「javaenc加密」java加密技术

博主:adminadmin 2022-12-04 07:57:08 77

今天给各位分享javaenc加密的知识,其中也会对java加密技术进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

如何用java 将文件加密压缩为zip文件.

用java加密压缩zip文件:

package com.ninemax.demo.zip.decrypt;

import java.io.File;

import java.io.IOException;

import java.util.List;

import java.util.zip.DataFormatException;

import org.apache.commons.io.FileUtils;

import de.idyl.winzipaes.AesZipFileDecrypter;

import de.idyl.winzipaes.AesZipFileEncrypter;

import de.idyl.winzipaes.impl.AESDecrypter;

import de.idyl.winzipaes.impl.AESDecrypterBC;

import de.idyl.winzipaes.impl.AESEncrypter;

import de.idyl.winzipaes.impl.AESEncrypterBC;

import de.idyl.winzipaes.impl.ExtZipEntry;

/**

* 压缩指定文件或目录为ZIP格式压缩文件

* 支持中文(修改源码后)

* 支持密码(仅支持256bit的AES加密解密)

* 依赖bcprov项目(bcprov-jdk16-140.jar)

*

* @author zyh

*/

public class DecryptionZipUtil {

/**

* 使用指定密码将给定文件或文件夹压缩成指定的输出ZIP文件

* @param srcFile 需要压缩的文件或文件夹

* @param destPath 输出路径

* @param passwd 压缩文件使用的密码

*/

public static void zip(String srcFile,String destPath,String passwd) {

AESEncrypter encrypter = new AESEncrypterBC();

AesZipFileEncrypter zipFileEncrypter = null;

try {

zipFileEncrypter = new AesZipFileEncrypter(destPath, encrypter);

/**

* 此方法是修改源码后添加,用以支持中文文件名

*/

zipFileEncrypter.setEncoding("utf8");

File sFile = new File(srcFile);

/**

* AesZipFileEncrypter提供了重载的添加Entry的方法,其中:

* add(File f, String passwd)

* 方法是将文件直接添加进压缩文件

*

* add(File f, String pathForEntry, String passwd)

* 方法是按指定路径将文件添加进压缩文件

* pathForEntry - to be used for addition of the file (path within zip file)

*/

doZip(sFile, zipFileEncrypter, "", passwd);

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

} finally {

try {

zipFileEncrypter.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

/**

* 具体压缩方法,将给定文件添加进压缩文件中,并处理压缩文件中的路径

* @param file 给定磁盘文件(是文件直接添加,是目录递归调用添加)

* @param encrypter AesZipFileEncrypter实例,用于输出加密ZIP文件

* @param pathForEntry ZIP文件中的路径

* @param passwd 压缩密码

* @throws IOException

*/

private static void doZip(File file, AesZipFileEncrypter encrypter,

String pathForEntry, String passwd) throws IOException {

if (file.isFile()) {

pathForEntry += file.getName();

encrypter.add(file, pathForEntry, passwd);

return;

}

pathForEntry += file.getName() + File.separator;

for(File subFile : file.listFiles()) {

doZip(subFile, encrypter, pathForEntry, passwd);

}

}

/**

* 使用给定密码解压指定压缩文件到指定目录

* @param inFile 指定Zip文件

* @param outDir 解压目录

* @param passwd 解压密码

*/

public static void unzip(String inFile, String outDir, String passwd) {

File outDirectory = new File(outDir);

if (!outDirectory.exists()) {

outDirectory.mkdir();

}

AESDecrypter decrypter = new AESDecrypterBC();

AesZipFileDecrypter zipDecrypter = null;

try {

zipDecrypter = new AesZipFileDecrypter(new File(inFile), decrypter);

AesZipFileDecrypter.charset = "utf-8";

/**

* 得到ZIP文件中所有Entry,但此处好像与JDK里不同,目录不视为Entry

* 需要创建文件夹,entry.isDirectory()方法同样不适用,不知道是不是自己使用错误

* 处理文件夹问题处理可能不太好

*/

ListExtZipEntry entryList = zipDecrypter.getEntryList();

for(ExtZipEntry entry : entryList) {

String eName = entry.getName();

