java对几种java 加密算法法的实现

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先来一发最常用的消息摘要算法第五版←_←就是MD5:
package my.util.encryp.md5;
import java.security.MessageD
public class MD5Utils {
private String inS
private MessageDigest md5;
public MD5Utils(String inStr) {
this.inStr = inS
this.md5 = MessageDigest.getInstance("MD5");
} catch (Exception e) {
System.out.println(e.toString());
e.printStackTrace();
public String compute() {
char[] charArray = this.inStr.toCharArray();
byte[] byteArray = new byte[charArray.length];
for (int i = 0; i & charArray. i++)
byteArray[i] = (byte) charArray[i];
byte[] md5Bytes = this.md5.digest(byteArray);
StringBuffer hexValue = new StringBuffer();
for (int i = 0; i & md5Bytes. i++) {
int val = ((int) md5Bytes[i]) & 0
if (val & 16) hexValue.append("0");
hexValue.append(Integer.toHexString(val));
return hexValue.toString();
public static void main(String[] args) {
MD5Utils md5 = new MD5Utils("123456");
String postString = md5.compute();
System.out.println("→:" + postString);
高级加密标准AES:
package my.util.encryp.
import java.security.InvalidKeyE
import java.security.NoSuchAlgorithmE
import java.security.S
import javax.crypto.BadPaddingE
import javax.crypto.C
import javax.crypto.IllegalBlockSizeE
import javax.crypto.KeyG
import javax.crypto.NoSuchPaddingE
import javax.crypto.SecretK
public class EncrypAES {
//KeyGenerator 提供对称密钥生成器的功能,支持各种算法
private KeyG
//SecretKey 负责保存对称密钥
private SecretK
//Cipher负责完成加密或解密工作
//该字节数组负责保存加密的结果
private byte[] cipherB
public EncrypAES() throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException{
Security.addProvider(new com.sun.crypto.provider.SunJCE());
//实例化支持DES算法的密钥生成器(算法名称命名需按规定,否则抛出异常)
keygen = KeyGenerator.getInstance("AES");
//生成密钥
deskey = keygen.generateKey();
//生成Cipher对象,指定其支持的DES算法
c = Cipher.getInstance("AES");
* 对字符串加密
* @param str
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
public byte[] Encrytor(String str) throws InvalidKeyException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
// 根据密钥,对Cipher对象进行初始化,ENCRYPT_MODE表示加密模式
c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, deskey);
byte[] src = str.getBytes();
// 加密,结果保存进cipherByte
cipherByte = c.doFinal(src);
return cipherB
* 对字符串解密
* @param buff
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
public byte[] Decryptor(byte[] buff) throws InvalidKeyException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
// 根据密钥,对Cipher对象进行初始化,DECRYPT_MODE表示加密模式
c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, deskey);
cipherByte = c.doFinal(buff);
return cipherB
* @param args
* @throws NoSuchPaddingException
* @throws NoSuchAlgorithmException
* @throws BadPaddingException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws InvalidKeyException
public static void main(String[] args) throws Exception {
EncrypAES de1 = new EncrypAES();
String msg ="呵呵";
byte[] encontent = de1.Encrytor(msg);
byte[] decontent = de1.Decryptor(encontent);
System.out.println("明文是:" + msg);
System.out.println("加密后:" + new String(encontent));
System.out.println("解密后:" + new String(decontent));
数据加密标准DES:
package my.util.encryp.
