Golang如何实现AES对称加密算法

其他教程   发布日期:2023年07月07日   浏览次数:453

本篇内容主要讲解“Golang如何实现AES对称加密算法”,感兴趣的朋友不妨来看看。本文介绍的方法操作简单快捷,实用性强。下面就让小编来带大家学习“Golang如何实现AES对称加密算法”吧!

    前置知识

    在正式学习加密解密之前,首先看看如何生成随机数,以及为什么要随机数。

    生成随机数

    编程中生成随机数或字符串非常重要,它是加密的基础工作。如果没有随机生成数,加密可能会失去作用,让加密数据可预测。为了生成随机数,Go提供了math/rand包及其他工具,下面通过实例说明:

    1. package main
    2. import (
    3. "fmt"
    4. "math/rand"
    5. )
    6. func main() {
    7. fmt.Println(rand.Intn(100))
    8. }

    程序很简单,生成[0,100)之间的整数,但多次运行程序,会发现每次结果都一样。这是因为程序按照算法设定,默认随机种子为1,因此每次结果相同。我们通过设置不同随机种子修复错误:

    1. package main
    2. import (
    3. "fmt"
    4. "math/rand"
    5. "time"
    6. )
    7. func main() {
    8. rand.Seed(time.Now().UnixNano())
    9. fmt.Println(rand.Intn(100))
    10. }

    这样每次运行时随机种子不同,结果自然就不同。

    生成随机字符串

    为了在Go中生成随机字符串,我们使用Base64编码和外部包,这是一种更实用和安全的方式。

    首先我们看Base64编码:

    1. package main
    2. import (
    3. "encoding/base64"
    4. "fmt"
    5. )
    6. func main() {
    7. StringToEncode := "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789"
    8. Encoding := base64.StdEncoding.EncodeToString([]byte(StringToEncode))
    9. fmt.Println(Encoding)
    10. }

    通过使用Base64编码,可以对字符串进行编码或解码,上面示例对StringToEncode字符值进行base64编码,读者可以运行程序查看结果。
    为了每次运行返回结果不同,可以使用第三方包

    1. randstr
    ,它采用比使用Seed方法更好更快的方法,安装命令为:
    1. go get -u github.com/thanhpk/randstr

    下面示例生成随机长度为20字符串,代码如下:

    1. package main
    2. import(
    3. "github.com/thanhpk/randstr"
    4. "fmt"
    5. )
    6. func main() {
    7. MyString := randstr.String(20)
    8. fmt.Println(MyString)
    9. }

    运行多次,每次结果都不同。

    加密和解密

    了解了生成随机字符和数字,下面进入正题,加密和解密。要了解安全,需要先了解这些模块:

    1. crypto/aes, crypto/cipher, encoding/base64

    加密

    加密是隐藏数据的方法,是的别有用心的人拿到数据也没有用。这里主要使用crypto/aes(Advanced Encryption Standard)包提供的功能。

    1. package main
    2. import (
    3. "crypto/aes"
    4. "crypto/cipher"
    5. "encoding/base64"
    6. "fmt"
    7. )
    8. var bytes = []byte{35, 46, 57, 24, 85, 35, 24, 74, 87, 35, 88, 98, 66, 32, 14, 05}
    9. // 生成环境应该通过配置文件获取
    10. const MySecret string = "abc&1*~#^2^#s0^=)^^7%b34"
    11. func Encode(b []byte) string {
    12. return base64.StdEncoding.EncodeToString(b)
    13. }
    14. // 加密方法可以加密任何类型文本
    15. func Encrypt(text, MySecret string) (string, error) {
    16. block, err := aes.NewCipher([]byte(MySecret))
    17. if err != nil {
    18. return "", err
    19. }
    20. plainText := []byte(text)
    21. cfb := cipher.NewCFBEncrypter(block, bytes)
    22. cipherText := make([]byte, len(plainText))
    23. cfb.XORKeyStream(cipherText, plainText)
    24. return Encode(cipherText), nil
    25. }
    26. func main() {
    27. StringToEncrypt := "Encrypting this string"
    28. // To encrypt the StringToEncrypt
    29. encText, err := Encrypt(StringToEncrypt, MySecret)
    30. if err != nil {
    31. fmt.Println("error encrypting your classified text: ", err)
    32. }
    33. fmt.Println(encText)
    34. }

    1. crypto/cipher
    包中
    1. NewCFBEncrypter
    方法使用16字节随机值作为参数,注意这里长度必须为16,因为AES默认block长度为16,这两者长度要一致,不同长度对应不同算法,对应关系如下:

    16, 24, or 32, AES-128, AES-192, or AES-256.

    cipher.go的源码定义如下:

    1. // The AES block size in bytes.
    2. const BlockSize = 16
    3. // A cipher is an instance of AES encryption using a particular key.
    4. type aesCipher struct {
    5. enc []uint32
    6. dec []uint32
    7. }
    8. type KeySizeError int
    9. func (k KeySizeError) Error() string {
    10. return "crypto/aes: invalid key size " + strconv.Itoa(int(k))
    11. }
    12. // NewCipher creates and returns a new cipher.Block.
    13. // The key argument should be the AES key,
    14. // either 16, 24, or 32 bytes to select
    15. // AES-128, AES-192, or AES-256.
    16. ...

    再看下NewCFBEncrypter方法源码,注释写的很清楚两者长度需相同。

    1. // NewCFBEncrypter returns a Stream which encrypts with cipher feedback mode,
    2. // using the given Block. The iv must be the same length as the Block's block
    3. // size.
    4. func NewCFBEncrypter(block Block, iv []byte) Stream {
    5. return newCFB(block, iv, false)
    6. }

    Encrypt函数带两个参数,待加密的明文和加密的密钥。MySecret常量是加密方法所需的密钥,最后通过Encode函数返回Base64格式的密文。运行程序,输出结果即为密文,是StringToEncrypt变量值加密的结果。

    Li5E8RFcV/EPZY/neyCXQYjrfa/atA==

    解密

    成功加密字符串后,需要能够正确解密,从密文还原为明文。典型的场景是用户数据是加密后存入数据库中,当用户再次访问时需要能够正确解密。也就说我们需要把前节中加密的密文正确还原为明文,首先需要使用解码函数,该函数会在解密方法中使用:

    1. func Decode(s string) []byte {
    2. data, err := base64.StdEncoding.DecodeString(s)
    3. if err != nil {
    4. panic(err)
    5. }
    6. return data
    7. }

    Decode函数有一个参数,对于Base64编码进行解码,解密方法代码如下:

    1. // 解密方法把密文正确转为明文
    2. func Decrypt(text, MySecret string) (string, error) {
    3. block, err := aes.NewCipher([]byte(MySecret))
    4. if err != nil {
    5. return "", err
    6. }
    7. cipherText := Decode(text)
    8. cfb := cipher.NewCFBDecrypter(block, bytes)
    9. plainText := make([]byte, len(cipherText))
    10. cfb.XORKeyStream(plainText, cipherText)
    11. return string(plainText), nil
    12. }

    解密方法包括两个参数:text是密文,MySeret是密钥。在main函数中可以对前面密文进行解密并输出明文:

    1. decText, err := Decrypt("Li5E8RFcV/EPZY/neyCXQYjrfa/atA==", MySecret)
    2. if err != nil {
    3. fmt.Println("error decrypting your encrypted text: ", err)
    4. }
    5. fmt.Println(decText)

    最后给出完整代码和注释:

    1. package main
    2. import (
    3. "crypto/aes"
    4. "crypto/cipher"
    5. "encoding/base64"
    6. "fmt"
    7. )
    8. // 16位随机字符串
    9. var bytes = []byte{35, 46, 57, 24, 85, 35, 24, 74, 87, 35, 88, 98, 66, 32, 14, 05}
    10. // 密钥,实际应用中应该从环境变量或文件中获取
    11. const MySecret string = "abc&1*~#^2^#s0^=)^^7%b34"
    12. // Base64编码和解码方法
    13. func Encode(b []byte) string {
    14. return base64.StdEncoding.EncodeToString(b)
    15. }
    16. func Decode(s string) []byte {
    17. data, err := base64.StdEncoding.DecodeString(s)
    18. if err != nil {
    19. panic(err)
    20. }
    21. return data
    22. }
    23. // 加密方法
    24. func Encrypt(text, MySecret string) (string, error) {
    25. block, err := aes.NewCipher([]byte(MySecret))
    26. if err != nil {
    27. return "", err
    28. }
    29. plainText := []byte(text)
    30. cfb := cipher.NewCFBEncrypter(block, bytes)
    31. cipherText := make([]byte, len(plainText))
    32. cfb.XORKeyStream(cipherText, plainText)
    33. return Encode(cipherText), nil
    34. }
    35. // 解密方法
    36. func Decrypt(text, MySecret string) (string, error) {
    37. block, err := aes.NewCipher([]byte(MySecret))
    38. if err != nil {
    39. return "", err
    40. }
    41. cipherText := Decode(text)
    42. cfb := cipher.NewCFBDecrypter(block, bytes)
    43. plainText := make([]byte, len(cipherText))
    44. cfb.XORKeyStream(plainText, cipherText)
    45. return string(plainText), nil
    46. }
    47. func main() {
    48. StringToEncrypt := "Encrypting this string"
    49. // 对StringToEncrypt变量值进行加密
    50. encText, err := Encrypt(StringToEncrypt, MySecret)
    51. if err != nil {
    52. fmt.Println("error encrypting your classified text: ", err)
    53. }
    54. fmt.Println(encText)
    55. // 对密文进行解密
    56. decText, err := Decrypt("Li5E8RFcV/EPZY/neyCXQYjrfa/atA==", MySecret)
    57. if err != nil {
    58. fmt.Println("error decrypting your encrypted text: ", err)
    59. }
    60. fmt.Println(decText)
    61. }

    结合前面的内容,当然可以每次动态获取16位随机数,加密完成后和密文连接一起返回:

    1. cipherText = append(cipherText, bytes...)
    ,最后解密时从密文中先截取随机数再解密,从而让每次加密生成的密文都不一样。

    以上就是Golang如何实现AES对称加密算法的详细内容,更多关于Golang如何实现AES对称加密算法的资料请关注九品源码其它相关文章!