百度360必应搜狗淘宝本站头条
当前位置:网站首页 > 技术资源 > 正文

常见加密方式及Python实现(python3 加密)

off999 2024-10-18 08:02 26 浏览 0 评论

由于计算机软件的非法复制,通信的泄密、数据安全受到威胁,所以加密在开发过程中是经常使用到的技术,在一些重要场景中都有所应用,如:登录、支付、oauth等,场景不同需要搭配不一样的签名加密算法来达到业务目标。

1. 加密算法的种类

加密算法分散列算法、对称加密、非对称加密。

(1)散列算法:经常需要验证消息的完整性,散列(Hash)函数提供了这一服务,它对不同长度的输入消息,产生固定长度的输出。常见的算法有MD5、SHA、HMAC等。

(2)对称加密:就是采用这种加密方法的双方使用方式用同样的密钥进行加密和解密。密钥是控制加密及解密过程的指令。算法是一组规则,规定如何进行加密和解密。常见的对称算法有AES、DES、3DES等。

(3)非对称加密:与对称加密算法不同,非对称加密算法需要两个密钥:公开密钥(publickey)和私有密钥(privatekey)。公开密钥与私有密钥是一对,如果用公开密钥对数据进行加密,只有用对应的私有密钥才能解密;如果用私有密钥对数据进行加密,那么只有用对应的公开密钥才能解密。因为加密和解密使用的是两个不同的密钥,所以这种算法叫作非对称加密算法。常见的非对称算法有RSA、DSA、ECC等。

2. Python的实现

2.1 散列算法HMAC、MD5

Hmac以HmacSha1为列,需要hmac_key秘钥,加密数据一般采用base64编码格式。

import hmac
import hashlib
from hashlib import sha1
import base64

def hash_hmac(data, hmac_key):
    """
    :param data: 需要加密的数据
    :param hmac_key: hmac秘钥
    :return: 加密后的密文
    """
    # 对加密数据进行base64编码
    data = base64.b64encode(data.encode('utf-8')).decode("utf-8")
    # 对编码后的数据进行hmacSha1
    hmac_code = hmac.new(hmac_key.encode(), data.encode(), sha1).hexdigest()
    # 对hmacSha1后的数据进行md5
    sign = hashlib.md5(hmac_code.encode()).hexdigest()
    return sign

if __name__ == '__main__':
    hash_hmac("text=智能内容审核", "潜在")

2.2 对称加密AES

(1)对于对称加密或非对称都需要安装第三方库,Python中的密码库是PyCrypto,但在2012年已停止更新,现在使用 PyCrytodome 取代 PyCrypto 。

pip install pycryptodome

(2)AES有5种加密模式,分别是ECB, CBC, CTR, CFB, OFB,下面以AES的ECB模式为例,同样AES也需要加密秘钥aes_key,需要注意的是如果加密数据不足16或32位时需要补足为它们的倍数,下面以16的倍数为例:

import json
import base64
from Crypto.Cipher import AES

def add_to_16(value):
    """
    str不是16的倍数那就补足为16的倍数
    :param value: 需要加密的参数
    :return: 补足位数的参数
    """
    while len(value) % 16 != 0:
        value += b'\0'
    # 返回bytes
    return value

def encrypt_aes(data, aes_key):
    """
    aes的ecb模式加密
    :param data: 加密数据
    :param aes_key: 加密的秘钥
    :return: 加密之后的密文
    """
    # 秘钥
    key = aes_key.encode()
    # 待加密文本
    text = bytes(json.dumps(data).replace(" ", "").encode('utf-8'))
    # 对加密数据进行填充
    text = add_to_16(text)
    # 初始化加密器,使用ECB模式
    aes = AES.new(key, AES.MODE_ECB)
    # 先进行aes加密
    aes_code = aes.encrypt(text)
    # 用base64转成字符串形式,执行加密并转码返回bytes
    encrypted_text = base64.encodebytes(aes_code)  
    return encrypted_text

if __name__ == '__main__':
    data = "行者AI专注于游戏领域,多年的AI技术积淀,一站式提供文本、图片、音/视频内容审核,游戏AI以及数据平台服务"
    aes_key = "1111111111111111"
    encrypt_aes(data, aes_key)

2.3 非对称加密RSA

(1)同样需要安装 PyCrytodome 库,与3.2相同不再赘述;

(2)RSA加密需要公钥进行加密,注意的是有时需要加密的数据量较大时,需要分段进行加密,下面就以分段加密为例,此方法也适用数据较少的加密。

from Crypto.Cipher import PKCS1_v1_5
from Crypto.PublicKey import RSA
import base64

def cipher(data, rsa_key):
    """
    公钥加密
    :param msg: 要加密内容
    :return:  加密之后的密文
    """
    # 获取公钥
    key = rsa_key
    publickey = RSA.importKey(key)
    # 分段加密
    pk = PKCS1_v1_5.new(publickey)
    encrypt_text = []
    # 对数据进行分段加密
    for i in range(0, len(data), 100):
        cont = data[i:i + 100]
        encrypt_text.append(pk.encrypt(cont.encode("utf-8")))
    # 分段加密完进行拼接
    cipher_text = b''.join(encrypt_text)
    # base64进行编码
    result = base64.b64encode(cipher_text)
    return result.decode()

if __name__ == '__main__':
    data = "行者AI专注于游戏领域,多年的AI技术积淀,一站式提供文本、图片、音/视频内容审核,游戏AI以及数据平台服务"
    # 读取存放公钥的文件获得公钥
    rsa_key = open('publickey.pem').read()
    cipher(data, rsa_key)

3. 总结

本文只是简单介绍了分散列算法、对称加密、非对称加密及示例,有些已经遭到破译,有些安全度不高,有些强度不明,有些待进一步分析,有些需要深入研究。


PS:

我们是行者AI,我们在“AI+游戏”中不断前行。

快来【公众号 | xingzhe_ai】,和我们讨论更多技术问题吧!

