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PHP 中的加密技術(shù)及代碼
PHP原始為Personal Home Page的縮寫,已經(jīng)正式更名為 "PHP: Hypertext Preprocessor"。下面是小編分享的PHP 中的加密技術(shù)及代碼,歡迎大家參考!
信息加密技術(shù)的分類
單項散列加密技術(shù)(不可逆的加密)
屬于摘要算法,不是一種加密算法,作用是把任意長的輸入字符串變化成固定長的輸出串的一種函數(shù)
MD5
string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] ); //MD5加密,輸入任意長度字符串返回一個唯一的32位字符
md5()為單向加密,沒有逆向解密算法,但是還是可以對一些常見的字符串通過收集,枚舉,碰撞等方法破解;所以為了讓其破解起來更麻煩一些,所以我們一般加一點鹽值(salt)并雙重MD5;
md5(md5($password).'sdva');
sdva就是鹽值,該鹽值應(yīng)該是隨機(jī)的,比如md5常用在密碼加密上,所以在注冊的時候我會隨機(jī)生成這個字符串,然后通過上面的方法來雙重加密一下;
Crypt
很少看到有人用這個函數(shù),如果要用的話有可能是用在對稱或非對稱的算法里面,了解一下既可;
string crypt ( string $str [, string $salt ] ) //第一個為需要加密的字符串,第二個為鹽值(就是加密干擾值,如果沒有提供,則默認(rèn)由PHP自動生成);返回散列后的字符串或一個少于 13 字符的字符串,后者為了區(qū)別鹽值
"; echo crypt($password,"testtest"); //輸出:tesGeyALKYm3A //當(dāng)我們要加自定義的鹽值時,如例子中的testtest作為第二個參數(shù)直接加入, 超出兩位字符的會截取前兩位 echo "
"; echo crypt($password,'$1$testtest$'); //輸出:$1$testtest$DsiRAWGTHiVH3O0HSHGoL1 /*crypt加密函數(shù)有多種鹽值加密支持,以上例子展示的是MD5散列作為鹽值,該方式下 鹽值以$1$$的形式加入,如例子中的testtest加在后兩個$符之間, 超出八位字符的會截取前八位,總長為12位;crypt默認(rèn)就是這種形式。 */ echo "
"; //crypt還有多種鹽值加密支持,詳見手冊 Sha1加密: string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ]); //跟md5很像,不同的是sha1()默認(rèn)情況下返回40個字符的散列值,傳入?yún)?shù)性質(zhì)一樣,第一個為加密的字符串,第二個為raw_output的布爾值,默認(rèn)為false,如果設(shè)置為true,sha1()則會返回原始的20 位原始格式報文摘要 "; //當(dāng)然,可以將多種加密算法混合使用 echo md5(sha1($my_intro)); //輸出:54818bd624d69ac9a139bf92251e381d //這種方式的雙重加密也可以提高數(shù)據(jù)的安全性
非對稱加密
非對稱加密算法需要兩個密鑰來進(jìn)行加密和解密,這兩個秘鑰是公開密鑰(public key,簡稱公鑰)和私有密鑰(private key,簡稱私鑰);
如圖所示,甲乙之間使用非對稱加密的方式完成了重要信息的安全傳輸。
乙方生成一對密鑰(公鑰和私鑰)并將公鑰向其它方公開。
得到該公鑰的甲方使用該密鑰對機(jī)密信息進(jìn)行加密后再發(fā)送給乙方。
乙方再用自己保存的另一把專用密鑰(私鑰)對加密后的信息進(jìn)行解密。乙方只能用其專用密鑰(私鑰)解密由對應(yīng)的公鑰加密后的信息。
在傳輸過程中,即使攻擊者截獲了傳輸?shù)拿芪模⒌玫搅艘业墓,也無法破解密文,因為只有乙的私鑰才能解密密文
同樣,如果乙要回復(fù)加密信息給甲,那么需要甲先公布甲的公鑰給乙用于加密,甲自己保存甲的私鑰用于解密。
在非對稱加密中使用的主要算法有:RSA、Elgamal、背包算法、Rabin、D-H、ECC(橢圓曲線加密算法)等。 其中我們最見的算法是RSA算法
以下是從網(wǎng)上摘抄的一段PHP通過openssl實現(xiàn)非對稱加密的算法
_keyPath = $path; } /** * create the key pair,save the key to $this->_keyPath */ public function createKey() { $r = openssl_pkey_new(); openssl_pkey_export($r, $privKey); file_put_contents($this->_keyPath . DIRECTORY_SEPARATOR . 'priv.key', $privKey); $this->_privKey = openssl_pkey_get_public($privKey); $rp = openssl_pkey_get_details($r); $pubKey = $rp['key']; file_put_contents($this->_keyPath . DIRECTORY_SEPARATOR . 'pub.key', $pubKey); $this->_pubKey = openssl_pkey_get_public($pubKey); } /** * setup the private key */ public function setupPrivKey() { if (is_resource($this->_privKey)) { return true; } $file = $this->_keyPath . DIRECTORY_SEPARATOR . 'priv.key'; $prk = file_get_contents($file); $this->_privKey = openssl_pkey_get_private($prk); return true; } /** * setup the public key */ public function setupPubKey() { if (is_resource($this->_pubKey)) { return true; } $file = $this->_keyPath . DIRECTORY_SEPARATOR . 'pub.key'; $puk = file_get_contents($file); $this->_pubKey = openssl_pkey_get_public($puk); return true; } /** * encrypt with the private key */ public function privEncrypt($data) { if (!is_string($data)) { return null; } $this->setupPrivKey(); $r = openssl_private_encrypt($data, $encrypted, $this->_privKey); if ($r) { return base64_encode($encrypted); } return null; } /** * decrypt with the private key */ public function privDecrypt($encrypted) { if (!is_string($encrypted)) { return null; } $this->setupPrivKey(); $encrypted = base64_decode($encrypted); $r = openssl_private_decrypt($encrypted, $decrypted, $this->_privKey); if ($r) { return $decrypted; } return null; } /** * encrypt with public key */ public function pubEncrypt($data) { if (!is_string($data)) { return null; } $this->setupPubKey(); $r = openssl_public_encrypt($data, $encrypted, $this->_pubKey); if ($r) { return base64_encode($encrypted); } return null; } /** * decrypt with the public key */ public function pubDecrypt($crypted) { if (!is_string($crypted)) { return null; } $this->setupPubKey(); $crypted = base64_decode($crypted); $r = openssl_public_decrypt($crypted, $decrypted, $this->_pubKey); if ($r) { return $decrypted; } return null; } public function __destruct() { @fclose($this->_privKey); @fclose($this->_pubKey); } } //以下是一個簡單的測試demo,如果不需要請刪除 $rsa = new Rsa('ssl-key'); //私鑰加密,公鑰解密 echo 'source:我是老鱉
'; $pre = $rsa->privEncrypt('我是老鱉'); echo 'private encrypted:
' . $pre . '
'; $pud = $rsa->pubDecrypt($pre); echo 'public decrypted:' . $pud . '
'; //公鑰加密,私鑰解密 echo 'source:干IT的
'; $pue = $rsa->pubEncrypt('干IT的'); echo 'public encrypt:
' . $pue . '
'; $prd = $rsa->privDecrypt($pue); echo 'private decrypt:' . $prd; ?>
對稱加密算法
對稱加密(也叫私鑰加密)指加密和解密使用相同密鑰的加密算法。有時又叫傳統(tǒng)密碼算法,就是加密密鑰能夠從解密密鑰中推算出來,同時解密密鑰也可以 從加密密鑰中推算出來。而在大多數(shù)的對稱算法中,加密密鑰和解密密鑰是相同的,所以也稱這種加密算法為秘密密鑰算法或單密鑰算法。它要求發(fā)送方和接收方在 安全通信之前,商定一個密鑰。對稱算法的安全性依賴于密鑰,泄漏密鑰就意味著任何人都可以對他們發(fā)送或接收的消息解密,所以密鑰的保密性對通信性至關(guān)重 要。
對稱加密的常用算法有: DES算法,3DES算法,TDEA算法,Blowfish算法,RC5算法,IDEA算法。
在PHP中也有封裝好的對稱加密函數(shù)
Urlencode/Urldecode string urlencode ( string $str ) /* 1. 一個參數(shù),傳入要加密的字符串(通常應(yīng)用于對URL的加密) 2. urlencode為雙向加密,可以用urldecode來加密(嚴(yán)格意義上來說,不算真正的加密,更像是一種編碼方式) 3. 返回字符串,此字符串中除了 -_. 之外的所有非字母數(shù)字字符都將被替換成百分號(%)后跟兩位十六進(jìn)制數(shù),空格則編碼為加號(+)。 */
通過Urlencode函數(shù)解決鏈接中帶有&字符引起的問題:
zhou [gang] => [password] => zhou ) */ //如下解決問題: $username="zhou&gang"; $url_decode="zhougang.com?username=".urlencode($username)."&password=zhou"; ?> 常見的urlencode()的轉(zhuǎn)換字符 ?=> %3F = => %3D % => %25 & => %26 => %5C base64 string base64_decode ( string $encoded_data ) base64_encode()接受一個參數(shù),也就是要編碼的數(shù)據(jù)(這里不說字符串,是因為很多時候base64用來編碼圖片) base64_encode()為雙向加密,可用base64_decode()來解密 $data=file_get_contents($filename); echo base64_encode($data); /*然后你查看網(wǎng)頁源碼就會得到一大串base64的字符串, 再用base64_decode()還原就可以得到圖片。這也可以作為移動端上傳圖片的處理方案之一(但是不建議這樣做哈) */
嚴(yán)格的來說..這兩個函數(shù)其實不算是加密,更像是一種格式的序列化
以下是我們PHP程序中常用到的對稱加密算法
discuz經(jīng)典算法
0) && substr($result, 10, 16) == substr(md5(substr($result, 26).$keyb), 0, 16)) { return substr($result, 26); } else { return ''; } } else { // 把動態(tài)密匙保存在密文里,這也是為什么同樣的明文,生產(chǎn)不同密文后能解密的原因 // 因為加密后的密文可能是一些特殊字符,復(fù)制過程可能會丟失,所以用base64編碼 return $keyc.str_replace('=', '', base64_encode($result)); } }
加解密函數(shù)encrypt()
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