文用通俗的例子拆解单向性与抗碰撞性,带你看清哈希函数在加密货币账...
哈希函数:加密货币安全、不可篡改与共识的隐形引擎
在加密货币的运作中,哈希函数虽无形可见,却像隐形引擎般通过把任意数据映射为固定散列来保障区块链的安全性、不可篡改性与共识,让每笔交易能被永久记录并使攻击代价高昂。