[极简教学]Java的SM3加密算法(附GitHub源码教学)

本文提供了一篇关于Java实现SM3加密算法的极简教学,SM3是一种256比特输出的杂凑算法,比MD5和SHA-1更安全。文章详细介绍了如何将密码进行特定解码、加密和拼接,最终通过SM3加密得到加密密码。还提供了SM3加密所需的相关依赖、代码结构和测试类,并分享了完整的GitHub项目链接。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

极简教学Java的SM3加密算法[免费附上github源码]

讲文之前,简单介绍一下SM3算法

SM3算法:SM3杂凑算法是我国自主设计的密码杂凑算法,适用于商用密码应用中的数字签名和验证消息认证码的生成与验证以及随机数的生成,可满足多种密码应用的安全需求。为了保证杂凑算法的安全性,其产生的杂凑值的长度不应太短,例如MD5输出128比特杂凑值,输出长度太短,影响其安全性SHA-1算法的输出长度为160比特,SM3算法的输出长度为256比特,因此SM3算法的安全性要高于MD5算法和SHA-1算法。

本次讲的SM3算法我运用在了密码的加密情景中

先将加密逻辑,给大家展示一下:

在这里插入图片描述

首先由数字数字键盘 输入一个6位数的password(密码),然后调用接口,
然后由后台获得密码,然后进行密码的拆分,
如:
123456
拆解
1,2,3,4,5,6
然后存入数组

然后进行第一步的特定解码。
如:自定义的解码表

原始数据 转换后的数据
0 aa
1 bb
2 cc
3 dd
4 ee
5 ff
6 gg
7 hh
8 ii
9 jj

根据不同的原始数据
先转换成对应的自定义规则,然后在进行加密
依次加密之后,紧接着进行拼装

如:
1 转码后为 bb 然后加密后 xxxxxx
2 转码后为 cc 然后加密后 cccccc

依次向下

然后拼接
xxxxxxcccccc…依次拼接

再把拼接后的数据做最后一次SM3加密

得出最终我们需要的 EncryptionPassword(加密密码)

好了直接上代码

首先要说的SM3加密需要的pom.xml依赖
有两个

        //密码加密包
        <dependency>
            <groupId>org.bouncycastle</groupId>
            <artifactId>bcprov-jdk15on</artifactId>
            <version>1.62</version>
        </dependency>
        
        <dependency>
            <groupId>org.apache.commons</groupId>
            <artifactId>commons-lang3</artifactId>
            <version>3.9</version>
            <optional>true</optional>
        </dependency>

添加完依赖后
我们看一下我的简单的目录结构
在这里插入图片描述
从上到下说
SM3Rule.class

/**
 * 加密规则
 * @author FYF
 * @date Created in 11:16 2020/6/4
 */
public enum SM3Rule {
   
    /**
     * 转码规则 与上面讲的对应
     */
    ZERO("0", "aa"),
    ONE("1", "bb"),
    TWO("2", "cc"),
    THREE("3", "dd"),
    FOUR("4", "ee"),
    FIVE("5", "ff"),
    SIX("6", "gg"),
    SEVEN("7", "hh"),
    EIGHT("8", "ii")
SM4加密算法可以在FPGA上实现,具体可以采用循环架构或者流水线架构。循环架构针对资源节约进行优化,适用于资源受限的硬件设备。流水线架构则针对加密性能进行优化,适用于对吞吐量有较高要求的场景。在循环架构中,每个消息分组的加密过程需要32个时钟周期。SM4算法的硬件设计通常包括密钥扩展算法加密算法和解密算法加密和解密算法结构相同,只是轮密钥使用的顺序相反。SM4的分组长度和密钥长度都是128位(即16字节,4字)。加密过程包括32轮迭代和一次反序变换,解密过程与加密过程完全相同,只是轮密钥的使用顺序相反 [1 [2。 需要注意的是,在FPGA上实现SM4加密算法需要相应的硬件支持和编程能力。一种实现方式是使用HDL语言如Verilog或VHDL编写SM4算法的硬件描述,并通过综合、布局布线和生成比特流等步骤将其烧录到FPGA芯片中。另一种方式是使用现有的FPGA开发板,如Xilinx或Altera的开发板,利用它们提供的开发工具和资源来实现SM4算法。具体的实现方式还需根据具体的硬件平台和需求进行调整和优化。 综上所述,SM4加密算法可以在FPGA上实现,并且可以根据具体需求选择适合的架构和实现方式 [1 [2。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [SM4分组密码算法的verilog实现(免费可用代码)](https://blog.youkuaiyun.com/weixin_43261410/article/details/125153796)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] - *2* [SM4 加密算法](https://blog.youkuaiyun.com/weixin_46455069/article/details/122991627)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] - *3* [[教学]JavaSM3加密算法(GitHub源码教学)](https://blog.youkuaiyun.com/qq_41579123/article/details/106571243)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 33.333333333333336%"] [ .reference_list ]
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值