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java自定义加密

发布时间: 2022-06-12 19:48:49

java加密的几种方式

朋友你好,很高兴为你作答。

首先,Java加密能够应对的风险包括以下几个:

1、核心技术窃取

2、核心业务破解

3、通信模块破解

4、API接口暴露

本人正在使用几维安全Java加密方式,很不错,向你推荐,希望能够帮助到你。

几维安全Java2C针对DEX文件进行加密保护,将DEX文件中标记的Java代码翻译为C代码,编译成加固后的SO文件。默认情况只加密activity中的onCreate函数,如果开发者想加密其它类和方法,只需对相关类或函数添加标记代码,在APK加密时会自动对标记的代码进行加密处理。

与传统的APP加固方案相比,不涉及到自定义修改DEX文件的加载方式,所以其兼容性非常好;其次Java函数被完全转化为C函数,直接在Native层执行,不存在Java层解密执行的步骤,其性能和执行效率更优。

如果操作上有不明白的地方,可以联系技术支持人员帮你完成Java加密。

希望以上解答能够帮助到你。

Ⅱ 如何使用java对密码加密 加密方式aes

Java有相关的实现类:具体原理如下
对于任意长度的明文,AES首先对其进行分组,每组的长度为128位。分组之后将分别对每个128位的明文分组进行加密。
对于每个128位长度的明文分组的加密过程如下:
(1)将128位AES明文分组放入状态矩阵中。
(2)AddRoundKey变换:对状态矩阵进行AddRoundKey变换,与膨胀后的密钥进行异或操作(密钥膨胀将在实验原理七中详细讨论)。
(3)10轮循环:AES对状态矩阵进行了10轮类似的子加密过程。前9轮子加密过程中,每一轮子加密过程包括4种不同的变换,而最后一轮只有3种变换,前9轮的子加密步骤如下:
● SubBytes变换:SubBytes变换是一个对状态矩阵非线性的变换;
● ShiftRows变换:ShiftRows变换对状态矩阵的行进行循环移位;
● MixColumns变换:MixColumns变换对状态矩阵的列进行变换;
● AddRoundKey变换:AddRoundKey变换对状态矩阵和膨胀后的密钥进行异或操作。
最后一轮的子加密步骤如下:
● SubBytes变换:SubBytes变换是一个对状态矩阵非线性的变换;
● ShiftRows变换:ShiftRows变换对状态矩阵的行进行循环移位;
● AddRoundKey变换:AddRoundKey变换对状态矩阵和膨胀后的密钥进行异或操作;
(4)经过10轮循环的状态矩阵中的内容就是加密后的密文。
AES的加密算法的伪代码如下。

在AES算法中,AddRoundKey变换需要使用膨胀后的密钥,原始的128位密钥经过膨胀会产生44个字(每个字为32位)的膨胀后的密钥,这44个字的膨胀后的密钥供11次AddRoundKey变换使用,一次AddRoundKey使用4个字(128位)的膨胀后的密钥。
三.AES的分组过程
对于任意长度的明文,AES首先对其进行分组,分组的方法与DES相同,即对长度不足的明文分组后面补充0即可,只是每一组的长度为128位。
AES的密钥长度有128比特,192比特和256比特三种标准,其他长度的密钥并没有列入到AES联邦标准中,在下面的介绍中,我们将以128位密钥为例。
四.状态矩阵
状态矩阵是一个4行、4列的字节矩阵,所谓字节矩阵就是指矩阵中的每个元素都是一个1字节长度的数据。我们将状态矩阵记为State,State中的元素记为Sij,表示状态矩阵中第i行第j列的元素。128比特的明文分组按字节分成16块,第一块记为“块0”,第二块记为“块1”,依此类推,最后一块记为“块15”,然后将这16块明文数据放入到状态矩阵中,将这16块明文数据放入到状态矩阵中的方法如图2-2-1所示。

块0

块4

块8

块12

块1

块5

块9

块13

块2

块6

块10

块14

块3

块7

块11

块15

图2-2-1 将明文块放入状态矩阵中
五.AddRoundKey变换
状态矩阵生成以后,首先要进行AddRoundKey变换,AddRoundKey变换将状态矩阵与膨胀后的密钥进行按位异或运算,如下所示。

其中,c表示列数,数组W为膨胀后的密钥,round为加密轮数,Nb为状态矩阵的列数。
它的过程如图2-2-2所示。

图2-2-2 AES算法AddRoundKey变换
六.10轮循环
经过AddRoundKey的状态矩阵要继续进行10轮类似的子加密过程。前9轮子加密过程中,每一轮要经过4种不同的变换,即SubBytes变换、ShiftRows变换、MixColumns变换和AddRoundKey变换,而最后一轮只有3种变换,即SubBytes变换、ShiftRows变换和AddRoundKey变换。AddRoundKey变换已经讨论过,下面分别讨论余下的三种变换。
1.SubBytes变换
SubBytes是一个独立作用于状态字节的非线性变换,它由以下两个步骤组成:
(1)在GF(28)域,求乘法的逆运算,即对于α∈GF(28)求β∈GF(28),使αβ =βα = 1mod(x8 + x4 + x3 + x + 1)。
(2)在GF(28)域做变换,变换使用矩阵乘法,如下所示:

由于所有的运算都在GF(28)域上进行,所以最后的结果都在GF(28)上。若g∈GF(28)是GF(28)的本原元素,则对于α∈GF(28),α≠0,则存在
β ∈ GF(28),使得:
β = gαmod(x8 + x4 + x3 + x + 1)
由于g255 = 1mod(x8 + x4 + x3 + x + 1)
所以g255-α = β-1mod(x8 + x4 + x3 + x + 1)
根据SubBytes变换算法,可以得出SubBytes的置换表,如表2-2-1所示,这个表也叫做AES的S盒。该表的使用方法如下:状态矩阵中每个元素都要经过该表替换,每个元素为8比特,前4比特决定了行号,后4比特决定了列号,例如求SubBytes(0C)查表的0行C列得FE。
表2-2-1 AES的SubBytes置换表