import java.security.InvalidKeyE
import java.security.NoSuchAlgorithmE
import java.security.S
import javax.crypto.BadPaddingE
import javax.crypto.C
import javax.crypto.IllegalBlockSizeE
import javax.crypto.KeyG
import javax.crypto.NoSuchPaddingE
import javax.crypto.SecretK
public class EncrypDES {
//KeyGenerator 提供对称密钥生成器的功能,支持各种算法
private KeyG
//SecretKey 负责保存对称密钥
private SecretK
//Cipher负责完成加密或解密工作
//该字节数组负责保存加密的结果
private byte[] cipherB
public EncrypDES() throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException{
Security.addProvider(new com.sun.crypto.provider.SunJCE());
//实例化支持DES算法的密钥生成器(算法名称命名需按规定,否则抛出异常)
keygen = KeyGenerator.getInstance("DES");
//生成密钥
deskey = keygen.generateKey();
//生成Cipher对象,指定其支持的DES算法
c = Cipher.getInstance("DES");
* 对字符串加密
* @param str
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
public byte[] Encrytor(String str) throws InvalidKeyException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
// 根据密钥,对Cipher对象进行初始化,ENCRYPT_MODE表示加密模式
c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, deskey);
byte[] src = str.getBytes();
// 加密,结果保存进cipherByte
cipherByte = c.doFinal(src);
return cipherB
* 对字符串解密
* @param buff
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
public byte[] Decryptor(byte[] buff) throws InvalidKeyException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
// 根据密钥,对Cipher对象进行初始化,DECRYPT_MODE表示加密模式
c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, deskey);
cipherByte = c.doFinal(buff);
return cipherB
* @param args
* @throws NoSuchPaddingException
* @throws NoSuchAlgorithmException
* @throws BadPaddingException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws InvalidKeyException
public static void main(String[] args) throws Exception {
EncrypDES de1 = new EncrypDES();
String msg ="呵呵";
byte[] encontent = de1.Encrytor(msg);
byte[] decontent = de1.Decryptor(encontent);
System.out.println("明文是:" + msg);
System.out.println("加密后:" + new String(encontent));
System.out.println("解密后:" + new String(decontent));
DES升级版→DES3:
package my.util.encryp.
import java.security.InvalidKeyE
import java.security.NoSuchAlgorithmE
import java.security.S
import javax.crypto.BadPaddingE
import javax.crypto.C
import javax.crypto.IllegalBlockSizeE
import javax.crypto.KeyG
import javax.crypto.NoSuchPaddingE
import javax.crypto.SecretK
public class EncrypDES3 {
// KeyGenerator 提供对称密钥生成器的功能,支持各种算法
private KeyG
// SecretKey 负责保存对称密钥
private SecretK
// Cipher负责完成加密或解密工作
// 该字节数组负责保存加密的结果
private byte[] cipherB
public EncrypDES3() throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException {
Security.addProvider(new com.sun.crypto.provider.SunJCE());
// 实例化支持DES算法的密钥生成器(算法名称命名需按规定,否则抛出异常)
keygen = KeyGenerator.getInstance("DESede");
// 生成密钥
deskey = keygen.generateKey();
// 生成Cipher对象,指定其支持的DES算法
c = Cipher.getInstance("DESede");
* 对字符串加密
* @param str
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
public byte[] Encrytor(String str) throws InvalidKeyException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
// 根据密钥,对Cipher对象进行初始化,ENCRYPT_MODE表示加密模式
c.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, deskey);
byte[] src = str.getBytes();
// 加密,结果保存进cipherByte
cipherByte = c.doFinal(src);
return cipherB
* 对字符串解密
* @param buff
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
public byte[] Decryptor(byte[] buff) throws InvalidKeyException,
IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
// 根据密钥,对Cipher对象进行初始化,DECRYPT_MODE表示加密模式
c.init(Cipher.DECRYPT_MODE, deskey);
cipherByte = c.doFinal(buff);
return cipherB
* @param args
* @throws NoSuchPaddingException
* @throws NoSuchAlgorithmException
* @throws BadPaddingException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws InvalidKeyException
public static void main(String[] args) throws Exception {
EncrypDES3 des = new EncrypDES3();
String msg ="呵呵";
byte[] encontent = des.Encrytor(msg);
byte[] decontent = des.Decryptor(encontent);
System.out.println("明文是:" + msg);
System.out.println("加密后:" + new String(encontent));
System.out.println("解密后:" + new String(decontent));
公钥加密算法RSA:
package my.util.encryp.