String dir = eName.substring(0, eName.lastIndexOf(File.separator) + 1);

File extractDir = new File(outDir, dir);

if (!extractDir.exists()) {

FileUtils.forceMkdir(extractDir);

}

/**

* 抽出文件

*/

File extractFile = new File(outDir + File.separator + eName);

zipDecrypter.extractEntry(entry, extractFile, passwd);

}

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

} catch (DataFormatException e) {

e.printStackTrace();

} finally {

try {

zipDecrypter.close();

} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

}

}

}

/**

* 测试

* @param args

*/

public static void main(String[] args) {

/**

* 压缩测试

* 可以传文件或者目录

*/

// zip("M:\\ZIP\\test\\bb\\a\\t.txt", "M:\\ZIP\\test\\temp1.zip", "zyh");

// zip("M:\\ZIP\\test\\bb", "M:\\ZIP\\test\\temp2.zip", "zyh");

unzip("M:\\ZIP\\test\\temp2.zip", "M:\\ZIP\\test\\temp", "zyh");

}

}

压缩多个文件时,有两个方法(第一种没试):

(1) 预先把多个文件压缩成zip,然后调用enc.addAll(inZipFile, password);方法将多个zip文件加进来。

(2)针对需要压缩的文件循环调用enc.add(inFile, password);,每次都用相同的密码。

java地址栏加密

软件开发中,当在不同页面之间传递参数时,为了系统的安全,常将地址栏中的信息加密处理,由于是通过表单传递数据,因此我们不能用Java代码对其加密,只能通过js函数对数据信息加密,下面是我在网上找的js的加密代码(采用base64加密方式):script type="text/javascript"!--var keyStr = "ABCDEFGHIJKLMNOP" +

"QRSTUVWXYZabcdef" +

"ghijklmnopqrstuv" +

"wxyz0123456789+/" +

"=";//加密函数function encode64(input) {

input = escape(input);//注意escape()函数

var output = "";

var chr1, chr2, chr3 = "";

var enc1, enc2, enc3, enc4 = "";

var i = 0;do {

chr1 = input.charCodeAt(i++);

chr2 = input.charCodeAt(i++);

chr3 = input.charCodeAt(i++);enc1 = chr1 2;

enc2 = ((chr1 3) 4) | (chr2 4);

enc3 = ((chr2 15) 2) | (chr3 6);

enc4 = chr3 63;if (isNaN(chr2)) {

enc3 = enc4 = 64;

} else if (isNaN(chr3)) {

enc4 = 64;

}output = output +

keyStr.charAt(enc1) +

keyStr.charAt(enc2) +

keyStr.charAt(enc3) +

keyStr.charAt(enc4);

chr1 = chr2 = chr3 = "";

enc1 = enc2 = enc3 = enc4 = "";

} while (i input.length);return output;

}//解密函数function decode64(input) {

var output = "";

var chr1, chr2, chr3 = "";

var enc1, enc2, enc3, enc4 = "";

var i = 0;// remove all characters that are not A-Z, a-z, 0-9, +, /, or =

var base64test = /[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g;

if (base64test.exec(input)) {

alert("There were invalid base64 characters in the input text.\n" +

"Valid base64 characters are A-Z, a-z, 0-9, '+', '/', and '='\n" +

"Expect errors in decoding.");

}

input = input.replace(/[^A-Za-z0-9\+\/\=]/g, "");do {

enc1 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

enc2 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

enc3 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));

enc4 = keyStr.indexOf(input.charAt(i++));chr1 = (enc1 2) | (enc2 4);

chr2 = ((enc2 15) 4) | (enc3 2);

chr3 = ((enc3 3) 6) | enc4;output = output + String.fromCharCode(chr1);if (enc3 != 64) {

output = output + String.fromCharCode(chr2);

}

if (enc4 != 64) {

output = output + String.fromCharCode(chr3);

}chr1 = chr2 = chr3 = "";

enc1 = enc2 = enc3 = enc4 = "";} while (i input.length);return unescape(output);//注意unescape()函数

