package com.eversec.zhangbiao; import java.security.interfaces.RSAPrivateKey; import java.security.interfaces.RSAPublicKey; import java.util.HashMap; public class Rsa { public static void main(String[] args) throws Exception { // TODO Auto-generated method stub HashMap<String, Object> map = RSAUtils.getKeys(); //生成公钥和私钥 RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) map.get("public"); RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) map.get("private"); //模 String modulus = publicKey.getModulus().toString(); //公钥指数 String public_exponent = publicKey.getPublicExponent().toString(); //私钥指数 String private_exponent = privateKey.getPrivateExponent().toString(); //明文 String ming = "张彪"; //使用模和指数生成公钥和私钥 RSAPublicKey pubKey = RSAUtils.getPublicKey(modulus, public_exponent); RSAPrivateKey priKey = RSAUtils.getPrivateKey(modulus, private_exponent); //加密后的密文 String mi = RSAUtils.encryptByPublicKey(ming, pubKey); System.err.println(mi); //解密后的明文 ming = RSAUtils.decryptByPrivateKey(mi, priKey); System.err.println(ming); } } package com.eversec.zhangbiao; import java.math.BigInteger; import java.security.KeyFactory; import java.security.KeyPair; import java.security.KeyPairGenerator; import java.security.NoSuchAlgorithmException; import java.security.interfaces.RSAPrivateKey; import java.security.interfaces.RSAPublicKey; import java.security.spec.RSAPrivateKeySpec; import java.security.spec.RSAPublicKeySpec; import java.util.HashMap; import javax.crypto.Cipher; public class RSAUtils { /** * 生成公钥和私钥 * @throws NoSuchAlgorithmException * */ public static HashMap<String, Object> getKeys() throws NoSuchAlgorithmException{ HashMap<String, Object> map = new HashMap<String, Object>(); KeyPairGenerator keyPairGen = KeyPairGenerator.getInstance("RSA"); keyPairGen.initialize(2048); KeyPair keyPair = keyPairGen.generateKeyPair(); RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic(); RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate(); map.put("public", publicKey); map.put("private", privateKey); return map; } /** * 使用模和指数生成RSA公钥 * 注意:【此代码用了默认补位方式,为RSA/None/PKCS1Padding,不同JDK默认的补位方式可能不同,如Android默认是RSA * /None/NoPadding】 * * @param modulus * 模 * @param exponent * 指数 * @return */ public static RSAPublicKey getPublicKey(String modulus, String exponent) { try { BigInteger b1 = new BigInteger(modulus); BigInteger b2 = new BigInteger(exponent); KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA"); RSAPublicKeySpec keySpec = new RSAPublicKeySpec(b1, b2); return (RSAPublicKey) keyFactory.generatePublic(keySpec); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); return null; } } /** * 使用模和指数生成RSA私钥 * 注意:【此代码用了默认补位方式,为RSA/None/PKCS1Padding,不同JDK默认的补位方式可能不同,如Android默认是RSA * /None/NoPadding】 * * @param modulus * 模 * @param exponent * 指数 * @return */ public static RSAPrivateKey getPrivateKey(String modulus, String exponent) { try { BigInteger b1 = new BigInteger(modulus); BigInteger b2 = new BigInteger(exponent); KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("RSA"); RSAPrivateKeySpec keySpec = new RSAPrivateKeySpec(b1, b2); return (RSAPrivateKey) keyFactory.generatePrivate(keySpec); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); return null; } } /** * 公钥加密 * * @param data * @param publicKey * @return * @throws Exception */ public static String encryptByPublicKey(String data, RSAPublicKey publicKey) throws Exception { Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA"); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, publicKey); // 模长 int key_len = publicKey.getModulus().bitLength() / 8; // 加密数据长度 <= 模长-11 String[] datas = splitString(data, key_len - 11); String mi = ""; //如果明文长度大于模长-11则要分组加密 for (String s : datas) { mi += bcd2Str(cipher.doFinal(s.getBytes())); } return mi; } /** * 私钥解密 * * @param data * @param privateKey * @return * @throws Exception */ public static String decryptByPrivateKey(String data, RSAPrivateKey privateKey) throws Exception { Cipher cipher = Cipher.getInstance("RSA"); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey); //模长 int key_len = privateKey.getModulus().bitLength() / 8; byte[] bytes = data.getBytes(); byte[] bcd = ASCII_To_BCD(bytes, bytes.length); System.err.println(bcd.length); //如果密文长度大于模长则要分组解密 String ming = ""; byte[][] arrays = splitArray(bcd, key_len); for(byte[] arr : arrays){ ming += new String(cipher.doFinal(arr)); } return ming; } /** * ASCII码转BCD码 * */ public static byte[] ASCII_To_BCD(byte[] ascii, int asc_len) { byte[] bcd = new byte[asc_len / 2]; int j = 0; for (int i = 0; i < (asc_len + 1) / 2; i++) { bcd[i] = asc_to_bcd(ascii[j++]); bcd[i] = (byte) (((j >= asc_len) ? 0x00 : asc_to_bcd(ascii[j++])) + (bcd[i] << 4)); } return bcd; } public static byte asc_to_bcd(byte asc) { byte bcd; if ((asc >= '0') && (asc <= '9')) bcd = (byte) (asc - '0'); else if ((asc >= 'A') && (asc <= 'F')) bcd = (byte) (asc - 'A' + 10); else if ((asc >= 'a') && (asc <= 'f')) bcd = (byte) (asc - 'a' + 10); else bcd = (byte) (asc - 48); return bcd; } /** * BCD转字符串 */ public static String bcd2Str(byte[] bytes) { char temp[] = new char[bytes.length * 2], val; for (int i = 0; i < bytes.length; i++) { val = (char) (((bytes[i] & 0xf0) >> 4) & 0x0f); temp[i * 2] = (char) (val > 9 ? val + 'A' - 10 : val + '0'); val = (char) (bytes[i] & 0x0f); temp[i * 2 + 1] = (char) (val > 9 ? val + 'A' - 10 : val + '0'); } return new String(temp); } /** * 拆分字符串 */ public static String[] splitString(String string, int len) { int x = string.length() / len; int y = string.length() % len; int z = 0; if (y != 0) { z = 1; } String[] strings = new String[x + z]; String str = ""; for (int i=0; i<x+z; i++) { if (i==x+z-1 && y!=0) { str = string.substring(i*len, i*len+y); }else{ str = string.substring(i*len, i*len+len); } strings[i] = str; } return strings; } /** *拆分数组 */ public static byte[][] splitArray(byte[] data,int len){ int x = data.length / len; int y = data.length % len; int z = 0; if(y!=0){ z = 1; } byte[][] arrays = new byte[x+z][]; byte[] arr; for(int i=0; i<x+z; i++){ arr = new byte[len]; if(i==x+z-1 && y!=0){ System.arraycopy(data, i*len, arr, 0, y); }else{ System.arraycopy(data, i*len, arr, 0, len); } arrays[i] = arr; } return arrays; } }
相关推荐
在本压缩包中,提供了RSA加密解密的工具——PRO_TDES_RSA.exe,这是一个执行程序,能够帮助用户对文件进行加密和解密操作。结合"RSATool工具简易操作指南 .doc",用户可以详细了解如何使用这个工具来保护他们的敏感...
**C# RSA加密解密详解** 在信息安全领域,加密技术是一种至关重要的手段,用于保护数据的隐私和安全性。RSA(Rivest-Shamir-Adleman)算法是一种非对称加密算法,广泛应用于网络通信、数据存储等领域。C#作为.NET...
RSA加密解密C#实现调用实例 public string RSAEncrypt(string xmlPublicKey, string m_strEncryptString) { try { byte[] PlainTextBArray; byte[] CypherTextBArray; string Result; System.Security....
RSA 加密解密网络课程设计 RSA 加密解密是计算机网络安全领域中的一种常用技术,旨在保护数据的机密性和完整性。本文将介绍 RSA 加密解密的基本原理、实现方法和技术要点。 一、RSA 加密解密原理 RSA 加密解密...
RSA加密解密算法是密码学中一种常用的加密算法,以 Ron Rivest、Adi Shamir 和 Leonard Adleman 三人命名。该算法基于大数分解问题的困难性,使用公钥加密和私钥解密的方式来保护数据的安全。 该算法的基本原理是:...
本示例"Android RSA加密解密demo"提供了一个完整的实现过程,帮助开发者理解如何在Android平台上使用RSA进行数据的加密和解密操作。 RSA算法基于数论,它的核心思想是利用两个大素数的乘积作为公钥,这两个大素数的...
在易语言中调用JSEncrypt库来实现RSA加密解密,可以为易语言的应用增加一层安全防护。 JSEncrypt是一个JavaScript库,由Benjamin van Ryseghem开发,主要用于RSA加密操作,特别适用于前端与后端之间的安全通信。它...
RSA加密解密是一种广泛应用于网络安全中的非对称加密算法,由Ron Rivest、Adi Shamir和Leonard Adleman三位科学家在1977年提出,因此得名RSA。这种算法基于大数因子分解的困难性,为数据提供了一种安全的传输方式。 ...
以上就是关于RSA加密解密算法的基本知识,以及在VC++环境下实现的概述。理解并掌握RSA算法对于深入学习网络安全和密码学至关重要。在具体编程实现时,还需要考虑到错误处理、输入输出的格式化以及代码的优化等问题。
C# RSA加密解密工具是一种基于公钥/私钥对的加密算法实现,主要用于保障数据的安全传输和存储。RSA(Rivest-Shamir-Adleman)算法是公开密钥加密技术的鼻祖,由Ron Rivest、Adi Shamir和Leonard Adleman在1977年提出...
Java实现的RSA加密解密算法示例 本文主要介绍了Java实现的RSA加密解密算法,结合实例形式分析了Java RSA加密解密算法的相关实现技巧。 知识点1:RSA加密解密算法简介 RSA加密解密算法是一种非对称加密算法,由Ron...
RSA加密解密示例工程是一个专门针对Android平台设计的学习资源,旨在帮助开发者深入理解并实践RSA加密算法。RSA,全称Rivest-Shamir-Adleman,是一种非对称加密技术,广泛应用于网络安全、数据保护等领域。该示例...
RSA加密解密算法是一种非对称加密算法,由Ron Rivest、Adi Shamir和Leonard Adleman在1977年提出,是目前应用最广泛的公钥加密技术之一。该算法基于大数因子分解的困难性,即在两个大素数已知的情况下容易计算它们的...
本教程将详细介绍如何在Android项目中实现RSA加密解密功能,并通过一个Demo来说明其具体步骤。 首先,我们需要了解RSA加密的基本原理。RSA是由Ron Rivest、Adi Shamir和Leonard Adleman三位科学家于1977年提出的,...
RSA加密解密是一种广泛应用于网络安全领域的非对称加密算法,由Ron Rivest、Adi Shamir和Leonard Adleman三位科学家在1977年提出,因此得名RSA。这种算法基于大整数因子分解的困难性,使得只有持有正确密钥的人才能...
在Java中实现RSA加密解密,可以帮助开发者保护敏感信息,例如在网络传输过程中防止数据被窃取。 首先,了解RSA的工作原理至关重要。它基于两个大素数的乘积,生成一对密钥:公钥和私钥。公钥可以公开,用于加密信息...
本资源提供了RSA加密解密的源码,适用于学习和理解RSA算法的工作原理及其实现。 首先,RSA算法的核心原理基于大数的因式分解困难性。它由三位科学家Rivest、Shamir和Adleman于1977年提出,因此得名RSA。该算法包括...
在本文中,我们将详细探讨RSA加密解密的实现过程,并基于C++编程语言进行讨论。 首先,RSA的核心概念包括大素数选择、欧拉函数φ(n)、模反元素和模乘法逆元。在RSA中,我们需要找到两个大素数p和q,它们的乘积n=p*q...
采用OpenSSL进行RSA加密解密,对Delphi-OpenSSL进行重构。 1、支持公钥加密、解密,私钥加密解密。 2、支持PKCS1和PKCS8两种密钥格式。 3、支持PKCS#1 v1.5、PKCS#1 OAEP、SSL v2等填充方式。 4、支持生成密钥对。 5...
RSA加密解密是一种非对称加密算法,广泛应用于网络安全领域,包括数据传输、数字签名等。这个【小结】主要围绕使用JAVA和JS实现RSA加解密的过程进行讲解,并提供了相应的源码示例。 RSA算法基于两个大素数的乘积,...