des加密解密
⑴ DES加解密實現
你好,很高興為你解答
請參考文章:
http://blog.csdn.net/shibenjie/article/details/5365355
在main 方法裡面,判斷下不就行了嘛。
輸入1的時候,執行加密演算法;
輸入2的時候執行解密演算法。
⑵ 關於DES加密演算法
數據加密演算法
數據加密演算法DES
數據加密演算法(Data Encryption Algorithm,DEA)的數據加密標准(Data Encryption Standard,DES)是規范的描述,它出自 IBM 的研究工作,並在 1997 年被美國政府正式採納。它很可能是使用最廣泛的秘鑰系統,特別是在保護金融數據的安全中,最初開發的 DES 是嵌入硬 件中的。通常,自動取款機(Automated Teller Machine,ATM)都使用 DES。
DES 使用一個 56 位的密鑰以及附加的 8 位奇偶校驗位,產生最大 64 位的分組大小。這是一個迭代的分組密碼,使用稱為 Feistel 的技術,其中將加密的文本塊分成兩半。使用子密鑰對其中一半應用循環功能,然後將輸出與另一半進行「異或」運算;接著交換這兩半,這一過程會繼續下去,但最後一個循環不交換。DES 使用 16 個循環。
攻擊 DES 的主要形式被稱為蠻力的或徹底密鑰搜索,即重復嘗試各種密鑰直到有一個符合為止。如果 DES 使用 56 位的密鑰,則可能的密鑰數量是 2 的 56 次方個。隨著計算機系統能力的不斷發展,DES 的安全性比它剛出現時會弱得多,然而從非關鍵性質的實際出發,仍可以認為它是足夠的。不過 ,DES 現在僅用於舊系統的鑒定,而更多地選擇新的加密標准 — 高級加密標准(Advanced Encryption Standard,AES)。
DES 的常見變體是三重 DES,使用 168 位的密鑰對資料進行三次加密的一種機制;它通常(但非始終)提供極其強大的安全性。如果三個 56 位的子元素都相同,則三重 DES 向後兼容 DES。
IBM 曾對 DES 擁有幾年的專利權,但是在 1983 年已到期,並且處於公有范圍中,允許在特定條件下可以免除專利使用費而使用。
⑶ DES加密演算法的破解是怎麼回事
DES 被證明是可以破解的,明文+密鑰=密文,這個公式只要知道任何兩個,就可以推導出第三個。
凌科芯安公司專門從事加密晶元,對破解有一定的了解,如果需要了解加密晶元的詳細情況,請咨詢凌科芯安公司
⑷ DES加密演算法
特點
分組比較短、密鑰太短、密碼生命周期短、運算速度較慢。
編輯本段基本原理
入口參數有三個:key、data、mode。 key為加密解密使用的密鑰,data為加密解密的數據,mode為其工作模式。當模式為加密模式時,明文按照64位進行分組,形成明文組,key用於對數據加密,當模式為解密模式時,key用於對數據解密。實際運用中,密鑰只用到了64位中的56位,這樣才具有高的安全性。 DES( Data Encryption Standard)演算法,於1977年得到美國政府的正式許可,是一種用56位密鑰來加密64位數據的方法。雖然56位密鑰的DES演算法已經風光不在,而且常有用Des加密的明文被破譯的報道,但是了解一下昔日美國的標准加密演算法總是有益的,而且目前DES演算法得到了廣泛的應用,在某些場合,仍然發揮著余熱。
編輯本段密鑰生成
取得密鑰
從用戶處取得一個64位(本文如未特指,均指二進制位))長的密碼key ,去除64位密碼中作為奇偶校驗位的第8、16、24、32、40、48、56、64位,剩下的56位作為有效輸入密鑰.