}

//--/script当我们采用encode64(input)函数对数据加密之后,当要在Java代码中对数据解密时,我们不能调用js的decoder(input)函数,必须使用Java语言编写的函数。apache公司提供的commons-codec-1.3.jar类库中的org.apache.commons.codec.binary.Base64包提供了encodeBase64(byte[] bts)和decodeBase64(byte[] bts)方法实现了数据的Base64()加密,但与上面的js代码的加密和解密函数并不一一对应,为例实现用js代码加密,用java函数解密,我们必须调用另外一个java函数,unescape(String src),其代码如下:private static String unescape(String src) {

StringBuffer tmp = new StringBuffer();

tmp.ensureCapacity(src.length());

int lastPos = 0, pos = 0;

char ch;

while (lastPos src.length()) {

pos = src.indexOf("%", lastPos);

if (pos == lastPos) {

if (src.charAt(pos + 1) == 'u') {

ch = (char) Integer.parseInt(src

.substring(pos + 2, pos + 6), 16);

tmp.append(ch);

lastPos = pos + 6;

} else {

ch = (char) Integer.parseInt(src

.substring(pos + 1, pos + 3), 16);

tmp.append(ch);

lastPos = pos + 3;

}

} else {

if (pos == -1) {

tmp.append(src.substring(lastPos));

lastPos = src.length();

} else {

tmp.append(src.substring(lastPos, pos));

lastPos = pos;

}

}

}

return tmp.toString();

}与js代码中的unescape() 函数对应,才能正确的对数据信息解密,解密方法为:public static String decode64(String encode){

//调用org.apache.commons.codec.binary.Base64包,在commons-codec-1.3.jar中

Base64 base64 = new Base64();

byte[] byteOfEncode = encode.getBytes();

byte[] byteOfDecode = Base64.decodeBase64(byteOfEncode);//调用decodeBase64方法

String decode = new String(byteOfDecode);

return unescape(decode);//调用unescape(String src)方法

}附:在网上找到的java编写的escape()方法:public class EscapeUnescape {

public static String escape(String src) {

int i;

char j;

StringBuffer tmp = new StringBuffer();

tmp.ensureCapacity(src.length() * 6);

for (i = 0; i src.length(); i++) {

j = src.charAt(i);

if (Character.isDigit(j) || Character.isLowerCase(j)

|| Character.isUpperCase(j))

tmp.append(j);

else if (j 256) {

tmp.append("%");

if (j 16)

tmp.append("0");

tmp.append(Integer.toString(j, 16));

} else {

tmp.append("%u");

tmp.append(Integer.toString(j, 16));

}

}

return tmp.toString();

}

java环境下实现idea算法的加密解密

基于Java的IDEA加密算法探讨

随着Internet的迅速发展,电子商务的浪潮势不可挡,日常工作和数据传输都放在Internet网上进行传输,大大提高了效率,降低了成本,创造了良好的效益。但是,由于 Internet网络协议本身存在着重要的安全问题(IP包本身并不继承任何安全特性,很容易伪造出IP包的地址、修改其内容、重播以前的包以及在传输途中拦截并查看包的内容),使网上的信息传输存在巨大的安全风险电子商务的安全问题也越来越突出。加密是电子商务中最主要的安全技术,加密方法的选取直接影响电子商务活动中信息的安全程度,在电子商务系统中,主要的安全问题都可以通过加密来解决。数据的保密性可通过不同的加密算法对数据加密来实现。

对我国来讲,虽然可以引进很多的外国设备,但加密设备不能依靠引进,因为它涉及到网络安全、国家机密信息的安全,所以必须自己研制。当前国际上有许多加密算法,其中DES(Data Encryption Standard)是发明最早的用得最广泛的分组对称加密算法,DES用56位蜜钥加密64位明文,输出64位密文,DES的56位密钥共有256 种可能的密钥,但历史上曾利用穷举攻击破解过DES密钥,1998年电子边境基金会(EFF)用25万美元制造的专用计算机,用56小时破解了DES的密钥,1999年,EFF用22小时完成了破解工作,使DES算法受到了严重打击,使它的安全性受到严重威胁。因为JAVA语言的安全性和网络处理能力较强,本文主要介绍使用IDEA(Internation Data Encryption Algorithm )数据加密算法在Java环境下实现数据的安全传输。

