`
gaoyuntao2005
  • 浏览: 311107 次
  • 性别: Icon_minigender_1
  • 来自: 北京
社区版块
存档分类
最新评论

Java加密技术(七)

阅读更多

ECC 
ECC-Elliptic Curves Cryptography,椭圆曲线密码编码学,是目前已知的公钥体制中,对每比特所提供加密强度最高的一种体制。在软件注册保护方面起到很大的作用,一般的序列号通常由该算法产生。 
    当我开始整理《Java加密技术(二)》的时候,我就已经在开始研究ECC了,但是关于Java实现ECC算法的资料实在是太少了,无论是国内还是国外的资料,无论是官方还是非官方的解释,最终只有一种答案——ECC算法在jdk1.5后加入支持,目前仅仅只能完成密钥的生成与解析。 如果想要获得ECC算法实现,需要调用硬件完成加密/解密(ECC算法相当耗费资源,如果单纯使用CPU进行加密/解密,效率低下),涉及到Java Card领域,PKCS#11。 其实,PKCS#11配置很简单,但缺乏硬件设备,无法尝试! 

    尽管如此,我照旧提供相应的Java实现代码,以供大家参考。 

通过java代码实现如下:Coder类见 Java加密技术(一) 

Java代码  收藏代码
  1. import java.math.BigInteger;  
  2. import java.security.Key;  
  3. import java.security.KeyFactory;  
  4. import java.security.interfaces.ECPrivateKey;  
  5. import java.security.interfaces.ECPublicKey;  
  6. import java.security.spec.ECFieldF2m;  
  7. import java.security.spec.ECParameterSpec;  
  8. import java.security.spec.ECPoint;  
  9. import java.security.spec.ECPrivateKeySpec;  
  10. import java.security.spec.ECPublicKeySpec;  
  11. import java.security.spec.EllipticCurve;  
  12. import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;  
  13. import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;  
  14. import java.util.HashMap;  
  15. import java.util.Map;  
  16.   
  17. import javax.crypto.Cipher;  
  18. import javax.crypto.NullCipher;  
  19.   
  20. import sun.security.ec.ECKeyFactory;  
  21. import sun.security.ec.ECPrivateKeyImpl;  
  22. import sun.security.ec.ECPublicKeyImpl;  
  23.   
  24. /** 
  25.  * ECC安全编码组件 
  26.  *  
  27.  * @author 梁栋 
  28.  * @version 1.0 
  29.  * @since 1.0 
  30.  */  
  31. public abstract class ECCCoder extends Coder {  
  32.   
  33.     public static final String ALGORITHM = "EC";  
  34.     private static final String PUBLIC_KEY = "ECCPublicKey";  
  35.     private static final String PRIVATE_KEY = "ECCPrivateKey";  
  36.   
  37.     /** 
  38.      * 解密<br> 
  39.      * 用私钥解密 
  40.      *  
  41.      * @param data 
  42.      * @param key 
  43.      * @return 
  44.      * @throws Exception 
  45.      */  
  46.     public static byte[] decrypt(byte[] data, String key) throws Exception {  
  47.         // 对密钥解密  
  48.         byte[] keyBytes = decryptBASE64(key);  
  49.   
  50.         // 取得私钥  
  51.         PKCS8EncodedKeySpec pkcs8KeySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(keyBytes);  
  52.         KeyFactory keyFactory = ECKeyFactory.INSTANCE;  
  53.   
  54.         ECPrivateKey priKey = (ECPrivateKey) keyFactory  
  55.                 .generatePrivate(pkcs8KeySpec);  
  56.   
  57.         ECPrivateKeySpec ecPrivateKeySpec = new ECPrivateKeySpec(priKey.getS(),  
  58.                 priKey.getParams());  
  59.   
  60.         // 对数据解密  
  61.         // TODO Chipher不支持EC算法 未能实现  
  62.         Cipher cipher = new NullCipher();  
  63.         // Cipher.getInstance(ALGORITHM, keyFactory.getProvider());  
  64.         cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, priKey, ecPrivateKeySpec.getParams());  
  65.   
  66.         return cipher.doFinal(data);  
  67.     }  
  68.   
  69.     /** 
  70.      * 加密<br> 
  71.      * 用公钥加密 
  72.      *  
  73.      * @param data 
  74.      * @param privateKey 
  75.      * @return 
  76.      * @throws Exception 
  77.      */  
  78.     public static byte[] encrypt(byte[] data, String privateKey)  