它的变换过程如图2-2-3所示。

图2-2-3 SubBytes变换
AES加密过程需要用到一些数学基础,其中包括GF(2)域上的多项式、GF(28)域上的多项式的计算和矩阵乘法运算等,有兴趣的同学请参考相关的数学书籍。
2.ShiftRows变换
ShiftRows变换比较简单,状态矩阵的第1行不发生改变,第2行循环左移1字节,第3行循环左移2字节,第4行循环左移3字节。ShiftRows变换的过程如图2-2-4所示。

图2-2-4 AES的ShiftRows变换
3.MixColumns变换
在MixColumns变换中,状态矩阵的列看作是域GF(28)的多项式,模(x4+1)乘以c(x)的结果:
c(x)=(03)x3+(01)x2+(01)x+(02)
这里(03)为十六进制表示,依此类推。c(x)与x4+1互质,故存在逆:
d(x)=(0B)x3+(0D)x2+(0G)x+(0E)使c(x)•d(x) = (D1)mod(x4+1)。
设有:

它的过程如图2-2-5所示。

图2-2-5 AES算法MixColumns变换
七.密钥膨胀
在AES算法中,AddRoundKey变换需要使用膨胀后的密钥,膨胀后的密钥记为子密钥,原始的128位密钥经过膨胀会产生44个字(每个字为32位)的子密钥,这44个字的子密钥供11次AddRoundKey变换使用,一次AddRoundKey使用4个字(128位)的膨胀后的密钥。
密钥膨胀算法是以字为基础的(一个字由4个字节组成,即32比特)。128比特的原始密钥经过膨胀后将产生44个字的子密钥,我们将这44个密钥保存在一个字数组中,记为W[44]。128比特的原始密钥分成16份,存放在一个字节的数组:Key[0],Key[1]……Key[15]中。
在密钥膨胀算法中,Rcon是一个10个字的数组,在数组中保存着算法定义的常数,分别为:
Rcon[0] = 0x01000000
Rcon[1] = 0x02000000
Rcon[2] = 0x04000000
Rcon[3] = 0x08000000
Rcon[4] = 0x10000000
Rcon[5] = 0x20000000
Rcon[6] = 0x40000000
Rcon[7] = 0x80000000
Rcon[8] = 0x1b000000
Rcon[9] = 0x36000000
另外,在密钥膨胀中包括其他两个操作RotWord和SubWord,下面对这两个操作做说明:
RotWord( B0,B1,B2,B3 )对4个字节B0,B1,B2,B3进行循环移位,即
RotWord( B0,B1,B2,B3 ) = ( B1,B2,B3,B0 )
SubWord( B0,B1,B2,B3 )对4个字节B0,B1,B2,B3使用AES的S盒,即
SubWord( B0,B1,B2,B3 ) = ( B’0,B’1,B’2,B’3 )
其中,B’i = SubBytes(Bi),i = 0,1,2,3。
密钥膨胀的算法如下:

八.解密过程
AES的加密和解密过程并不相同,首先密文按128位分组,分组方法和加密时的分组方法相同,然后进行轮变换。
AES的解密过程可以看成是加密过程的逆过程,它也由10轮循环组成,每一轮循环包括四个变换分别为InvShiftRows变换、InvSubBytes变换、InvMixColumns变换和AddRoundKey变换;
这个过程可以描述为如下代码片段所示:

九.InvShiftRows变换
InvShiftRows变换是ShiftRows变换的逆过程,十分简单,指定InvShiftRows的变换如下。
Sr,(c+shift(r,Nb))modNb= Sr,c for 0 < r< 4 and 0 ≤ c < Nb
图2-2-6演示了这个过程。

图2-2-6 AES算法InvShiftRows变换
十.InvSubBytes变换
InvSubBytes变换是SubBytes变换的逆变换,利用AES的S盒的逆作字节置换,表2-2-2为InvSubBytes变换的置换表。
表2-2-2 InvSubBytes置换表

十一.InvMixColumns变换
InvMixColumns变换与MixColumns变换类似,每列乘以d(x)
d(x) = (OB)x3 + (0D)x2 + (0G)x + (0E)
下列等式成立:
( (03)x3 + (01)x2 + (01)x + (02) )⊙d(x) = (01)
上面的内容可以描述为以下的矩阵乘法:

十二.AddRoundKey变换
AES解密过程的AddRoundKey变换与加密过程中的AddRoundKey变换一样,都是按位与子密钥做异或操作。解密过程的密钥膨胀算法也与加密的密钥膨胀算法相同。最后状态矩阵中的数据就是明文。

