 百度超级链 XuperChain 3.7 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 270 页 | 24.86 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain 3.7 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 270 页 | 24.86 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain 3.12-a中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain 3.12-a中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain 3.12-c 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain 3.12-c 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain 3.12 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain 3.12 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain 3.12-b 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain 3.12-b 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 336 页 | 12.62 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain latest 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain latest 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain 3.9-e 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 317 页 | 27.80 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain 3.9-e 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 317 页 | 27.80 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain master 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain master 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 316 页 | 24.51 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain 3.8 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 316 页 | 27.93 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain 3.8 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 316 页 | 27.93 MB | 1 年前3
 百度超级链 XuperChain stable 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 325 页 | 26.31 MB | 1 年前3 百度超级链 XuperChain stable 中文文档希摘要。目前在区块链中使用较多的是 SHA256,摘要长度为256bit,具有较高的抗碰撞攻击安全性。 RIPEMD-160 : 产生长度为160bit的摘要串。 相比于美国国家安全局设计的 SHA-1和SHA-2算法,RIPEMD-160的设计原理是开放的。 关于一些典型的Hash算法的对比,可以参考 这里 [https://en.wikipedia.org/wiki/SHA- 1#Com0 码力 | 325 页 | 26.31 MB | 1 年前3
共 11 条
- 1
- 2














