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53.Go 加解密

了解如何使用Go加密和解密数据。 请记住,这不是一门关于密码学的课程,而是一门用Go语言实现的课程。

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你有一个文件和一个密码,并且想要使用密码对文件进行加密。

有很多加密算法。

本章介绍如何在GCM模式下使用对称算法AES(高级加密标准)。

GCM模式同时提供加密和身份验证。

未经身份验证,攻击者可能会更改加密字节,这将导致解密成功但数据损坏。 通过添加身份验证,GCM模式可以检测到加密数据已损坏。

对称意味着我们可以使用相同的密码来加密和解密数据。

AES使用16个字节的密钥作为密码。 人类喜欢任意长度的密码。

为了支持人类,我们需要从人类密码派生AES密钥。 这比看起来要难,因此应该使用经过充分研究并被认为是加密安全的方法之一。 这些方法之一是scrypt密钥派生功能。

加密是一个棘手的主题,犯一个错误就会使攻击者破坏加密并解密文件。

将人可读的密码转换为随机加密密钥非常重要。

人倾向于只使用可能的字节子集作为密码,这使得它们更容易破解。

Scrypt被认为是一种通过人工密码生成加密密钥的好算法。 可见,它还使用了一个盐值,你应该对其保密。

AES算法有多种变体。 我们之所以选择GCM,是因为它结合了身份验证和加密功能。 身份验证检测加密数据的修改。

为了使加密更强,GCM模式需要额外的随机字节。 我们选择为每个文件生成唯一的随机数,并将其存储在加密数据的开头(随机数不必是秘密的)。

一种替代方法是仅生成一个随机数并将其用于所有文件。

7 Go密码学(四) 非对称加密之RSA

对称加密有非常好的安全性,其加解密计算的性能也较高,但其有两个重要缺点:

在如今开放的信息社会,秘钥的管理愈加困难,非公开的秘钥机制虽然破解较难,但还是有遭到攻击的可能性,由于对称加密需要加解密双方共同握有私钥,所有生成秘钥的一方必须分发给另一方才能进行安全通行,这就难免秘钥在网络中传输,网络是不可靠的,其有可能被拦截或篡改。于是就产生了公开秘钥体制,即服务方根据特定算法产生一对钥匙串,自己持有私钥小心保存,而公钥公开分发,在通信中,由公钥加密进行网络传输,而传输的信息只能由私钥解密,这就解决了秘钥分发的问。公开秘钥体制就是非对称加密,非对称加密一般有两种用途:

如今的非对称加密比较可靠的有RSA算法和ECC算法(椭圆曲线算法),RSA的受众最多,但近年来随着比特币、区块链的兴起,ECC加密算法也越来越受到青睐。下面我们先介绍一下RSA加密算法的使用,ECC我们下一讲展开。

公钥密码体系都是要基于一个困难问题来保证其安全性的,RSA是基于大数分解,将一个即使是计算机也无能为力的数学问题作为安全壁垒是现代密码学的实现原理。讲述这类数学问题需要庞杂的数论基础,此相关部分在此不再展开,感兴趣的请出门右拐搜索欧几里得证明、欧拉函数等数论部分知识。

Go标准库中crypto/rsa包实现了RSA加解密算法,并通过crypto/x509包实现私钥序列化为ASN.1的DER编码字符串的方法,我们还使用编解码包encoding/pem(实现了PEM数据编码,该格式源自保密增强邮件协议,目前PEM编码主要用于TLS密钥和证书。)将公私钥数据编码为pem格式的证书文件。

使用以上加解密方法:

Go 实现AES-128加密解密

AES算法基于排列和置换运算。排列是对数据重新进行安排,置换是将一个数据单元替换为另一个。AES 使用几种不同的方法来执行排列和置换运算。 AES是一个迭代的、对称密钥分组的密码,它可以使用128、192 和 256 位密钥,并且用 128 位(16字节)分组加密和解密数据。与公共密钥密码使用密钥对不同,对称密钥密码使用相同的密钥加密和解密数据。通过分组密码返回的加密数据的位数与输入数据相同。迭代加密使用一个循环结构,在该循环中重复置换和替换输入数据。

加解密流程图:

使用CBC模式+PKCS7 填充方式实现AES的加密和解密

go语言 md5加密的密码怎样解密

理论上是不能破解的,因为md5采用的是不可逆算法。

有的网站上提供MD5解密,是因为有大量的存储空间来保存源码和加密后的密码,当解密时就是一个查询的过程,稍微复杂点的查询就无法完成。


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