Ⅲ 如何用java程序实现加密的序列号

Java是一种跨平台的、解释型语言。Java 源代码编译中间“字节码”存储于class文件中。Class文件是一种字节码形式的中间代码,该字节码中包括了很多源代码的信息,例如变量名、方法名等。因此,Java中间代码的反编译就变得非常轻易。目前市场上有许多免费的、商用的反编译软件,都能够生成高质量的反编译后的源代码。所以,对开发人员来说,如何保护Java程序就变成了一个非常重要的挑战。本文首先讨论了保护Java程序的基本方法,然后对代码混淆问题进行深入研究,最后结合一个实际的应用程序,分析如何在实践中保护Java程序。
反编译成为保护Java程序的最大挑战通常C、C++等编程语言开发的程序都被编译成目标代码,这些目标代码都是本机器的二进制可执行代码。通常所有的源文件被编译、链接成一个可执行文件。在这些可执行文件中,编译器删除了程序中的变量名称、方法名称等信息,这些信息往往是由内存地址表示,例如假如需要使用一个变量,往往是通过这个变量的地址来访问的。因此,反编译这些本地的目标代码就是非常困难的。
Java语言的出现,使得反编译变得非常轻易而有效。原因如下:1.由于跨平台的需求,Java的指令集比较简单而通用,较轻易得出程序的语义信息;2.Java编译器将每一个类编译成一个单独的文件,这也简化了反编译的工作;3.Java 的Class文件中,仍然保留所有的方法名称、变量名称,并且通过这些名称来访问变量和方法,这些符号往往带有许多语义信息。由于Java程序自身的特点,对于不经过处理的Java程序反编译的效果非常好。
目前,市场上有许多Java的反编译工具,有免费的,也有商业使用的,还有的是开放源代码的。这些工具的反编译速度和效果都非常不错。好的反编译软件,能够反编译出非常接近源代码的程序。因此,通过反编译器,黑客能够对这些程序进行更改,或者复用其中的程序。因此,如何保护Java程序不被反编译,是非常重要的一个问题。
常用的保护技术由于Java字节码的抽象级别较高,因此它们较轻易被反编译。本节介绍了几种常用的方法,用于保护Java字节码不被反编译。通常,这些方法不能够绝对防止程序被反编译,而是加大反编译的难度而已,因为这些方法都有自己的使用环境和弱点。
隔离Java程序最简单的方法就是让用户不能够访问到Java Class程序,这种方法是最根本的方法,具体实现有多种方式。例如,开发人员可以将要害的Java Class放在服务器端,客户端通过访问服务器的相关接口来获得服务,而不是直接访问Class文件。这样黑客就没有办法反编译Class文件。目前,通过接口提供服务的标准和协议也越来越多,例如 HTTP、Web Service、RPC等。但是有很多应用都不适合这种保护方式,例如对于单机运行的程序就无法隔离Java程序。这种保护方式见图1所示。
图1隔离Java程序示意图对Class文件进行加密为了防止Class文件被直接反编译,许多开发人员将一些要害的Class文件进行加密,例如对注册码、序列号治理相关的类等。在使用这些被加密的类之前,程序首先需要对这些类进行解密,而后再将这些类装载到JVM当中。这些类的解密可以由硬件完成,也可以使用软件完成。
在实现时,开发人员往往通过自定义ClassLoader类来完成加密类的装载(注重由于安全性的原因,Applet不能够支持自定义的ClassLoader)。自定义的ClassLoader首先找到加密的类,而后进行解密,最后将解密后的类装载到JVM当中。在这种保护方式中,自定义的ClassLoader是非常要害的类。由于它本身不是被加密的,因此它可能成为黑客最先攻击的目标。假如相关的解密密钥和算法被攻克,那么被加密的类也很轻易被解密。这种保护方式示意图见图2。
图2 对Class文件进行加密示意图转换成本地代码将程序转换成本地代码也是一种防止反编译的有效方法。因为本地代码往往难以被反编译。开发人员可以选择将整个应用程序转换成本地代码,也可以选择要害模块转换。假如仅仅转换要害部分模块,Java程序在使用这些模块时,需要使用JNI技术进行调用。
当然,在使用这种技术保护Java程序的同时,也牺牲了Java的跨平台特性。对于不同的平台,我们需要维护不同版本的本地代码,这将加重软件支持和维护的工作。不过对于一些要害的模块,有时这种方案往往是必要的。
为了保证这些本地代码不被修改和替代,通常需要对这些代码进行数字签名。在使用这些本地代码之前,往往需要对这些本地代码进行认证,确保这些代码没有被黑客更改。假如签名检查通过,则调用相关JNI方法。这种保护方式示意图见图3。
代码混淆图3 转换成本地代码示意图代码混淆是对Class文件进行重新组织和处理,使得处理后的代码与处理前代码完成相同的功能(语义)。但是混淆后的代码很难被反编译,即反编译后得出的代码是非常难懂、晦涩的,因此反编译人员很难得出程序的真正语义。从理论上来说,黑客假如有足够的时间,被混淆的代码仍然可能被破解,甚至目前有些人正在研制反混淆的工具。但是从实际情况来看,由于混淆技术的多元化发展,混淆理论的成熟,经过混淆的Java代码还是能够很好地防止反编译。下面我们会具体介绍混淆技术,因为混淆是一种保护Java程序的重要技术。图4是代码混淆的示意图。
图4 代码混淆示意图几种技术的总结以上几种技术都有不同的应用环境,各自都有自己的弱点,表1是相关特点的比较。
混淆技术介绍表1 不同保护技术比较表到目前为止,对于Java程序的保护,混淆技术还是最基本的保护方法。Java混淆工具也非常多,包括商业的、免费的、开放源代码的。Sun公司也提供了自己的混淆工具。它们大多都是对Class文件进行混淆处理,也有少量工具首先对源代码进行处理,然后再对Class进行处理,这样加大了混淆处理的力度。目前,商业上比较成功的混淆工具包括JProof公司的1stBarrier系列、Eastridge公司的JShrink和
4thpass.com
的SourceGuard等。主要的混淆技术按照混淆目标可以进行如下分类,它们分别为符号混淆(Lexical Obfuscation)、数据混淆(Data Obfuscation)、控制混淆(Control Obfuscation)、预防性混淆(Prevent Transformation)。
符号混淆在Class中存在许多与程序执行本身无关的信息,例如方法名称、变量名称,这些符号的名称往往带有一定的含义。例如某个方法名为getKeyLength(),那么这个方法很可能就是用来返回Key的长度。符号混淆就是将这些信息打乱,把这些信息变成无任何意义的表示,例如将所有的变量从vairant_001开始编号;对于所有的方法从method_001开始编号。这将对反编译带来一定的困难。对于私有函数、局部变量,通常可以改变它们的符号,而不影响程序的运行。但是对于一些接口名称、公有函数、成员变量,假如有其它外部模块需要引用这些符号,我们往往需要保留这些名称,否则外部模块找不到这些名称的方法和变量。因此,多数的混淆工具对于符号混淆,都提供了丰富的选项,让用户选择是否、如何进行符号混淆。
数据混淆图5 改变数据访问数据混淆是对程序使用的数据进行混淆。混淆的方法也有多种,主要可以分为改变数据存储及编码(Store and Encode Transform)、改变数据访问(Access Transform)。
改变数据存储和编码可以打乱程序使用的数据存储方式。例如将一个有10个成员的数组,拆开为10个变量,并且打乱这些变量的名字;将一个两维数组转化为一个一维数组等。对于一些复杂的数据结构,我们将打乱它的数据结构,例如用多个类代替一个复杂的类等。
另外一种方式是改变数据访问。例如访问数组的下标时,我们可以进行一定的计算,图5就是一个例子。
在实践混淆处理中,这两种方法通常是综合使用的,在打乱数据存储的同时,也打乱数据访问的方式。经过对数据混淆,程序的语义变得复杂了,这样增大了反编译的难度。
控制混淆控制混淆就是对程序的控制流进行混淆,使得程序的控制流更加难以反编译,通常控制流的改变需要增加一些额外的计算和控制流,因此在性能上会给程序带来一定的负面影响。有时,需要在程序的性能和混淆程度之间进行权衡。控制混淆的技术最为复杂,技巧也最多。这些技术可以分为如下几类:增加混淆控制 通过增加额外的、复杂的控制流,可以将程序原来的语义隐藏起来。例如,对于按次序执行的两个语句A、B,我们可以增加一个控制条件,以决定B的执行。通过这种方式加大反汇编的难度。但是所有的干扰控制都不应该影响B的执行。图6就给出三种方式,为这个例子增加混淆控制。
图6 增加混淆控制的三种方式控制流重组 重组控制流也是重要的混淆方法。例如,程序调用一个方法,在混淆后,可以将该方法代码嵌入到调用程序当中。反过来,程

