c#中的有关hash加密算法

lanziqian 2003-08-20 09:49:09
用hash的sha1加密算法:
Hash hash = new Hash ( myAssembly );
Byte[] hashcode = hash.SHA1;
我想问myAssembly是什么类型的。怎样把字符转换成这个类型。
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lanziqian 2003-08-20
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那请问字符加密要转换成那个类型呢。
dawave 2003-08-20
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我的例子,希望对你有帮助:


namespace Test {

using System.Security.Cryptography;
using System.IO;

public class Crypto {

public static string EncryptString(string src) {

if (src.Length==0) return "";

byte[] HaKey = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes((src+"Test").ToCharArray());

byte[] HaData = new byte[20];

HMACSHA1 Hmac = new HMACSHA1(HaKey);
CryptoStream cs = new CryptoStream(Stream.Null, Hmac, CryptoStreamMode.Write);
try {
cs.Write(HaData, 0, HaData.Length);
} finally {
cs.Close();
}

string HaResult = System.Convert.ToBase64String(Hmac.Hash).Substring(0,16);
byte[] RiKey = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(HaResult.ToCharArray());

byte[] RiDataBuf = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(src.ToCharArray());
byte[] EncodedBytes = {};

MemoryStream ms = new MemoryStream();
RijndaelManaged rv = new RijndaelManaged();

cs = new CryptoStream(ms, rv.CreateEncryptor(RiKey, RiKey), CryptoStreamMode.Write);

try {
cs.Write(RiDataBuf, 0, RiDataBuf.Length);
cs.FlushFinalBlock();
EncodedBytes = ms.ToArray();
} finally {
ms.Close();
cs.Close();
}

return HaResult+System.Convert.ToBase64String(EncodedBytes);
}

public static string DecryptString(string src) {

if (src.Length<40) return "";

byte[] SrcBytes = System.Convert.FromBase64String(src.Substring(16));
byte[] RiKey = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes(src.Substring(0,16).ToCharArray());

byte[] InitialText = new byte[SrcBytes.Length];

RijndaelManaged rv = new RijndaelManaged();
MemoryStream ms = new MemoryStream(SrcBytes);
CryptoStream cs = new CryptoStream(ms, rv.CreateDecryptor(RiKey, RiKey), CryptoStreamMode.Read);

try {
cs.Read(InitialText, 0, InitialText.Length);
} finally {
ms.Close();
cs.Close();
}

System.Text.StringBuilder Result = new System.Text.StringBuilder();
for(int i=0; i < InitialText.Length; ++i) if (InitialText[i]>0) Result.Append((char) InitialText[i]);

return Result.ToString();
}

public static string Encode(string s) {
string e = EncryptString(s);
return ((e.Length>16) ? e.Substring(16) : "");
}

}

}
jjcccc 2003-08-20
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myAssembly应该是指程序集。字符加密无需转换成‘这个类型’(否则,有很特别的用法?)

