javarsa演算法,rsa演算法的程序實現

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如何用java實現128位密鑰的RSA演算法

 import javax.crypto.Cipher;

 import sun.misc.BASE64Decoder;

 import sun.misc.BASE64Encoder;

 import java.io.FileInputStream;

 import java.io.FileOutputStream;

 import java.io.ObjectInputStream;

 import java.io.ObjectOutputStream;

 import java.security.Key;

 import java.security.KeyPair;

 import java.security.KeyPairGenerator;

import java.security.SecureRandom;

 public class RSA_Encrypt {

 /** 指定加密演算法為DESede */

 private static String ALGORITHM = “RSA”;

 /** 指定key的大小 */

 private static int KEYSIZE = 128;

 /** 指定公鑰存放文件 */

 private static String PUBLIC_KEY_FILE = “PublicKey”;

 /** 指定私鑰存放文件 */

 private static String PRIVATE_KEY_FILE = “PrivateKey”;

// private static String PUBLIC_KEY_FILE = “D://PublicKey.a”;

// private static String PRIVATE_KEY_FILE = “D://PrivateKey.a”;

 

 

 /**

 * 生成密鑰對

 */

 private static void generateKeyPair() throws Exception{

   /** RSA演算法要求有一個可信任的隨機數源 */

    SecureRandom sr = new SecureRandom();

    /** 為RSA演算法創建一個KeyPairGenerator對象 */

    KeyPairGenerator kpg = KeyPairGenerator.getInstance(ALGORITHM);

   /** 利用上面的隨機數據源初始化這個KeyPairGenerator對象 */

    kpg.initialize(KEYSIZE, sr);

    /** 生成密匙對 */

    KeyPair kp = kpg.generateKeyPair();

    /** 得到公鑰 */

    Key publicKey = kp.getPublic();

    /** 得到私鑰 */

    Key privateKey = kp.getPrivate();

    /** 用對象流將生成的密鑰寫入文件 */

    ObjectOutputStream oos1 = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(PUBLIC_KEY_FILE));

    ObjectOutputStream oos2 = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(PRIVATE_KEY_FILE));

    oos1.writeObject(publicKey);

    oos2.writeObject(privateKey);

    /** 清空緩存,關閉文件輸出流 */

    oos1.close();

    oos2.close();

 }

 /**

 * 加密方法

 * source: 源數據

 */

 public static String encrypt(String source) throws Exception{

    generateKeyPair();

    /** 將文件中的公鑰對象讀出 */

    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(PUBLIC_KEY_FILE));

    Key key = (Key) ois.readObject();

    ois.close();

    /** 得到Cipher對象來實現對源數據的RSA加密 */

    Cipher cipher = Cipher.getInstance(ALGORITHM);

    cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);

    byte[] b = source.getBytes();

    /** 執行加密操作 */

    byte[] b1 = cipher.doFinal(b);

    BASE64Encoder encoder = new BASE64Encoder();

    return encoder.encode(b1);

 }

 /**

 * 解密演算法

 * cryptograph:密文

 */

 public static String decrypt(String cryptograph) throws Exception{

    /** 將文件中的私鑰對象讀出 */

    ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream(new FileInputStream(PRIVATE_KEY_FILE));

    Key key = (Key) ois.readObject();

    /** 得到Cipher對象對已用公鑰加密的數據進行RSA解密 */

    Cipher cipher = Cipher.getInstance(ALGORITHM);

    cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);

    BASE64Decoder decoder = new BASE64Decoder();

    byte[] b1 = decoder.decodeBuffer(cryptograph);

    /** 執行解密操作 */

    byte[] b = cipher.doFinal(b1);

    return new String(b);

 }

  

 public static void main(String[] args) {

  try {

   String source = “Hello World!”;//要加密的字元串

   String cryptograph = encrypt(source);

   System.out.println(cryptograph);

   