Ⅳ 用java写个文件加密的代码该怎么写

import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.*;
import java.io.*;
import java.security.*;
import javax.crypto.*;
import javax.crypto.spec.*;

/**
文件名:FileEncrypter.java
JDK:1.40以上
说明:文件加密
加密方法:三重DES加密
加密过程:对选中的文件加密后在同文件夹下生成一个增加了".tdes"
扩展名的加密文件
解密过程:对选中的加密文件(必须有".tdes"扩展名)进行解密
*/
public class FileEncrypter extends JFrame{
public static final int WIDTH = 550;
public static final int HEIGHT = 200;

public static void main(String args[]) {
FileEncrypter fe = new FileEncrypter();
fe.show();
}

FileEncrypter(){
this.setSize(WIDTH,HEIGHT);
this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
this.setResizable(false);
Toolkit tk = Toolkit.getDefaultToolkit();
Dimension screenSize = tk.getScreenSize();
this.setLocation((screenSize.width - WIDTH)/2,
(screenSize.height - HEIGHT)/2);
this.setTitle("文件加密器(TriDES)");
Container c = this.getContentPane();
c.setLayout( new FlowLayout());

final FilePanel fp = new FilePanel("文件选择");
c.add(fp);

final KeyPanel pp = new KeyPanel("密码");
c.add(pp);

JButton jbE = new JButton("加密");
c.add(jbE);
jbE.addActionListener(new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent event){
File file = new File(fp.getFileName());
if (file.exists())
encrypt(file.getAbsoluteFile(),pp.getKey());
else
JOptionPane.showMessageDialog(
null,"请选择文件!","提示",JOptionPane.OK_OPTION);
}
});
JButton jbD = new JButton("解密");
c.add(jbD);
jbD.addActionListener(new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent event){
File file = new File(fp.getFileName());
if (file.exists())
decrypt(file.getAbsoluteFile(),pp.getKey());
else
JOptionPane.showMessageDialog(
null,"请选择文件!","提示",JOptionPane.OK_OPTION);
}
});
}

/**
加密函数
输入:
要加密的文件,密码(由0-F组成,共48个字符,表示3个8位的密码)如:

其中:
AD67EA2F3BE6E5AD DES密码一
D368DFE03120B5DF DES密码二
92A8FD8FEC2F0746 DES密码三
输出:
对输入的文件加密后,保存到同一文件夹下增加了".tdes"扩展名的文件中。
*/
private void encrypt(File fileIn,String sKey){
try{
if(sKey.length() == 48){
byte[] bytK1 = getKeyByStr(sKey.substring(0,16));
byte[] bytK2 = getKeyByStr(sKey.substring(16,32));
byte[] bytK3 = getKeyByStr(sKey.substring(32,48));

FileInputStream fis = new FileInputStream(fileIn);
byte[] bytIn = new byte[(int)fileIn.length()];
for(int i = 0;i<FILEIN.LENGTH();I++){
bytIn[i] = (byte)fis.read();
}
//加密
byte[] bytOut = encryptByDES(encryptByDES(
encryptByDES(bytIn,bytK1),bytK2),bytK3);
String fileOut = fileIn.getPath() + ".tdes";
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(fileOut);
for(int i = 0;i<BYTOUT.LENGTH;I++){
fos.write((int)bytOut[i]);
}
fos.close();
JOptionPane.showMessageDialog(
this,"加密成功!","提示",JOptionPane.OK_OPTION);
}else
JOptionPane.showMessageDialog(
this,"密码长度必须等于48!","错误信息",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}