等分密鑰
表1. DES加密演算法
57 49 41 33 25 17 9 1 58 50 42 34 26 18 10 2 59 51 43 35 27 19 11 3 60 50 44 36 表2. 63 55 47 39 31 23 15 7 62 54 46 38 30 22 14 6 61 53 45 37 29 21 13 5 28 20 12 4 把在1步中生成的56位輸入密鑰分成均等的A,B兩部分,每部分為28位,參照表1和表2把輸入密鑰的位值填入相應的位置. 按照表1所示A的第一位為輸入的64位密鑰的第57位,A的第2位為64位密鑰的第49位,...,依此類推,A的最後一位最後一位是64位密鑰的第36位。
密鑰移位
表3. i 1 2 3 4 5 6 7 8 DES加密演算法
ǿ 1 1 2 2 2 2 2 2 i 9 10 11 12 13 14 15 16 ǿ 1 2 2 2 2 2 2 1 DES演算法的密鑰是經過16次迭代得到一組密鑰的,把在1.1.2步中生成的A,B視為迭代的起始密鑰,表3顯示在第i次迭代時密鑰循環左移的位數. 比如在第1次迭代時密鑰循環左移1位,第3次迭代時密鑰循環左移2位. 第9次迭代時密鑰循環左移1位,第14次迭代時密鑰循環左移2位. 第一次迭代: A(1) = ǿ(1) A B(1) = ǿ(1) B DES加密演算法
第i次迭代: A(i) = ǿ(i) A(i-1) B(i) = ǿ(i) B(i-1)
實現介面函數的介紹
1 int des(char *data, char *key,int readlen) 參數: 1.存放待加密明文的內存指針(長度為readlen,可能經過填充; 2.存放用戶輸入的密鑰內存的指針 3.待加密明文的長度(8位元組的倍數) 功能: 生成加密密鑰,把待加密的明文數據分割成64位的塊,逐塊完成16次迭代加密,密文存放在data所指向的內存中. 2 int Ddes(char *data, char *key,int readlen) 參數: 1.存放待解密文的內存指針(長度為readlen,可能經過填充; 2.存放用戶輸入的密鑰內存的指針 3.待解密文的長度( 8位元組的倍數) 功能: 生成解密密鑰,把待解密文分割成64位的塊,逐塊完成16次迭代解密,解密後的明文存放在data所指向的內存中. 3 int des3(char *data, char *key, int n ,int readlen) 參數: 1.存放待加密明文的內存指針(長度為readlen,可能經過填充; 2.存放用戶輸入的密鑰內存的指針 DES加密演算法
3.用戶指定進行多少層加密 4.待加密明文的長度(8位元組的倍數) 功能: 生成加密密鑰,把待加密的明文分割成64位的塊,把第i-1層加密後的密文作為第i層加密的明文輸入,根據用戶指定的加密層數進行n層加密,最終生成的密文存放在data所指向的內存中. 說明: 用戶僅僅輸入一條密鑰,所有的加密密鑰都是由這條密鑰生成. 4 int Ddes3(char *data, char*key, int n ,int readlen) 參數: 1.存放待解密文的內存指針(長度為readlen,可能經過填充; 2.存放用戶輸入的密鑰內存的指針 3.用戶指定進行多少層解密 4.待解密文的長度(8位元組的倍數) 功能: 生成解密密鑰,把待解密文分割成64位的塊,把第i-1層解密後的"明文"作為第i層解密的密文輸入,根據用戶指定的解密層數進行n層解密,最終生成的明文存放在data所指向的內存中. 說明: 用戶僅僅輸入一條密鑰,所有的解密密鑰都是由這條密鑰生成. 5 int desN(char*data,char**key,int n_key,int readlen) 參數: 1.存放待加密明文的內存指針(長度為readlen,可能經過填充; 2.存放用戶輸入的密鑰內存的指針 3.用戶指定了多少條密鑰 4.待加密明文的長度(8位元組的倍數) 功能: DES加密演算法生成加密密鑰,把待加密的明文分割成64位的塊,把第i-1層加密後的密文作為第i層加密的明文輸入,根據用戶指定的加密層數進行n層加密,最終生成的密文存放在data所指向的內存中. 說明: 這里用戶通過輸入的密鑰條數決定加密的層數,每輪16次迭代加密所使用的加密密鑰是由用戶自定的對應密鑰生成. 6 int DdesN(char*data,char**key,intn_key,int readlen) 參數: 1.