import java.security.InvalidKeyE
import java.security.KeyP
import java.security.KeyPairG
import java.security.NoSuchAlgorithmE
import java.security.interfaces.RSAPrivateK
import java.security.interfaces.RSAPublicK
import javax.crypto.BadPaddingE
import javax.crypto.C
import javax.crypto.IllegalBlockSizeE
import javax.crypto.NoSuchPaddingE
public class EncrypRSA {
* @param publicKey
* @param srcBytes
* @throws NoSuchAlgorithmException
* @throws NoSuchPaddingException
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
protected byte[] encrypt(RSAPublicKey publicKey,byte[] srcBytes) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException{
if(publicKey!=null){
//Cipher负责完成加密或解密工作,基于RSA
Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA");
//根据公钥,对Cipher对象进行初始化
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey);
byte[] resultBytes = cipher.doFinal(srcBytes);
return resultB
* @param privateKey
* @param srcBytes
* @throws NoSuchAlgorithmException
* @throws NoSuchPaddingException
* @throws InvalidKeyException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws BadPaddingException
protected byte[] decrypt(RSAPrivateKey privateKey,byte[] srcBytes) throws NoSuchAlgorithmException, NoSuchPaddingException, InvalidKeyException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException{
if(privateKey!=null){
//Cipher负责完成加密或解密工作,基于RSA
Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA");
//根据公钥,对Cipher对象进行初始化
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey);
byte[] resultBytes = cipher.doFinal(srcBytes);
return resultB
* @param args
* @throws NoSuchAlgorithmException
* @throws BadPaddingException
* @throws IllegalBlockSizeException
* @throws NoSuchPaddingException
* @throws InvalidKeyException
public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException, InvalidKeyException, NoSuchPaddingException, IllegalBlockSizeException, BadPaddingException {
EncrypRSA rsa = new EncrypRSA();
String msg = "夜月";
//KeyPairGenerator类用于生成公钥和私钥对,基于RSA算法生成对象
KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA");
//初始化密钥对生成器,密钥大小为1024位
keyPairGen.initialize(1024);
//生成一个密钥对,保存在keyPair中
KeyPair keyPair = keyPairGen.generateKeyPair();
//得到私钥
RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey)keyPair.getPrivate();
//得到公钥
RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey)keyPair.getPublic();
//用公钥加密
byte[] srcBytes = msg.getBytes();
byte[] resultBytes = rsa.encrypt(publicKey, srcBytes);
//用私钥解密
byte[] decBytes = rsa.decrypt(privateKey, resultBytes);
System.out.println("明文是:" + msg);
System.out.println("加密后是:" + new String(resultBytes));
System.out.println("解密后是:" + new String(decBytes));
安全哈希算法 SHA:
package my.util.encryp.
import java.security.MessageD
import java.security.NoSuchAlgorithmE
public class EncrypSHA {
public byte[] eccrypt(String info) throws NoSuchAlgorithmException{
MessageDigest md5 = MessageDigest.getInstance("SHA");
byte[] srcBytes = info.getBytes();
//使用srcBytes更新摘要
md5.update(srcBytes);
//完成哈希计算,得到result
byte[] resultBytes = md5.digest();
return resultB
* @param args
* @throws NoSuchAlgorithmException
public static void main(String[] args) throws NoSuchAlgorithmException {
String msg = "夜月";
EncrypSHA sha = new EncrypSHA();
byte[] resultBytes = sha.eccrypt(msg);
System.out.println("明文是:" + msg);
System.out.println("密文是:" + new String(resultBytes));
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DES DES-Data Encryption Standard,即数据加密算法。是IBM公司于1975年研究成功并公开发表的。DES算法的入口参数有三个:Key、Data、Mode。其中Key为8个字节共64位,是DES算法的工作密钥;Data也为8个字节64位,是要被加密或被解密的数据;Mode为DES的工作方式,有两种:加密或解密。   DES算法把64位的明文输入块变为64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.T
import java.security.K
import java.security.SecureR
import javax.crypto.C
import javax.crypto.KeyG
import javax.crypto.SecretK
import javax.crypto.SecretKeyF
import javax.crypto.spec.DESKeyS
public abstract class DESCoder extends Coder {
* ALGORITHM 算法 &br&
* 可替换为以下任意一种算法,同时key值的size相应改变。
key size must be equal to 56
* DESede(TripleDES)
key size must be equal to 112 or 168
key size must be equal to 128, 192 or 256,but 192 and 256 bits may not be available
* Blowfish
key size must be multiple of 8, and can only range from 32 to 448 (inclusive)
key size must be between 40 and 1024 bits
* RC4(ARCFOUR)
key size must be between 40 and 1024 bits
* 在Key toKey(byte[] key)方法中使用下述代码
* &code&SecretKey secretKey = new SecretKeySpec(key, ALGORITHM);&/code& 替换
* DESKeySpec dks = new DESKeySpec(key);