/**
解密函数
输入:
要解密的文件,密码(由0-F组成,共48个字符,表示3个8位的密码)如:

其中:
AD67EA2F3BE6E5AD DES密码一
D368DFE03120B5DF DES密码二
92A8FD8FEC2F0746 DES密码三
输出:
对输入的文件解密后,保存到用户指定的文件中。
*/
private void decrypt(File fileIn,String sKey){
try{
if(sKey.length() == 48){
String strPath = fileIn.getPath();
if(strPath.substring(strPath.length()-5).toLowerCase().equals(".tdes"))
strPath = strPath.substring(0,strPath.length()-5);
else{
JOptionPane.showMessageDialog(
this,"不是合法的加密文件!","提示",JOptionPane.OK_OPTION);
return;
}
JFileChooser chooser = new JFileChooser();
chooser.setCurrentDirectory(new File("."));
chooser.setSelectedFile(new File(strPath));
//用户指定要保存的文件
int ret = chooser.showSaveDialog(this);
if(ret==JFileChooser.APPROVE_OPTION){

byte[] bytK1 = getKeyByStr(sKey.substring(0,16));
byte[] bytK2 = getKeyByStr(sKey.substring(16,32));
byte[] bytK3 = getKeyByStr(sKey.substring(32,48));

FileInputStream fis = new FileInputStream(fileIn);
byte[] bytIn = new byte[(int)fileIn.length()];
for(int i = 0;i<FILEIN.LENGTH();I++){
bytIn[i] = (byte)fis.read();
}
//解密
byte[] bytOut = decryptByDES(decryptByDES(
decryptByDES(bytIn,bytK3),bytK2),bytK1);
File fileOut = chooser.getSelectedFile();
fileOut.createNewFile();
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(fileOut);
for(int i = 0;i<BYTOUT.LENGTH;I++){
fos.write((int)bytOut[i]);
}
fos.close();
JOptionPane.showMessageDialog(
this,"解密成功!","提示",JOptionPane.OK_OPTION);
}
}else
JOptionPane.showMessageDialog(
this,"密码长度必须等于48!","错误信息",JOptionPane.ERROR_MESSAGE);
}catch(Exception e){
JOptionPane.showMessageDialog(
this,"解密失败,请核对密码!","提示",JOptionPane.OK_OPTION);
}
}

/**
用DES方法加密输入的字节
bytKey需为8字节长,是加密的密码
*/
private byte[] encryptByDES(byte[] bytP,byte[] bytKey) throws Exception{
DESKeySpec desKS = new DESKeySpec(bytKey);
SecretKeyFactory skf = SecretKeyFactory.getInstance("DES");
SecretKey sk = skf.generateSecret(desKS);
Cipher cip = Cipher.getInstance("DES");
cip.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,sk);
return cip.doFinal(bytP);
}

/**
用DES方法解密输入的字节
bytKey需为8字节长,是解密的密码
*/
private byte[] decryptByDES(byte[] bytE,byte[] bytKey) throws Exception{
DESKeySpec desKS = new DESKeySpec(bytKey);
SecretKeyFactory skf = SecretKeyFactory.getInstance("DES");
SecretKey sk = skf.generateSecret(desKS);
Cipher cip = Cipher.getInstance("DES");
cip.init(Cipher.DECRYPT_MODE,sk);
return cip.doFinal(bytE);
}

/**
输入密码的字符形式,返回字节数组形式。
如输入字符串:AD67EA2F3BE6E5AD
返回字节数组:{173,103,234,47,59,230,229,173}
*/
private byte[] getKeyByStr(String str){
byte[] bRet = new byte[str.length()/2];
for(int i=0;i<STR.LENGTH()
Integer itg =
new Integer(16*getChrInt(str.charAt(2*i)) + getChrInt(str.charAt(2*i+1)));
bRet[i] = itg.byteValue();
}
return bRet;
}
/**
计算一个16进制字符的10进制值
输入:0-F
*/
private int getChrInt(char chr){
int iRet=0;
if(chr=="0".charAt(0)) iRet = 0;
if(chr=="1".charAt(0)) iRet = 1;
if(chr=="2".charAt(0)) iRet = 2;
if(chr=="3".charAt(0)) iRet = 3;
if(chr=="4".charAt(0)) iRet = 4;
if(chr=="5".charAt(0)) iRet = 5;
if(chr=="6".charAt(0)) iRet = 6;
if(chr=="7".charAt(0)) iRet = 7;
if(chr=="8".charAt(0)) iRet = 8;
if(chr=="9".charAt(0)) iRet = 9;
if(chr=="A".charAt(0)) iRet = 10;
if(chr=="B".charAt(0)) iRet = 11;
if(chr=="C".charAt(0)) iRet = 12;
if(chr=="D".charAt(0)) iRet = 13;
if(chr=="E".charAt(0)) iRet = 14;
if(chr=="F".charAt(0)) iRet = 15;
return iRet;
}
}

/**
文件选择组件。
*/
class FilePanel extends JPanel{
FilePanel(String str){
JLabel label = new JLabel(str);
JTextField fileText = new JTextField(35);
JButton chooseButton = new JButton("浏览...");
this.add(label);
this.add(fileText);
this.add(chooseButton);
clickAction ca = new clickAction(this);
chooseButton.addActionListener(ca);