一、IDEA数据加密算法

IDEA数据加密算法是由中国学者来学嘉博士和著名的密码专家 James L. Massey 于1990年联合提出的。它的明文和密文都是64比特,但密钥长为128比特。IDEA 是作为迭代的分组密码实现的,使用 128 位的密钥和 8 个循环。这比 DES 提供了更多的 安全性,但是在选择用于 IDEA 的密钥时,应该排除那些称为“弱密钥”的密钥。DES 只有四个弱密钥和 12 个次弱密钥,而 IDEA 中的弱密钥数相当可观,有 2 的 51 次方个。但是,如果密钥的总数非常大,达到 2 的 128 次方个,那么仍有 2 的 77 次方个密钥可供选择。IDEA 被认为是极为安全的。使用 128 位的密钥,蛮力攻击中需要进行的测试次数与 DES 相比会明显增大,甚至允许对弱密钥测试。而且,它本身也显示了它尤其能抵抗专业形式的分析性攻击。

二、Java密码体系和Java密码扩展

Java是Sun公司开发的一种面向对象的编程语言,并且由于它的平台无关性被大量应用于Internet的开发。Java密码体系(JCA)和Java密码扩展(JCE)的设计目的是为Java提供与实现无关的加密函数API。它们都用factory方法来创建类的例程,然后把实际的加密函数委托给提供者指定的底层引擎,引擎中为类提供了服务提供者接口在Java中实现数据的加密/解密,是使用其内置的JCE(Java加密扩展)来实现的。Java开发工具集1.1为实现包括数字签名和信息摘要在内的加密功能,推出了一种基于供应商的新型灵活应用编程接口。Java密码体系结构支持供应商的互操作,同时支持硬件和软件实现。Java密码学结构设计遵循两个原则:(1)算法的独立性和可靠性。(2)实现的独立性和相互作用性。算法的独立性是通过定义密码服务类来获得。用户只需了解密码算法的概念,而不用去关心如何实现这些概念。实现的独立性和相互作用性通过密码服务提供器来实现。密码服务提供器是实现一个或多个密码服务的一个或多个程序包。软件开发商根据一定接口,将各种算法实现后,打包成一个提供器,用户可以安装不同的提供器。安装和配置提供器,可将包含提供器的ZIP和JAR文件放在CLASSPATH下,再编辑Java安全属性文件来设置定义一个提供器。Java运行环境Sun版本时,提供一个缺省的提供器Sun。

三、Java环境下的实现

1.加密过程的实现

void idea_enc( int data11[], /*待加密的64位数据首地址*/ int key1[]){

int i ;

int tmp,x;

int zz[]=new int[6];

for ( i = 0 ; i 48 ; i += 6) { /*进行8轮循环*/

for(int j=0,box=i; j6; j++,box++){

zz[j]=key1[box];

}

x = handle_data(data11,zz);

tmp = data11[1]; /*交换中间两个*/

data11[1] = data11[2];

data11[2] = tmp;

}

tmp = data11[1]; /*最后一轮不交换*/

data11[1] = data11[2];

data11[2] = tmp;

data11[0] = MUL(data11[0],key1[48]);

data11[1] =(char)((data11[1] + key1[49])%0x10000);

data11[2] =(char)((data11[2] + key1[50])%0x10000);

data11[3] = MUL(data11[3],key1[51]);

}

2.解密过程的实现

void key_decryExp(int outkey[])/*解密密钥的变逆处理*/

{ int tmpkey[] = new int[52] ;

int i;

for ( i = 0 ; i 52 ; i++) {

tmpkey[i] = outkey[ wz_spkey[i] ] ; /*换位*/

}

for ( i = 0 ; i 52 ; i++) {

outkey[i] = tmpkey[i];

