`
Neil_yang
  • 浏览: 130051 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 珠海
社区版块
存档分类
最新评论

常用JS加密编码算法 五:SHA1算法

阅读更多

五:SHA1算法

/*
 * A JavaScript implementation of the Secure Hash Algorithm, SHA-1, as defined
 * in FIPS PUB 180-1
 * Version 2.1a Copyright Paul Johnston 2000 - 2002.
 * Other contributors: Greg Holt, Andrew Kepert, Ydnar, Lostinet
 * Distributed under the BSD License
 * See http://pajhome.org.uk/crypt/md5 for details.
 */

/*
 * Configurable variables. You may need to tweak these to be compatible with
 * the server-side, but the defaults work in most cases.
 */
var hexcase = 0;  /* hex output format. 0 - lowercase; 1 - uppercase        */
var b64pad  = ""; /* base-64 pad character. "=" for strict RFC compliance   */
var chrsz   = 8;  /* bits per input character. 8 - ASCII; 16 - Unicode      */

/*
 * These are the functions you'll usually want to call
 * They take string arguments and return either hex or base-64 encoded strings
 */
function hex_sha1(s){return binb2hex(core_sha1(str2binb(s),s.length * chrsz));}
function b64_sha1(s){return binb2b64(core_sha1(str2binb(s),s.length * chrsz));}
function str_sha1(s){return binb2str(core_sha1(str2binb(s),s.length * chrsz));}
function hex_hmac_sha1(key, data){ return binb2hex(core_hmac_sha1(key, data));}
function b64_hmac_sha1(key, data){ return binb2b64(core_hmac_sha1(key, data));}
function str_hmac_sha1(key, data){ return binb2str(core_hmac_sha1(key, data));}

/*
 * Perform a simple self-test to see if the VM is working
 */
function sha1_vm_test()
{
  return hex_sha1("abc") == "a9993e364706816aba3e25717850c26c9cd0d89d";
}

/*
 * Calculate the SHA-1 of an array of big-endian words, and a bit length
 */
function core_sha1(x, len)
{
  /* append padding */
  x[len >> 5] |= 0x80 << (24 - len % 32);
  x[((len + 64 >> 9) << 4) + 15] = len;

  var w = Array(80);
  var a =  1732584193;
  var b = -271733879;
  var c = -1732584194;
  var d =  271733878;
  var e = -1009589776;

  for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
  {
    var olda = a;
    var oldb = b;
    var oldc = c;
    var oldd = d;
    var olde = e;

    for(var j = 0; j < 80; j++)
    {
      if(j < 16) w[j] = x[i + j];
      else w[j] = rol(w[j-3] ^ w[j-8] ^ w[j-14] ^ w[j-16], 1);
      var t = safe_add(safe_add(rol(a, 5), sha1_ft(j, b, c, d)),
                       safe_add(safe_add(e, w[j]), sha1_kt(j)));
      e = d;
      d = c;
      c = rol(b, 30);
      b = a;
      a = t;
    }

    a = safe_add(a, olda);
    b = safe_add(b, oldb);
    c = safe_add(c, oldc);
    d = safe_add(d, oldd);
    e = safe_add(e, olde);
  }
  return Array(a, b, c, d, e);

}

/*
 * Perform the appropriate triplet combination function for the current
 * iteration
 */
function sha1_ft(t, b, c, d)
{
  if(t < 20) return (b & c) | ((~b) & d);
  if(t < 40) return b ^ c ^ d;
  if(t < 60) return (b & c) | (b & d) | (c & d);
  return b ^ c ^ d;
}

/*
 * Determine the appropriate additive constant for the current iteration
 */
function sha1_kt(t)
{
  return (t < 20) ?  1518500249 : (t < 40) ?  1859775393 :
         (t < 60) ? -1894007588 : -899497514;
}

/*
 * Calculate the HMAC-SHA1 of a key and some data
 */
function core_hmac_sha1(key, data)
{
  var bkey = str2binb(key);
  if(bkey.length > 16) bkey = core_sha1(bkey, key.length * chrsz);

  var ipad = Array(16), opad = Array(16);
  for(var i = 0; i < 16; i++)
  {
    ipad[i] = bkey[i] ^ 0x36363636;
    opad[i] = bkey[i] ^ 0x5C5C5C5C;
  }

  var hash = core_sha1(ipad.concat(str2binb(data)), 512 + data.length * chrsz);
  return core_sha1(opad.concat(hash), 512 + 160);
}

