Java AES

本文介绍了一个Java实现的密码处理工具类,包括MD5加密、AES加密与解密等功能,并提供了生成随机盐的方法。该工具类使用了多种加密算法和技术,如MessageDigest、Cipher、SecureRandom等。
package ***;

import com.ncf.rcms.util.impl.UtilServiceImpl;
import lombok.extern.slf4j.Slf4j;
import sun.misc.BASE64Decoder;
import sun.misc.BASE64Encoder;

import javax.crypto.Cipher;
import javax.crypto.KeyGenerator;
import javax.crypto.SecretKey;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;
import java.security.SecureRandom;

@Slf4j
public class PasswordUtil {

    private static final char[] HEX_DIGITS = {
            '0', '1', '2', '3', '4', '5', '6', '7', '8', '9', 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', 'f'
    };

    public static String MD5(String passwordInPlainText) {
        try {
            MessageDigest mdTemp = MessageDigest.getInstance("MD5");
            mdTemp.update(passwordInPlainText.getBytes("utf-8"));
            byte[] md = mdTemp.digest();
            char[] str = new char[md.length << 1];
            int k = 0;
            for (byte byte0 : md) {
                str[k++] = HEX_DIGITS[byte0 >>> 4 & 0xf];
                str[k++] = HEX_DIGITS[byte0 & 0xf];
            }
            return new String(str);
        } catch (Exception e) {
            return null;
        }
    }

    public static String MD5forRequest(String content) {
        MessageDigest md5;
        try {
            md5 = MessageDigest
                    .getInstance("MD5");
        } catch (NoSuchAlgorithmException e) {
            // TODO Auto-generated catch block
            return null;
        }
        md5.update(content.getBytes());
        byte[] domain = md5.digest();
        StringBuffer md5StrBuff = new StringBuffer();
        // converting domain to String
        for (int i = 0; i < domain.length; ++i) {
            if (Integer.toHexString(0xFF & domain[i]).length() == 1) {
                md5StrBuff.append("0").append(
                        Integer.toHexString(0xFF & domain[i]));
            } else
                md5StrBuff.append(Integer.toHexString(0xFF & domain[i]));
        }
        return md5StrBuff.toString();
    }

    public static String generateRandomSalt() {
        return ApplicationContextHolder.getBean(UtilServiceImpl.class).generateKey(9999, 24);
    }

    /*
   * 加密
   * 1.构造密钥生成器
   * 2.根据ecnodeRules规则初始化密钥生成器
   * 3.产生密钥
   * 4.创建和初始化密码器
   * 5.内容加密
   * 6.返回字符串
   */
    public static String AESEncode(String encodeRules, String content) {
        try {
            //1.构造密钥生成器,指定为AES算法,不区分大小写
            KeyGenerator keygen = KeyGenerator.getInstance("AES");
            //2.根据ecnodeRules规则初始化密钥生成器
            //生成一个128位的随机源,根据传入的字节数组
            SecureRandom secureRandom = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG");
            secureRandom.setSeed(encodeRules.getBytes());
            keygen.init(128, secureRandom);
            //3.产生原始对称密钥
            SecretKey original_key = keygen.generateKey();
            //4.获得原始对称密钥的字节数组
            byte[] raw = original_key.getEncoded();
            //5.根据字节数组生成AES密钥
            SecretKey key = new SecretKeySpec(raw, "AES");
            //6.根据指定算法AES自成密码器
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES");
            //7.初始化密码器,第一个参数为加密(Encrypt_mode)或者解密解密(Decrypt_mode)操作,第二个参数为使用的KEY
            cipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, key);
            //8.获取加密内容的字节数组(这里要设置为utf-8)不然内容中如果有中文和英文混合中文就会解密为乱码
            byte[] byte_encode = content.getBytes("utf-8");
            //9.根据密码器的初始化方式--加密:将数据加密
            byte[] byte_AES = cipher.doFinal(byte_encode);
            //10.将加密后的数据转换为字符串
            //这里用Base64Encoder中会找不到包
            //解决办法:
            //在项目的Build path中先移除JRE System Library,再添加库JRE System Library,重新编译后就一切正常了。
            String AES_encode = new String(new BASE64Encoder().encode(byte_AES));
            //11.将字符串返回
            return AES_encode;
        } catch (Exception e) {
            e.printStackTrace();
        }