* SecretKeyFactory keyFactory = SecretKeyFactory.getInstance(ALGORITHM);
* SecretKey secretKey = keyFactory.generateSecret(dks);
public static final String ALGORITHM = "DES";
* 转换密钥&br&
* @param key
* @throws Exception
private static Key toKey(byte[] key) throws Exception {
DESKeySpec dks = new DESKeySpec(key);
SecretKeyFactory keyFactory = SecretKeyFactory.getInstance(ALGORITHM);
SecretKey secretKey = keyFactory.generateSecret(dks);
// 当使用其他对称加密算法时,如AES、Blowfish等算法时,用下述代码替换上述三行代码
// SecretKey secretKey = new SecretKeySpec(key, ALGORITHM);
return secretK
* @param data
* @param key
* @throws Exception
public static byte[] decrypt(byte[] data, String key) throws Exception {
Key k = toKey(decryptBASE64(key));
Cipher cipher = Cipher.getInstance(ALGORITHM);
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, k);
return cipher.doFinal(data);
* @param data
* @param key
* @throws Exception
public static byte[] encrypt(byte[] data, String key) throws Exception {
Key k = toKey(decryptBASE64(key));
Cipher cipher = Cipher.getInstance(ALGORITHM);
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, k);
return cipher.doFinal(data);
* 生成密钥
* @throws Exception
public static String initKey() throws Exception {
return initKey(null);
* 生成密钥
* @param seed
* @throws Exception
public static String initKey(String seed) throws Exception {
SecureRandom secureRandom =
if (seed != null) {
secureRandom = new SecureRandom(decryptBASE64(seed));
secureRandom = new SecureRandom();
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance(ALGORITHM);
kg.init(secureRandom);
SecretKey secretKey = kg.generateKey();
return encryptBASE64(secretKey.getEncoded());
再给出一个测试类:
import static org.junit.Assert.*;
import org.junit.T
public class DESCoderTest{
public void test() throws Exception {
String inputStr = "DES";
String key = DESCoder.initKey();
System.err.println("原文:\t" + inputStr);
System.err.println("密钥:\t" + key);
byte[] inputData = inputStr.getBytes();
inputData = DESCoder.encrypt(inputData, key);
System.err.println("加密后:\t" + DESCoder.encryptBASE64(inputData));
byte[] outputData = DESCoder.decrypt(inputData, key);
String outputStr = new String(outputData);
System.err.println("解密后:\t" + outputStr);
assertEquals(inputStr, outputStr);
得到的输出内容如下:
密钥: rUmY/T1u2hY=
加密后: aqlVNPDlEoc=
解密后: DES
由控制台得到的输出,我们能够比对加密、解密后结果一致。这是一种简单的加密解密方式,只有一个密钥。
其实DES有很多同胞兄弟,如DESede(TripleDES)、AES、Blowfish、RC2、RC4(ARCFOUR)。这里就不过多阐述了,大同小异,只要换掉ALGORITHM换成对应的值,同时做一个代码替换SecretKey secretKey = new SecretKeySpec(key, ALGORITHM);就可以了
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来自: 太原
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display: 'inlay-fix'博客分类:
[code="java"]public class Encrypt {
* 将指定字符串加密
* @param pwd String 要加密的字符串
public String encoding(String pwd)
// 将输入的字符串转换为字符数组
char chr [] = pwd.toCharArray();
for(int i =0;i&chr.i++)
int ascii = Integer.valueOf(chr[i]);
char newchr = (char)(ascii-5);
String result = new String(chr);
public Encrypt() {
// TODO Auto-generated constructor stub
原文:http://www.sun-y.com/read-54.html
cheney_love
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来自: 上海
下面有个简单的例子JavaScript仿安卓实现toast m ...
http://www.haoservice.com/docs/ ...
你好,请问如果必须这样的话,那么其他用户如何根据wsdl文件创 ...
[color=darkred][color=darkred][ ...
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '4773203',
container: s,
size: '200,200',
display: 'inlay-fix'Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节代码的编码方式之一,大家可以查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。
简单的java加密算法有:
BASE64 严格地说,属于编码格式,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,散列消息鉴别码)
Java中4大基本加密算法解析
Base64是网络上最常见的用于传输8Bit字节代码的编码方式之一,大家可以查看RFC2045~RFC2049,上面有MIME的详细规范。 Base64编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base64来将一个较长的唯一标识符(一般为128-bit的UUID)编码为一个字符串, 用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。此时,采用Base64编码具有不可读性, 即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。(来源百度百科)
java实现代码:
package com.cn.单向加密;
import sun.misc.BASE64D
import sun.misc.BASE64E
BASE64的加密解密是双向的,可以求反解.
BASE64Encoder和BASE64Decoder是非官方JDK实现类。虽然可以在JDK里能找到并使用,但是在API里查不到。
JRE 中 sun 和 com.sun 开头包的类都是未被文档化的,他们属于 java, javax 类库的基础,其中的实现大多数与底层平台有关,
一般来说是不推荐使用的。
BASE64 严格地说,属于编码格式,而非加密算法
主要就是BASE64Encoder、BASE64Decoder两个类,我们只需要知道使用对应的方法即可。
另,BASE加密后产生的字节位数是8的倍数,如果不够位数以=符号填充。
按照RFC2045的定义,Base64被定义为:Base64内容传送编码被设计用来把任意序列的8位字节描述为一种不易被人直接识别的形式。
(The Base64 Content-Transfer-Encoding is designed to represent arbitrary sequences of octets in a form that need not be humanly readable.)