  79.             throws Exception {  
  80.         // 对公钥解密  
  81.         byte[] keyBytes = decryptBASE64(privateKey);  
  82.   
  83.         // 取得公钥  
  84.         X509EncodedKeySpec x509KeySpec = new X509EncodedKeySpec(keyBytes);  
  85.         KeyFactory keyFactory = ECKeyFactory.INSTANCE;  
  86.   
  87.         ECPublicKey pubKey = (ECPublicKey) keyFactory  
  88.                 .generatePublic(x509KeySpec);  
  89.   
  90.         ECPublicKeySpec ecPublicKeySpec = new ECPublicKeySpec(pubKey.getW(),  
  91.                 pubKey.getParams());  
  92.   
  93.         // 对数据加密  
  94.         // TODO Chipher不支持EC算法 未能实现  
  95.         Cipher cipher = new NullCipher();  
  96.         // Cipher.getInstance(ALGORITHM, keyFactory.getProvider());  
  97.         cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pubKey, ecPublicKeySpec.getParams());  
  98.   
  99.         return cipher.doFinal(data);  
  100.     }  
  101.   
  102.     /** 
  103.      * 取得私钥 
  104.      *  
  105.      * @param keyMap 
  106.      * @return 
  107.      * @throws Exception 
  108.      */  
  109.     public static String getPrivateKey(Map<String, Object> keyMap)  
  110.             throws Exception {  
  111.         Key key = (Key) keyMap.get(PRIVATE_KEY);  
  112.   
  113.         return encryptBASE64(key.getEncoded());  
  114.     }  
  115.   
  116.     /** 
  117.      * 取得公钥 
  118.      *  
  119.      * @param keyMap 
  120.      * @return 
  121.      * @throws Exception 
  122.      */  
  123.     public static String getPublicKey(Map<String, Object> keyMap)  
  124.             throws Exception {  
  125.         Key key = (Key) keyMap.get(PUBLIC_KEY);  
  126.   
  127.         return encryptBASE64(key.getEncoded());  
  128.     }  
  129.   
  130.     /** 
  131.      * 初始化密钥 
  132.      *  
  133.      * @return 
  134.      * @throws Exception 
  135.      */  
  136.     public static Map<String, Object> initKey() throws Exception {  
  137.         BigInteger x1 = new BigInteger(  
  138.                 "2fe13c0537bbc11acaa07d793de4e6d5e5c94eee8"16);  
  139.         BigInteger x2 = new BigInteger(  
  140.                 "289070fb05d38ff58321f2e800536d538ccdaa3d9"16);  
  141.   
  142.         ECPoint g = new ECPoint(x1, x2);  
  143.   
  144.         // the order of generator  
  145.         BigInteger n = new BigInteger(  
  146.                 "5846006549323611672814741753598448348329118574063"10);  
  147.         // the cofactor  
  148.         int h = 2;  
  149.         int m = 163;  
  150.         int[] ks = { 763 };  
  151.         ECFieldF2m ecField = new ECFieldF2m(m, ks);  
  152.         // y^2+xy=x^3+x^2+1  
  153.         BigInteger a = new BigInteger("1"2);  
  154.         BigInteger b = new BigInteger("1"2);  
  155.   
  156.         EllipticCurve ellipticCurve = new EllipticCurve(ecField, a, b);  
  157.   
  158.         ECParameterSpec ecParameterSpec = new ECParameterSpec(ellipticCurve, g,  
  159.                 n, h);  
  160.         // 公钥  
  161.         ECPublicKey publicKey = new ECPublicKeyImpl(g, ecParameterSpec);  
  162.   
  163.         BigInteger s = new BigInteger(  
  164.                 "1234006549323611672814741753598448348329118574063"10);  
  165.         // 私钥  
  166. border-left: #d1d7
    分享到:
    评论

