本文实例讲述了C#对称加密与非对称加密的原理与实现方法,分享给大家供大家参考。具体分析如下:
一、对称加密(Symmetric Cryptography)
对称加密是最快速、最简单的一种加密方式,加密(encryption)与解密(decryption)用的是同样的密钥(secret key)。对称加密有很多种算法,由于它效率很高,所以被广泛使用在很多加密协议的核心当中。
对称加密通常使用的是相对较小的密钥,一般小于256 bit。因为密钥越大,加密越强,但加密与解密的过程越慢。如果你只用1 bit来做这个密钥,那黑客们可以先试着用0来解密,不行的话就再用1解;但如果你的密钥有1 MB大,黑客们可能永远也无法破解,但加密和解密的过程要花费很长的时间。密钥的大小既要照顾到安全性,也要照顾到效率,是一个trade-off。
2000年10月2日,美国国家标准与技术研究所(NIST--American National Institute of Standards and Technology)选择了Rijndael算法作为新的高级加密标准(AES--Advanced Encryption Standard)。.NET中包含了Rijndael算法,类名叫RijndaelManaged,下面举个例子。
加密过程:
private string myData = "hello"; private string myPassword = "OpenSesame"; private byte[] cipherText; private byte[] salt = { 0x0, 0x1, 0x2, 0x3, 0x4, 0x5, 0x6, 0x5, 0x4, 0x3, 0x2, 0x1, 0x0 };private void mnuSymmetricEncryption_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { var key = new Rfc2898DeriveBytes(myPassword, salt); // Encrypt the data. var algorithm = new RijndaelManaged(); algorithm.Key = key.GetBytes(16); algorithm.IV = key.GetBytes(16); var sourceBytes = new System.Text.UnicodeEncoding().GetBytes(myData); using (var sourceStream = new MemoryStream(sourceBytes)) using (var destinationStream = new MemoryStream()) using (var crypto = new CryptoStream(sourceStream, algorithm.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Read)) { moveBytes(crypto, destinationStream); cipherText = destinationStream.ToArray(); } MessageBox.Show(String.Format("Data:{0}{1}Encrypted and Encoded:{2}", myData, Environment.NewLine, Convert.ToBase64String(cipherText))); } private void moveBytes(Stream source, Stream dest) { byte[] bytes = new byte[2048]; var count = source.Read(bytes, 0, bytes.Length); while (0 != count) { dest.Write(bytes, 0, count); count = source.Read(bytes, 0, bytes.Length); } }
解密过程:
private void mnuSymmetricDecryption_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { if (cipherText == null) { MessageBox.Show("Encrypt Data First!"); return; } var key = new Rfc2898DeriveBytes(myPassword, salt); // Try to decrypt, thus showing it can be round-tripped. var algorithm = new RijndaelManaged(); algorithm.Key = key.GetBytes(16); algorithm.IV = key.GetBytes(16); using (var sourceStream = new MemoryStream(cipherText)) using (var destinationStream = new MemoryStream()) using (var crypto = new CryptoStream(sourceStream, algorithm.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Read)) { moveBytes(crypto, destinationStream); var decryptedBytes = destinationStream.ToArray(); var decryptedMessage = new UnicodeEncoding().GetString( decryptedBytes); MessageBox.Show(decryptedMessage); } }
对称加密的一大缺点是密钥的管理与分配,换句话说,如何把密钥发送到需要解密你的消息的人的手里是一个问题。在发送密钥的过程中,密钥有很大的风险会被黑客们拦截。现实中通常的做法是将对称加密的密钥进行非对称加密,然后传送给需要它的人。
二、非对称加密(Asymmetric Cryptography)
非对称加密为数据的加密与解密提供了一个非常安全的方法,它使用了一对密钥,公钥(public key)和私钥(private key)。私钥只能由一方安全保管,不能外泄,而公钥则可以发给任何请求它的人。非对称加密使用这对密钥中的一个进行加密,而解密则需要另一个密钥。比如,你向银行请求公钥,银行将公钥发给你,你使用公钥对消息加密,那么只有私钥的持有人--银行才能对你的消息解密。与对称加密不同的是,银行不需要将私钥通过网络发送出去,因此安全性大大提高。
目前最常用的非对称加密算法是RSA算法,是Rivest, Shamir, 和Adleman于1978年发明,他们那时都是在MIT。.NET中也有RSA算法,请看下面的例子:
加密过程:
private byte[] rsaCipherText; private void mnuAsymmetricEncryption_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { var rsa = 1; // Encrypt the data. var cspParms = new CspParameters(rsa); cspParms.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore; cspParms.KeyContainerName = "My Keys"; var algorithm = new RSACryptoServiceProvider(cspParms); var sourceBytes = new UnicodeEncoding().GetBytes(myData); rsaCipherText = algorithm.Encrypt(sourceBytes, true); MessageBox.Show(String.Format("Data: {0}{1}Encrypted and Encoded: {2}", myData, Environment.NewLine, Convert.ToBase64String(rsaCipherText))); }
解密过程:
private void mnuAsymmetricDecryption_Click(object sender, RoutedEventArgs e) { if(rsaCipherText==null) { MessageBox.Show("Encrypt First!"); return; } var rsa = 1; // decrypt the data. var cspParms = new CspParameters(rsa); cspParms.Flags = CspProviderFlags.UseMachineKeyStore; cspParms.KeyContainerName = "My Keys"; var algorithm = new RSACryptoServiceProvider(cspParms); var unencrypted = algorithm.Decrypt(rsaCipherText, true); MessageBox.Show(new UnicodeEncoding().GetString(unencrypted)); }
虽然非对称加密很安全,但是和对称加密比起来,它非常的慢,所以我们还是要用对称加密来传送消息,但对称加密所使用的密钥我们可以通过非对称加密的方式发送出去。为了解释这个过程,请看下面的例子:
① Alice需要在银行的网站做一笔交易,她的浏览器首先生成了一个随机数作为对称密钥。
② Alice的浏览器向银行的网站请求公钥。
③ 银行将公钥发送给Alice。
④ Alice的浏览器使用银行的公钥将自己的对称密钥加密。
⑤ Alice的浏览器将加密后的对称密钥发送给银行。
⑥ 银行使用私钥解密得到Alice浏览器的对称密钥。
⑦ Alice与银行可以使用对称密钥来对沟通的内容进行加密与解密了。
三、总结
① 对称加密加密与解密使用的是同样的密钥,所以速度快,但由于需要将密钥在网络传输,所以安全性不高。
② 非对称加密使用了一对密钥,公钥与私钥,所以安全性高,但加密与解密速度慢。
③ 解决的办法是将对称加密的密钥使用非对称加密的公钥进行加密,然后发送出去,接收方使用私钥进行解密得到对称加密的密钥,然后双方可以使用对称加密来进行沟通。
希望本文所述对大家的C#程序设计有所帮助。
本文向大家介绍Android对称加密与非对称加密,包括了Android对称加密与非对称加密的使用技巧和注意事项,需要的朋友参考一下 凯撒密码 1. 介绍 凯撒密码作为一种最为古老的对称加密体制,在古罗马的时候都已经很流行,他的基本思想是:通过把字母移动一定的位数来实现加密和解密。明文中的所有字母都在字母表上向后(或向前)按照一个固定数目进行偏移后被替换成密文。例如,当偏移量是3 的时候,所有的字母
主要内容:1.对称加密,2.非对称加密,3.混合加密,4.常见的摘要算法1.对称加密 AES,密钥长度有128/256/192。高级加密标准,是下一代的加密算法标准,速度快,安全级别高; DES:密钥为56, 数据加密标准,速度较快,适用于加密大量数据的场合。 3DES: 密钥为168.是基于DES,对一块数据用三个不同的密钥进行三次加密,强度更高。 IDES: 密钥为128 SM1: 密钥为128 SM4: 密钥为128 RC4, RC5, RC6 DESX 两边用
我试图创建一个Android应用程序,它可以动态加密数据并将其写入存储。已经实现了没有加密的应用程序,在stackoverflow上查看了100个加密示例/帖子,但无法决定使用哪种方法。 一开始想到使用AES,就在谷歌上搜索它的安全性。每次输入16或32个字符(我希望安全性更好)的密码似乎并不方便。作为一种替代的非对称加密方式,人们想到了。用一个密钥加密,用另一个密钥解密,这样我就可以将用于加密的
介绍 对于非对称加密,最常用的就是RSA和DSA,在Hutool中使用AsymmetricCrypto对象来负责加密解密。 非对称加密有公钥和私钥两个概念,私钥自己拥有,不能给别人,公钥公开。根据应用的不同,我们可以选择使用不同的密钥加密: 签名:使用私钥加密,公钥解密。用于让所有公钥所有者验证私钥所有者的身份并且用来防止私钥所有者发布的内容被篡改,但是不用来保证内容不被他人获得。 加密:用公钥加
我想问一下,在使用非对称加密时,我们使用客户端的公钥加密数据,因此客户端可以使用他们的私钥解密数据,对吗? 我刚刚找到了使用RSA签署JWT的教程,但我发现它们使用服务器私钥而不是客户端的公钥加密数据,并且服务器的公钥在客户端之间共享。 安全吗?因为如果公钥因为可共享而落入坏人之手,每个人都可以正确解密? 那么,这样签jwt可以吗? 参考:教程1教程2
Java安全加密专题文章索引 Java安全加密:对称加密 Java安全加密:非对称加密 Java安全加密:消息摘要Message Digest Java安全加密:数字签名和数字证书 Java安全加密:Https编程 1. 介绍 与对称加密算法不同,非对称加密算法需要两个密钥:公钥(publickey)和私钥(privatekey)。公钥与私钥是一对,如果用公钥对数据进行加密,只有用对应的私钥才能解