常见于邮件、http加密,截取http信息,你就会发现登录操作的用户名、密码字段通过BASE64加密的。
public class BASE64 {
* BASE64解密
* @param key
* @throws Exception
public static byte[] decryptBASE64(String key) throws Exception {
return (new BASE64Decoder()).decodeBuffer(key);
* BASE64加密
* @param key
* @throws Exception
public static String encryptBASE64(byte[] key) throws Exception {
return (new BASE64Encoder()).encodeBuffer(key);
public static void main(String[] args) {
result1= BASE64.encryptBASE64(str.getBytes());
System.out.println("result1=====加密数据=========="+result1);
result2[]= BASE64.decryptBASE64(result1);
str2=new String(result2);
System.out.println("str2========解密数据========"+str2);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
MD5即Message-Digest Algorithm 5(信息-摘要算法5),用于确保信息传输完整一致。是计算机广泛使用的杂凑算法之一(又译摘要算法、哈希算法),主流编程语言普遍已有MD5实现。将数 据(如汉字)运算为另一固定长度值,是杂凑算法的基础原理,MD5的前身有MD2、MD3和 MD4。广泛用于加密和解密技术,常用于文件校验。校验?不管文件多大,经过MD5后都能生成唯一的MD5值。好比现在的ISO校验,都是MD5校验。怎 么用?当然是把ISO经过MD5后产生MD5的值。一般下载linux-ISO的朋友都见过下载链接旁边放着MD5的串。就是用来验证文件是否一致的。
java实现:
package com.cn.单向加密;
import java.math.BigI
import java.security.MessageD
MD5(Message Digest algorithm 5,信息摘要算法)
通常我们不直接使用上述MD5加密。通常将MD5产生的字节数组交给BASE64再加密一把,得到相应的字符串
Digest:汇编
public class MD5 {
public static final String KEY_MD5 = "MD5";
public static
getResult(String inputStr)
System.out.println("=======加密前的数据:"+inputStr);
BigInteger bigInteger=null;
MessageDigest md = MessageDigest.getInstance(KEY_MD5);
byte[] inputData = inputStr.getBytes();
md.update(inputData);
bigInteger = new BigInteger(md.digest());
} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
System.out.println("MD5加密后:" + bigInteger.toString(16));
return bigInteger.toString(16);
public static void main(String args[])
String inputStr = "简单加密8888888";
getResult(inputStr);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
MD5算法具有以下特点:
1、压缩性:任意长度的数据,算出的MD5值长度都是固定的。
2、容易计算:从原数据计算出MD5值很容易。
3、抗修改性:对原数据进行任何改动,哪怕只修改1个字节,所得到的MD5值都有很大区别。
4、弱抗碰撞:已知原数据和其MD5值,想找到一个具有相同MD5值的数据(即伪造数据)是非常困难的。
5、强抗碰撞:想找到两个不同的数据,使它们具有相同的MD5值,是非常困难的。
MD5的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密钥前被&压缩&成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的十六进制数字串)。除了MD5以外,其中比较有名的还有sha-1、RIPEMD以及Haval等。
安全哈希算法(Secure Hash Algorithm)主要适用于数字签名标准(Digital Signature Standard DSS)里面定义的数字签名算法(Digital Signature Algorithm DSA)。对于长度小于2^64位的消息,SHA1会产生一个160位的消息摘要。该算法经过加密专家多年来的发展和改进已日益完善,并被广泛使用。该算 法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为 长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。散列函数值可以说是对明文的一种&指纹&或是&摘要&所以对散列值的数字 签名就可以视为对此明文的数字签名。
java实现:
package com.cn.单向加密;
import java.math.BigI
import java.security.MessageD
SHA(Secure Hash Algorithm,安全散列算法),数字签名等密码学应用中重要的工具,
被广泛地应用于电子商务等信息安全领域。虽然,SHA与MD5通过碰撞法都被破解了,
但是SHA仍然是公认的安全加密算法,较之MD5更为安全*/
public class SHA {
public static final String KEY_SHA = "SHA";
public static
getResult(String inputStr)
BigInteger sha =null;
System.out.println("=======加密前的数据:"+inputStr);
byte[] inputData = inputStr.getBytes();
MessageDigest messageDigest = MessageDigest.getInstance(KEY_SHA);
messageDigest.update(inputData);
sha = new BigInteger(messageDigest.digest());
System.out.println("SHA加密后:" + sha.toString(32));
} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
return sha.toString(32);
public static void main(String args[])
String inputStr = "简单加密";
getResult(inputStr);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
SHA-1与MD5的比较
因为二者均由MD4导出,SHA-1和MD5彼此很相似。相应的,他们的强度和其他特性也是相似,但还有以下几点不同:
l 对强行攻击的安全性:最显著和最重要的区别是SHA-1摘要比MD5摘要长32 位。使用强行技术,产生任何一个报文使其摘要等于给定报摘要的难度对MD5是2^128数量级的操作,而对SHA-1则是2^160数量级的操作。这 样,SHA-1对强行攻击有更大的强度。
l 对密码分析的安全性:由于MD5的设计,易受密码分析的攻击,SHA-1显得不易受这样的攻击。
l 速度:在相同的硬件上,SHA-1的运行速度比MD5慢。
HMAC(Hash Message Authentication Code,散列消息鉴别码,基于密钥的Hash算法的认证协议。消息鉴别码实现鉴别的原理是,用公开函数和密钥产生一个固定长度的值作为认证标识,用这个 标识鉴别消息的完整性。使用一个密钥生成一个固定大小的小数据块,即MAC,并将其加入到消息中,然后传输。接收方利用与发送方共享的密钥进行鉴别认证 等。
java实现代码:
package com.cn.单向加密;
HMAC(Hash Message Authentication Code,散列消息鉴别码,基于密钥的Hash算法的认证协议。
消息鉴别码实现鉴别的原理是,用公开函数和密钥产生一个固定长度的值作为认证标识,用这个标识鉴别消息的完整性。
使用一个密钥生成一个固定大小的小数据块,
即MAC,并将其加入到消息中,然后传输。接收方利用与发送方共享的密钥进行鉴别认证等。*/
import javax.crypto.KeyG
import javax.crypto.M
import javax.crypto.SecretK
import javax.crypto.spec.SecretKeyS
import com.cn.comm.T
* 基础加密组件
public abstract class HMAC {
public static final String KEY_MAC = "HmacMD5";
* 初始化HMAC密钥
* @throws Exception
public static String initMacKey() throws Exception {
KeyGenerator keyGenerator = KeyGenerator.getInstance(KEY_MAC);
SecretKey secretKey = keyGenerator.generateKey();
return BASE64.encryptBASE64(secretKey.getEncoded());
* HMAC加密
:主要方法
* @param data
* @param key
* @throws Exception
public static String encryptHMAC(byte[] data, String key) throws Exception {
SecretKey secretKey = new SecretKeySpec(BASE64.decryptBASE64(key), KEY_MAC);
Mac mac = Mac.getInstance(secretKey.getAlgorithm());
mac.init(secretKey);
return new String(mac.doFinal(data));
public static
getResult1(String inputStr)
String path=Tools.getClassPath();
String fileSource=path+"/file/HMAC_key.txt";
System.out.println("=======加密前的数据:"+inputStr);
result=null;
byte[] inputData = inputStr.getBytes();
String key = HMAC.initMacKey(); /*产生密钥*/
System.out.println("Mac密钥:===" + key);
/*将密钥写文件*/
Tools.WriteMyFile(fileSource,key);
result= HMAC.encryptHMAC(inputData, key);
System.out.println("HMAC加密后:===" + result);
} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
return result.toString();
public static
getResult2(String inputStr)
System.out.println("=======加密前的数据:"+inputStr);
String path=Tools.getClassPath();
String fileSource=path+"/file/HMAC_key.txt";
String key=null;;
/*将密钥从文件中读取*/
key=Tools.ReadMyFile(fileSource);
System.out.println("getResult2密钥:===" + key);
} catch (Exception e1) {
e1.printStackTrace();}
result=null;
byte[] inputData = inputStr.getBytes();
/*对数据进行加密*/
result= HMAC.encryptHMAC(inputData, key);
System.out.println("HMAC加密后:===" + result);
} catch (Exception e) {e.printStackTrace();}
return result.toString();
public static void main(String args[])
String inputStr = "简单加密";
/*使用同一密钥:对数据进行加密:查看两次加密的结果是否一样*/
getResult1(inputStr);
getResult2(inputStr);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
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