        //如果有错就返加null
        return null;
    }

    /*
     * 解密
     * 解密过程:
     * 1.同加密1-4步
     * 2.将加密后的字符串反纺成byte[]数组
     * 3.将加密内容解密
     */
    public static String AESDecode(String encodeRules, String content) {
        try {
            log.info("encodeRules:{},content:{}", encodeRules, content);
            //1.构造密钥生成器,指定为AES算法,不区分大小写
            KeyGenerator keygen = KeyGenerator.getInstance("AES");
            //2.根据ecnodeRules规则初始化密钥生成器
            //生成一个128位的随机源,根据传入的字节数组
            SecureRandom secureRandom = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG");
            secureRandom.setSeed(encodeRules.getBytes());
            keygen.init(128, secureRandom);
            //3.产生原始对称密钥
            SecretKey original_key = keygen.generateKey();
            //4.获得原始对称密钥的字节数组
            byte[] raw = original_key.getEncoded();
            //5.根据字节数组生成AES密钥
            SecretKey key = new SecretKeySpec(raw, "AES");
            //6.根据指定算法AES自成密码器
            Cipher cipher = Cipher.getInstance("AES");
            //7.初始化密码器,第一个参数为加密(Encrypt_mode)或者解密(Decrypt_mode)操作,第二个参数为使用的KEY
            cipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, key);
            //8.将加密并编码后的内容解码成字节数组
            byte[] byte_content = new BASE64Decoder().decodeBuffer(content);
            /*
             * 解密
             */
            byte[] byte_decode = cipher.doFinal(byte_content);
            String AES_decode = new String(byte_decode, "utf-8");
            return AES_decode;
        } catch (Exception e) {
            log.info("Exception:{}", e.getMessage());
            e.printStackTrace();
        }

        //如果有错就返加null
        return null;
    }

}

SecureRandom secureRandom = SecureRandom.getInstance("SHA1PRNG");
secureRandom.setSeed(encodeRules.getBytes());
keygen.init(128, secureRandom);
解决Linux,window 系统差异

转载于:https://blog.51cto.com/superhakce/2090394

内容概要:本文系统介绍了算术优化算法(AOA)的基本原理、核心思想及Python实现方法,并通过图像分割的实际案例展示了其应用价值。AOA是一种基于种群的元启发式算法,其核心思想来源于四则运算,利用乘除运算进行全局勘探,加减运算进行局部开发,通过数学优化器加速函数(MOA)和数学优化概率(MOP)动态控制搜索过程,在全局探索与局部开发之间实现平衡。文章详细解析了算法的初始化、勘探与开发阶段的更新策略,并提供了完整的Python代码实现,结合Rastrigin函数进行测试验证。进一步地,以Flask框架搭建前后端分离系统,将AOA应用于图像分割任务,展示了其在实际工程中的可行性与高效性。最后,通过收敛速度、寻优精度等指标评估算法性能,并提出自适应参数调整、模型优化和并行计算等改进策略。; 适合人群:具备一定Python编程基础和优化算法基础知识的高校学生、科研人员及工程技术人员,尤其适合从事人工智能、图像处理、智能优化等领域的从业者;; 使用场景及目标:①理解元启发式算法的设计思想与实现机制;②掌握AOA在函数优化、图像分割等实际问题中的建模与求解方法;③学习如何将优化算法集成到Web系统中实现工程化应用;④为算法性能评估与改进提供实践参考; 阅读建议:建议读者结合代码逐行调试,深入理解算法流程中MOA与MOP的作用机制,尝试在不同测试函数上运行算法以观察性能差异,并可进一步扩展图像分割模块,引入更复杂的预处理或后处理技术以提升分割效果。
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