Web3 & DApp Development Fundamentals · Leçon

Hachage dans la blockchain

Immuabilité grâce aux hachages

Leçon 3 sur 413 étapes

Hachage dans la blockchain est une leçon Web3 & DApp Development Fundamentals gratuite sur CoddyKit. Ceci est la leçon 3 sur 4. Tu peux lire la leçon complète ci-dessous gratuitement — puis la pratiquer en direct dans le navigateur avec un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7. Elle fait partie du parcours d'apprentissage Web3 & DApp Development Fundamentals, et ta progression se synchronise sur le web et l'application CoddyKit. Le cours Web3 & DApp Development Fundamentals comprend 4 leçons au total.

Certaines parties de cette leçon n'ont pas encore été traduites et s'affichent en anglais.

What Is a Hash Function?

A hash function takes any input and produces a fixed-size output called a digest or hash.

Blockchains rely on cryptographic hash functions like SHA-256 (Bitcoin) and Keccak-256 (Ethereum).

sha256("hello") =
  2cf24dba5fb0a30e26e83b2ac5b9e29e
  1b161e5c1fa7425e73043362938b9824

Deterministic Output

Hashing is deterministic: the same input always yields the same output.

This lets any node independently verify a hash and arrive at the identical result — essential for distributed agreement.

The Avalanche Effect

A tiny change in the input produces a completely different hash. This is the avalanche effect.

Notice how changing one letter changes the entire digest:

sha256("blockchain") -> ef7797e13d3a...
sha256("Blockchain") -> 3f1d8b9c2a04...
(totally different)

Fixed Output Size

No matter how large the input, the output is always the same length. SHA-256 always returns 256 bits (64 hex characters).

This makes hashes convenient, compact identifiers for blocks, transactions, and state.

Preimage Resistance

A good hash function is one-way: given a hash, you cannot feasibly find the input that produced it.

This preimage resistance is why hashes can safely commit to data without revealing it.

Collision Resistance

Collision resistance means it is infeasible to find two different inputs with the same hash.

If collisions were easy, an attacker could swap one block or transaction for another that shares the same hash — destroying the chain's integrity.

Hashes Create the Chain Link

Recall that each block stores the hash of the previous block. Because hashing is deterministic and collision-resistant, this link is secure.

Altering an old block changes its hash, breaking the chain at that point.

block.hash = keccak256(
    block.previousHash +
    block.merkleRoot +
    block.timestamp +
    block.nonce
)

Immutability Through Hashing

Immutability emerges from chained hashes. To change block 100, you must recompute block 100's hash, then 101, 102, and every block after it.

In a proof-of-work chain, that also means redoing all of their mining — practically impossible.

Hash Pointers

A hash pointer is a reference to data plus the hash of that data. If the data is tampered with, the stored hash no longer matches.

Blockchains are essentially linked lists built from hash pointers.

struct HashPointer {
    location: address-of-block
    hash:     expected-hash-of-block
}

Addresses and Hashing

Hashing also generates account addresses. An Ethereum address is derived by hashing the public key with Keccak-256 and keeping the last 20 bytes.

So hashing is woven through identity as well as integrity.

address = last20bytes(
    keccak256(publicKey)
)

Putting It Together

Cryptographic hashing gives blockchains their core guarantees: deterministic verification, tamper-evidence, compact identifiers, and immutability.

Every block link, Merkle root, and address depends on it.

Quick Check

Test your hashing knowledge.

Recap: Hashing in Blockchain

You learned that:

  • Hash functions are deterministic and produce fixed-size output
  • The avalanche effect means tiny changes alter the whole hash
  • Preimage and collision resistance secure the chain
  • Chained hashes create immutability

Next: how this data is shared across a distributed ledger.

Gratuit pour commencer

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Écris et exécute du vrai code dans ton navigateur, obtiens de l'aide instantanée d'un tuteur IA disponible 24h/24, et reprends là où tu t'es arrêté sur le web ou dans l'app.

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Questions Fréquemment Posées

La leçon « Hachage dans la blockchain » est-elle gratuite ?

Oui — le texte complet de « Hachage dans la blockchain » est gratuit à lire ici sur le web. Pour la pratiquer de manière interactive (un éditeur de code intégré et un tuteur IA 24/7) et déverrouiller le reste du cours Web3 & DApp Development Fundamentals, passe à CoddyKit PRO. Le cours Web3 & DApp Development Fundamentals comprend 4 leçons au total.

Qu'est-ce que j'apprendrai dans « Hachage dans la blockchain » ?

Immuabilité grâce aux hachages Tu pratiques Web3 & DApp Development Fundamentals avec du code pratique que tu exécutes directement dans le navigateur, et un tuteur IA 24/7 répond à tes questions au fur et à mesure que tu avances dans la leçon.

Dois-je avoir de l'expérience pour commencer Web3 & DApp Development Fundamentals ?

Aucune expérience préalable n'est requise. Web3 & DApp Development Fundamentals sur CoddyKit est structuré pour les débutants jusqu'aux apprenants avancés, donc tu peux commencer ici ou depuis le début et avancer à ton rythme. Ceci est la leçon 3 sur 4.

Combien de temps prend la leçon « Hachage dans la blockchain » ?

La plupart des leçons CoddyKit prennent environ 5–10 minutes. Chacune est courte et interactive, tu progresses régulièrement et tu repiques exactement où tu t'es arrêté sur le web et l'app.

Peux-tu écrire et exécuter du code dans cette leçon Web3 & DApp Development Fundamentals ?

Oui. Chaque leçon Web3 & DApp Development Fundamentals inclut un éditeur de code intégré, tu écris et exécutes du vrai code directement dans ton navigateur et tu reçois des retours IA instantanés — aucune configuration locale requise.

Toutes les leçons de ce cours

  1. Blocs et chaînes
  2. Arbres de Merkle
  3. Hachage dans la blockchain
  4. Registres distribués
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