}

for ( i = 0 ; i 18 ; i++) {

outkey[wz_spaddrever[i]] = (char)(65536-outkey[wz_spaddrever[i]]) ; /*替换成加法逆*/

}

for ( i = 0 ; i 18 ; i++){

outkey[wz_spmulrevr[i]] =(char)(mulInv(outkey[wz_spmulrevr[i]] )); /*替换成乘法逆*/

}

}

四、总结

在实际应用中,我们可以使用Java开发工具包(JDK)中内置的对Socket通信的支持,通过JCE中的Java流和链表,加密基于Socket的网络通信.我们知道,加密/解密是数据传输中保证数据完整性的常用方法,Java语言因其平台无关性,在Internet上的应用非常之广泛.使用Java实现基于IDEA的数据加密传输可以在不同的平台上实现并具有实现简洁、安全性强等优点。

JAVA简单文件加密 求JAVA源代码

md5加密:

package com.ncs.pki.util;

import java.security.MessageDigest;

import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class MD5Test {

private static MessageDigest digest = null;

public synchronized static final String hash(String data) {

if (digest == null) {

try {

digest = MessageDigest.getInstance("MD5");

} catch (NoSuchAlgorithmException nsae) {

System.err.println(

"Failed to load the MD5 MessageDigest. "

+ "Jive will be unable to function normally.");

nsae.printStackTrace();

}

}

// Now, compute hash.

digest.update(data.getBytes());

return encodeHex(digest.digest());

}

public static final String encodeHex(byte[] bytes) {

StringBuffer buf = new StringBuffer(bytes.length * 2);

int i;

for (i = 0; i bytes.length; i++) {

if (((int) bytes[i] 0xff) 0x10) {

buf.append("0");

}

buf.append(Long.toString((int) bytes[i] 0xff, 16));

}

return buf.toString();

}

public static String test(){

return null;

}

/**

* @param args

*/

public static void main(String[] args) {

// TODO Auto-generated method stub

System.out.println(MD5Test.hash("123456"));

}

}

3des加密:

package com.ncs.pki.util;

import java.security.Key;

import java.security.SecureRandom;

import javax.crypto.Cipher;

import javax.crypto.KeyGenerator;

import sun.misc.BASE64Decoder;

import sun.misc.BASE64Encoder;

public class DesEncrypt {

/**

*

* 使用DES加密与解密,可对byte[],String类型进行加密与解密 密文可使用String,byte[]存储.

*

* 方法: void getKey(String strKey)从strKey的字条生成一个Key

*

* String getEncString(String strMing)对strMing进行加密,返回String密文 String

* getDesString(String strMi)对strMin进行解密,返回String明文

*

*byte[] getEncCode(byte[] byteS)byte[]型的加密 byte[] getDesCode(byte[]

* byteD)byte[]型的解密

*/

Key key;

/**

* 根据参数生成KEY

*

* @param strKey

*/

public void getKey(String strKey) {

try {

KeyGenerator _generator = KeyGenerator.getInstance("DES");

_generator.init(new SecureRandom(strKey.getBytes()));

this.key = _generator.generateKey();

_generator = null;

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

}

}

/**

* 加密String明文输入,String密文输出

*

* @param strMing

* @return

*/

public String getEncString(String strMing) {

byte[] byteMi = null;

byte[] byteMing = null;

String strMi = "";

BASE64Encoder base64en = new BASE64Encoder();

try {

byteMing = strMing.getBytes("UTF8");

byteMi = this.getEncCode(byteMing);

strMi = base64en.encode(byteMi);

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

} finally {

base64en = null;

byteMing = null;

byteMi = null;

}

return strMi;

}

/**

* 解密 以String密文输入,String明文输出

*

* @param strMi

* @return

*/

public String getDesString(String strMi) {

BASE64Decoder base64De = new BASE64Decoder();

byte[] byteMing = null;

byte[] byteMi = null;

String strMing = "";

try {

byteMi = base64De.decodeBuffer(strMi);

byteMing = this.getDesCode(byteMi);

strMing = new String(byteMing, "UTF8");

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

} finally {

base64De = null;

byteMing = null;

byteMi = null;