存放待解密文的內存指針(長度為readlen,可能經過填充; 2.存放用戶輸入的密鑰內存的指針 3.用戶指定了多少條密鑰 4.待解密文的長度(8位元組的倍數) 功能: 生成解密密鑰,把待解密文分割成64位的塊,把第i-1層解密後的」明文」作為第i層解密的密文輸入,根據用戶指定的解密層數進行n層解密,最終生成的明文存放在data所指向的內存中. 說明: 這里用戶通過輸入的密鑰條數決定解密的層數,每輪16次迭代加密所使用的解密密鑰是由用戶自定的對應密鑰生成. DES加密演算法-實現的介紹 利用演算法核心代碼封裝的介面函數編寫了一個針對文本文件的加密解密工具。選擇把密文以16進制的形式寫入文件的方法.當然也可以直接寫入文件. 例: DES加密演算法
密文為:12345678 在內存中顯示為: 31 32 33 34 35 36 37 38 那麼就把以3132333435363738的形式寫入文件. 為了解密的方便,密文中的每個位元組用兩個位元組表示,也即在內存中顯示為0x9A的內容,就以9A的形式寫入文件中.當內存中顯示的內容為0x0?(?代表0~F)形式時,需要以0?的形式寫入文件. 這樣可以避開前面提及的問題,只是在解密時先按照兩兩組合的原則,順序把從文件中讀取的數據轉換成待解的密文. 例: 讀出的數據是: 3132333435363738 那麼復原的過程: 31->1 32->2 33->3 …. 38->8 最終得真正的密文12345678,這樣就可以調用DES演算法解密函數從密文得到明文. DES演算法是對固定大小(64位)的數據塊進行加密解密操作的,對於那些不夠64位的數據塊需要採用填充機制補位到64位長,為了方便使用,數據位的填充是對用戶而言是透明的,利用該工具進行加密解密操作時,用戶只需輸入操作的類型、讀取數據的文件名、寫入操作結果的文件名、密鑰等信息.
編輯本段操作思路
#define READFILESIZE 512 步驟: 1.從文件中讀取READFILESIZE個位元組的數據 2.,如果從文件中讀出的數據少於READFILESIZE個,以0補足,然後根據用戶指定的類型對這READFILESIZE個位元組的數據進行操作. 3.判斷文件是否結束,沒有則執行步驟1 4.把加密後的文件實際長度添加到密文的末尾 5.結束 採用一次只從文件讀取READFILESIZE個位元組是在為了防止由於需要加密或解密的文件太大導致內存不夠的情況出現。 DES加密演算法-注意事項 DES演算法的加密密鑰是根據用戶輸入的密碼生成的,該演算法把64位密碼中的第8位、第16位、第24位、第32位、第40位、第48位、第56位、第64位作為奇偶校驗位,在計算密鑰時要忽略這8位.如果輸入的密碼只是在這8位上有區別的話,那麼操作後的結果將是一樣的. 例: 輸入的密碼為wuzhenll,密鑰的16進製表示為77 75 7A 68 65 6E 6C 6C 任意改變這64位數據的奇偶校驗位,可以得到16個不同的密碼, 把8個奇偶檢驗位全取反後: w->v u->t z->{ h->i e->d n->o l->m 形成新密碼:vt{idomm 表面上新密碼和原密碼迥然不同,但是由於他們僅在奇偶校驗位上有區別,所以用這兩個密碼進行加密解密操作得到的結果是一樣的. 筆者建議使用安全系數較高的多密鑰加密解密方案. 此外用戶輸入的密碼的長度不受限制,當輸入的密碼長度為0時,使用預設64位密碼;當輸入的密碼長度大於8位元組時,輸入密碼的前8個位元組為有效密碼. 該工具提供6種不同的操作類型: 1:一層加密; 2:一層解密; 3:N層單密鑰加密; 4:N層單密鑰解密; 5:N層多密鑰加密; 6:N層多密鑰解密; 這六種操作是對稱使用的,例如:加密明文時選擇一層加密,解密時對密文使用一層解密
⑸ 如何解DES加密的文件
一個用DES來加密、解密的類
http://www.javanb.com/java/1/17816.html
import java.security.*;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.SecretKeyFactory;
import javax.crypto.spec.DESKeySpec;
/**
* 字元串工具集合
* @author Liudong
*/
public class StringUtils {