   String target = decrypt(cryptograph);//解密密文

   System.out.println(target);

  } catch (Exception e) {

   // TODO Auto-generated catch block

   e.printStackTrace();

  }//生成的密文

 }

}

高分求java的RSA 和IDEA 加密解密演算法

RSA演算法非常簡單,概述如下:

找兩素數p和q

取n=p*q

取t=(p-1)*(q-1)

取任何一個數e,要求滿足et並且e與t互素(就是最大公因數為1)

取d*e%t==1

這樣最終得到三個數: n d e

設消息為數M (M n)

設c=(M**d)%n就得到了加密後的消息c

設m=(c**e)%n則 m == M,從而完成對c的解密。

註:**表示次方,上面兩式中的d和e可以互換。

在對稱加密中:

n d兩個數構成公鑰,可以告訴別人;

n e兩個數構成私鑰,e自己保留,不讓任何人知道。

給別人發送的信息使用e加密,只要別人能用d解開就證明信息是由你發送的,構成了簽名機制。

別人給你發送信息時使用d加密,這樣只有擁有e的你能夠對其解密。

rsa的安全性在於對於一個大數n,沒有有效的方法能夠將其分解

從而在已知n d的情況下無法獲得e;同樣在已知n e的情況下無法

求得d。

二實踐

接下來我們來一個實踐,看看實際的操作:

找兩個素數:

p=47

q=59

這樣

n=p*q=2773

t=(p-1)*(q-1)=2668

取e=63,滿足et並且e和t互素

用perl簡單窮舉可以獲得滿主 e*d%t ==1的數d:

C:\Tempperl -e “foreach $i (1..9999){ print($i),last if $i*63%2668==1 }”

847

即d=847

最終我們獲得關鍵的

n=2773

d=847

e=63

取消息M=244我們看看

加密:

c=M**d%n = 244**847%2773

用perl的大數計算來算一下:

C:\Tempperl -Mbigint -e “print 244**847%2773”

465

即用d對M加密後獲得加密信息c=465

解密:

我們可以用e來對加密後的c進行解密,還原M:

m=c**e%n=465**63%2773 :

C:\Tempperl -Mbigint -e “print 465**63%2773”

244

即用e對c解密後獲得m=244 , 該值和原始信息M相等。

三字元串加密

把上面的過程集成一下我們就能實現一個對字元串加密解密的示例了。

每次取字元串中的一個字元的ascii值作為M進行計算,其輸出為加密後16進位

的數的字元串形式,按3位元組表示,如01F

代碼如下:

#!/usr/bin/perl -w

#RSA 計算過程學習程序編寫的測試程序

#watercloud 2003-8-12

#

use strict;

use Math::BigInt;

my %RSA_CORE = (n=2773,e=63,d=847); #p=47,q=59

my $N=new Math::BigInt($RSA_CORE{n});

my $E=new Math::BigInt($RSA_CORE{e});

my $D=new Math::BigInt($RSA_CORE{d});

print “N=$N D=$D E=$E\n”;

sub RSA_ENCRYPT

{

my $r_mess = shift @_;

my ($c,$i,$M,$C,$cmess);

for($i=0;$i length($$r_mess);$i++)

{

$c=ord(substr($$r_mess,$i,1));

$M=Math::BigInt-new($c);

$C=$M-copy(); $C-bmodpow($D,$N);

$c=sprintf “%03X”,$C;

$cmess.=$c;

}

return \$cmess;

}

sub RSA_DECRYPT

{

my $r_mess = shift @_;

my ($c,$i,$M,$C,$dmess);

for($i=0;$i length($$r_mess);$i+=3)

{

$c=substr($$r_mess,$i,3);

$c=hex($c);

$M=Math::BigInt-new($c);

$C=$M-copy(); $C-bmodpow($E,$N);

$c=chr($C);

$dmess.=$c;

}

return \$dmess;

}

my $mess=”RSA 娃哈哈哈~~~”;

