国密即国家密码局认定的国产加密算法,爬虫工程师在做 JS 逆向的时候,会遇到各种各样的加密算法,其中 RSA、AES、SHA 等算法是最常见的,这些算法都是国外的,在 K 哥以前的文章里也有介绍:《【爬虫知识】爬虫常见加密解密算法》
国密算法是指中国国家密码管理局推动和标准化的密码算法体系,也称为“中国密码算法”或“国家密码算法”。这些算法被设计用于保护信息安全,涵盖了对称加密、非对称加密、哈希函数等多个领域。 国密算法的主要特点包括:
国产密码算法(国密算法)是指国家密码局认定的国产商用密码算法,目前主要使用公开的SM2、SM3、SM4三类算法,分别是非对称算法、哈希算法和对称算法。不懂也没关系,以后别人说SM2、SM3、SM4知道它们是干啥的就行。这次主要和大家从简单的SM3、SM4说起。
国密即国家密码局认定的国产密码算法。主要有SM1,SM2,SM3,SM4。密钥长度和分组长度均为128位。
在商用密码体系中,SM3主要用于数字签名及验证、消息认证码生成及验证、随机数生成等,其算法公开。据国家密码管理局表示,其安全性及效率与SHA-256相当。
众所周知,为了保障商用密码的安全性,国家商用密码管理办公室制定了一系列密码标准,包括SM1(SCB2)、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、祖冲之密码算法(ZUC)那等等。
在《写给开发人员的实用密码学 - Hash算法》和《写给开发人员的实用密码学 - MAC》这两篇文章分别介绍了哈希算法和消息验证码,其中消息验证码使用到了哈希算法。国密标准中也定义了一种哈希算法 SM3,本文就来谈一谈在 libtomcrypt 中实现 SM3 算法的要点。
SM2 国密SM2算法是中国国家密码管理局(CNCA)发布的一种非对称加密算法。它采用椭圆曲线密码体系(Elliptic Curve Cryptography,ECC)进行密钥交换、数字签名和公钥加密等操作。以下是SM2算法的主要特点和步骤:
国密即国家密码局认定的国产密码算法.主要有 SM1,SM2,SM3,SM4.密钥长度和分组长度均为 128 位.
导读 本次 TencentKona 8 版本更新到 8.0.4, 在同步到社区版本 8u272 的基础上,还有哪些新的特性呢?本文为您一一介绍: Update to jdk8u272 TencentSMProvider for SM2/SM3/SM4 support Parallel Full GC for G1 Parallel Heap Inspection for G1 and ParallelScavenge Heap Other performance enhancement Bug f
国密 SM3 杂凑算法的硬件 IP,RTL 采用 Verilog 开发,测试平台使用 SystemVerilog 语言。
导读 本次 TencentKona 8 版本更新到 8.0.4, 在同步到社区版本 8u272 的基础上,还有哪些新的特性呢?本文为您一一介绍: Update to jdk8u272 TencentSMProvider for SM2/SM3/SM4 support Parallel Full GC for G1 Parallel Heap Inspection for G1 and ParallelScavenge Heap Other performance enhancement Bug fix
最近几年经常能听到IM应用的开发者讨论国产信创方面的技术问题,在某些场景下,国密算法是硬性要求,所以学习一下国密算法还是很有必要的。
国密即国家密码局认定的国产密码算法。主要有SM1,SM2,SM3,SM4。密钥长度和分组长度均为128位。 SM1 为对称加密。其加密强度与AES相当。该算法不公开,调用该算法时,需要通过加密芯片的接口进行调用。 SM2为非对称加密,基于ECC。该算法已公开。由于该算法基于ECC,故其签名速度与秘钥生成速度都快于RSA。ECC 256位(SM2采用的就是ECC 256位的一种)安全强度比RSA 2048位高,但运算速度快于RSA。 SM3 消息摘要。可以用MD5作为对比理解。该算法已公开。校验结果为256位。 SM4 无线局域网标准的分组数据算法。对称加密,密钥长度和分组长度均为128位。
SM3 密码杂凑算法是一种密码学哈希函数,被广泛应用于网络安全和数据完整性验证等领域。SM 3是中国国家密码管理局 2010 年公布的中国商用密码杂凑算法标准。适用于商用密码应用中的数字签名和验证。
导读 | TencentKona 是腾讯开源的可立即投入生产的 OpenJDK 发行版,在主流 OpenJDK8 的基础上进行了针对性的开发和优化。本次 TencentKona 8 版本更新到 8.0.4, 在同步到社区版本 8u272 的基础上,新增了哪些激动人心的特性?本文将为一一介绍。文章作者:臧琳,腾讯云中间件 JVM 工程师。 一、国密SM2/SM3/SM4算法支持 随着国密算法等商密算法国家标准的推出,云上客户对于 Java 版本的国密算法需求越来越多。KonaJDK8 内置了国密算法的
国密算法是国家密码局制定标准的一系列算法。其中包括了对称加密算法,椭圆曲线非对称加密算法,杂凑算法。具体包括SM1,SM2,SM3等,其中: SM2为国家密码管理局公布的公钥算法,其加密强度为256位。其它几个重要的商用密码算法包括: SM1,对称加密算法,加密强度为128位,采用硬件实现; SM3,密码杂凑算法,杂凑值长度为32字节,和SM2算法同期公布,参见《国家密码管理局公告(第 22 号)》; SMS4,对称加密算法,随WAPI标准一起公布,可使用软件实现,加密强度为128位。
最近看了一个项目的代码,用到了SM2,SM3,SM4,瞬间懵逼,一会用SM2,一会用SM3,一会又用SM4,SM???