private static final String PASSWORD_CRYPT_KEY = "__jDlog_";
private final static String DES = "DES";
/**
* 加密
* @param src 數據源
* @param key 密鑰,長度必須是8的倍數
* @return 返回加密後的數據
* @throws Exception
*/
public static byte[] encrypt(byte[] src, byte[] key)throws Exception {
//DES演算法要求有一個可信任的隨機數源
SecureRandom sr = new SecureRandom();
// 從原始密匙數據創建DESKeySpec對象
DESKeySpec dks = new DESKeySpec(key);
// 創建一個密匙工廠,然後用它把DESKeySpec轉換成
// 一個SecretKey對象
SecretKeyFactory keyFactory = SecretKeyFactory.getInstance(DES);
SecretKey securekey = keyFactory.generateSecret(dks);
// Cipher對象實際完成加密操作
Cipher cipher = Cipher.getInstance(DES);
// 用密匙初始化Cipher對象
cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, securekey, sr);
// 現在,獲取數據並加密
// 正式執行加密操作
return cipher.doFinal(src);
}
/**
* 解密
* @param src 數據源
* @param key 密鑰,長度必須是8的倍數
* @return 返回解密後的原始數據
* @throws Exception
*/
public static byte[] decrypt(byte[] src, byte[] key)throws Exception {
// DES演算法要求有一個可信任的隨機數源
SecureRandom sr = new SecureRandom();
// 從原始密匙數據創建一個DESKeySpec對象
DESKeySpec dks = new DESKeySpec(key);
// 創建一個密匙工廠,然後用它把DESKeySpec對象轉換成
// 一個SecretKey對象
SecretKeyFactory keyFactory = SecretKeyFactory.getInstance(DES);
SecretKey securekey = keyFactory.generateSecret(dks);
// Cipher對象實際完成解密操作
Cipher cipher = Cipher.getInstance(DES);
// 用密匙初始化Cipher對象
cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, securekey, sr);
// 現在,獲取數據並解密
// 正式執行解密操作
return cipher.doFinal(src);
}
/**
* 密碼解密
* @param data
* @return
* @throws Exception
*/
public final static String decrypt(String data){
try {
return new String(decrypt(hex2byte(data.getBytes()),
PASSWORD_CRYPT_KEY.getBytes()));
}catch(Exception e) {
}
return null;
}
/**
* 密碼加密
* @param password
* @return
* @throws Exception
*/
public final static String encrypt(String password){
try {
return byte2hex(encrypt(password.getBytes(),PASSWORD_CRYPT_KEY.getBytes())); }catch(Exception e) {
}
return null;
}
比較長, 轉了一部分.