$mess=$ARGV[0] if @ARGV = 1;

print “原始串:”,$mess,”\n”;

my $r_cmess = RSA_ENCRYPT(\$mess);

print “加密串:”,$$r_cmess,”\n”;

my $r_dmess = RSA_DECRYPT($r_cmess);

print “解密串:”,$$r_dmess,”\n”;

#EOF

測試一下:

C:\Tempperl rsa-test.pl

N=2773 D=847 E=63

原始串:RSA 娃哈哈哈~~~

加密串:5CB6CD6BC58A7709470AA74A0AA74A0AA74A6C70A46C70A46C70A4

解密串:RSA 娃哈哈哈~~~

C:\Tempperl rsa-test.pl 安全焦點(xfocus)

N=2773 D=847 E=63

原始串:安全焦點(xfocus)

加密串:3393EC12F0A466E0AA9510D025D7BA0712DC3379F47D51C325D67B

解密串:安全焦點(xfocus)

四提高

前面已經提到,rsa的安全來源於n足夠大,我們測試中使用的n是非常小的,根本不能保障安全性,

我們可以通過RSAKit、RSATool之類的工具獲得足夠大的N 及D E。

通過工具,我們獲得1024位的N及D E來測試一下:

n=0x328C74784DF31119C526D18098EBEBB943B0032B599CEE13CC2BCE7B5FCD15F90B66EC3A85F5005D

BDCDED9BDFCB3C4C265AF164AD55884D8278F791C7A6BFDAD55EDBC4F017F9CCF1538D4C2013433B383B

47D80EC74B51276CA05B5D6346B9EE5AD2D7BE7ABFB36E37108DD60438941D2ED173CCA50E114705D7E2

BC511951

d=0x10001

e=0xE760A3804ACDE1E8E3D7DC0197F9CEF6282EF552E8CEBBB7434B01CB19A9D87A3106DD28C523C2995

4C5D86B36E943080E4919CA8CE08718C3B0930867A98F635EB9EA9200B25906D91B80A47B77324E66AFF2

C4D70D8B1C69C50A9D8B4B7A3C9EE05FFF3A16AFC023731D80634763DA1DCABE9861A4789BD782A592D2B

1965

設原始信息

M=0x11111111111122222222222233333333333

完成這麼大數字的計算依賴於大數運算庫,用perl來運算非常簡單:

A) 用d對M進行加密如下:

c=M**d%n :

C:\Tempperl -Mbigint -e ” $x=Math::BigInt-bmodpow(0x11111111111122222222222233

333333333, 0x10001, 0x328C74784DF31119C526D18098EBEBB943B0032B599CEE13CC2BCE7B5F

CD15F90B66EC3A85F5005DBDCDED9BDFCB3C4C265AF164AD55884D8278F791C7A6BFDAD55EDBC4F0

17F9CCF1538D4C2013433B383B47D80EC74B51276CA05B5D6346B9EE5AD2D7BE7ABFB36E37108DD6

0438941D2ED173CCA50E114705D7E2BC511951);print $x-as_hex”

0x17b287be418c69ecd7c39227ab681ac422fcc84bb35d8a632543b304de288a8d4434b73d2576bd

45692b007f3a2f7c5f5aa1d99ef3866af26a8e876712ed1d4cc4b293e26bc0a1dc67e247715caa6b

3028f9461a3b1533ec0cb476441465f10d8ad47452a12db0601c5e8beda686dd96d2acd59ea89b91

f1834580c3f6d90898

即用d對M加密後信息為:

c=0x17b287be418c69ecd7c39227ab681ac422fcc84bb35d8a632543b304de288a8d4434b73d2576bd

45692b007f3a2f7c5f5aa1d99ef3866af26a8e876712ed1d4cc4b293e26bc0a1dc67e247715caa6b

3028f9461a3b1533ec0cb476441465f10d8ad47452a12db0601c5e8beda686dd96d2acd59ea89b91

f1834580c3f6d90898

B) 用e對c進行解密如下:

m=c**e%n :

