DH

DH 算法的介绍

上面介绍的 DES,3DES,AES 算法都是对称密码算法,所谓对称,在上面也解释了,就是加密和解密的过程中使用相同的密钥 。而现在将要介绍的是 DH 算法,属于非对称密码算法,根据对称密码的概念,很容易知道,非对称密码算法就是解密和加密过程中使用不同密钥的算法。

对称密码算法有什么局限呢?由于加密和解密使用相同的数据,所以我们在发送密文的同时,需要将密钥发送给对方,这个时候假如我们的数据和密钥同时被黑客截获了呢?那么我们对数据加密也就失去了意义,唯一保证安全的方法就是,保证密钥不被黑客截取到,怎么才能做到呢?写在纸上亲手交给对方,这样最安全了,但是这往往不可能做到,所以才出现了非对称加密算法。

DH 算法是怎么加密的呢? 过程比较复杂,首先我们假设发送方是 A,接受方是 B。A 首先生成公钥和密钥,将公钥发送出去,B 接收到 A发送的公钥,然后利用该公钥生成自己的公钥和密钥,再将自己的公钥 发送给 A,这个时候 A 拥有了自己的公钥,密钥和 B 的公钥,B 拥有了自己的公钥密钥和 A 的公钥。

之后, A 就可以使用 A自己的密钥 + B的公钥 获取到本地的密钥,B也是如此,这个时候 A 和 B 生成的本地密钥其实是相同的,这样的话也就变成了用相同的密钥加密,用相同的密钥解密。而且这样的话,我们数据传递过程中传递的是 A 和 B 的公钥,就算被黑客截取了也无济于事,他们不可能凭借着公钥将数据解密,从而保证了数据的安全性。

DH 算法的使用

1 . 首先就是发送方初始化密钥对(公钥 + 密钥)

public static Map<String,Object> initKey() throws Exception{
        // 实例化密钥对生成器
        KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("DH");
        //初始化密钥对生成器  默认是1024  512-1024 & 64的倍数 
        keyPairGenerator.initialize(1024);
        //生成密钥对
        KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
        
        DHPublicKey dhPublicKey = (DHPublicKey) keyPair.getPublic();
        DHPrivateKey dhPrivateKey = (DHPrivateKey) keyPair.getPrivate();
        
        Map<String,Object> map = new HashMap<>();
        map.put(PUBLIC_KEY, dhPublicKey);
        map.put(PRIVATE_KEY, dhPrivateKey);
        
        return map;
        
    }

2 . 发送方有了自己的公钥和密钥之后,将自己的公钥发送出去,然后接收方根据收到的公钥,提取其中的参数,计算得出自己的公钥和密钥

public static Map<String,Object> initKey(byte[] key) throws Exception{
        // 将传进来的公钥数组转化为 PublicKey
        X509EncodedKeySpec encodedKeySpec = new X509EncodedKeySpec(key);
        
        // 实例化密钥工厂
        KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("DH");
        
        // 产生公钥
        DHPublicKey dhPublicKey = (DHPublicKey) keyFactory.generatePublic(encodedKeySpec);
        
        // 剖析获取到的公钥,得到其参数
        DHParameterSpec dhParameterSpec = dhPublicKey.getParams();
        
        // 实例化密钥对生成器
        KeyPairGenerator keyPairGenerator = KeyPairGenerator.getInstance("DH");
        keyPairGenerator.initialize(dhParameterSpec);
        
        KeyPair keyPair = keyPairGenerator.generateKeyPair();
        DHPublicKey dhPublicKey2 = (DHPublicKey) keyPair.getPublic();
        DHPrivateKey dhPrivateKey = (DHPrivateKey) keyPair.getPrivate();
        
        Map<String,Object> map = new HashMap<>();
        map.put(PUBLIC_KEY, dhPublicKey2);
        map.put(PRIVATE_KEY, dhPrivateKey);
        return map;
    }

3 . 第三步就是根据对方的公钥 + 自己的密钥 计算出本地密钥

public static byte[] getSecretKey(byte[] publickey,byte[] privateKey) throws Exception{
        
        KeyFactory keyFactory = KeyFactory.getInstance("DH");
        X509EncodedKeySpec encodedKeySpec = new X509EncodedKeySpec(publickey);
        DHPublicKey dhPublicKey = (DHPublicKey) keyFactory.generatePublic(encodedKeySpec);
        
        PKCS8EncodedKeySpec encodedKeySpec2 = new PKCS8EncodedKeySpec(privateKey);
        DHPrivateKey dhPrivateKey = (DHPrivateKey) keyFactory.generatePrivate(encodedKeySpec2);
        
        KeyAgreement keyAgreement = KeyAgreement.getInstance("DH");
        keyAgreement.init(dhPrivateKey);
        keyAgreement.doPhase(dhPublicKey, true);
        
        SecretKey secretKey = keyAgreement.generateSecret("AES");
        return secretKey.getEncoded();
    }

4 . 测试,根据如上算法,我们看看 发送方计算得出的公钥和密钥以及接收方计算出的公钥和密钥,还有双方的本地密钥

public static void main(String[] args) throws Exception {

        byte[] aPublicKey;
        byte[] aPrivateKey;
        byte[] aSecretKey;
        
        byte[] bPublicKey;
        byte[] bPrivateKey;
        byte[] bSecretKey;
        
        Map<String, Object> aMap = DHUtil.initKey();
        aPublicKey = DHUtil.getPublic(aMap);
        System.out.println("A Public Key : " + Helper.fromByteToHex(aPublicKey));
        aPrivateKey = DHUtil.getPrivate(aMap);
        System.out.println("A Private Key : " + Helper.fromByteToHex(aPrivateKey));
        
        Map<String, Object> bMap = DHUtil.initKey(aPublicKey);
        bPublicKey = DHUtil.getPublic(bMap);
        System.out.println("B Public Key : " + Helper.fromByteToHex(bPublicKey));
        bPrivateKey = DHUtil.getPrivate(bMap);
        System.out.println("B Private Key : " + Helper.fromByteToHex(bPrivateKey));
        
        aSecretKey = DHUtil.getSecretKey(bPublicKey, aPrivateKey);
        System.out.println("A SecretKey : " + Helper.fromByteToHex(aSecretKey));
        bSecretKey = DHUtil.getSecretKey(aPublicKey, bPrivateKey);
        System.out.println("B SecretKey : " + Helper.fromByteToHex(bSecretKey));
        
    }

查看结果如下

这里写图片描述

根据生成的本地密钥,发送方和接收方就可以实现数据传输了,和对称密码算法中介绍的 DES,3DES,AES 相同。

也可以看到,DH 算法中公钥和密钥的长度是非常长的,所以这种方式的加密效率就没有对称算法高,这也是一种牺牲效率去换取安全性的做法。

最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 196,200评论 5 462
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 82,526评论 2 373
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 143,321评论 0 325
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 52,601评论 1 267
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 61,446评论 5 358
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 46,345评论 1 273
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 36,753评论 3 387
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 35,405评论 0 255
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 39,712评论 1 294
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 34,743评论 2 314
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 36,529评论 1 326
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 32,369评论 3 315
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 37,770评论 3 300
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 29,026评论 0 19
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 30,301评论 1 251
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 41,732评论 2 342
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 40,927评论 2 336

推荐阅读更多精彩内容