參考資料:http://www.javanb.com/java/1/17816.html
⑹ des演算法加密解密的實現
本文介紹了一種國際上通用的加密演算法—DES演算法的原理,並給出了在VC++6.0語言環境下實現的源代碼。最後給出一個示例,以供參考。
關鍵字:DES演算法、明文、密文、密鑰、VC;
本文程序運行效果圖如下:
正文:
當今社會是信息化的社會。為了適應社會對計算機數據安全保密越來越高的要求,美國國家標准局(NBS)於1997年公布了一個由IBM公司研製的一種加密演算法,並且確定為非機要部門使用的數據加密標准,簡稱DES(Data Encrypton Standard)。自公布之日起,DES演算法作為國際上商用保密通信和計算機通信的最常用演算法,一直活躍在國際保密通信的舞台上,扮演了十分突出的角色。現將DES演算法簡單介紹一下,並給出實現DES演算法的VC源代碼。
DES演算法由加密、解密和子密鑰的生成三部分組成。
一.加密
DES演算法處理的數據對象是一組64比特的明文串。設該明文串為m=m1m2…m64 (mi=0或1)。明文串經過64比特的密鑰K來加密,最後生成長度為64比特的密文E。其加密過程圖示如下:
DES演算法加密過程
對DES演算法加密過程圖示的說明如下:待加密的64比特明文串m,經過IP置換後,得到的比特串的下標列表如下:
IP 58 50 42 34 26 18 10 2
60 52 44 36 28 20 12 4
62 54 46 38 30 22 14 6
64 56 48 40 32 24 16 8
57 49 41 33 25 17 9 1
59 51 43 35 27 19 11 3
61 53 45 37 29 21 13 5
63 55 47 39 31 23 15 7
該比特串被分為32位的L0和32位的R0兩部分。R0子密鑰K1(子密鑰的生成將在後面講)經過變換f(R0,K1)(f變換將在下面講)輸出32位的比特串f1,f1與L0做不進位的二進制加法運算。運算規則為:
f1與L0做不進位的二進制加法運算後的結果賦給R1,R0則原封不動的賦給L1。L1與R0又做與以上完全相同的運算,生成L2,R2…… 一共經過16次運算。最後生成R16和L16。其中R16為L15與f(R15,K16)做不進位二進制加法運算的結果,L16是R15的直接賦值。
R16與L16合並成64位的比特串。值得注意的是R16一定要排在L16前面。R16與L16合並後成的比特串,經過置換IP-1後所得比特串的下標列表如下:
IP-1 40 8 48 16 56 24 64 32
39 7 47 15 55 23 63 31
38 6 46 14 54 22 62 30
37 5 45 13 53 21 61 29
36 4 44 12 52 20 60 28
35 3 43 11 51 19 59 27
34 2 42 10 50 18 58 26
33 1 41 9 49 17 57 25
經過置換IP-1後生成的比特串就是密文e.。
下面再講一下變換f(Ri-1,Ki)。
它的功能是將32比特的輸入再轉化為32比特的輸出。其過程如圖所示:
對f變換說明如下:輸入Ri-1(32比特)經過變換E後,膨脹為48比特。膨脹後的比特串的下標列表如下:
E: 32 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 9
8 9 10 11 12 13
12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21
20 21 22 23 24 25
24 25 26 27 28 29
28 29 30 31 32 31
膨脹後的比特串分為8組,每組6比特。各組經過各自的S盒後,又變為4比特(具體過程見後),合並後又成為32比特。該32比特經過P變換後,其下標列表如下:
P: 16 7 20 21
29 12 28 17
1 15 23 26
5 18 31 10
2 8 24 14
32 27 3 9
19 13 30 6
22 11 4 25
經過P變換後輸出的比特串才是32比特的f (Ri-1,Ki)。
下面再講一下S盒的變換過程。任取一S盒。見圖:
在其輸入b1,b2,b3,b4,b5,b6中,計算出x=b1*2+b6, y=b5+b4*2+b3*4+b2*8,再從Si表中查出x 行,y 列的值Sxy。將Sxy化為二進制,即得Si盒的輸出。(S表如圖所示)
至此,DES演算法加密原理講完了。在VC++6.0下的程序源代碼為:
for(i=1;i<=64;i++)
m1[i]=m[ip[i-1]];//64位明文串輸入,經過IP置換。
下面進行迭代。由於各次迭代的方法相同只是輸入輸出不同,因此只給出其中一次。以第八次為例://進行第八次迭代。首先進行S盒的運算,輸入32位比特串。