C:\Tempperl -Mbigint -e ” $x=Math::BigInt-bmodpow(0x17b287be418c69ecd7c39227ab

681ac422fcc84bb35d8a632543b304de288a8d4434b73d2576bd45692b007f3a2f7c5f5aa1d99ef3

866af26a8e876712ed1d4cc4b293e26bc0a1dc67e247715caa6b3028f9461a3b1533ec0cb4764414

65f10d8ad47452a12db0601c5e8beda686dd96d2acd59ea89b91f1834580c3f6d90898, 0xE760A

3804ACDE1E8E3D7DC0197F9CEF6282EF552E8CEBBB7434B01CB19A9D87A3106DD28C523C29954C5D

86B36E943080E4919CA8CE08718C3B0930867A98F635EB9EA9200B25906D91B80A47B77324E66AFF

2C4D70D8B1C69C50A9D8B4B7A3C9EE05FFF3A16AFC023731D80634763DA1DCABE9861A4789BD782A

592D2B1965, 0x328C74784DF31119C526D18098EBEBB943B0032B599CEE13CC2BCE7B5FCD15F90

B66EC3A85F5005DBDCDED9BDFCB3C4C265AF164AD55884D8278F791C7A6BFDAD55EDBC4F017F9CCF

1538D4C2013433B383B47D80EC74B51276CA05B5D6346B9EE5AD2D7BE7ABFB36E37108DD60438941

D2ED173CCA50E114705D7E2BC511951);print $x-as_hex”

0x11111111111122222222222233333333333

(我的P4 1.6G的機器上計算了約5秒鐘)

得到用e解密後的m=0x11111111111122222222222233333333333 == M

C) RSA通常的實現

RSA簡潔幽雅,但計算速度比較慢,通常加密中並不是直接使用RSA 來對所有的信息進行加密,

最常見的情況是隨機產生一個對稱加密的密鑰,然後使用對稱加密演算法對信息加密,之後用

RSA對剛才的加密密鑰進行加密。

最後需要說明的是,當前小於1024位的N已經被證明是不安全的

自己使用中不要使用小於1024位的RSA,最好使用2048位的。

———————————————————-

一個簡單的RSA演算法實現JAVA源代碼:

filename:RSA.java

/*

* Created on Mar 3, 2005

*

* TODO To change the template for this generated file go to

* Window – Preferences – Java – Code Style – Code Templates

*/

import java.math.BigInteger;

import java.io.InputStream;

import java.io.OutputStream;

import java.io.FileInputStream;

import java.io.FileOutputStream;

import java.io.FileNotFoundException;

import java.io.IOException;

import java.io.FileWriter;

import java.io.FileReader;

import java.io.BufferedReader;

import java.util.StringTokenizer;

/**

* @author Steve

*

* TODO To change the template for this generated type comment go to

* Window – Preferences – Java – Code Style – Code Templates

*/

public class RSA {

/**

* BigInteger.ZERO

*/

private static final BigInteger ZERO = BigInteger.ZERO;

/**

* BigInteger.ONE

*/

private static final BigInteger ONE = BigInteger.ONE;

/**

* Pseudo BigInteger.TWO

*/

private static final BigInteger TWO = new BigInteger(“2”);

private BigInteger myKey;

private BigInteger myMod;

private int blockSize;

public RSA (BigInteger key, BigInteger n, int b) {

myKey = key;

myMod = n;

blockSize = b;

}

public void encodeFile (String filename) {

byte[] bytes = new byte[blockSize / 8 + 1];

byte[] temp;

int tempLen;

InputStream is = null;

FileWriter writer = null;

try {

is = new FileInputStream(filename);

writer = new FileWriter(filename + “.enc”);

