简介
RSA公钥加密算法是1977年由罗纳德·李维斯特(Ron Rivest)、阿迪·萨莫尔(Adi Shamir)和伦纳德·阿德曼(Leonard Adleman)一起提出的。1987年首次公布,当时他们三人都在麻省理工学院工作。RSA就是他们三人姓氏开头字母拼在一起组成的。
RSA算法基于一个十分简单的数论事实:将两个大质数相乘十分容易,但是想要对其乘积进行因式分解却极其困难,因此可以将乘积公开作为加密密钥。此博文旨在实现具体用法,对算法原理不作阐述,算法详情请百度~
非对称加密 VS 对称加密 VS 不可逆加密
对称加密是因为加密和解密的钥匙相同,而非对称加密是加密和解密的钥匙不同。对称和非对称加密都是可逆的(因为有密钥对,一个负责加密,一个负责解密)。
对称加密
对称加密称为密钥加密,速度快,但加密和解密的钥匙必须相同,只有通信双方才能知道密钥,常见的有DES,3DES,AES对称加密。
非对称加密
非对称加密称为公钥加密,算法更加复杂,速度慢,加密和解密钥匙不相同,任何人都可以知道公钥,只有一个人持有私钥可以解密。常见的就是RSA了。
不可逆加密
还有一种加密方法:不可逆加密。典型的代表就是MD5加密了。
对称加密算法、非对称加密算法和不可逆加密算法可以分别应用于数据加密、身份认证和数据安全传输。
使用场景
使用场景就太多了,网络交互时,我们希望数据能经过加密后再传输,比如账户密码之类~
加解密的两种实现方式
RSA非对称加密,在我们具体实现的环境中,有两种方法,通过文件形式和字符串形式。
通过文件加解密
我们可以通过将公钥和私钥以文件形式保存,对某些需要加密的字符串进行加解密~
import org.apache.commons.codec.binary.Base64; import javax.crypto.Cipher; import java.security.*; import java.security.interfaces.RSAPrivateKey; import java.security.interfaces.RSAPublicKey; import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec; import java.security.spec.X509EncodedKeySpec; import java.util.HashMap; import java.util.Map; /** * 非对称加密算法RSA算法组件 * 非对称算法一般是用来传送对称加密算法的密钥来使用的,相对于DH算法,RSA算法只需要一方构造密钥,不需要 * 大费周章的构造各自本地的密钥对了。DH算法只能算法非对称算法的底层实现。而RSA算法算法实现起来较为简单 * * @author kongqz */ public class RSACoder { //非对称密钥算法 public static final String KEY_ALGORITHM = "RSA"; /** * 密钥长度,DH算法的默认密钥长度是1024 * 密钥长度必须是64的倍数,在512到65536位之间 */ private static final int KEY_SIZE = 512; //公钥 private static final String PUBLIC_KEY = "RSAPublicKey"; //私钥 private static final String PRIVATE_KEY = "RSAPrivateKey"; /** * 初始化密钥对 * * @return Map 甲方密钥的Map */ public static Map<String, Object> initKey() throws Exception { //实例化密钥生成器 KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance(KEY_ALGORITHM); //初始化密钥生成器 keyPairGenerator.initialize(KEY_SIZE); //生成密钥对 KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair(); //甲方公钥 RSAPublicKey publicKey = (RSAPublicKey) keyPair.getPublic(); //甲方私钥 RSAPrivateKey privateKey = (RSAPrivateKey) keyPair.getPrivate(); //将密钥存储在map中 Map<String, Object> keyMap = new HashMap<String, Object>(); keyMap.put(PUBLIC_KEY, publicKey); keyMap.put(PRIVATE_KEY, privateKey); return keyMap; } /** * 私钥加密 * * @param data 待加密数据 * @param key 密钥 * @return byte[] 加密数据 */ public static byte[] encryptByPrivateKey(byte[] data, byte[] key) throws Exception { //取得私钥 PKCS8EncodedKeySpec pkcs8KeySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(key); KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); //生成私钥 PrivateKey privateKey = keyFactory.generatePrivate(pkcs8KeySpec); //数据加密 Cipher cipher = Cipher.getInstance(keyFactory.getAlgorithm()); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, privateKey); return cipher.doFinal(data); } /** * 公钥加密 * * @param data 待加密数据 * @param key 密钥 * @return byte[] 加密数据 */ public static byte[] encryptByPublicKey(byte[] data, byte[] key) throws Exception { //实例化密钥工厂 KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); //初始化公钥 //密钥材料转换 X509EncodedKeySpec x509KeySpec = new X509EncodedKeySpec(key); //产生公钥 PublicKey pubKey = keyFactory.generatePublic(x509KeySpec); //数据加密 Cipher cipher = Cipher.getInstance(keyFactory.getAlgorithm()); cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pubKey); return cipher.doFinal(data); } /** * 私钥解密 * * @param data 待解密数据 * @param key 密钥 * @return byte[] 解密数据 */ public static byte[] decryptByPrivateKey(byte[] data, byte[] key) throws Exception { //取得私钥 PKCS8EncodedKeySpec pkcs8KeySpec = new PKCS8EncodedKeySpec(key); KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); //生成私钥 PrivateKey privateKey = keyFactory.generatePrivate(pkcs8KeySpec); //数据解密 Cipher cipher = Cipher.getInstance(keyFactory.getAlgorithm()); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, privateKey); return cipher.doFinal(data); } /** * 公钥解密 * * @param data 待解密数据 * @param key 密钥 * @return byte[] 解密数据 */ public static byte[] decryptByPublicKey(byte[] data, byte[] key) throws Exception { //实例化密钥工厂 KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance(KEY_ALGORITHM); //初始化公钥 //密钥材料转换 X509EncodedKeySpec x509KeySpec = new X509EncodedKeySpec(key); //产生公钥 PublicKey pubKey = keyFactory.generatePublic(x509KeySpec); //数据解密 Cipher cipher = Cipher.getInstance(keyFactory.getAlgorithm()); cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, pubKey); return cipher.doFinal(data); } /** * 取得私钥 * * @param keyMap 密钥map * @return byte[] 私钥 */ public static byte[] getPrivateKey(Map<String, Object> keyMap) { Key key = (Key) keyMap.get(PRIVATE_KEY); return key.getEncoded(); } /** * 取得公钥 * * @param keyMap 密钥map * @return byte[] 公钥 */ public static byte[] getPublicKey(Map<String, Object> keyMap) throws Exception { Key key = (Key) keyMap.get(PUBLIC_KEY); return key.getEncoded(); } /** * @param args * @throws Exception */ public static void main(String[] args) throws Exception { //初始化密钥 //生成密钥对 Map<String, Object> keyMap = RSACoder.initKey(); //公钥 byte[] publicKey = RSACoder.getPublicKey(keyMap); //私钥 byte[] privateKey = RSACoder.getPrivateKey(keyMap); System.out.println("公钥:/n" + Base64.encodeBase64String(publicKey)); System.out.println("私钥:/n" + Base64.encodeBase64String(privateKey)); System.out.println("================密钥对构造完毕,甲方将公钥公布给乙方,开始进行加密数据的传输============="); String str = "RSA密码交换算法"; System.out.println("/n===========甲方向乙方发送加密数据=============="); System.out.println("原文:" + str); //甲方进行数据的加密 byte[] code1 = RSACoder.encryptByPrivateKey(str.getBytes(), privateKey); System.out.println("加密后的数据:" + Base64.encodeBase64String(code1)); System.out.println("===========乙方使用甲方提供的公钥对数据进行解密=============="); //乙方进行数据的解密 byte[] decode1 = RSACoder.decryptByPublicKey(code1, publicKey); System.out.println("乙方解密后的数据:" + new String(decode1) + "/n/n"); System.out.println("===========反向进行操作,乙方向甲方发送数据==============/n/n"); str = "乙方向甲方发送数据RSA算法"; System.out.println("原文:" + str); //乙方使用公钥对数据进行加密 byte[] code2 = RSACoder.encryptByPublicKey(str.getBytes(), publicKey); System.out.println("===========乙方使用公钥对数据进行加密=============="); System.out.println("加密后的数据:" + Base64.encodeBase64String(code2)); System.out.println("=============乙方将数据传送给甲方======================"); System.out.println("===========甲方使用私钥对数据进行解密=============="); //甲方使用私钥对数据进行解密 byte[] decode2 = RSACoder.decryptByPrivateKey(code2, privateKey); System.out.println("甲方解密后的数据:" + new String(decode2)); } }
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