}

public String getFileName(){
JTextField jtf = (JTextField)this.getComponent(1);
return jtf.getText();
}

private class clickAction implements ActionListener{
clickAction(Component c){
cmpt = c;
}

public void actionPerformed(ActionEvent event){
JFileChooser chooser = new JFileChooser();
chooser.setCurrentDirectory(new File("."));
int ret = chooser.showOpenDialog(cmpt);
if(ret==JFileChooser.APPROVE_OPTION){
JPanel jp = (JPanel)cmpt;
JTextField jtf = (JTextField)jp.getComponent(1);
jtf.setText(chooser.getSelectedFile().getPath());
}
}

private Component cmpt;
}
}

/**
密码生成组件。
*/
class KeyPanel extends JPanel{
KeyPanel(String str){
JLabel label = new JLabel(str);
JTextField fileText = new JTextField(35);
JButton chooseButton = new JButton("随机产生");
this.add(label);
this.add(fileText);
this.add(chooseButton);
clickAction ca = new clickAction(this);
chooseButton.addActionListener(ca);

}

//返回生成的密码(48个字符长度)
public String getKey(){
JTextField jtf = (JTextField)this.getComponent(1);
return jtf.getText();
}

private class clickAction implements ActionListener{
clickAction(Component c){
cmpt = c;
}

public void actionPerformed(ActionEvent event){
try{
KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("DES");
kg.init(56);
Key ke = kg.generateKey();
byte[] bytK1 = ke.getEncoded();
ke = kg.generateKey();
byte[] bytK2 = ke.getEncoded();
ke = kg.generateKey();
byte[] bytK3 = ke.getEncoded();

JPanel jp = (JPanel)cmpt;
JTextField jtf = (JTextField)jp.getComponent(1);
jtf.setText(getByteStr(bytK1)+getByteStr(bytK2)+getByteStr(bytK3));
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}

private String getByteStr(byte[] byt){
String strRet = "";
for(int i=0;i<BYT.LENGTH;I++){
//System.out.println(byt[i]);
strRet += getHexValue((byt[i]&240)/16);
strRet += getHexValue(byt[i]&15);
}
return strRet;
}

private String getHexValue(int s){
String sRet=null;
switch (s){
case 0: sRet = "0";break;
case 1: sRet = "1";break;
case 2: sRet = "2";break;
case 3: sRet = "3";break;
case 4: sRet = "4";break;
case 5: sRet = "5";break;
case 6: sRet = "6";break;
case 7: sRet = "7";break;
case 8: sRet = "8";break;
case 9: sRet = "9";break;
case 10: sRet = "A";break;
case 11: sRet = "B";break;
case 12: sRet = "C";break;
case 13: sRet = "D";break;
case 14: sRet = "E";break;
case 15: sRet = "F";
}
return sRet;
}

private Component cmpt;
}
}

Ⅳ 怎样为一个java程序加密 谢谢

只给编译后的.jar文件,不给.java文件

不过要说明的是,java因为是字节码,所以没有办法防止被反编译。
最多也就是做一下代码混淆,比如把方法或变量名改成无意义的名称,或者加一些完全无用的代码进去,让恶意攻击的人难以看懂

Ⅵ java自定义加密解密算法,该种加密如何解

去论坛,例如

编程论坛

CSDN

Ⅶ Java编程如何给数字加密

最简单的,用异或运算。
你也可以自己写个加密方法啊。
比如说:利用unicode字符加密啊。假设一个数字a它的unicode值是1234,你自己设计个函数,比如说y=2x^3+3,得到一个新的unicode字符,然后把这个unicode字符转换为字母,这个字母可能是汉字,但更可能是外国符文,反正一般人不会认出来的。你解密的时候,倒推一下就行了。

Ⅷ java最常用的几种加密算法

简单的Java加密算法有:
第一种. BASE
Base是网络上最常见的用于传输Bit字节代码的编码方式之一,大家可以查看RFC~RFC,上面有MIME的详细规范。Base编码可用于在HTTP环境下传递较长的标识信息。例如,在Java Persistence系统Hibernate中,就采用了Base来将一个较长的唯一标识符(一般为-bit的UUID)编码为一个字符串,用作HTTP表单和HTTP GET URL中的参数。在其他应用程序中,也常常需要把二进制数据编码为适合放在URL(包括隐藏表单域)中的形式。此时,采用Base编码具有不可读性,即所编码的数据不会被人用肉眼所直接看到。
第二种. MD
MD即Message-Digest Algorithm (信息-摘要算法),用于确保信息传输完整一致。是计算机广泛使用的杂凑算法之一(又译摘要算法、哈希算法),主流编程语言普遍已有MD实现。将数据(如汉字)运算为另一固定长度值,是杂凑算法的基础原理,MD的前身有MD、MD和MD。
MD算法具有以下特点:
压缩性:任意长度的数据,算出的MD值长度都是固定的。
容易计算:从原数据计算出MD值很容易。
抗修改性:对原数据进行任何改动,哪怕只修改个字节,所得到的MD值都有很大区别。
弱抗碰撞:已知原数据和其MD值,想找到一个具有相同MD值的数据(即伪造数据)是非常困难的。
强抗碰撞:想找到两个不同的数据,使它们具有相同的MD值,是非常困难的。
MD的作用是让大容量信息在用数字签名软件签署私人密钥前被”压缩”成一种保密的格式(就是把一个任意长度的字节串变换成一定长的十六进制数字串)。除了MD以外,其中比较有名的还有sha-、RIPEMD以及Haval等。
第三种.SHA
安全哈希算法(Secure Hash Algorithm)主要适用于数字签名标准(Digital Signature Standard DSS)里面定义的数字签名算法(Digital Signature Algorithm DSA)。对于长度小于^位的消息,SHA会产生一个位的消息摘要。该算法经过加密专家多年来的发展和改进已日益完善,并被广泛使用。该算法的思想是接收一段明文,然后以一种不可逆的方式将它转换成一段(通常更小)密文,也可以简单的理解为取一串输入码(称为预映射或信息),并把它们转化为长度较短、位数固定的输出序列即散列值(也称为信息摘要或信息认证代码)的过程。散列函数值可以说是对明文的一种“指纹”或是“摘要”所以对散列值的数字签名就可以视为对此明文的数字签名。
SHA-与MD的比较
因为二者均由MD导出,SHA-和MD彼此很相似。相应的,他们的强度和其他特性也是相似,但还有以下几点不同:
对强行攻击的安全性:最显着和最重要的区别是SHA-摘要比MD摘要长 位。使用强行技术,产生任何一个报文使其摘要等于给定报摘要的难度对MD是^数量级的操作,而对SHA-则是^数量级的操作。这样,SHA-对强行攻击有更大的强度。
对密码分析的安全性:由于MD的设计,易受密码分析的攻击,SHA-显得不易受这样的攻击。
速度:在相同的硬件上,SHA-的运行速度比MD慢。
第四种.HMAC
HMAC(Hash Message Authentication Code,散列消息鉴别码,基于密钥的Hash算法的认证协议。消息鉴别码实现鉴别的原理是,用公开函数和密钥产生一个固定长度的值作为认证标识,用这个标识鉴别消息的完整性。使用一个密钥生成一个固定大小的小数据块,即MAC,并将其加入到消息中,然后传输。接收方利用与发送方共享的密钥进行鉴别认证等。

