www.久久久久|狼友网站av天堂|精品国产无码a片|一级av色欲av|91在线播放视频|亚洲无码主播在线|国产精品草久在线|明星AV网站在线|污污内射久久一区|婷婷综合视频网站

當(dāng)前位置:首頁 > 智能硬件 > 人工智能AI
[導(dǎo)讀]   RSA算法   RSA公開密鑰密碼體制。所謂的公開密鑰密碼體制就是使用不同的加密密鑰與解密密鑰,是一種“由已知加密密鑰推導(dǎo)出解密密鑰在計(jì)算上是不可行的”密碼體

  RSA算法

  RSA公開密鑰密碼體制。所謂的公開密鑰密碼體制就是使用不同的加密密鑰與解密密鑰,是一種“由已知加密密鑰推導(dǎo)出解密密鑰在計(jì)算上是不可行的”密碼體制。

  在公開密鑰密碼體制中,加密密鑰(即公開密鑰)PK是公開信息,而解密密鑰(即秘密密鑰)SK是需要保密的。加密算法E和解密算法D也都是公開的。雖然解密密鑰SK是由公開密鑰PK決定的,但卻不能根據(jù)PK計(jì)算出SK。

  正是基于這種理論,1978年出現(xiàn)了著名的RSA算法,它通常是先生成一對RSA 密鑰,其中之一是保密密鑰,由用戶保存;另一個(gè)為公開密鑰,可對外公開,甚至可在網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器中注冊。為提高保密強(qiáng)度,RSA密鑰至少為500位長,一般推薦使用1024位。這就使加密的計(jì)算量很大。為減少計(jì)算量,在傳送信息時(shí),常采用傳統(tǒng)加密方法與公開密鑰加密方法相結(jié)合的方式,即信息采用改進(jìn)的DES或IDEA對話密鑰加密,然后使用RSA密鑰加密對話密鑰和信息摘要。對方收到信息后,用不同的密鑰解密并可核對信息摘要。

  RSA算法是第一個(gè)能同時(shí)用于加密和數(shù)字簽名的算法,也易于理解和操作。RSA是被研究得最廣泛的公鑰算法,從提出到現(xiàn)今的三十多年里,經(jīng)歷了各種攻擊的考驗(yàn),逐漸為人們接受,截止2017年被普遍認(rèn)為是最優(yōu)秀的公鑰方案之一。

  加密過程:

  A提取消息m的消息摘要h(m),并使用自己的私鑰對摘要h(m)進(jìn)行加密,生成簽名s

  A將簽名s和消息m一起,使用B的公鑰進(jìn)行加密,生成密文c,發(fā)送給B。

  解密過程:

  B接收到密文c,使用自己的私鑰解密c得到明文m和數(shù)字簽名s

  B使用A的公鑰解密數(shù)字簽名s解密得到H(m)。

  B使用相同的方法提取消息m的消息摘要h(m)

  B比較兩個(gè)消息摘要。相同則驗(yàn)證成功;不同則驗(yàn)證失敗。

  RSA加密過程簡述

  A和B進(jìn)行加密通信時(shí),B首先要生成一對密鑰。一個(gè)是公鑰,給A,B自己持有私鑰。A使用B的公鑰加密要加密發(fā)送的內(nèi)容,然后B在通過自己的私鑰解密內(nèi)容。

  數(shù)字簽名的作用是保證數(shù)據(jù)完整性,機(jī)密性和發(fā)送方角色的不可抵賴性

  假設(shè)A要想B發(fā)送消息,A會(huì)先計(jì)算出消息的消息摘要,然后使用自己的私鑰加密這段摘要加密,最后將加密后的消息摘要和消息一起發(fā)送給B,被加密的消息摘要就是“簽名”。

  B收到消息后,也會(huì)使用和A相同的方法提取消息摘要,然后使用A的公鑰解密A發(fā)送的來簽名,并與自己計(jì)算出來的消息摘要進(jìn)行比較。如果相同則說明消息是A發(fā)送給B的,同時(shí),A也無法否認(rèn)自己發(fā)送消息給B的事實(shí)。

  其中,A用自己的私鑰給消息摘要加密成為“簽名”;B使用A的公鑰解密簽名文件的過程,就叫做“驗(yàn)簽”。

  RSA加密與解密代碼

  /// 《summary》

  /// RSA 公鑰加密

  /// 《/summary》

  /// 《param name=“content”》要加密的內(nèi)容《/param》

  /// 《param name=“publickey”》公鑰《/param》

  /// 《returns》《/returns》

  public staTIc string EncryptByPublicKey(string content, string publickey)

  {

  byte[] s = Convert.FromBase64String(publickey);

  AsymmetricKeyParameter publicKey = PublicKeyFactory.CreateKey(s);

  IBufferedCipher c = CipherUTIliTIes.GetCipher(“RSA/ECB/PKCS1Padding”);

  //公鑰加密

  c.Init(true, publicKey);

  byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes(content);

  byteData = c.DoFinal(byteData, 0, byteData.Length);

  return Convert.ToBase64String(byteData);

  }

  /// 《summary》

  /// RSA加密

  /// 《/summary》

  /// 《param name=“content”》加密明文《/param》

  /// 《param name=“privatekey”》私鑰《/param》

  /// 《returns》返回密文《/returns》

  public staTIc string RSAEncry(string content, string privatekey)

  {

  AsymmetricKeyParameter privateKey = PrivateKeyFactory.CreateKey(Convert.FromBase64String(privatekey));

  IBufferedCipher c = CipherUtilities.GetCipher(“RSA/ECB/PKCS1Padding”);

  //私鑰加密

  c.Init(true, privateKey);

  byte[] byteData = Encoding.UTF8.GetBytes(content);

  byteData = c.DoFinal(byteData, 0, byteData.Length);

  return Convert.ToBase64String(byteData);

  }

  /// 《summary》

  /// RSA解密

  /// 《/summary》

  /// 《param name=“content”》密文《/param》

  /// 《param name=“privatekey”》私鑰《/param》

  /// 《returns》明文《/returns》

  public static string RSADeEncry(string content, string privatekey)

  {

  try

  {

  MemoryStream bufferStream = new MemoryStream();

  byte[] bytData = Convert.FromBase64String(content);

  int inputLength = bytData.Length;

  AsymmetricKeyParameter privateKey = PrivateKeyFactory.CreateKey(Convert.FromBase64String(privatekey));

  IBufferedCipher cipher = CipherUtilities.GetCipher(“RSA/ECB/PKCS1Padding”);

  cipher.Init(false, privateKey);

  int offSet = 0;

  byte[] cache;

  int i = 0;

  while (inputLength - offSet 》 0)

  {

  if (inputLength - offSet 》 128)

  {

  cache = cipher.DoFinal(bytData, offSet, 128);

  }

  else

  {

  cache = cipher.DoFinal(bytData, offSet, inputLength - offSet);

  }

  bufferStream.Write(cache, 0, cache.Length);

  i++;

  offSet = i * 128;

  }

  byte[] decryptedData = bufferStream.ToArray();

  bufferStream.Close();

  return Encoding.UTF8.GetString(bufferStream.ToArray());

  }

  catch (Exception e)

  {

  return e.Message;

  }

  }

本站聲明: 本文章由作者或相關(guān)機(jī)構(gòu)授權(quán)發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn),本站亦不保證或承諾內(nèi)容真實(shí)性等。需要轉(zhuǎn)載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內(nèi)容侵犯您的權(quán)益,請及時(shí)聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源

在工業(yè)自動(dòng)化蓬勃發(fā)展的當(dāng)下,工業(yè)電機(jī)作為核心動(dòng)力設(shè)備,其驅(qū)動(dòng)電源的性能直接關(guān)系到整個(gè)系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動(dòng)勢抑制與過流保護(hù)是驅(qū)動(dòng)電源設(shè)計(jì)中至關(guān)重要的兩個(gè)環(huán)節(jié),集成化方案的設(shè)計(jì)成為提升電機(jī)驅(qū)動(dòng)性能的關(guān)鍵。

關(guān)鍵字: 工業(yè)電機(jī) 驅(qū)動(dòng)電源

LED 驅(qū)動(dòng)電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個(gè)照明設(shè)備的使用壽命。然而,在實(shí)際應(yīng)用中,LED 驅(qū)動(dòng)電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護(hù)成本,還影響了用戶體驗(yàn)。要解決這一問題,需從設(shè)計(jì)、生...

關(guān)鍵字: 驅(qū)動(dòng)電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅(qū)動(dòng)電源的公式,電感內(nèi)電流波動(dòng)大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關(guān)鍵字: LED 設(shè)計(jì) 驅(qū)動(dòng)電源

電動(dòng)汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。電動(dòng)汽車的核心技術(shù)之一是電機(jī)驅(qū)動(dòng)控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)中的關(guān)鍵元件,其性能直接影響到電動(dòng)汽車的動(dòng)力性能和...

關(guān)鍵字: 電動(dòng)汽車 新能源 驅(qū)動(dòng)電源

在現(xiàn)代城市建設(shè)中,街道及停車場照明作為基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分,其質(zhì)量和效率直接關(guān)系到城市的公共安全、居民生活質(zhì)量和能源利用效率。隨著科技的進(jìn)步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨(dú)特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關(guān)鍵字: 發(fā)光二極管 驅(qū)動(dòng)電源 LED

LED通用照明設(shè)計(jì)工程師會(huì)遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術(shù)日益普及的今天,LED驅(qū)動(dòng)電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個(gè)不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會(huì)影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設(shè)備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關(guān)鍵字: LED照明技術(shù) 電磁干擾 驅(qū)動(dòng)電源

開關(guān)電源具有效率高的特性,而且開關(guān)電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機(jī)重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅(qū)動(dòng)電源

關(guān)鍵字: LED 驅(qū)動(dòng)電源 開關(guān)電源

LED驅(qū)動(dòng)電源是把電源供應(yīng)轉(zhuǎn)換為特定的電壓電流以驅(qū)動(dòng)LED發(fā)光的電壓轉(zhuǎn)換器,通常情況下:LED驅(qū)動(dòng)電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關(guān)鍵字: LED 隧道燈 驅(qū)動(dòng)電源
關(guān)閉