/*
 * Add integers, wrapping at 2^32. This uses 16-bit operations internally
 * to work around bugs in some JS interpreters.
 */
function safe_add(x, y)
{
  var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
  var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
  return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
}

/*
 * Bitwise rotate a 32-bit number to the left.
 */
function rol(num, cnt)
{
  return (num << cnt) | (num >>> (32 - cnt));
}

/*
 * Convert an 8-bit or 16-bit string to an array of big-endian words
 * In 8-bit function, characters >255 have their hi-byte silently ignored.
 */
function str2binb(str)
{
  var bin = Array();
  var mask = (1 << chrsz) - 1;
  for(var i = 0; i < str.length * chrsz; i += chrsz)
    bin[i>>5] |= (str.charCodeAt(i / chrsz) & mask) << (32 - chrsz - i%32);
  return bin;
}

/*
 * Convert an array of big-endian words to a string
 */
function binb2str(bin)
{
  var str = "";
  var mask = (1 << chrsz) - 1;
  for(var i = 0; i < bin.length * 32; i += chrsz)
    str += String.fromCharCode((bin[i>>5] >>> (32 - chrsz - i%32)) & mask);
  return str;
}

/*
 * Convert an array of big-endian words to a hex string.
 */
function binb2hex(binarray)
{
  var hex_tab = hexcase ? "0123456789ABCDEF" : "0123456789abcdef";
  var str = "";
  for(var i = 0; i < binarray.length * 4; i++)
  {
    str += hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((3 - i%4)*8+4)) & 0xF) +
           hex_tab.charAt((binarray[i>>2] >> ((3 - i%4)*8  )) & 0xF);
  }
  return str;
}

/*
 * Convert an array of big-endian words to a base-64 string
 */
function binb2b64(binarray)
{
  var tab = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
  var str = "";
  for(var i = 0; i < binarray.length * 4; i += 3)
  {
    var triplet = (((binarray[i   >> 2] >> 8 * (3 -  i   %4)) & 0xFF) << 16)
                | (((binarray[i+1 >> 2] >> 8 * (3 - (i+1)%4)) & 0xFF) << 8 )
                |  ((binarray[i+2 >> 2] >> 8 * (3 - (i+2)%4)) & 0xFF);
    for(var j = 0; j < 4; j++)
    {
      if(i * 8 + j * 6 > binarray.length * 32) str += b64pad;
      else str += tab.charAt((triplet >> 6*(3-j)) & 0x3F);
    }
  }
  return str;
}

 

分享到:
评论

相关推荐

    JavaScript的加密算法类库:crypto-js

    总结来说,Crypto-js是一个强大且易用的JavaScript加密库,适用于前端开发中的数据加密和解密需求。合理使用它可以有效保护用户数据,提高应用程序的安全性。但同时也应意识到,前端加密并不能替代完整的安全策略,...

    Javascript实现的SHA-256加密算法完整实例

    本篇文章将详细阐述如何使用JavaScript语言实现SHA-256加密算法。 JavaScript实现SHA-256加密算法的实例主要涉及以下几个关键部分: 1. **位运算基础**:JavaScript提供了位运算符,包括按位与(&)、按位或(|)、...

    sha1.js- JS的sha1加密

    2. **JavaScript加密库**:"sha1.js"是一个JavaScript库,它提供了一种在浏览器端或Node.js环境中实现SHA1散列的方法。这对于需要在客户端处理敏感数据,如密码输入或文件校验的应用程序非常有用。 3. **使用场景**...

    加密js工具类:base64,md5,sha1

    `Base64`、`MD5`和`SHA1`是三种常见的编码和哈希算法,它们在处理数据加密和验证方面扮演着重要角色。这里我们将深入探讨这些工具类在JavaScript中的应用。 **Base64**是一种用于在网络上传输二进制数据的编码方式...

