`
zzq19860626
  • 浏览: 264160 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 杭州
博客专栏
B20df9e2-fb3d-3644-9f72-c1619842f682
设计模式学习笔记
浏览量:179875
87eaf24f-812a-3463-8e65-e3197d2ad8c2
java虚拟机
浏览量:26575
社区版块
存档分类
最新评论

基于java的SHA1加密算法

    博客分类:
  • java
阅读更多
package sha1;
public class SHA1 { 
    private final int[] abcde = { 
            0x67452301, 0xefcdab89, 0x98badcfe, 0x10325476, 0xc3d2e1f0 
        }; 
    // 摘要数据存储数组 
    private int[] digestInt = new int[5]; 
    // 计算过程中的临时数据存储数组 
    private int[] tmpData = new int[80]; 
    // 计算sha-1摘要 
    private int process_input_bytes(byte[] bytedata) { 
        // 初试化常量 
        System.arraycopy(abcde, 0, digestInt, 0, abcde.length); 
        // 格式化输入字节数组,补10及长度数据 
        byte[] newbyte = byteArrayFormatData(bytedata); 
        // 获取数据摘要计算的数据单元个数 
        int MCount = newbyte.length / 64; 
        // 循环对每个数据单元进行摘要计算 
        for (int pos = 0; pos < MCount; pos++) { 
            // 将每个单元的数据转换成16个整型数据,并保存到tmpData的前16个数组元素中 
            for (int j = 0; j < 16; j++) { 
                tmpData[j] = byteArrayToInt(newbyte, (pos * 64) + (j * 4)); 
            } 
            // 摘要计算函数 
            encrypt(); 
        } 
        return 20; 
    } 
    // 格式化输入字节数组格式 
    private byte[] byteArrayFormatData(byte[] bytedata) { 
        // 补0数量 
        int zeros = 0; 
        // 补位后总位数 
        int size = 0; 
        // 原始数据长度 
        int n = bytedata.length; 
        // 模64后的剩余位数 
        int m = n % 64; 
        // 计算添加0的个数以及添加10后的总长度 
        if (m < 56) { 
            zeros = 55 - m; 
            size = n - m + 64; 
        } else if (m == 56) { 
            zeros = 63; 
            size = n + 8 + 64; 
        } else { 
            zeros = 63 - m + 56; 
            size = (n + 64) - m + 64; 
        } 
        // 补位后生成的新数组内容 
        byte[] newbyte = new byte[size]; 
        // 复制数组的前面部分 
        System.arraycopy(bytedata, 0, newbyte, 0, n); 
        // 获得数组Append数据元素的位置 
        int l = n; 
        // 补1操作 
        newbyte[l++] = (byte) 0x80; 
        // 补0操作 
        for (int i = 0; i < zeros; i++) { 
            newbyte[l++] = (byte) 0x00; 
        } 
        // 计算数据长度,补数据长度位共8字节,长整型 
        long N = (long) n * 8; 
        byte h8 = (byte) (N & 0xFF); 
        byte h7 = (byte) ((N >> 8) & 0xFF); 
        byte h6 = (byte) ((N >> 16) & 0xFF); 
        byte h5 = (byte) ((N >> 24) & 0xFF); 
        byte h4 = (byte) ((N >> 32) & 0xFF); 
        byte h3 = (byte) ((N >> 40) & 0xFF); 
        byte h2 = (byte) ((N >> 48) & 0xFF); 
        byte h1 = (byte) (N >> 56); 
        newbyte[l++] = h1; 
        newbyte[l++] = h2; 
        newbyte[l++] = h3; 
        newbyte[l++] = h4; 
        newbyte[l++] = h5; 
        newbyte[l++] = h6; 
        newbyte[l++] = h7; 
        newbyte[l++] = h8; 
        return newbyte; 
    } 
    private int f1(int x, int y, int z) { 
        return (x & y) | (~x & z); 
    } 
    private int f2(int x, int y, int z) { 
        return x ^ y ^ z; 
    } 
    private int f3(int x, int y, int z) { 
        return (x & y) | (x & z) | (y & z); 
    } 
    private int f4(int x, int y) { 
        return (x << y) | x >>> (32 - y); 
    } 
    // 单元摘要计算函数 
    private void encrypt() { 
        for (int i = 16; i <= 79; i++) { 
            tmpData[i] = f4(tmpData[i - 3] ^ tmpData[i - 8] ^ tmpData[i - 14] ^ 
                    tmpData[i - 16], 1); 
        } 
        int[] tmpabcde = new int[5]; 
        for (int i1 = 0; i1 < tmpabcde.length; i1++) { 
            tmpabcde[i1] = digestInt[i1]; 
        } 
        for (int j = 0; j <= 19; j++) { 
            int tmp = f4(tmpabcde[0], 5) + 
                f1(tmpabcde[1], tmpabcde[2], tmpabcde[3]) + tmpabcde[4] + 
                tmpData[j] + 0x5a827999; 
            tmpabcde[4] = tmpabcde[3]; 
            tmpabcde[3] = tmpabcde[2]; 
            tmpabcde[2] = f4(tmpabcde[1], 30); 
            tmpabcde[1] = tmpabcde[0]; 
            tmpabcde[0] = tmp; 
        } 
        for (int k = 20; k <= 39; k++) { 
            int tmp = f4(tmpabcde[0], 5) + 
                f2(tmpabcde[1], tmpabcde[2], tmpabcde[3]) + tmpabcde[4] + 
                tmpData[k] + 0x6ed9eba1; 
            tmpabcde[4] = tmpabcde[3]; 
            tmpabcde[3] = tmpabcde[2]; 
            tmpabcde[2] = f4(tmpabcde[1], 30); 
            tmpabcde[1] = tmpabcde[0]; 
            tmpabcde[0] = tmp; 
        } 
        for (int l = 40; l <= 59; l++) { 
            int tmp = f4(tmpabcde[0], 5) + 
                f3(tmpabcde[1], tmpabcde[2], tmpabcde[3]) + tmpabcde[4] + 
                tmpData[l] + 0x8f1bbcdc; 
            tmpabcde[4] = tmpabcde[3]; 
            tmpabcde[3] = tmpabcde[2]; 
            tmpabcde[2] = f4(tmpabcde[1], 30); 
            tmpabcde[1] = tmpabcde[0]; 
            tmpabcde[0] = tmp; 
        } 
        for (int m = 60; m <= 79; m++) { 
            int tmp = f4(tmpabcde[0], 5) + 
                f2(tmpabcde[1], tmpabcde[2], tmpabcde[3]) + tmpabcde[4] + 
                tmpData[m] + 0xca62c1d6; 
            tmpabcde[4] = tmpabcde[3]; 
            tmpabcde[3] = tmpabcde[2]; 
            tmpabcde[2] = f4(tmpabcde[1], 30); 
            tmpabcde[1] = tmpabcde[0]; 
            tmpabcde[0] = tmp; 
        } 
        for (int i2 = 0; i2 < tmpabcde.length; i2++) { 
            digestInt[i2] = digestInt[i2] + tmpabcde[i2]; 
        } 
        for (int n = 0; n < tmpData.length; n++) { 
            tmpData[n] = 0; 
        } 
    } 
    // 4字节数组转换为整数 
    private int byteArrayToInt(byte[] bytedata, int i) { 
        return ((bytedata[i] & 0xff) << 24) | ((bytedata[i + 1] & 0xff) << 16) | 
        ((bytedata[i + 2] & 0xff) << 8) | (bytedata[i + 3] & 0xff); 
    } 
    // 整数转换为4字节数组 
    private void intToByteArray(int intValue, byte[] byteData, int i) { 
        byteData[i] = (byte) (intValue >>> 24); 
        byteData[i + 1] = (byte) (intValue >>> 16); 
        byteData[i + 2] = (byte) (intValue >>> 8); 
        byteData[i + 3] = (byte) intValue; 
    } 
    // 将字节转换为十六进制字符串 
    private static String byteToHexString(byte ib) { 
        char[] Digit = { 
                '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'A', 'B', 'C', 
                'D', 'E', 'F' 
            }; 
        char[] ob = new char[2]; 
        ob[0] = Digit[(ib >>> 4) & 0X0F]; 
        ob[1] = Digit[ib & 0X0F]; 
        String s = new String(ob); 
        return s; 
    } 
    // 将字节数组转换为十六进制字符串 
    private static String byteArrayToHexString(byte[] bytearray) { 
        String strDigest = ""; 
        for (int i = 0; i < bytearray.length; i++) { 
            strDigest += byteToHexString(bytearray[i]); 
        } 
        return strDigest; 
    } 
    // 计算sha-1摘要,返回相应的字节数组 
    public byte[] getDigestOfBytes(byte[] byteData) { 
        process_input_bytes(byteData); 
        byte[] digest = new byte[20]; 
        for (int i = 0; i < digestInt.length; i++) { 
            intToByteArray(digestInt[i], digest, i * 4); 
        } 
        return digest; 
    } 
    // 计算sha-1摘要,返回相应的十六进制字符串 
    public String getDigestOfString(byte[] byteData) { 
        return byteArrayToHexString(getDigestOfBytes(byteData)); 
    } 
    public static void main(String[] args) { 
        String data = "123456"; 
        System.out.println(data); 
        String digest = new SHA1().getDigestOfString(data.getBytes()); 
        System.out.println(digest);
      
    } 
} 

 运行结果:

123456

7C4A8D09CA3762AF61E59520943DC26494F8941B

分享到:
评论

相关推荐

    基于java的开发源码-用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip

    基于java的开发源码-用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip 基于java的开发源码-用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip 基于java的开发源码-用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip 基于java的...

    基于Java的实例源码-用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip

    基于Java的实例源码-用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip

    SHA1(加密工具类)

    SHA1是一种广泛使用的散列函数,全称为Secure Hash Algorithm 1。它是由美国国家安全局...理解SHA1的工作原理和使用方法对于开发人员来说是非常必要的,同时也要意识到在新项目中选择更强的加密算法以保障数据安全。

    基于java的用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip

    本资源"基于java的用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip"正是聚焦于利用Java语言实现三种主流的加密算法:DES(Data Encryption Standard)、RSA(Rivest-Shamir-Adleman)和SHA(Secure Hash Algorithm)。...

    基于Java的用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip

    本压缩包"基于Java的用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.zip"中包含的代码示例,将帮助我们了解如何使用Java实现三种主要的加密算法:DES(Data Encryption Standard)、RSA(Rivest-Shamir-Adleman)以及SHA...

    用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法

    总结来说,理解和掌握Java中的DES、RSA和SHA加密算法对于开发安全的应用至关重要。在实际开发中,应根据需求选择合适的加密方式,同时注意遵循最佳实践,确保数据的隐私和安全。对于初学者,可以先从理论学习入手,...

    基于Java的加密算法演示项目.zip

    基于Java的加密算法演示项目 项目介绍 本项目是一个专注于展示和实践各种加密算法的Java项目。通过不同的示例代码,项目涵盖了Base64、DES、IDEA、MD5、RSA和SHA1等多种加密算法的实现。每个示例都详细展示了如何...

    基于java实现哈希算法中SHA256加密算法

    SHA256函数是HASH算法中一种,区块链中广泛使用sHA256算法对交易信息进行加密。 该算法涉及到很多进制转换和二进制逻辑运算。

    java加密工具包AES SHA SHA1 SHA256 BASEENCODE64

    Java加密工具包是Java开发中用于数据安全的重要组件,它提供了多种加密算法和技术,包括AES、SHA、SHA1、SHA256以及BASE64编码。这些技术在信息安全领域扮演着核心角色,确保数据的隐私性和完整性。让我们逐一探讨...

    JAVA 加密算法(很好的算法,经典摘要)

    - ECC(Elliptic Curve Cryptography):基于椭圆曲线数学的加密算法,安全性高,密钥长度短。 3. 哈希函数: 哈希函数将任意长度的输入转换为固定长度的输出,通常用于消息验证。Java中常见的哈希函数包括: - ...

    Java实现的对称加密算法AES定义与用法详解

    "Java实现的对称加密算法AES定义与用法详解" 对称加密算法AES是当前使用最多的加密算法之一,其主要特点是高级的、安全的、快速的和灵活的。下面我们将详细介绍Java实现的对称加密算法AES的定义、特点、用法及使用...

    基于JAVA的加密算法(包括10种加密技术)

    Java加密技术(一) 关键字: java 加密基础, base64, md5, mac, sha, 单向加密 。。。。。。。。。。。。。。

    Java中常用的加密算法应用

    本文将详细介绍在Java中常见的三种加密算法:MD5、SHA以及RSA,并探讨它们的应用场景和实现方式。 1. MD5(Message-Digest Algorithm 5)加密: MD5是一种广泛使用的哈希函数,它将任意长度的输入转化为固定长度的...

    Java加密组件实现DES、RSA和SHA加密算法

    Java加密组件实现DES、RSA和SHA加密算法是信息安全领域中常用的技术,主要用于数据的保护,确保数据在传输或存储过程中的安全。以下是对这些加密算法的详细解释: 1. **DES(Data Encryption Standard)**:DES是一...

    java 加密算法及原理.jar

    Java加密算法及原理是信息安全领域中的重要组成部分,用于保护数据的隐私性和完整性。在Java中,我们可以使用多种加密算法来实现数据的安全传输和存储。以下将详细介绍几种常见的Java加密算法及其工作原理。 1. **...

    用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.7z

    总之,Java提供了丰富的加密库来支持各种加密算法,包括DES、RSA和SHA。通过理解这些算法的工作原理和Java中的实现,开发者可以有效地保护应用程序中的敏感数据。这份资料包将帮助你深入理解和实践这些加密技术,...

    微信接口开发中的SHA1加密

    在微信接口开发中,SHA1(Secure Hash Algorithm 1)加密是一种重要的安全技术,用于确保数据的完整性和一致性。SHA1是一种非对称哈希函数,它将任意长度的输入...因此,在处理敏感信息时,应关注并适时升级加密算法。

    JAVA上加密算法的实现用例.rar_java 加密_加密_加密算法 java

    在Java编程语言中,加密算法是安全领域的重要组成部分,用于保护数据的隐私和完整性。本文将深入探讨Java中常见的加密算法及其实现,旨在为开发者提供一个实用的加密算法指南。 一、基本概念 1. 密码学:密码学是...

    java源码:用Java加密类实现DES、RSA及SHA的加密算法.rar

    本资源包含的Java源码涉及了三种常用的加密算法:DES(Data Encryption Standard)、RSA(Rivest-Shamir-Adleman)以及SHA(Secure Hash Algorithm)。这些算法在网络安全、数据传输和存储等方面有着广泛的应用。 1...

    java多种加密解密算法:SHA算法,HMAC算法,DES算法,PBE算法,AES算法,RSA算法,数字签名,D-H算法

    RSA是一种非对称加密算法,基于大素数分解的难度。它有公钥和私钥,公钥用于加密,私钥用于解密,常用于数字签名和密钥交换。 7. 数字签名: 数字签名利用非对称加密技术,提供数据完整性和发送者身份验证。它...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics