import java.security.MessageDigest;
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String myinfo="我的測(cè)試信息";
MessageDigest alg = MessageDigest.getInstance("MD5");
alga.update(myinfo.getBytes());
byte[] bytes = alga.digest();
簡(jiǎn)單的Java加密算法有:
第一種. BASE
Base是網(wǎng)絡(luò)上最常見的用于傳輸Bit字節(jié)代碼的編碼方式之一,大家可以查看RFC~RFC,上面有MIME的詳細(xì)規(guī)范。Base編碼可用于在HTTP環(huán)境下傳遞較長(zhǎng)的標(biāo)識(shí)信息。例如,在Java Persistence系統(tǒng)Hibernate中,就采用了Base來將一個(gè)較長(zhǎng)的唯一標(biāo)識(shí)符(一般為-bit的UUID)編碼為一個(gè)字符串,用作HTTP表單和HTTP GET URL中的參數(shù)。在其他應(yīng)用程序中,也常常需要把二進(jìn)制數(shù)據(jù)編碼為適合放在URL(包括隱藏表單域)中的形式。此時(shí),采用Base編碼具有不可讀性,即所編碼的數(shù)據(jù)不會(huì)被人用肉眼所直接看到。
第二種. MD
MD即Message-Digest Algorithm (信息-摘要算法),用于確保信息傳輸完整一致。是計(jì)算機(jī)廣泛使用的雜湊算法之一(又譯摘要算法、哈希算法),主流編程語言普遍已有MD實(shí)現(xiàn)。將數(shù)據(jù)(如漢字)運(yùn)算為另一固定長(zhǎng)度值,是雜湊算法的基礎(chǔ)原理,MD的前身有MD、MD和MD。廣泛用于加密和解密技術(shù),常用于文件校驗(yàn)。校驗(yàn)?不管文件多大,經(jīng)過MD后都能生成唯一的MD值。好比現(xiàn)在的ISO校驗(yàn),都是MD校驗(yàn)。怎么用?當(dāng)然是把ISO經(jīng)過MD后產(chǎn)生MD的值。一般下載linux-ISO的朋友都見過下載鏈接旁邊放著MD的串。就是用來驗(yàn)證文件是否一致的。
MD算法具有以下特點(diǎn):
壓縮性:任意長(zhǎng)度的數(shù)據(jù),算出的MD值長(zhǎng)度都是固定的。
容易計(jì)算:從原數(shù)據(jù)計(jì)算出MD值很容易。
抗修改性:對(duì)原數(shù)據(jù)進(jìn)行任何改動(dòng),哪怕只修改個(gè)字節(jié),所得到的MD值都有很大區(qū)別。
弱抗碰撞:已知原數(shù)據(jù)和其MD值,想找到一個(gè)具有相同MD值的數(shù)據(jù)(即偽造數(shù)據(jù))是非常困難的。
強(qiáng)抗碰撞:想找到兩個(gè)不同的數(shù)據(jù),使它們具有相同的MD值,是非常困難的。
MD的作用是讓大容量信息在用數(shù)字簽名軟件簽署私人密鑰前被”壓縮”成一種保密的格式(就是把一個(gè)任意長(zhǎng)度的字節(jié)串變換成一定長(zhǎng)的十六進(jìn)制數(shù)字串)。除了MD以外,其中比較有名的還有sha-、RIPEMD以及Haval等。
第三種.SHA
安全哈希算法(Secure Hash Algorithm)主要適用于數(shù)字簽名標(biāo)準(zhǔn)(Digital Signature Standard DSS)里面定義的數(shù)字簽名算法(Digital Signature Algorithm DSA)。對(duì)于長(zhǎng)度小于^位的消息,SHA會(huì)產(chǎn)生一個(gè)位的消息摘要。該算法經(jīng)過加密專家多年來的發(fā)展和改進(jìn)已日益完善,并被廣泛使用。該算法的思想是接收一段明文,然后以一種不可逆的方式將它轉(zhuǎn)換成一段(通常更?。┟芪?,也可以簡(jiǎn)單的理解為取一串輸入碼(稱為預(yù)映射或信息),并把它們轉(zhuǎn)化為長(zhǎng)度較短、位數(shù)固定的輸出序列即散列值(也稱為信息摘要或信息認(rèn)證代碼)的過程。散列函數(shù)值可以說是對(duì)明文的一種“指紋”或是“摘要”所以對(duì)散列值的數(shù)字簽名就可以視為對(duì)此明文的數(shù)字簽名。
SHA-與MD的比較
因?yàn)槎呔蒑D導(dǎo)出,SHA-和MD彼此很相似。相應(yīng)的,他們的強(qiáng)度和其他特性也是相似,但還有以下幾點(diǎn)不同:
對(duì)強(qiáng)行攻擊的安全性:最顯著和最重要的區(qū)別是SHA-摘要比MD摘要長(zhǎng) 位。使用強(qiáng)行技術(shù),產(chǎn)生任何一個(gè)報(bào)文使其摘要等于給定報(bào)摘要的難度對(duì)MD是^數(shù)量級(jí)的操作,而對(duì)SHA-則是^數(shù)量級(jí)的操作。這樣,SHA-對(duì)強(qiáng)行攻擊有更大的強(qiáng)度。