for(i=1;i<=48;i++)//經過E變換擴充,由32位變為48位
RE1[i]=R7[E[i-1]];
for(i=1;i<=48;i++)//與K8按位作不進位加法運算
RE1[i]=RE1[i]+K8[i];
for(i=1;i<=48;i++)
{
if(RE1[i]==2)
RE1[i]=0;
}
for(i=1;i<7;i++)//48位分成8組
{
s11[i]=RE1[i];
s21[i]=RE1[i+6];
s31[i]=RE1[i+12];
s41[i]=RE1[i+18];
s51[i]=RE1[i+24];
s61[i]=RE1[i+30];
s71[i]=RE1[i+36];
s81[i]=RE1[i+42];
}//下面經過S盒,得到8個數。S1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8分別為S表
s[1]=s1[s11[6]+s11[1]*2][s11[5]+s11[4]*2+s11[3]*4+s11[2]*8];
s[2]=s2[s21[6]+s21[1]*2][s21[5]+s21[4]*2+s21[3]*4+s21[2]*8];
s[3]=s3[s31[6]+s31[1]*2][s31[5]+s31[4]*2+s31[3]*4+s31[2]*8];
s[4]=s4[s41[6]+s41[1]*2][s41[5]+s41[4]*2+s41[3]*4+s41[2]*8];
s[5]=s5[s51[6]+s51[1]*2][s51[5]+s51[4]*2+s51[3]*4+s51[2]*8];
s[6]=s6[s61[6]+s61[1]*2][s61[5]+s61[4]*2+s61[3]*4+s61[2]*8];
s[7]=s7[s71[6]+s71[1]*2][s71[5]+s71[4]*2+s71[3]*4+s71[2]*8];
s[8]=s8[s81[6]+s81[1]*2][s81[5]+s81[4]*2+s81[3]*4+s81[2]*8];
for(i=0;i<8;i++)//8個數變換輸出二進制
{
for(j=1;j<5;j++)
{
temp[j]=s[i+1]%2;
s[i+1]=s[i+1]/2;
}
for(j=1;j<5;j++)
f[4*i+j]=temp[5-j];
}
for(i=1;i<33;i++)//經過P變換
frk[i]=f[P[i-1]];//S盒運算完成
for(i=1;i<33;i++)//左右交換
L8[i]=R7[i];
for(i=1;i<33;i++)//R8為L7與f(R,K)進行不進位二進制加法運算結果
{
R8[i]=L7[i]+frk[i];
if(R8[i]==2)
R8[i]=0;
}
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DES演算法及其在VC++6.0下的實現(下)
作者:航天醫學工程研究所四室 朱彥軍
在《DES演算法及其在VC++6.0下的實現(上)》中主要介紹了DES演算法的基本原理,下面讓我們繼續:
二.子密鑰的生成
64比特的密鑰生成16個48比特的子密鑰。其生成過程見圖:
子密鑰生成過程具體解釋如下:
64比特的密鑰K,經過PC-1後,生成56比特的串。其下標如表所示:
PC-1 57 49 41 33 25 17 9
1 58 50 42 34 26 18
10 2 59 51 43 35 27
19 11 3 60 52 44 36
63 55 47 39 31 23 15
7 62 54 46 38 30 22
14 6 61 53 45 37 29
21 13 5 28 20 12 4
該比特串分為長度相等的比特串C0和D0。然後C0和D0分別循環左移1位,得到C1和D1。C1和D1合並起來生成C1D1。C1D1經過PC-2變換後即生成48比特的K1。K1的下標列表為:
PC-2 14 17 11 24 1 5
3 28 15 6 21 10
23 19 12 4 26 8
16 7 27 20 13 2
41 52 31 37 47 55
30 40 51 45 33 48
44 49 39 56 34 53
46 42 50 36 29 32
C1、D1分別循環左移LS2位,再合並,經過PC-2,生成子密鑰K2……依次類推直至生成子密鑰K16。
注意:Lsi (I =1,2,….16)的數值是不同的。具體見下表:
迭代順序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
左移位數 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1
生成子密鑰的VC程序源代碼如下:
for(i=1;i<57;i++)//輸入64位K,經過PC-1變為56位 k0[i]=k[PC_1[i-1]];
56位的K0,均分為28位的C0,D0。C0,D0生成K1和C1,D1。以下幾次迭代方法相同,僅以生成K8為例。 for(i=1;i<27;i++)//循環左移兩位
{
C8[i]=C7[i+2];
D8[i]=D7[i+2];
}
C8[27]=C7[1];
D8[27]=D7[1];
C8[28]=C7[2];
D8[28]=D7[2];
for(i=1;i<=28;i++)
{
C[i]=C8[i];
C[i+28]=D8[i];
}
for(i=1;i<=48;i++)
K8[i]=C[PC_2[i-1]];//生成子密鑰k8
注意:生成的子密鑰不同,所需循環左移的位數也不同。源程序中以生成子密鑰 K8為例,所以循環左移了兩位。但在編程中,生成不同的子密鑰應以Lsi表為准。
三.解密
DES的解密過程和DES的加密過程完全類似,只不過將16圈的子密鑰序列K1,K2……K16的順序倒過來。即第一圈用第16個子密鑰K16,第二圈用K15,其餘類推。
第一圈:
加密後的結果
L=R15, R=L15⊕f(R15,K16)⊕f(R15,K16)=L15
同理R15=L14⊕f(R14,K15), L15=R14。
同理類推:
得 L=R0, R=L0。
其程序源代碼與加密相同。在此就不重寫。
四.示例
例如:已知明文m=learning, 密鑰 k=computer。
明文m的ASCII二進製表示:
m= 01101100 01100101 01100001 01110010
01101110 01101001 01101110 01100111
密鑰k的ASCII二進製表示:
k=01100011 01101111 01101101 01110000
01110101 01110100 01100101 01110010
明文m經過IP置換後,得:
11111111 00001000 11010011 10100110 00000000 11111111 01110001 11011000
等分為左右兩段:
L0=11111111 00001000 11010011 10100110 R0=00000000 11111111 01110001 11011000
經過16次迭代後,所得結果為:
L1=00000000 11111111 01110001 11011000 R1=00110101 00110001 00111011 10100101
L2=00110101 00110001 00111011 10100101 R2=00010111 11100010 10111010 10000111
L3=00010111 11100010 10111010 10000111 R3=00111110 10110001 00001011 10000100
L4= R4=
L5= R5=
L6= R6=
L7= R7=
L8= R8=
L9= R9=
L10= R10=
L11= R11=
L12= R12=
L13= R13=
L14= R14=
L15= R15=
L16= R16=
其中,f函數的結果為:
f1= f2=
f3= f4=
f5= f6=
f7= f8=
f9= f10=
f11= f12=
f13= f14=
f15= f16=
16個子密鑰為:
K1= K2=
K3= K4=
K5= K6=
K7= K8=
K9= K10=
K11= K12=
K13= K14=
K15= K16=
S盒中,16次運算時,每次的8 個結果為:
第一次:5,11,4,1,0,3,13,9;
第二次:7,13,15,8,12,12,13,1;
第三次:8,0,0,4,8,1,9,12;
第四次:0,7,4,1,7,6,12,4;
第五次:8,1,0,11,5,0,14,14;
第六次:14,12,13,2,7,15,14,10;
第七次:12,15,15,1,9,14,0,4;
第八次:15,8,8,3,2,3,14,5;
第九次:8,14,5,2,1,15,5,12;
第十次:2,8,13,1,9,2,10,2;
第十一次:10,15,8,2,1,12,12,3;
第十二次:5,4,4,0,14,10,7,4;
第十三次:2,13,10,9,2,4,3,13;
第十四次:13,7,14,9,15,0,1,3;
第十五次:3,1,15,5,11,9,11,4;
第十六次:12,3,4,6,9,3,3,0;
子密鑰生成過程中,生成的數值為:
C0=0000000011111111111111111011 D0=1000001101110110000001101000
C1=0000000111111111111111110110 D1=0000011011101100000011010001
