| dc.contributor.author | Григорук, Н. Р. | uk |
| dc.contributor.author | Hryhoruk, N. | en |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T11:58:32Z | |
| dc.date.available | 2026-09-11T11:58:32Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.citation | Григорук Н. Р. Аналіз конструкцій гешування // Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. Електрон. текст. дані. 2026. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27396. | uk |
| dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/54181 | |
| dc.description.abstract | У роботі розглянуто різні конструкції криптографічних геш-функцій, зокрема деревоподібні, графові та ітеративні підходи. Проаналізовано принципи побудови дерев Меркля, спрямованих ациклічних графів та класичних послідовних схем гешування. Розглянуто альтернативні конструкції, зокрема «губку» та HAIFA, а також гібридні та паралельні схеми. Проведено порівняльний аналіз їх стійкості до колізій, мультиколізій та атак подовження повідомлення. Показано особливості застосування різних конструкцій у системах електронного цифрового підпису, блокчейн-технологіях і постквантових криптографічних рішеннях. | uk |
| dc.description.abstract | The paper examines various constructions of cryptographic hash functions, including tree-based, graph-based, and iterative approaches. The principles of Merkle trees, directed acyclic graphs, and classical sequential hashing schemes are analyzed. Alternative constructions, such as the sponge and HAIFA, as well as hybrid and parallel hashing schemes, are considered. A comparative analysis of their resistance to collisions, multicollisions, and length-extension attacks is provided. The applicability of different constructions in digital signature systems, blockchain technologies, and post-quantum cryptographic solutions is discussed. | en |
| dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
| dc.publisher | ВНТУ | uk |
| dc.relation.ispartof | Матеріали LV Всеукраїнської науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 24-27 березня 2026 р. Електрон. текст. дані. 2026. | uk |
| dc.relation.uri | https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fitki/all-fitki-2026/paper/view/27396 | |
| dc.subject | геш-функції | uk |
| dc.subject | дерево Меркля | uk |
| dc.subject | Merkle DAG | en |
| dc.subject | губка | uk |
| dc.subject | HAIFA | en |
| dc.subject | колізії | uk |
| dc.subject | електронний підпис | uk |
| dc.subject | блокчейн | uk |
| dc.subject | криптографія | uk |
| dc.subject | hash functions | en |
| dc.subject | Merkle tree | en |
| dc.subject | sponge | en |
| dc.subject | collisions | en |
| dc.subject | digital signature | en |
| dc.subject | blockchain | en |
| dc.subject | cryptography | en |
| dc.title | Аналіз конструкцій гешування | uk |
| dc.type | Thesis | |
| dc.identifier.udc | 004.056.55 | |
| dc.relation.references | Al-Kuwari S., Davenport J. H., Bradford R. J. Cryptographic Hash Functions: Recent Design Trends and Security Notions / Department of Computer Science, University of Bath. Bath, 2011. 37 p. URL: https://eprint.iacr.org/2011/565.pdf (last access: 25.01.2026). | en |
| dc.relation.references | Preneel B. Analysis and Design of Cryptographic Hash Functions. February 2003. 338 p. URL: https://homes.esat.kuleuven.be/~preneel/phd_preneel_feb1993.pdf (last access: 25.01.2026). | en |
| dc.relation.references | Sefid-Dashti B., Salimi Sartakhti J., Daghigh H. Brand New Categories of Cryptographic Hash Functions: A Survey. Electr. Comput. Eng. Innovations. 2023. Vol. 11, No 2. P. 335–354. URL: https://jecei.sru.ac.ir/article_1840.html (last access: 25.01.2026). | en |
| dc.relation.references | Лужецький В. А., Баришев Ю. В. Конструкції гешування стійкі до мультиколізій. Наукові праці ВНТУ. 2010. № 1. 8 с. | uk |
| dc.relation.references | Ginting F. S. O., Zainal V. R., Hakim A. Digital Signature Standard Implementation Strategy by Optimizing Hash Functions Through Performance Optimization. Journal of Accounting and Finance Management. 2023. Vol. 3, No 6. P. 362–371. URL: https://www.researchgate.net/publication/370740247_Digital_Signature_Standard_Implementation_Strategy_by_Optimizing_Hash_ Functions_Through_Performance_Optimization (last access: 25.01.2026). | en |