}

return strMing;

}

/**

* 加密以byte[]明文输入,byte[]密文输出

*

* @param byteS

* @return

*/

private byte[] getEncCode(byte[] byteS) {

byte[] byteFina = null;

Cipher cipher;

try {

cipher = Cipher.getInstance("DES");

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);

byteFina = cipher.doFinal(byteS);

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

} finally {

cipher = null;

}

return byteFina;

}

/**

* 解密以byte[]密文输入,以byte[]明文输出

*

* @param byteD

* @return

*/

private byte[] getDesCode(byte[] byteD) {

Cipher cipher;

byte[] byteFina = null;

try {

cipher = Cipher.getInstance("DES");

cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);

byteFina = cipher.doFinal(byteD);

} catch (Exception e) {

e.printStackTrace();

} finally {

cipher = null;

}

return byteFina;

}

public static void main(String[] args) {

System.out.println("des demo");

DesEncrypt des = new DesEncrypt();// 实例化一个对像

des.getKey("MYKEY");// 生成密匙

System.out.println("key=MYKEY");

String strEnc = des.getEncString("111111");// 加密字符串,返回String的密文

System.out.println("密文=" + strEnc);

String strDes = des.getDesString(strEnc);// 把String 类型的密文解密

System.out.println("明文=" + strDes);

}

}

android,java 通用的加密解密方式有几种

移动端越来越火了,我们在开发过程中,总会碰到要和移动端打交道的场景,比如.NET和android或者iOS的打交道。为了让数据交互更安全,我们需要对数据进行加密传输。今天研究了一下,把几种语言的加密都实践了一遍,实现了.NET,java(android),iOS都同一套的加密算法,下面就分享给大家。

AES加密有多种算法模式,下面提供两套模式的可用源码。

加密方式:

先将文本AES加密

返回Base64转码

解密方式:

将数据进行Base64解码

进行AES解密

一、CBC(Cipher Block Chaining,加密块链)模式

是一种循环模式,前一个分组的密文和当前分组的明文异或操作后再加密,这样做的目的是增强破解难度.

密钥

密钥偏移量

java/adroid加密AESOperator类:

package com.bci.wx.base.util;

import javax.crypto.Cipher;

import javax.crypto.spec.IvParameterSpec;

import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;

import sun.misc.BASE64Decoder;

import sun.misc.BASE64Encoder;

/**

* AES 是一种可逆加密算法,对用户的敏感信息加密处理 对原始数据进行AES加密后,在进行Base64编码转化;

*/

public class AESOperator {

/*

* 加密用的Key 可以用26个字母和数字组成 此处使用AES-128-CBC加密模式,key需要为16位。

*/

private String sKey = "smkldospdosldaaa";//key,可自行修改

private String ivParameter = "0392039203920300";//偏移量,可自行修改

private static AESOperator instance = null;

private AESOperator() {

}

public static AESOperator getInstance() {

if (instance == null)

instance = new AESOperator();

return instance;

}

public static String Encrypt(String encData ,String secretKey,String vector) throws Exception {

if(secretKey == null) {

return null;

}

if(secretKey.length() != 16) {

return null;

}

Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");

byte[] raw = secretKey.getBytes();

SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");

IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(vector.getBytes());// 使用CBC模式,需要一个向量iv,可增加加密算法的强度

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec, iv);

byte[] encrypted = cipher.doFinal(encData.getBytes("utf-8"));

return new BASE64Encoder().encode(encrypted);// 此处使用BASE64做转码。

}

// 加密

public String encrypt(String sSrc) throws Exception {

Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");

byte[] raw = sKey.getBytes();

SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");

IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivParameter.getBytes());// 使用CBC模式,需要一个向量iv,可增加加密算法的强度

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, skeySpec, iv);

byte[] encrypted = cipher.doFinal(sSrc.getBytes("utf-8"));

return new BASE64Encoder().encode(encrypted);// 此处使用BASE64做转码。

}

// 解密

public String decrypt(String sSrc) throws Exception {

try {

byte[] raw = sKey.getBytes("ASCII");

SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");

Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");

IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivParameter.getBytes());

cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec, iv);

byte[] encrypted1 = new BASE64Decoder().decodeBuffer(sSrc);// 先用base64解密

byte[] original = cipher.doFinal(encrypted1);

String originalString = new String(original, "utf-8");

return originalString;

} catch (Exception ex) {

return null;

}

}

public String decrypt(String sSrc,String key,String ivs) throws Exception {

try {

byte[] raw = key.getBytes("ASCII");

SecretKeySpec skeySpec = new SecretKeySpec(raw, "AES");

Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES/CBC/PKCS5Padding");

IvParameterSpec iv = new IvParameterSpec(ivs.getBytes());

cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, skeySpec, iv);

byte[] encrypted1 = new BASE64Decoder().decodeBuffer(sSrc);// 先用base64解密

byte[] original = cipher.doFinal(encrypted1);

String originalString = new String(original, "utf-8");

return originalString;

} catch (Exception ex) {

return null;

}

}

public static String encodeBytes(byte[] bytes) {

StringBuffer strBuf = new StringBuffer();

for (int i = 0; i bytes.length; i++) {

strBuf.append((char) (((bytes[i] 4) 0xF) + ((int) 'a')));

strBuf.append((char) (((bytes[i]) 0xF) + ((int) 'a')));

}

return strBuf.toString();

}

java 加密的示例

import java.security.*;

import javax.crypto.*;

import java.io.*;

public class tCipher

{

public static void main(String[] args)

{

test_Cipher();

}

public static void test_Cipher()

{

try

{

//待加密的数据

String strToEnc = "Hello Java!";

byte[] plainText = strToEnc.getBytes();

System.out.println( "\n开始生成DES密钥" );

KeyGenerator keyGen = KeyGenerator.getInstance("DES"); //初始化为DES算法

keyGen.init(56); //设置其密钥长度,56bits

Key key = keyGen.generateKey(); //生成密钥

System.out.println( "生成DES密钥成功。" );

//打印出DES密钥

byte[] keyencode=key.getEncoded();

PrintHex(keyencode,keyencode.length);

//生成Cipher对象,设置算法为ECB模式的DES算法,补位填充模式为PKCS5

Cipher cipher = Cipher.getInstance("DES/ECB/PKCS5Padding");

//打印Cipher对象密码服务提供者信息

System.out.println( "\n" + cipher.getProvider().getInfo() );

// 加密

System.out.println( "\n开始加密" );

cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);//cipher对象初始化,设置为加密

byte[] cipherText = cipher.doFinal(plainText);//结束数据加密,输出密文

System.out.println( "加密完成,密文为: " );

PrintHex(cipherText,cipherText.length);//打印密文

// 使用相同的key解密数据

System.out.println( "\n开始解密" );

cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);

byte[] newPlainText = cipher.doFinal(cipherText);

System.out.println( "解密完成 ,明文为:" );

//输出原文

System.out.println( new String(newPlainText, "UTF8") );

}

catch (Exception e)

{

System.out.println("加解密出错。");

}

}

public static void PrintHex(byte data[],int len)

{

int i;

int tmp;

String Tmp="";

for(i=0; ilen; i++)

{

if(i%16 == 0)

{

System.out.println("");

//0x0000

if(i0x10)

Tmp = "0x000";

if((i0x100) (i=0x10))

Tmp = "0x00";

if((i=0x100)(i0x1000))

Tmp = "0x0";

if(i=0x1000)

Tmp = "0x";

System.out.print(Tmp+Integer.toHexString(i)+"h: ");

}

tmp = data[i];

if(tmp 0)

tmp = 256 + tmp;

if(tmp 0x10)

System.out.print("0"+Integer.toHexString(tmp) +" ");

else

System.out.print(Integer.toHexString(tmp) +" ");

}

System.out.println("");

}

}

javaenc加密的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于java加密技术、javaenc加密的信息别忘了在本站进行查找喔。

The End

发布于:2022-12-04,除非注明,否则均为首码项目网原创文章,转载请注明出处。