對(duì)密碼分析的安全性:由于MD的設(shè)計(jì),易受密碼分析的攻擊,SHA-顯得不易受這樣的攻擊。
速度:在相同的硬件上,SHA-的運(yùn)行速度比MD慢。
第四種.HMAC
HMAC(Hash Message Authentication Code,散列消息鑒別碼,基于密鑰的Hash算法的認(rèn)證協(xié)議。消息鑒別碼實(shí)現(xiàn)鑒別的原理是,用公開函數(shù)和密鑰產(chǎn)生一個(gè)固定長(zhǎng)度的值作為認(rèn)證標(biāo)識(shí),用這個(gè)標(biāo)識(shí)鑒別消息的完整性。使用一個(gè)密鑰生成一個(gè)固定大小的小數(shù)據(jù)塊,即MAC,并將其加入到消息中,然后傳輸。接收方利用與發(fā)送方共享的密鑰進(jìn)行鑒別認(rèn)證等。
基本的單向加密算法:
BASE64 嚴(yán)格地說,屬于編碼格式,而非加密算法
MD5(Message Digest algorithm 5,信息摘要算法)
SHA(Secure Hash Algorithm,安全散列算法)
HMAC(Hash Message Authentication Code,散列消息鑒別碼)
復(fù)雜的對(duì)稱加密(DES、PBE)、非對(duì)稱加密算法:
DES(Data Encryption Standard,數(shù)據(jù)加密算法)
PBE(Password-based encryption,基于密碼驗(yàn)證)
RSA(算法的名字以發(fā)明者的名字命名:Ron Rivest, AdiShamir 和Leonard Adleman)
DH(Diffie-Hellman算法,密鑰一致協(xié)議)
DSA(Digital Signature Algorithm,數(shù)字簽名)
ECC(Elliptic Curves Cryptography,橢圓曲線密碼編碼學(xué))
代碼參考:
/**
*?BASE64加密
*
*?@param?key
*?@return
*?@throws?Exception
*/
public?static?String?encryptBASE64(byte[]?key)?throws?Exception?{
return?(new?BASE64Encoder()).encodeBuffer(key);
}
/**
*?MD5加密
*
*?@param?data
*?@return
*?@throws?Exception
*/
public?static?byte[]?encryptMD5(byte[]?data)?throws?Exception?{
MessageDigest?md5?=?MessageDigest.getInstance(KEY_MD5);
md5.update(data);
return?md5.digest();
}
/**
*?SHA加密
*
*?@param?data
*?@return
*?@throws?Exception
*/
public?static?byte[]?encryptSHA(byte[]?data)?throws?Exception?{
MessageDigest?sha?=?MessageDigest.getInstance(KEY_SHA);
sha.update(data);
return?sha.digest();
}
}
/**
*?初始化HMAC密鑰
*
*?@return
*?@throws?Exception
*/
public?static?String?initMacKey()?throws?Exception?{
KeyGenerator?keyGenerator?=?KeyGenerator.getInstance(KEY_MAC);
SecretKey?secretKey?=?keyGenerator.generateKey();
return?encryptBASE64(secretKey.getEncoded());
}
/**
*?HMAC加密
*
*?@param?data
*?@param?key
*?@return
*?@throws?Exception
*/
public?static?byte[]?encryptHMAC(byte[]?data,?String?key)?throws?Exception?{
SecretKey?secretKey?=?new?SecretKeySpec(decryptBASE64(key),?KEY_MAC);
Mac?mac?=?Mac.getInstance(secretKey.getAlgorithm());
mac.init(secretKey);
return?mac.doFinal(data);
}
網(wǎng)站欄目:消息摘要算法java代碼,消息摘要算法java代碼是什么
瀏覽路徑:http://sd-ha.com/article30/hdheso.html
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