java中的类似PHP中的hash_hmac函数

xiaobaoxiaodun 2011-09-30 04:02:30
如题,现在和第三方合作做一个应用,对方要求我们的数据用hmac-sha1算法加密据,给了个PHP的例子,hash_hmac()函数,但是我找不到相应的java实现,哪位前辈给一个实现。
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xiaobaoxiaodun 2011-10-29
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找到方法了
import java.security.InvalidKeyException;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

import javax.crypto.Mac;
import javax.crypto.spec.SecretKeySpec;


public class HMACSHA1 {

private static final String HMAC_SHA1 = "HmacSHA1";

/**
* 生成签名数据
*
* @param data 待加密的数据
* @throws InvalidKeyException
* @throws NoSuchAlgorithmException
*/
public static String getSignature(String data) throws Exception{
byte[] key=QConstant.APP_SECRET.getBytes();
//byte[] key="myappsecret".getBytes();
SecretKeySpec signingKey = new SecretKeySpec(key, HMAC_SHA1);
Mac mac = Mac.getInstance(HMAC_SHA1);
mac.init(signingKey);
byte[] rawHmac = mac.doFinal(data.getBytes());
StringBuilder sb=new StringBuilder();
for(byte b:rawHmac){
sb.append(byteToHexString(b));
}
//System.out.println("sb:"+sb.toString());
return sb.toString();
}

private static String byteToHexString(byte ib){
char[] Digit={
'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c','d','e','f'
};
char[] ob=new char[2];
ob[0]=Digit[(ib>>>4)& 0X0f];
ob[1]=Digit[ib & 0X0F];
String s=new String(ob);
return s;


}

public static void main(String[] args) throws Exception{
String s=HMACSHA1.getSignature("app_id=10001app_lang=2052app_nonce=nonceapp_ts=1287729243");
System.out.println(s);
if(s.equals("2319fcb6d60dd30119c1e0ff9e25e1a6cc86d72f")){
System.out.println(true);
}
//System.out.println(s);
/*String ss="aaaa";
byte[] bb=ss.getBytes();
String kk=new String(bb,"utf-8");
System.out.println("bb:"+kk);*/
/*String ss="aaa";
byte[] bb=ss.getBytes();
for(byte b:bb){
System.out.println(b);
}*/

}
}
完美灬缺陷 2011-09-30
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[Quote=引用 1 楼 liuyuhua0066 的回复:]
hash_hmac()函数的实现贴一下
不然怎么知道
[/Quote]
+1
liuyuhua0066 2011-09-30
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hash_hmac()函数的实现贴一下
不然怎么知道
内容概要:本文针对无刷直流电机驱动的电子机械制动(EMB)执行器,建立了考虑Stribeck摩擦特性的非线性耦合动力学模型,并在Simulink环境完成了系统级仿真分析。研究综合集成了电机动力学、齿轮传动机构与制动执行机构的动力学特性,构建了高保真的机电一体化系统模型。重点引入Stribeck摩擦模型以精确描述低速工况下执行器内部存在的静摩擦、粘滞摩擦与库仑摩擦之间的过渡行为,有效提升了系统在启停、反向运动等瞬态过程的动态响应仿真精度。通过多工况仿真验证了模型的有效性,能够准确反映摩擦引起的爬行、滞后与定位误差等非线性现象,为EMB系统的高性能控制算法设计(如摩擦补偿、滑模控制)与结构优化提供了高可信度的仿真平台。; 适合人群:从事汽车电子制动系统、电机驱动控制、机电系统建模与仿真研究的研究生、科研人员及工程技术人员,需具备扎实的机械动力学、自动控制理论基础和MATLAB/Simulink仿真能力。; 使用场景及目标:①用于高精度电子机械制动系统的设计验证与性能预测;②为消除摩擦非线性影响的先进控制策略(如自适应控制、智能控制)提供精确的被控对象模型;③深入探究Stribeck摩擦等非线性因素对系统动态性能(如响应延迟、稳态误差)的作用机理; 阅读建议:读者应结合提供的Simulink模型文件,深入剖析Stribeck摩擦模块的数学实现与参数辨识方法,建议通过改变输入指令(如阶跃、正弦)和负载条件进行对比仿真,以直观理解非线性摩擦对系统动态特性的影响。

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