GmSSL是一个开源的密码工具箱,支持SM2/SM3/SM4/SM9/ZUC等国密(国家商用密码)算法、SM2国密数字证书及基于SM2证书的SSL/TLS安全通信协议,支持国密硬件密码设备,提供符合国密规范的编程接口与命令行工具,可以用于构建PKI/CA、安全通信、数据加密等符合国密标准的安全应用。
下载源代码(zip): https://github.com/guanzhi/GmSSL/archive/master.zip
密码技术作为与核技术、航天技术并列的国家三大安全核心技术之一,在保障信息安全,增强我国行业信息系统的“安全可控”等方面具有关键作用。长期以来国际上较为通用的商用算法是由美国安全局发布的国际算法,包括DES对称加密、AES对称加密、RSA非对称加密、SHA1以及SHA256等算法。自2012年,国家密码管理局陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范,以摆脱对国外技术和产品的过度依赖,建设行业网络安全环境。国家有关机关和监管机构站在国家安全的高度提出了推动国密算法应用实施的要求,并要求率先在金融领域实现国产密码应用的突破和应用。
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Gitee地址:https://gitee.com/BytomBlockchain/bytom
国密算法是国家商用密码管理办公室制定的一系列密码标准,包括SM1(SCB2)、SM2、SM3、SM4、SM7、SM9、祖冲之密码算法(ZUC)那等等。在终端设备上通常需要使用内嵌国密算法的安全芯片配合使用,倚靠安全芯片的安全性来实现密钥的存储和安全防护。
转:https://blog.csdn.net/xuq09/article/details/91815366
在上一篇文章《解读国密非对称加密算法SM2》介绍了国密非对称算法SM2,在文章中说到,如果现有的网络库中已经实现ECC算法,只需加入SM2命名曲线的参数即可。这对于ECDHE密钥协商和ECDSA数字签名这两种用途而言确实是足够的。现有的网络库,很少将ECC算法直接用于加密和解密。但在实现ECC_SM4_SM3这个密码套件中,在密钥交换过程中,存在客户端将Pre-Master Secret使用 SM2 公钥加密后传给服务器端的步骤。所以我们需要实现 SM2 的加密和解密。
OpenTitan 将使企业、平台提供商和芯片制造商的硅 RoT 设计和实现更加透明、可信和安全。OpenTitan 作为一个协作项目由 lowRISC CIC 管理,以生产高质量的开放 IP 以作为全功能产品的实例化。该存储库的存在是为了实现参与 OpenTitan 项目的合作伙伴之间的协作;
dongle 是一个轻量级、语义化、对开发者友好的 Golang 编码解码和加密解密库
记录一下AES加解密在python中的使用 研究AES之前先了解下常用的md5加密,既。然谈到md5,就必须要知道python3中digest()和hexdigest()区别。
互联网上传输的数据,每时每刻都存在着被窃听和篡改的风险,SSL/TLS协议在保护用户数据机密性、完整性以及身份鉴别等方面发挥了重大作用。国际通用TLS协议并不包含中国国密局推荐使用的商用密码算法(即国密算法)套件,而绝大部分的编程语言原生TLS实现、第三方开源TLS实现大都不支持国密套件。随着国内安全合规、自主可控政策的指引,国密TLS的需求也越来越大,尤其在金融、政务领域已然成为刚需。与此同时,国密相关密码产品大多依托于硬件或者芯片,存在价格昂贵,部署成本高,部分中小企业用户难以承担的问题。国密软件产品存在以下问题也急需解决:
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国密SSL证书是一种采用国密算法生成的数字证书,用于在网络通信中实现加密传输和身份认证。采用国产密码算法,具有较高的加密性能。与传统的SSL证书相比,算法在安全性、效率和使用便利性方面都表现出色,能够为网络通信提供更强的安全保障。
腾讯Kona国密套件(Tencent Kona SM Suite)基于JDK的标准Service Provider Interface(SPI)实现了从基础算法簇,到公钥基础设施(PKI),再到安全通信协议的全链路国密特性。该套件已在GitHub上开源:https://github.com/Tencent/TencentKonaSMSuite(点击阅读原文) 腾讯Kona国密套件包含四个Java Security Provider: KonaCrypto,它是一个Java Cryptography Exte
国密算法最好的应用场景应该是SSL/TLS通信,然而国密文档中并没有单独规范SSL/TLS协议,我们能参考的只有《GM/T 0024-2014 SSL VPN 技术规范》。这份文档并没有像RFC那样描述得很详细,在实现上可能会存在很多不清楚的地方。很多时候,我们还要去翻看标准TLS 1.1的RFC4346。
