0Pricing
Web3 & DApp Development Fundamentals · Lekcja

Haszowanie w blockchainie

Niezmienność dzięki haszom

Haszowanie w blockchainie to bezpłatna lekcja Web3 & DApp Development Fundamentals na CoddyKit. To lekcja 3 z 4. Możesz przeczytać całą lekcję poniżej za darmo — a potem ćwiczyć ją interaktywnie w przeglądarce z wbudowanym edytorem kodu i tutorem AI dostępnym 24/7. To część ścieżki edukacyjnej Web3 & DApp Development Fundamentals, a Twój postęp synchronizuje się między webem a aplikacją CoddyKit. Kurs Web3 & DApp Development Fundamentals zawiera 4 lekcji w sumie.

Części tej lekcji nie zostały jeszcze przetłumaczone i są wyświetlane po angielsku.

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.

Często zadawane pytania

Czy lekcja „Haszowanie w blockchainie” jest bezpłatna?

Tak — pełny tekst „Haszowanie w blockchainie” jest dostępny za darmo tutaj w sieci. Aby ćwiczyć ją interaktywnie (wbudowany edytor kodu i tutor AI dostępny 24/7) i odblokować resztę kursu Web3 & DApp Development Fundamentals, przejdź na CoddyKit PRO. Kurs Web3 & DApp Development Fundamentals zawiera 4 lekcji w sumie.

Co nauczysz się w „Haszowanie w blockchainie”?

Niezmienność dzięki haszom Ćwiczysz Web3 & DApp Development Fundamentals z praktycznym kodem, który uruchamiasz bezpośrednio w przeglądarce, a tutor AI dostępny 24/7 odpowiada na Twoje pytania podczas pracy nad lekcją.

Czy potrzebuję doświadczenia, aby zacząć Web3 & DApp Development Fundamentals?

Nie wymagamy żadnego doświadczenia. Web3 & DApp Development Fundamentals w CoddyKit jest strukturyzowany dla początkujących i zaawansowanych użytkowników, więc możesz zacząć tutaj lub od początku i uczyć się w swoim tempie. To lekcja 3 z 4.

Ile czasu zajmuje lekcja „Haszowanie w blockchainie”?

Większość lekcji CoddyKit trwa około 5–10 minut. Każda lekcja to mały, interaktywny krok, dzięki czemu robisz systematyczne postępy i zawsze wracasz dokładnie do tego samego miejsca — na webie i w aplikacji.

Czy mogę pisać i uruchamiać kod w tej lekcji Web3 & DApp Development Fundamentals?

Tak. Każda lekcja Web3 & DApp Development Fundamentals zawiera wbudowany edytor kodu, więc piszesz i uruchamiasz prawdziwy kod bezpośrednio w przeglądarce i od razu otrzymujesz sprzężenie zwrotne od AI — bez konfiguracji na komputerze.

Wszystkie lekcje w tym kursie

  1. Bloki i łańcuchy
  2. Drzewa Merkle'a
  3. Haszowanie w blockchainie
  4. Rozproszone rejestry
← Powrót do Web3 & DApp Development Fundamentals