DES加密解密(java)

无可厚非,信息安全是互联网技术中非常重要的一块,所以觉得有必要系统学习一下几种java的加密方法。

一、DES

DES是一种对称密码算法,解密不是加密的逆序,而是使用同样的加密步骤,使用次序相反加密密钥。如果各轮加密密钥分别是K1,K2,K3…K16,那么解密密钥就是K16,K15,K14…K1。但是大多数情况下加解密都是使用同一个密钥,密钥的安全也是非常重要的,(可以将DES算法包括整个类和加密密钥等生成.so文件来引用)。

1. DES算法的安全性和发展

DES的安全性首先取决于密钥的长度。密钥越长,破译者利用穷举法搜索密钥的难度就越大。目前,根据当今计算机的处理速度和能力,56位长度的密钥已经能够被破解,而128位的密钥则被认为是安全的,但随着时间的推移,这个数字也迟早会被突破。

2.常见错误

报错如下:
javax.crypto.IllegalBlockSizeException: Input length must be multiple of 8 when decrypting with padded cipher
原因和处理:我的原因是 mEncryptCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,getKey(KEY.getBytes()))中
的Cipher.ENCRYPT_MODE写成了Cipher.DECRYPT_MODE这种低级错误;

2. 代码实现

加密:

/**
 * Created by ljt on 2017/6/15.
 */
public class DesUtil {

    /** 对称加解密DES密钥Key*/
    public final static String KEY = "ItisImpor";

    private static Cipher mEncryptCipher = null;
    private static Cipher mDecryptCipher = null;


    public DesUtil() throws Exception {
        //初始化加密和解密密码提供类
        mEncryptCipher = Cipher.getInstance("DES");
        mEncryptCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,getKey(KEY.getBytes()));
        mDecryptCipher = Cipher.getInstance("DES");
        mDecryptCipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE,getKey(KEY.getBytes()));
    }

//   ****** 加密 ******

    /**
     * 对 字符串 加密
     * */
    public String encrypt(String strIn) throws Exception {
        return byte2HexStr(encrypt(strIn.getBytes()));
    }

    /**
     * 对 字节数组 加密
     */
    public byte[] encrypt(byte[] arrB) throws Exception {
        return mEncryptCipher.doFinal(arrB);
    }


//   ****** 解密 ******

    /**
     * 解密 字符串
     * */
    public String decrypt(String strIn) throws Exception {
        return new String(decrypt(hexStr2Byte(strIn)));
    }

    /**
     * 解密 字节数组
     */
    public byte[] decrypt(byte[] arrB) throws Exception {
        return mDecryptCipher.doFinal(arrB);
    }


    /**
     * 解密用的密钥(字节数组)长度必须为8个字节否则返回null, 不足8位时后面补0,超出8位只取前8位
     *
     * @param arrBTmp 构成该字符串的字节数组
     * @return 生成的密钥
     * @throws Exception
    */

    private Key getKey(byte[] arrBTmp) throws Exception {
        // 创建一个空的8位字节数组(默认值为0)
        byte[] arrB = new byte[8];

        // 将原始字节数组转换为8位
        for (int i = 0; i < arrBTmp.length && i < arrB.length; i++) {
            arrB[i] = arrBTmp[i];
        }

        // 生成密钥
        Key key = new javax.crypto.spec.SecretKeySpec(arrB, "DES");

        return key;
    }

    /**
     * HEX转码 String to Byte
     */
    public static byte[] hexStr2Byte(String strIn) throws Exception {
        byte[] arrB = strIn.getBytes();
        int iLen = arrB.length;

        // 两个字符表示一个字节,所以字节数组长度是字符串长度除以2
        byte[] arrOut = new byte[iLen / 2];
        for (int i = 0; i < iLen; i = i + 2) {
            String strTmp = new String(arrB, i, 2);
            arrOut[i / 2] = (byte) Integer.parseInt(strTmp, 16);
        }
        return arrOut;
    }

    /**
     * HEX转码 Byte to  String
     */
    public static String byte2HexStr(byte[] arrB) throws Exception {
        int iLen = arrB.length;
        // 每个byte用两个字符才能表示,所以字符串的长度是数组长度的两倍
        StringBuffer sb = new StringBuffer(iLen * 2);
        for (int i = 0; i < iLen; i++) {
            int intTmp = arrB[i];
            // 把负数转换为正数
            while (intTmp < 0) {
                intTmp = intTmp + 256;
            }
            // 小于0F的数需要在前面补0
            if (intTmp < 16) {
                sb.append("0");
            }
            sb.append(Integer.toString(intTmp, 16));
        }
        return sb.toString();
    }

    public static void main(String[] args) {
        try {

            System.out.println("加密前:");
            DesUtil des = new DesUtil();
            String pwd = des.encrypt("12345uvwxwz");
            System.out.println("加密后:" + pwd);
            pwd = des.decrypt(pwd);
            System.out.println("解密密后:" + pwd);

        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

}

修改几遍Key值可以发现:
1、key中只有8个字节有用,如果使用前面8个,则第8个字节后面的字符不影响加密解密;

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 194,390评论 5 459
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 81,821评论 2 371
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 141,632评论 0 319
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 52,170评论 1 263
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 61,033评论 4 355
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 46,098评论 1 272
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 36,511评论 3 381
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 35,204评论 0 253
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 39,479评论 1 290
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 34,572评论 2 309
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 36,341评论 1 326
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,213评论 3 312
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 37,576评论 3 298
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 28,893评论 0 17
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,171评论 1 250
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 41,486评论 2 341
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 40,676评论 2 335

推荐阅读更多精彩内容

  • 本文主要介绍移动端的加解密算法的分类、其优缺点特性及应用,帮助读者由浅入深地了解和选择加解密算法。文中会包含算法的...
    苹果粉阅读 11,404评论 5 29
  • 概述 之前一直对加密相关的算法知之甚少,只知道类似DES、RSA等加密算法能对数据传输进行加密,且各种加密算法各有...
    Henryzhu阅读 2,989评论 0 14
  • 引言 如今手机app五彩缤纷,确保手机用户的数据安全是开发人员必须掌握的技巧,下面通过实例介绍DES在androi...
    freesan44阅读 1,098评论 1 1
  • 最近在做spark和hbase的相关项目。暂且将其分为两部分:一是利用spark streaming消费前台推到k...
    帝国精英阅读 1,821评论 0 1
  • 我把一切定义在了光明和倾城之间,无法去套用昆仑的低贱,你可以得到最强的男人的宠爱,但你永远得不到真爱,除非时光...
    柳昕薇絮阅读 154评论 0 2