Ⅸ 如何用JAVA实现字符串简单加密解密

java加密字符串可以使用des加密算法,实例如下:
package test;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
import java.security.*;
import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.SecretKey;
/**
* 加密解密
*
* @author shy.qiu
* @since http://blog.csdn.net/qiushyfm
*/
public class CryptTest {
/**
* 进行MD5加密
*
* @param info
* 要加密的信息
* @return String 加密后的字符串
*/
public String encryptToMD5(String info) {
byte[] digesta = null;
try {
// 得到一个md5的消息摘要
MessageDigest alga = MessageDigest.getInstance("MD5");
// 添加要进行计算摘要的信息
alga.update(info.getBytes());
// 得到该摘要
digesta = alga.digest();
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
e.printStackTrace();
}
// 将摘要转为字符串
String rs = byte2hex(digesta);
return rs;
}
/**
* 进行SHA加密
*
* @param info
* 要加密的信息
* @return String 加密后的字符串
*/
public String encryptToSHA(String info) {
byte[] digesta = null;
try {
// 得到一个SHA-1的消息摘要
MessageDigest alga = MessageDigest.getInstance("SHA-1");
// 添加要进行计算摘要的信息
alga.update(info.getBytes());
// 得到该摘要
digesta = alga.digest();
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
e.printStackTrace();
}
// 将摘要转为字符串
String rs = byte2hex(digesta);
return rs;
}
// //////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/**
* 创建密匙
*
* @param algorithm
* 加密算法,可用 DES,DESede,Blowfish
* @return SecretKey 秘密(对称)密钥
*/
public SecretKey createSecretKey(String algorithm) {
// 声明KeyGenerator对象
KeyGenerator keygen;
// 声明 密钥对象
SecretKey deskey = null;
try {
// 返回生成指定算法的秘密密钥的 KeyGenerator 对象
keygen = KeyGenerator.getInstance(algorithm);
// 生成一个密钥
deskey = keygen.generateKey();
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
e.printStackTrace();
}
// 返回密匙
return deskey;
}
/**
* 根据密匙进行DES加密
*
* @param key
* 密匙
* @param info
* 要加密的信息
* @return String 加密后的信息
*/
public String encryptToDES(SecretKey key, String info) {
// 定义 加密算法,可用 DES,DESede,Blowfish
String Algorithm = "DES";
// 加密随机数生成器 (RNG),(可以不写)
SecureRandom sr = new SecureRandom();
// 定义要生成的密文
byte[] cipherByte = null;
try {
// 得到加密/解密器
Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
// 用指定的密钥和模式初始化Cipher对象
// 参数:(ENCRYPT_MODE, DECRYPT_MODE, WRAP_MODE,UNWRAP_MODE)
c1.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key, sr);
// 对要加密的内容进行编码处理,
cipherByte = c1.doFinal(info.getBytes());
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
// 返回密文的十六进制形式
return byte2hex(cipherByte);
}
/**
* 根据密匙进行DES解密
*
* @param key
* 密匙
* @param sInfo
* 要解密的密文
* @return String 返回解密后信息
*/
public String decryptByDES(SecretKey key, String sInfo) {
// 定义 加密算法,
String Algorithm = "DES";
// 加密随机数生成器 (RNG)
SecureRandom sr = new SecureRandom();
byte[] cipherByte = null;
try {
// 得到加密/解密器
Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
// 用指定的密钥和模式初始化Cipher对象
c1.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key, sr);
// 对要解密的内容进行编码处理
cipherByte = c1.doFinal(hex2byte(sInfo));
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
// return byte2hex(cipherByte);
return new String(cipherByte);
}
// /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/**
* 创建密匙组,并将公匙,私匙放入到指定文件中
*
* 默认放入mykeys.bat文件中
*/
public void createPairKey() {
try {
// 根据特定的算法一个密钥对生成器
KeyPairGenerator keygen = KeyPairGenerator.getInstance("DSA");
// 加密随机数生成器 (RNG)
SecureRandom random = new SecureRandom();
// 重新设置此随机对象的种子
random.setSeed(1000);
// 使用给定的随机源(和默认的参数集合)初始化确定密钥大小的密钥对生成器
keygen.initialize(512, random);// keygen.initialize(512);
// 生成密钥组
KeyPair keys = keygen.generateKeyPair();
// 得到公匙
PublicKey pubkey = keys.getPublic();
// 得到私匙
PrivateKey prikey = keys.getPrivate();
// 将公匙私匙写入到文件当中
doObjToFile("mykeys.bat", new Object[] { prikey, pubkey });
} catch (NoSuchAlgorithmException e) {
e.printStackTrace();
}
}
/**
* 利用私匙对信息进行签名 把签名后的信息放入到指定的文件中
*
* @param info
* 要签名的信息
* @param signfile
* 存入的文件
*/
public void signToInfo(String info, String signfile) {