    MD5,SHA-1加密算法(JS调用)

    ### MD5与SHA-1加密算法(JS实现) 在现代Web开发中,用户登录时的安全性至关重要。为了保护用户的隐私和个人信息安全,开发人员通常会在客户端对用户的密码进行加密处理,而不是直接以明文形式传输。这不仅可以...

    常用JS加密编码算法代码第1/2页

    在本文中,主要介绍了三种常用的JS加密编码算法,分别是Base64编码和解码函数、MD5和MD4算法以及SHA1算法。 首先,Base64编码是一种基于64个可打印字符表示任意二进制数据的方法。它经常用于电子邮件的传输、在网页...

    asp版hmac_sha1加密方式,真正和PHP的hash_hmac加密结果完全一样。支持中文utf-8编码

    ASP HMAC_SHA1 加密方式详解 在网络安全领域,数据的完整性与安全性至关重要。为了保护数据不被篡改,开发者通常会使用哈希消息认证码(HMAC)进行签名加密。HMAC 是一种基于密钥的哈希函数,它可以验证数据的完整...

    js MD5 sha1 base64 加密包

    例如,`crypto-js`是一个流行的JavaScript加密库,提供了MD5、SHA1以及Base64的实现。使用这个库,你可以很容易地对字符串进行加密和解密操作: ```javascript // 引入crypto-js库 const CryptoJS = require('...

    微信小程序 sha1 实现密码加密实例详解

    sha1 加密算法是一种常用的加密算法,它可以将字符串转换为十六进制字符串。sha1 加密算法使用了哈希函数,它可以将输入字符串转换为一个固定长度的十六进制字符串。sha1 加密算法的哈希函数是不可逆的,这意味着不...

    前端常用加密Js库

    本文将详细介绍标题所提及的“前端常用加密Js库”,包括Base64、MD5、SHA1、SHA256以及RSA这五种加密方法,以及它们在实际开发中的应用场景。 1. **Base64**:Base64是一种简单的编码方式,用于将二进制数据转换...

    JS实现加密(base64, md5, sha1)

    常见的加密算法有Base64、MD5和SHA1。这些方法在不同的场景下有着各自的用途和特点。 1. **Base64编码**: Base64是一种用64个字符来表示任意二进制数据的方法。它不是一种加密方式,而是一种编码方式,主要用于在...

    JS实现密码加密(base64, md5, sha1)

    在JavaScript中,同样可以使用`crypto-js`库来实现SHA1加密,如`CryptoJS.SHA1("password")`。 然而,需要注意的是,尽管MD5和SHA1在过去的几年里被广泛用于密码存储,但由于其已知的安全漏洞(例如碰撞攻击),...

    JavaScript SHA512加密算法详细代码

    JavaScript SHA512加密算法是一种安全哈希算法,用于对数据进行不可逆的加密处理,常用于密码存储、数据完整性校验等场景。SHA-512是SHA-2家族的一部分,提供512位(64字节)的哈希输出,具有高度的抗碰撞性和安全性...

    aes JS 加密解密算法

    本篇文章将深入探讨AES在JavaScript中的实现、使用和相关加密解密算法。 首先,AES的工作模式有多种,包括ECB(Electronic Codebook)、CBC(Cipher Block Chaining)、CFB(Cipher Feedback)、OFB(Output ...

    MD5/SHA1/BASE64加密解密js文件

    在提供的压缩包文件中,`SHA1.js`可能包含一个用于计算SHA1哈希值的JavaScript函数,`JBASE64.js`可能包含了BASE64编码和解码的函数,而`MD5.js`则可能提供了MD5哈希计算的实现。通过引入这些文件,开发者可以在...

    asp_hmac_sha256加密支持中文utf-8编码

    ASP HMAC-SHA256 加密是在ASP (Active Server Pages) 环境下实现的一种安全的哈希消息认证码(HMAC)算法,利用SHA256算法进行加盐加密。这种加密方法广泛应用于数据验证、签名以及密码存储等领域,确保了数据的完整...

    sha1_加密_ridingviy_

    在本压缩包中,包含了一个名为`sha1.js`的文件,我们可以假设这是一个JavaScript实现的SHA1加密库。 SHA1的工作原理是基于消息摘要的概念,它通过一系列复杂的数学运算(包括位操作、异或、移位等)将输入数据转化...

    JavaScript SHA512&SHA256加密算法详解

    JavaScript SHA512&SHA256加密算法详解 在当今的网络环境中,数据安全性和隐私保护变得越来越重要。为了确保数据传输的安全,加密算法的作用不可或缺。SHA-512和SHA-256作为两种广泛使用的安全散列算法,可以为数据...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics