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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go语言aes加密解密,置换是将一个数据单元替换为另一个。AES 使用几种不同go语言aes加密解密的方法来执行排列和置换运算。 AES是一个迭代go语言aes加密解密的、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go语言aes加密解密:
使用CBC模式+PKCS7 填充方式实现AES的加密和解密
相关问答
Q1: golang crypt包的AES加密函数的使用
golang AES加密函数的使用
AES: Advanced Encryption Standard
高阶加密标准go语言aes加密解密,是用来代替 老的DES的。
AES加密算法的加密块必须是16字节(128bit),所以不足部分需要填充,常用的填充算法是PKCS7。
AES加密算法的key可以是16字节(AES128),或者24字节(AES192),或者是32字节(AES256)
ECB:Electronic Codebook Book
CBC:Cipher Block Chaining:这是最常见的块加密实现
CTR:Counter
CFB:Cipher FeedBack
OFB:Output FeedBack
具体的差异go语言aes加密解密我也没去弄明白,知道这么个意思,加密算法稍后差异。
包括AES,CBC,CTR,OFB,CFB,GCM。
这其中GCM不需要加密块必须16字节长度,可以是任意长度,其他的都需要16字节对其,所以不足部分都需要补充。
3.1 AES
3.2 CBC
3.3 CTR
3.4 OFB
3.5 CFB
3.6 GCM
GCM实现算法不需要pad。
Q2: 6 Go 密码学(三)对称加密 DES、TDES、AES
我们在开发中常会遇到这种需求:通信的两端需要传输安全级别较高的数据,这需要我们传输的加密数据既要难以破解,又要可逆的解密过程。哈希算法虽难以破解,但并非适用于通信中的加解密传输。这就需要基于秘钥管理的加密技术了。对称加密是最简单快速的加密方式,所谓对称加密,即加解密双方都掌握相同的秘钥,通过同一秘钥完成加解密操作。常用的对称加密算法有:
Go标准库中的加密相关包都有相应的支持,下面我们来逐一演示:
所以要实现DES加密需要准备如下要求:
以上,秘钥和初始化向量值需要自己管理,末尾分组的填充算法和删除算法需要自己实现。下面我们实现一个填充算法和删除算法:
以上实现思路为:计算出最后一个分组需要填充的字节数(1-8),并把这个数作为需要填充的占位符,再把填充后的分组与源数据拼接就得到待加密的字符串。
Go通过crypto/des包支持DES加密算法:
使用以上加解密方法:
以上就是Go 中DES的加解密实现,可见其加密的安全性依赖于秘钥的管理,而且其只有64Bit的秘钥长度在算力越来越高的现在已经不够安全了,这也是对称加密的弱点,在实际的网络项目中,秘钥的分发需要依赖其他方式的配合。
对于DES秘钥较弱的问题做了一些改进,这就是三重DES加密算法,其原理与DES类似,唯一不同的是秘钥从一组八字节变成三组二十四字节(192Bit)。其加密强度也和秘钥设置相关,此处演示我们也用CBC分组模式,三重加密执行顺序分别为,加密-解密-加密。
为了兼容DES,只有当秘钥一组和秘钥二组相同时,3DES其加密安全性和DES相同,其余秘钥的分组设置都是三重DES加密。
使用以上加解密方法:
随着时代的发展,DES和3DES于现今的算力和性能要求来说已经逐渐落伍,为了适应更高的安全性和性能需要,业界采用的一种区块加密标准。这个标准用来替代原先的DES,已经被多方分析且广为全世界所使用。这就是AES对称加密算法,在现今的项目开发中,建议使用这种加密方式。
AES的基本要求是,采用对称分组密码体制,密钥的长度最少支持为128、192、256,分组长度128位。
所以要实现AES加密需要准备如下要求:
Go通过crypto/aes包支持DES加密算法:
以上,其用法和DES差不多,只不过秘钥管理稍微不同而已。
Q3: 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。
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。
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