Calculateur de code de hachage SHA3-512
Publié : 18 février 2025 à 18:03:42 UTC
Calculateur de code de hachage qui utilise la fonction de hachage Secure Hash Algorithm 3 512 bits (SHA3-512) pour calculer un code de hachage basé sur une saisie de texte ou un téléchargement de fichier.SHA3-512 Hash Code Calculator
SHA3-512 (Secure Hash Algorithm 3 512 bits) est une fonction de hachage cryptographique qui prend une entrée (ou un message) et produit une sortie de taille fixe de 512 bits (64 octets), généralement représentée sous la forme d'un nombre hexadécimal de 128 caractères.
SHA-3 est le dernier membre de la famille des algorithmes de hachage sécurisé (SHA), officiellement publié en 2015. Contrairement à SHA-1 et SHA-2, qui sont basés sur des structures mathématiques similaires, SHA-3 repose sur une conception complètement différente appelée algorithme Keccak. Il n'a pas été créé parce que SHA-2 n'est pas sécurisé ; SHA-2 est toujours considéré comme sécurisé, mais SHA-3 ajoute une couche de sécurité supplémentaire avec une conception différente, juste au cas où de futures vulnérabilités seraient découvertes dans SHA-2.
Divulgation complète : je n'ai pas écrit l'implémentation spécifique de la fonction de hachage utilisée sur cette page. Il s'agit d'une fonction standard incluse dans le langage de programmation PHP. J'ai seulement créé l'interface web pour la rendre publiquement disponible ici pour des raisons de commodité.
À propos de l'algorithme de hachage SHA3-512
Je ne suis ni mathématicien ni cryptographe, je vais donc essayer d'expliquer cette fonction de hachage de manière à ce que mes collègues non mathématiciens puissent la comprendre. Si vous préférez plutôt une explication mathématique complète et scientifiquement exacte, vous pouvez la trouver sur de nombreux sites Web ;-)
Quoi qu'il en soit, contrairement aux familles SHA précédentes (SHA-1 et SHA-2), qui pourraient être considérées comme similaires à un mixeur, SHA-3 fonctionne davantage comme une éponge.
La procédure de calcul du hachage de cette manière peut être décomposée en trois étapes de haut niveau :
Étape 1 – Phase d’absorption
- Imaginez que vous versez de l'eau (vos données) sur une éponge. L'éponge absorbe l'eau petit à petit.
- Dans SHA-3, les données d'entrée sont divisées en petits morceaux et absorbées dans une « éponge » interne (un grand tableau de bits).
Étape 2 – Mélange (Permutation)
- Après avoir absorbé les données, SHA-3 comprime et tord l'éponge en interne, mélangeant tout autour selon des motifs complexes. Cela garantit que même un changement minime dans l'entrée entraîne un hachage complètement différent.
Étape 3 – Phase de compression
- Enfin, vous pressez l'éponge pour libérer le résultat (le hachage). Si vous avez besoin d'un hachage plus long, vous pouvez continuer à presser pour obtenir plus de résultats.
Bien que la génération SHA-2 des fonctions de hachage soit toujours considérée comme sécurisée (contrairement à SHA-1, qui ne devrait plus être utilisé pour la sécurité), il serait logique de commencer à utiliser la génération SHA-3 à la place lors de la conception de nouveaux systèmes, à moins qu'ils ne doivent être rétrocompatibles avec les systèmes existants qui ne le prennent pas en charge.
Il faut prendre en compte que la génération SHA-2 est probablement la fonction de hachage la plus utilisée et la plus attaquée de tous les temps (en particulier SHA-256 en raison de son utilisation sur la blockchain Bitcoin), mais elle tient toujours. Il faudra un certain temps avant que SHA-3 ne résiste aux mêmes tests rigoureux par des milliards de personnes.