RC2是由著名密码学家Ron Rivest设计的一种传统对称分组加密算法,它可作为DES算法的建议替代算法。它的输入和输出都是64比特。密钥的长度是从8字节到128字节可变,但目前的实现是8字节(1998年)。 此算法被设计为可容易地在16位的微处理器上实现。在一个IBM AT机上,RC2加密算法的执行可比DES算法快两倍(假设进行密钥扩展)。在C#用RC2CryptoServiceProvider可以实现此算法。 算法原理: 1.根据计算机cpu序列号 ,硬盘ID,网卡硬件地址 号生成注册码: //获取机器码 public static string getMachineCode() { string machineCode = ""; MD5CryptoServiceProvider provider1; byte[] array1; string text1; string text2; byte num1; byte[] array2; int num2; provider1 = new MD5CryptoServiceProvider(); string cpuInfo = "";//cpu序列号 ManagementClass cimobject = new ManagementClass("Win32_Processor"); ManagementObjectCollection moc = cimobject.GetInstances(); foreach (ManagementObject mo in moc) { cpuInfo += mo.Properties["ProcessorId"].Value.ToString(); } //获取硬盘ID string HDid = ""; ManagementClass cimobjectHDid = new ManagementClass("Win32_DiskDrive"); ManagementObjectCollection mocHDid = cimobjectHDid.GetInstances(); foreach (ManagementObject mo in mocHDid) { HDid += (string)mo.Properties["Model"].Value; } //获取网卡硬件地址 string strMac = ""; ManagementClass mc = new ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration"); ManagementObjectCollection mocMac = mc.GetInstances(); foreach (ManagementObject mo in mocMac) { if ((bool)mo["IPEnabled"] == true) strMac += mo["MacAddress"].ToString(); mo.Dispose(); } array1 = provider1.ComputeHash(Encoding.Default.GetBytes(cpuInfo + strMac)); text1 = "ENTOPYMICROSYSTEMSDEVINIMMUHENDISLIK231456789ACD23456789AEFABGHJKLMNPRSTUVWYZXAHMETALIAKKASHAKANESKICI"; text2 = string.Empty; array2 = array1; for (num2 = 0; (num2 < array2.Length); num2 = (num2 + 1)) { num1 = array2[num2]; text2 = string.Concat(text2, text1.Substring((num1 % text1.Length), 1)); } machineCode = text2.Substring(0, 10); return machineCode; } 2.根据注册码按照RC2生成注册码: //根据算法得到注册码 public static string getRegisterCode(string machineCode,string _configName) { string computeCode = ""; byte[] array1, array2, array3, array4; MemoryStream stream1 = new MemoryStream(); BinaryFormatter formatter1 = new BinaryFormatter(); formatter1.Serialize(stream1, machineCode); array1 = stream1.ToArray(); RC2CryptoServiceProvider provider11 = new RC2CryptoServiceProvider(); provider11.KeySize = 128; #region byte[] str1 = new byte[8] ; byte[] str2 = new byte[16] ; DataTable dt = Xml.GetAllDataFromXml("Config.xml"); if (dt != null && dt.Rows.Count > 0) { foreach(DataRow dr in dt.Rows) { if (dr[1].ToString() == _configName) { str1 = new byte[] { byte.Parse(dr[2].ToString()), byte.Parse(dr[3].ToString()), byte.Parse(dr[4].ToString()), byte.Parse(dr[5].ToString()), byte.Parse(dr[6].ToString()), byte.Parse(dr[7].ToString()), byte.Parse(dr[8].ToString()), byte.Parse(dr[9].ToString()) }; str2 = new byte[] { byte.Parse(dr[10].ToString()), byte.Parse(dr[11].ToString()), byte.Parse(dr[12].ToString()), byte.Parse(dr[13].ToString()), byte.Parse(dr[14].ToString()), byte.Parse(dr[15].ToString()), byte.Parse(dr[16].ToString()), byte.Parse(dr[17].ToString()), byte.Parse(dr[18].ToString()), byte.Parse(dr[19].ToString()), byte.Parse(dr[20].ToString()), byte.Parse(dr[21].ToString()), byte.Parse(dr[22].ToString()), byte.Parse(dr[23].ToString()),byte.Parse(dr[24].ToString()),byte.Parse(dr[25].ToString()) }; break; } } } #endregion array2 =str1 ; array3 = str2 ; provider11.IV = array2; provider11.Key = array2; ICryptoTransform transform1 = provider11.CreateEncryptor(); stream1 = new MemoryStream(); CryptoStream stream2 = new CryptoStream(stream1, transform1, System.Security.Cryptography.CryptoStreamMode.Write); try { stream2.Write(array1, 0, array1.Length); stream2.FlushFinalBlock(); array4 = stream1.ToArray(); } finally { stream1.Close(); stream2.Close(); } stream1 = new MemoryStream(); formatter1.Serialize(stream1, array4); computeCode = Convert.ToBase64String(stream1.ToArray()).Trim(); return computeCode; } 3.check public static bool checkRegisterCode(string machineCode, string registerCode,string configName) { string computeCode = getRegisterCode(machineCode, configName); if (computeCode == registerCode) { return true; } else return false; }
 本次课程会带着大家学习Hash算法,从源码的角度去学习算法,更加容易理解的方式去学习,能够更高效的吸收学到的内容,也能培养出能够独自看源码,分析源码的能力。Hash,一般翻译做“散列”,也有直接音译为“哈希”的,就是把任意长度的输入(又叫做预映射, pre-image),通过散列算法,变换成固定长度的输出,该输出就是散列值。这种转换是一种压缩映射,也就是,散列值的空间通常远小于输入的空间,不同的输入可能会散列成相同的输出,而不可能从散列值来唯一的确定输入值。简单的说就是一种将任意长度的消息压缩到某一固定长度的消息摘要的函数。  哈希表是根据设定的哈希函数H(key)和处理冲突方法将一组关键字映射到一个有限的地址区间上,并以关键字在地址区间的象作为记录在表的存储位置,这种表称为哈希表或散列,所得存储位置称为哈希地址或散列地址。作为线性数据结构与表格和队列等相比,哈希表无疑是查找速度比较快的一种。  通过将单向数学函数(有时称为“哈希算法”)应用到任意数量的数据所得到的固定大小的结果。如果输入数据有变化,则哈希也会发生变化。哈希可用于许多操作,包括身份验证和数字签名。也称为“消息摘要”。  简单解释:哈希(Hash)算法,即散列函数。它是一种单向密码体制,即它是一个从明文到密文的不可逆的映射,只有加密过程,没有解密过程。同时,哈希函数可以将任意长度的输入经过变化以后得到固定长度的输出。哈希函数的这种单向特征和输出数据长度固定的特征使得它可以生成消息或者数据。

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