本文将基于 铜锁(tongsuo)开源基础密码库实现前端对用户登录密码的加密,从而实现前端隐私数据的保密性。
国密算法是国家商用密码算法的简称,由国家密码管理局管理和发布标准。国家密码管理局的官方网站是:
说到Hash(哈希),开发人员应该不陌生,比如Hash表是一种非常常用的数据结构,通过Hash表能够根据键值快速找到数据。哈希函数将文本(或其他数据)映射为整数,从而能够提高检索效率。
function chartClick(param){ document.getElementById('console1').innerHTML=" T:"+ option1.series[0].data[param.dataIndex]+" ℃" document.getElementById('console2').innerHTML=" P:"+ option2.series[0].data[param.dataIndex]+" bar(abs)" document.getElementById('console3').innerHTML=" Qb:"+ option3.series[0].data[param.dataIndex]+" Sm3/h" document.getElementById('console4').innerHTML=" Q:"+option3.series[1].data[param.dataIndex]+" Sm3/h" } myChart1.on('click',chartClick); myChart2.on('click',chartClick); myChart3.on('click',chartClick);
React Native (简称RN)是Facebook于2015年4月开源的跨平台移动应用开发框架,是Facebook早先开源的JS框架 React 在原生移动应用平台的衍生产物,目前支持iOS和安卓两大平台。RN使用Javascript语言,类似于HTML的JSX,以及CSS来开发移动应用,因此熟悉Web前端开发的技术人员只需很少的学习就可以进入移动应用开发领域。
GmSSL是一个开源的加密包的python实现,支持SM2/SM3/SM4等国密(国家商用密码)算法、项目采用对商业应用友好的类BSD开源许可证,开源且可以用于闭源的商业应用。
yaraQA是一款功能强大的Yara规则分析工具,在该工具的帮助下,广大研究人员可以轻松提升Yara规则的质量和性能。
代码中借鉴了https://blog.csdn.net/weixin_43936250/article/details/105543266的sm3加密,和https://blog.csdn.net/jerry_liufeng/article/details/109603462的目录实时监控
背景 OpenSSL是一个知名的开源安全套接字层密码库。全球成千上万的web服务器的网站加密技术使用OpenSSL。 网银、在线支付、电商网站、门户网站、电子邮件等互联网应用广泛使用OpenSSL实现数据的安全传输和安全存储。 历史上,OpenSSL多次出现安全漏洞。 2014年,OpenSSL爆出Heartbleed(心脏滴血)漏洞,网络出现了“致命内伤”。 心脏滴血称为互联网安全历史上最严重的漏洞之一,当时全球三分之二的网站可被该漏洞攻击。 心脏滴血漏洞的CVE编号是CVE-201
最近世界政治影响,我国也开始要求算法的使用,以避免来自外国的黑客入侵。我们在使用加密算法时,有必要选择使用国密算法进行加密
【摘要】 1. 整体架构 采用模块插件化的设计,模块可插拔,适应多种场景。 应用层 EVM虚拟机, WASM虚拟机,GO语言原生合约以及JVM虚拟机(研发完成,测试中)共识层 支持POS,DPOS以及POS33的公链共识、Tendermint及pbft联盟链共识、Raft私链共识、平行链共识等。数据层 数据存储方式支持可扩展,目前支持MPT、MAVL、KVDB、MVCCKVD...
国密OpenSSL与普通OpenSSL的主要不同之处在于支持的加密算法。普通OpenSSL主要支持国际通用的加密算法,而国密OpenSSL在保持对这些算法支持的同时,增加了对中国国家密码管理局规定的国产密码算法的支持。这使得国密OpenSSL能够更好地满足中国用户在特定场景下的安全需求。
1. 整体架构 采用模块插件化的设计,模块可插拔,适应多种场景。 应用层 EVM虚拟机, WASM虚拟机,GO语言原生合约以及JVM虚拟机(研发完成,测试中)共识层 支持POS,DPOS以及POS33的公链共识、Tendermint及pbft联盟链共识、Raft私链共识、平行链共识等。数据层 数据存储方式支持可扩展,目前支持MPT、MAVL、KVDB、MVCCKVD...
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