// 从文件当中读取私匙
PrivateKey myprikey = (PrivateKey) getObjFromFile("mykeys.bat", 1);
// 从文件中读取公匙
PublicKey mypubkey = (PublicKey) getObjFromFile("mykeys.bat", 2);
try {
// Signature 对象可用来生成和验证数字签名
Signature signet = Signature.getInstance("DSA");
// 初始化签署签名的私钥
signet.initSign(myprikey);
// 更新要由字节签名或验证的数据
signet.update(info.getBytes());
// 签署或验证所有更新字节的签名,返回签名
byte[] signed = signet.sign();
// 将数字签名,公匙,信息放入文件中
doObjToFile(signfile, new Object[] { signed, mypubkey, info });
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
}
}
/**
* 读取数字签名文件 根据公匙,签名,信息验证信息的合法性
*
* @return true 验证成功 false 验证失败
*/
public boolean validateSign(String signfile) {
// 读取公匙
PublicKey mypubkey = (PublicKey) getObjFromFile(signfile, 2);
// 读取签名
byte[] signed = (byte[]) getObjFromFile(signfile, 1);
// 读取信息
String info = (String) getObjFromFile(signfile, 3);
try {
// 初始一个Signature对象,并用公钥和签名进行验证
Signature signetcheck = Signature.getInstance("DSA");
// 初始化验证签名的公钥
signetcheck.initVerify(mypubkey);
// 使用指定的 byte 数组更新要签名或验证的数据
signetcheck.update(info.getBytes());
System.out.println(info);
// 验证传入的签名
return signetcheck.verify(signed);
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
return false;
}
}
/**
* 将二进制转化为16进制字符串
*
* @param b
* 二进制字节数组
* @return String
*/
public String byte2hex(byte[] b) {
String hs = "";
String stmp = "";
for (int n = 0; n < b.length; n++) {
stmp = (java.lang.Integer.toHexString(b[n] & 0XFF));
if (stmp.length() == 1) {
hs = hs + "0" + stmp;
} else {
hs = hs + stmp;
}
}
return hs.toUpperCase();
}
/**
* 十六进制字符串转化为2进制
*
* @param hex
* @return
*/
public byte[] hex2byte(String hex) {
byte[] ret = new byte[8];
byte[] tmp = hex.getBytes();
for (int i = 0; i < 8; i++) {
ret[i] = uniteBytes(tmp[i * 2], tmp[i * 2 + 1]);
}
return ret;
}
/**
* 将两个ASCII字符合成一个字节; 如:"EF"--> 0xEF
*
* @param src0
* byte
* @param src1
* byte
* @return byte
*/
public static byte uniteBytes(byte src0, byte src1) {
byte _b0 = Byte.decode("0x" + new String(new byte[] { src0 }))
.byteValue();
_b0 = (byte) (_b0 << 4);
byte _b1 = Byte.decode("0x" + new String(new byte[] { src1 }))
.byteValue();
byte ret = (byte) (_b0 ^ _b1);
return ret;
}
/**
* 将指定的对象写入指定的文件
*
* @param file
* 指定写入的文件
* @param objs
* 要写入的对象
*/
public void doObjToFile(String file, Object[] objs) {
ObjectOutputStream oos = null;
try {
FileOutputStream fos = new FileOutputStream(file);
oos = new ObjectOutputStream(fos);
for (int i = 0; i < objs.length; i++) {
oos.writeObject(objs[i]);
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
oos.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
/**
* 返回在文件中指定位置的对象
*
* @param file
* 指定的文件
* @param i
* 从1开始
* @return
*/
public Object getObjFromFile(String file, int i) {
ObjectInputStream ois = null;
Object obj = null;
try {
FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
ois = new ObjectInputStream(fis);
for (int j = 0; j < i; j++) {
obj = ois.readObject();
}
} catch (Exception e) {
e.printStackTrace();
} finally {
try {
ois.close();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
return obj;
}
/**
* 测试
*
* @param args
*/
public static void main(String[] args) {
CryptTest jiami = new CryptTest();
// 执行MD5加密"Hello world!"
System.out.println("Hello经过MD5:" + jiami.encryptToMD5("Hello"));
// 生成一个DES算法的密匙
SecretKey key = jiami.createSecretKey("DES");
// 用密匙加密信息"Hello world!"
String str1 = jiami.encryptToDES(key, "Hello");
System.out.println("使用des加密信息Hello为:" + str1);
// 使用这个密匙解密
String str2 = jiami.decryptByDES(key, str1);
System.out.println("解密后为:" + str2);
// 创建公匙和私匙
jiami.createPairKey();
// 对Hello world!使用私匙进行签名
jiami.signToInfo("Hello", "mysign.bat");
// 利用公匙对签名进行验证。
if (jiami.validateSign("mysign.bat")) {
System.out.println("Success!");
} else {
System.out.println("Fail!");
}
}
}

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