}

catch (FileNotFoundException e1){

System.out.println(“File not found: ” + filename);

}

catch (IOException e1){

System.out.println(“File not found: ” + filename + “.enc”);

}

/**

* Write encoded message to ‘filename’.enc

*/

try {

while ((tempLen = is.read(bytes, 1, blockSize / 8)) 0) {

for (int i = tempLen + 1; i bytes.length; ++i) {

bytes[i] = 0;

}

writer.write(encodeDecode(new BigInteger(bytes)) + ” “);

}

}

catch (IOException e1) {

System.out.println(“error writing to file”);

}

/**

* Close input stream and file writer

*/

try {

is.close();

writer.close();

}

catch (IOException e1) {

System.out.println(“Error closing file.”);

}

}

public void decodeFile (String filename) {

FileReader reader = null;

OutputStream os = null;

try {

reader = new FileReader(filename);

os = new FileOutputStream(filename.replaceAll(“.enc”, “.dec”));

}

catch (FileNotFoundException e1) {

if (reader == null)

System.out.println(“File not found: ” + filename);

else

System.out.println(“File not found: ” + filename.replaceAll(“.enc”, “dec”));

}

BufferedReader br = new BufferedReader(reader);

int offset;

byte[] temp, toFile;

StringTokenizer st = null;

try {

while (br.ready()) {

st = new StringTokenizer(br.readLine());

while (st.hasMoreTokens()){

toFile = encodeDecode(new BigInteger(st.nextToken())).toByteArray();

System.out.println(toFile.length + ” x ” + (blockSize / 8));

if (toFile[0] == 0 toFile.length != (blockSize / 8)) {

temp = new byte[blockSize / 8];

offset = temp.length – toFile.length;

for (int i = toFile.length – 1; (i = 0) ((i + offset) = 0); –i) {

temp[i + offset] = toFile[i];

}

toFile = temp;

}

/*if (toFile.length != ((blockSize / 8) + 1)){

temp = new byte[(blockSize / 8) + 1];

System.out.println(toFile.length + ” x ” + temp.length);

for (int i = 1; i temp.length; i++) {

temp[i] = toFile[i – 1];

}

toFile = temp;

}

else

System.out.println(toFile.length + ” ” + ((blockSize / 8) + 1));*/

os.write(toFile);

}

}

}

catch (IOException e1) {

System.out.println(“Something went wrong”);

}

/**

* close data streams

*/

try {

os.close();

reader.close();

}

catch (IOException e1) {

System.out.println(“Error closing file.”);

}

}

/**

* Performs ttbase/tt^supttpow/tt/sup within the modular

* domain of ttmod/tt.

*

* @param base the base to be raised

* @param pow the power to which the base will be raisded

* @param mod the modular domain over which to perform this operation

* @return ttbase/tt^supttpow/tt/sup within the modular

* domain of ttmod/tt.

*/

public BigInteger encodeDecode(BigInteger base) {

BigInteger a = ONE;

BigInteger s = base;

BigInteger n = myKey;

while (!n.equals(ZERO)) {

if(!n.mod(TWO).equals(ZERO))

a = a.multiply(s).mod(myMod);

s = s.pow(2).mod(myMod);

n = n.divide(TWO);

}

return a;

}

}

在這裡提供兩個版本的RSA演算法JAVA實現的代碼下載:

1. 來自於 的RSA演算法實現源代碼包:

2. 來自於 的實現:

– 源代碼包

– 編譯好的jar包

另外關於RSA演算法的php實現請參見文章:

php下的RSA演算法實現

關於使用VB實現RSA演算法的源代碼下載(此程序採用了psc1演算法來實現快速的RSA加密):

RSA加密的JavaScript實現:

JAVA裡面RSA加密演算法的使用

RSA的Java實現不能一次加密很大的字元,自己處理了一下,見下面的代碼。Base64編碼類用的是一個Public domain Base64 for java 其他的保存公鑰到文件等簡單的實現,就不詳細說了,看代碼吧。==============================================import java.security.*;import java.security.spec.PKCS8EncodedKeySpec;import java.security.spec.X509EncodedKeySpec;import java.util.HashMap;import java.util.Map;import javax.crypto.*;import java.io.*;public class Encryptor {private static final String KEY_FILENAME = “c:\\mykey.dat”;private static final String OTHERS_KEY_FILENAME = “c:\\Otherskey.dat”;// private static final int KEY_SIZE = 1024;// private static final int BLOCK_SIZE = 117;// private static final int OUTPUT_BLOCK_SIZE = 128;private static final int KEY_SIZE = 2048; //RSA key 是多少位的private static final int BLOCK_SIZE = 245; //一次RSA加密操作所允許的最大長度//這個值與 KEY_SIZE 已經padding方法有關。因為 1024的key的輸出是128,2048key輸出是256位元組//可能11個位元組用於保存padding信息了,所以最多可用的就只有245位元組了。private static final int OUTPUT_BLOCK_SIZE = 256;private SecureRandom secrand;private Cipher rsaCipher;private KeyPair keys;private MapString, Key allUserKeys;public Encryptor() throws Exception {try {allUserKeys = new HashMapString, Key();secrand = new SecureRandom();//SunJCE Provider 中只支持ECB mode,試了一下只有PKCS1PADDING可以直接還原原始數據,//NOPadding導致解壓出來的都是blocksize長度的數據,還要自己處理//參見 另外根據 Open-JDK-6.b17-src( )// 中代碼的注釋,使用RSA來加密大量數據不是一種標準的用法。所以現有實現一次doFinal調用之進行一個RSA操作,//如果用doFinal來加密超過的一個操作所允許的長度數據將拋出異常。//根據keysize的長度,典型的1024個長度的key和PKCS1PADDING一起使用時//一次doFinal調用只能加密117個byte的數據。(NOPadding 和1024 keysize時128個位元組長度)//(2048長度的key和PKCS1PADDING 最多允許245位元組一次)//想用來加密大量數據的只能自己用其他辦法實現了。可能RSA加密速度比較慢吧,要用AES才行rsaCipher = Cipher.getInstance(“RSA/ECB/PKCS1PADDING”);} catch (NoSuchAlgorithmException e) {e.printStackTrace();} catch (NoSuchPaddingException e) {e.printStackTrace();throw e;}ObjectInputStream in;try {in = new ObjectInputStream(new FileInputStream(KEY_FILENAME));} catch (FileNotFoundException e) {if (false == GenerateKeys()){throw e;}LoadKeys();return;}keys = (KeyPair) in.readObject();in.close();LoadKeys();}/** 生成自己的公鑰和私鑰*/private Boolean GenerateKeys() {try {KeyPairGenerator keygen = KeyPairGenerator.getInstance(“RSA”);// secrand = new SecureRandom();// sedSeed之後會造成 生成的密鑰都是一樣的// secrand.setSeed(“chatencrptor”.getBytes()); // 初始化隨機產生器//key長度至少512長度,不過好像說現在用2048才算比較安全的了keygen.initialize(KEY_SIZE, secrand); // 初始化密鑰生成器keys = keygen.generateKeyPair(); // 生成密鑰組AddKey(“me”, EncodeKey(keys.getPublic()));} catch (NoSuchAlgorithmException e) {e.printStackTrace();return false;}ObjectOutputStream out;try {out = new ObjectOutputStream(new FileOutputStream(KEY_FILENAME));} catch (IOException e) {e.printStackTrace();return false;}try {out.writeObject(keys);} catch (IOException e) {e.printStackTrace();return false;} finally {try {out.close();} catch (IOException e) {e.printStackTrace();return false;}}return true;}public String EncryptMessage(String toUser, String Message) throws IOException {Key pubkey = allUserKeys.get(toUser);if ( pubkey == null ){throw new IOException(“NoKeyForThisUser”) ;}try {//PublicKey pubkey = keys.getPublic();rsaCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, pubkey, secrand);//System.out.println(rsaCipher.getBlockSize()); 返回0,非block 加密演算法來的?//System.out.println(Message.getBytes(“utf-8”).length);//byte[] encryptedData = rsaCipher.doFinal(Message.getBytes(“utf-8”));byte[] data = Message.getBytes(“utf-8”);int blocks = data.length / BLOCK_SIZE ;int lastBlockSize = data.length % BLOCK_SIZE ;byte [] encryptedData = new byte[ (lastBlockSize == 0 ? blocks : blocks + 1)* OUTPUT_BLOCK_SIZE];for (int i=0; i blocks; i++){//int thisBlockSize = ( i + 1 ) * BLOCK_SIZE data.length ? data.length – i * BLOCK_SIZE : BLOCK_SIZE ;rsaCipher.doFinal(data,i * BLOCK_SIZE, BLOCK_SIZE, encryptedData ,i * OUTPUT_BLOCK_SIZE);}if (lastBlockSize != 0 ){rsaCipher.doFinal(data, blocks * BLOCK_SIZE, lastBlockSize,encryptedData ,blocks * OUTPUT_BLOCK_SIZE);}//System.out.println(encrypted.length); 如果要機密的數據不足128/256位元組,加密後補全成為變為256長度的。//數量比較小時,Base64.GZIP產生的長度更長,沒什麼優勢//System.out.println(Base64.encodeBytes(encrypted,Base64.GZIP).length());//System.out.println(Base64.encodeBytes(encrypted).length());//System.out.println (rsaCipher.getOutputSize(30));//這個getOutputSize 只對 輸入小於最大的block時才能得到正確的結果。其實就是補全 數據為128/256 位元組return Base64.encodeBytes(encryptedData);} catch (InvalidKeyException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“InvalidKey”) ;}catch (ShortBufferException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“ShortBuffer”) ;}catch (UnsupportedEncodingException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“UnsupportedEncoding”) ;} catch (IllegalBlockSizeException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“IllegalBlockSize”) ;} catch (BadPaddingException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“BadPadding”) ;}finally {//catch 中 return 或者throw之前都會先調用一下這裡}}public String DecryptMessage(String Message) throws IOException {byte[] decoded = Base64.decode(Message);PrivateKey prikey = keys.getPrivate();try {rsaCipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, prikey, secrand);int blocks = decoded.length / OUTPUT_BLOCK_SIZE;ByteArrayOutputStream decodedStream = new ByteArrayOutputStream(decoded.length);for (int i =0 ;i blocks ; i ++ ){decodedStream.write (rsaCipher.doFinal(decoded,i * OUTPUT_BLOCK_SIZE, OUTPUT_BLOCK_SIZE));}return new String(decodedStream.toByteArray(), “UTF-8”);} catch (InvalidKeyException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“InvalidKey”);} catch (UnsupportedEncodingException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“UnsupportedEncoding”);} catch (IllegalBlockSizeException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“IllegalBlockSize”);} catch (BadPaddingException e) {e.printStackTrace();throw new IOException(“BadPadding”);} finally {// catch 中 return 或者throw之前都會先調用一下這裡。}}public boolean AddKey(String user, String key) {PublicKey publickey;try {publickey = DecodePublicKey(key);} catch (Exception e) {return false;}allUserKeys.put(user, publickey);SaveKeys();return true;}private boolean LoadKeys() {BufferedReader input;try {input = new BufferedReader(new InputStreamReader(new FileInputStream(OTHERS_KEY_FILENAME)));} catch (FileNotFoundException e1) {// e1.printStackTrace();return false;}

原創文章,作者:小藍,如若轉載,請註明出處:https://www.506064.com/zh-tw/n/195638.html

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