相关推荐

    Java加密技术

    Java加密技术

    java加密技术详解

    ### Java加密技术详解:以MD5为例 在Java中,加密技术是确保数据安全和完整性的关键工具之一。本文将深入探讨Java中的加密技术,特别是MD5加密算法,通过实例和代码片段,帮助读者理解其工作原理及如何在实际项目中...

    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加密技术大全

    Java加密技术是保护数据安全的重要工具,广泛应用于网络通信、数据存储、数字签名等领域。本资源包涵盖了Java中常见的加密算法和技术,包括基础的哈希算法、对称加密、非对称加密以及证书签名和SSL/TLS协议。下面将...

    java加密技术 (网页版)

    Java加密技术是软件开发中一个重要的安全领域,主要用于保护数据的隐私性和完整性。在这个网页版的资源中,可能涵盖了各种加密算法的Java实现,以及它们之间的比较。让我们深入探讨一下这些知识点。 首先,我们来看...

    运用加密技术保护java源代码

    因此,运用加密技术保护Java源代码成为了一项重要的课题。 ### Java源代码加密的重要性 Java源代码加密主要涉及两个层面:一是源代码本身的安全,二是编译后的字节码(.class文件)的安全。对于源代码,加密可以...

    JAVA加密技术.docx

    在Java编程中,加密技术是确保信息安全的关键组成部分。本文将探讨几种常见的加密算法,包括单向加密和对称及非对称加密算法。首先,我们来看基础的单向加密算法,如BASE64、MD5、SHA和HMAC。 **BASE64** 是一种...

    java加密技术研究

    java加密技术研究

    Java加密技术(一)

    总之,Java加密技术提供了丰富的工具和算法,可以帮助开发者构建安全的应用程序。然而,随着技术的发展,加密算法的安全性也需要不断更新,以抵御新的攻击手段。在设计系统时,应考虑最新的安全标准和最佳实践,确保...

    java加密技术

    Java加密技术是Java编程语言中用于保障数据安全的一系列加密方法和技术,它包括了单向加密算法、对称加密算法、非对称加密算法以及加密算法的高级应用如数字签名和数字证书等。本文将详细介绍这些加密技术,并结合...

    Java加密技术(四)

    总结来说,Java加密技术第四部分主要介绍了ECC加密技术的概念、其在Java中的有限支持,以及如何通过Java代码实现ECC的加密和解密操作。尽管Java的标准实现并不直接支持ECC的加密/解密,但可以通过扩展和利用非公开...

    Java加密技术全集

    Java加密技术是信息安全领域的重要组成部分,它用于保护数据的隐私性和完整性。在这个“Java加密技术全集”中,我们将会探讨MD5、SHA和BASE64等常见的加密算法及其在Java中的实现。 MD5(Message-Digest Algorithm ...

    Java加密技术(三)

    Java加密技术(三),相当有用的加密技术(三),值得学习参考!希望对你有点帮助!

    Java加密技术 pdf版

    Java加密技术 pdf版 加密解密,曾经是我一个毕业设计的重要组件。在工作了多年以后回想当时那个加密、解密算法,实在是太单纯了。 言归正传,这里我们主要描述Java已经实现的一些加密解密算法,最后介绍数字证书

    Java加密技术(技巧与实例) pdf.rar

    Java加密技术是软件开发中一个至关重要的领域,特别是在保护数据安全、验证信息完整性和实现安全通信方面。本书“Java加密技术(技巧与实例)”深入浅出地探讨了这一主题,为开发者提供了丰富的实践指导。以下是一些...

    Java加密技术MD5/BASE64等加密技术

    Java加密技术是软件开发中的重要组成部分,特别是在保护数据安全、用户隐私以及确保网络通信的完整性方面。本资源主要关注两种常见的加密算法:MD5(Message-Digest Algorithm 5)和BASE64编码,它们在Java中有着...

Global site tag (gtag.js) - Google Analytics