C2=0000001111111111111111101100 D2=0000110111011000000110100010
C3=0000111111111111111110110000 D3=0011011101100000011010001000
C4=0011111111111111111011000000 D4=1101110110000001101000100000
C5=1111111111111111101100000000 D5=0111011000000110100010000011
C6=1111111111111110110000000011 D6=1101100000011010001000001101
C7=1111111111111011000000001111 D7=0110000001101000100000110111
C8=1111111111101100000000111111 D8=1000000110100010000011011101
C9=1111111111011000000001111111 D9=0000001101000100000110111011
C10=1111111101100000000111111111 D10=0000110100010000011011101100
C11=1111110110000000011111111111 D11=0011010001000001101110110000
C12=1111011000000001111111111111 D12=1101000100000110111011000000
C13=1101100000000111111111111111 D13=0100010000011011101100000011
C14=0110000000011111111111111111 D14=0001000001101110110000001101
C15=1000000001111111111111111101 D15=0100000110111011000000110100
C16=0000000011111111111111111011 D16=1000001101110110000001101000
解密過程與加密過程相反,所得的數據的順序恰好相反。在此就不贅述。
參考書目:
《計算機系統安全》 重慶出版社 盧開澄等編著
《計算機密碼應用基礎》 科學出版社 朱文余等編著
《Visual C++ 6.0 編程實例與技巧》 機械工業出版社 王華等編著
⑺ 使用des對文件加密後怎麼解密
des加密解密都比較復雜
推薦使用加密軟體進行加密解密
文件夾加密超級大師解密也很方便。雙擊加密的數據在彈出的密碼框輸入正確的密碼,點擊【解密】即可
⑻ 什麼是DES加密
DES演算法具有極高安全性,到目前為止,除了用窮舉搜索法對DES演算法進行攻擊外,還沒有發現更有效的辦法。而56位長的密鑰的窮舉空間為256,這意味著如果一台計算機的速度是每一秒種檢測一百萬個密鑰,則它搜索完全部密鑰就需要將近2285年的時間
可以使用加密軟體對數據進行加密
如文件夾加密超級大師
採用先進的加密演算法,使您的文件加密後,真正的達到超高的加密強度,讓您的加密文件無懈可擊,沒有密碼無法解密。
五種加密方法:
閃電加密速度快,對文件夾沒有大小限制,無論多大都可以在幾秒內加密完畢。
隱藏加密後,數據被徹底隱藏,只能通過軟體打開或解密。
金鑽加密是把文件夾加密成一個加密文件, 打開或解密時需要輸入密碼。特點是安全性極高,沒有正確密碼任何人無法打開或解密。適用於比較小一點的重要文件存放的文件夾。
全面加密是把文件夾裡面的所有文件加密成加密文件, 打開文件夾不需要密碼,但是打開裡面的每個文件都需要密碼。
移動加密是把數據加密成exe文件,可以移動到其他沒有安裝軟體的電腦上解密,也可以通過網路傳輸。
注意:金鑽加密,移動加密,全面加密忘記密碼無法解密,所以請您牢記密碼。
⑼ DES加密過程和解密過程的區別
數據加密標准DES(Data Encryption Standard)演算法是一個分組加密演算法,也是一個對稱演算法,加密和解密使用同一個演算法,利用傳統的換位、異或、置換等加密方法。DES是IBM在上個世紀70年代開發的簡密鑰對稱加解密演算法。
加密過程和解密過程的區別:「方向和過程剛好相反」。也就是說「解密過程是加密過程的反過程」,DES演算法解密過程是加密過程的「逆」運算。
以Triple DES為例說明
加密過程:
1、以K1加密
2、以K2解密
3、以K3加密
解密過程(密鑰順序及應用方向與加密過程相反):
1、以K3解密
2、以K2加密
3、以K1解密
說明:K1、K2、K3是密鑰。
⑽ DES加密解密問題!
應該是加密時的填充位元組不正確,最後一個塊不完整。