相关推荐

Linux 网络协议栈_linux网络协议栈

前言;更多学习资料(包含视频、技术学习路线图谱、文档等)后台私信《资料》免费领取技术点包含了C/C++,Linux,Nginx,ZeroMQ,MySQL,Redis,fastdfs,MongoDB,Z...

揭秘 BPF map 前生今世_bpfdm

1.前言众所周知,map可用于内核BPF程序和用户应用程序之间实现双向的数据交换,为BPF技术中的重要基础数据结构。在BPF程序中可以通过声明structbpf_map_def...

教你简单 提取fmpeg 视频,音频,字幕 方法

ffmpeg提取视频,音频,字幕方法(HowtoExtractVideo,Audio,SubtitlefromOriginalVideo?)1.提取视频(ExtractVi...

Linux内核原理到代码详解《内核视频教程》

Linux内核原理-进程入门进程进程不仅仅是一段可执行程序的代码,通常进程还包括其他资源,比如打开的文件,挂起的信号,内核内部的数据结构,处理器状态,内存地址空间,或多个执行线程,存放全局变量的数据段...

Linux C Socket UDP编程详解及实例分享

1、UDP网络编程主要流程UDP协议的程序设计框架,客户端和服务器之间的差别在于服务器必须使用bind()函数来绑定侦听的本地UDP端口,而客户端则可以不进行绑定,直接发送到服务器地址的某个端口地址。...

libevent源码分析之bufferevent使用详解

libevent的bufferevent在event的基础上自己维护了一个buffer,这样的话,就不需要再自己管理一个buffer了。先看看structbufferevent这个结构体struct...

一次解决Linux内核内存泄漏实战全过程

什么是内存泄漏:程序向系统申请内存,使用完不需要之后,不释放内存还给系统回收,造成申请的内存被浪费.发现系统中内存使用量随着时间的流逝,消耗的越来越多,例如下图所示:接下来的排查思路是:1.监控系统中...

彻底搞清楚内存泄漏的原因,如何避免内存泄漏,如何定位内存泄漏

作为C/C++开发人员,内存泄漏是最容易遇到的问题之一,这是由C/C++语言的特性引起的。C/C++语言与其他语言不同,需要开发者去申请和释放内存,即需要开发者去管理内存,如果内存使用不当,就容易造成...

linux网络编程常见API详解_linux网络编程视频教程

Linux网络编程API函数初步剖析今天我们来分析一下前几篇博文中提到的网络编程中几个核心的API,探究一下当我们调用每个API时,内核中具体做了哪些准备和初始化工作。1、socket(family...

Linux下C++访问web—使用libcurl库调用http接口发送解析json数据

一、背景这两天由于一些原因研究了研究如何在客户端C++代码中调用web服务端接口,需要访问url,并传入json数据,拿到返回值,并解析。 现在的情形是远程服务端的接口参数和返回类型都是json的字符...

平衡感知调节:“系统如人” 视角下的架构设计与业务稳定之道

在今天这个到处都是数字化的时代,系统可不是一堆冷冰冰的代码。它就像一个活生生的“数字人”,没了它,业务根本转不起来。总说“技术要为业务服务”,但实际操作起来问题不少:系统怎么才能快速响应业务需求?...

谈谈分布式文件系统下的本地缓存_什么是分布式文件存储

在分布式文件系统中,为了提高系统的性能,常常会引入不同类型的缓存存储系统(算法优化所带来的的效果可能远远不如缓存带来的优化效果)。在软件中缓存存储系统一般可分为了两类:一、分布式缓存,例如:Memca...

进程间通信之信号量semaphore--linux内核剖析

什么是信号量信号量的使用主要是用来保护共享资源,使得资源在一个时刻只有一个进程(线程)所拥有。信号量的值为正的时候,说明它空闲。所测试的线程可以锁定而使用它。若为0,说明它被占用,测试的线程要进入睡眠...

Qt编写推流程序/支持webrtc265/从此不用再转码/打开新世界的大门

一、前言在推流领域,尤其是监控行业,现在主流设备基本上都是265格式的视频流,想要在网页上直接显示监控流,之前的方案是,要么转成hls,要么魔改支持265格式的flv,要么265转成264,如果要追求...

30 分钟搞定 SpringBoot 视频推拉流!实战避坑指南

30分钟搞定SpringBoot视频推拉流!实战避坑指南在音视频开发领域,SpringBoot凭借其快速开发特性,成为很多开发者实现视频推拉流功能的首选框架。但实际开发中,从环境搭建到流处理优...

取消回复欢迎 发表评论: