c# rsa加密解密详解
作者:Kiba518 发布时间:2023-06-11 00:54:17
前言
RSA加密算法是一种非对称加密算法,简单来说,就是加密时使用一个钥匙,解密时使用另一个钥匙。
因为加密的钥匙是公开的,所又称公钥,解密的钥匙是不公开的,所以称为私钥。
密钥
关于RSA加密有很多文章,但几乎都只介绍了RSACryptoServiceProvider类的使用方法,如果只是走走看看,是没问题的,但真的想使用时,就会发现,你没有密钥字符串。。。
下面我们从获取密钥字符串开始逐步学习加密。
密钥字符串
每个安装过VisualStudio的电脑都可以找到一个文件—makecert.exe。
我电脑的makecert.exe地址:C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\makecert.exe
makecert.exe是用来生成证书的程序,我们可以借用该程序来获取密钥字符串。
编写生成证书的CreateCertWithPrivateKey函数,代码如下:
public static bool CreateCertWithPrivateKey(string subjectName, string makecertPath)
{
subjectName = "CN=" + subjectName;
string param = " -pe -ss my -n \"" + subjectName + "\" ";
try
{
Process p = Process.Start(makecertPath, param);
p.WaitForExit();
p.Close();
}
catch (Exception e)
{
return false;
}
return true;
}
调用证书生成函数,代码如下:
string keyName = "Kiba518.Licence";//证书的KEY
var ret = DataCertificate.CreateCertWithPrivateKey(keyName, @"C:\Program Files (x86)\Microsoft SDKs\Windows\v7.0A\Bin\makecert.exe");
刚刚生成的证书还存储在WINDOWS的证书存储区,现在我们通过证书的Key在证书存储区查找到证书,并将其到出(导出时需要指定密码),导出函数代码如下:
public static bool ExportToPfxFile(string subjectName, string pfxFileName,
string password, bool isDelFromStore)
{
subjectName = "CN=" + subjectName;
X509Store store = new X509Store(StoreName.My, StoreLocation.CurrentUser);
store.Open(OpenFlags.ReadWrite);
X509Certificate2Collection storecollection = (X509Certificate2Collection)store.Certificates;
foreach (X509Certificate2 x509 in storecollection)
{
if (x509.Subject == subjectName)
{
byte[] pfxByte = x509.Export(X509ContentType.Pfx, password);
using (FileStream fileStream = new FileStream(pfxFileName, FileMode.Create))
{
// Write the data to the file, byte by byte.
for (int i = 0; i < pfxByte.Length; i++)
fileStream.WriteByte(pfxByte[i]);
// Set the stream position to the beginning of the file.
fileStream.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
// Read and verify the data.
for (int i = 0; i < fileStream.Length; i++)
{
if (pfxByte[i] != fileStream.ReadByte())
{
fileStream.Close();
return false;
}
}
fileStream.Close();
}
if (isDelFromStore == true)
store.Remove(x509);
}
}
store.Close();
store = null;
storecollection = null;
return true;
}
调用导出函数,代码如下:
DataCertificate.ExportToPfxFile(keyName, "Kiba518.pfx", "123456", true);
运行完导出函数后,我们打开Debug文件夹,可以看到证书已经被成功导出了,如下图:
证书导出后,我们就可以通过读取证书的信息,来获取到公钥和私钥了。
X509Certificate2 x509 = X509Certificate2("Kiba518.pfx", "123456", X509KeyStorageFlags.Exportable);
string publickey = x509.PublicKey.Key.ToXmlString(false);//公钥获取
string privatekey = x509.PrivateKey.ToXmlString(true);//私钥获取
公钥私钥如下图所示:
加密解密
得到密钥字符串后,我们创建RSA的加密解密函数,代码如下:
//加密
public static string RSADecrypt(string xmlPrivateKey, string enptStr)
{
RSACryptoServiceProvider provider = new RSACryptoServiceProvider();
provider.FromXmlString(xmlPrivateKey);
byte[] rgb = Convert.FromBase64String(enptStr);
byte[] bytes = provider.Decrypt(rgb, RSAEncryptionPadding.OaepSHA1);
return new UnicodeEncoding().GetString(bytes);
}
//解密
public static string RSAEncrypt(string xmlPublicKey, string enptStr)
{
RSACryptoServiceProvider provider = new RSACryptoServiceProvider();
provider.FromXmlString(xmlPublicKey);
byte[] bytes = new UnicodeEncoding().GetBytes(enptStr);
return Convert.ToBase64String(provider.Encrypt(bytes, RSAEncryptionPadding.OaepSHA1));
}
然后我们测试一下加密解密,测试函数如下。
public static void RsaTest()
{
string myname = "my name is Kiba518!";
Console.WriteLine($"内容:{myname}");
string enStr = RSAEncrypt(publicKey, myname);
Console.WriteLine($"加密字符串:{enStr}");
string deStr = RSADecrypt(privateKey, enStr);
Console.WriteLine($"解密字符串:{enStr}");
}
运行结果,加密解密成功,如下图所示:
长字符分段加密
Rsa加密有字节数限制,即待加密的字符串太长,系统就会抛出异常:【System.Security.Cryptography.CryptographicException:“不正确的长度】
Rsa加密具体限制内容如下:
待加密的字节数不能超过密钥的长度值除以 8 再减去 11(即:RSACryptoServiceProvider.KeySize / 8 - 11),而加密后得到密文的字节数,正好是密钥的长度值除以 8(即:RSACryptoServiceProvider.KeySize / 8)。
分段加密
为解决长字符加密的异常,我们采取分段加密的方法进行字符串加密,代码如下:
//加密
public static String SubRSAEncrypt(string xmlPublicKey, string enptStr)
{
RSACryptoServiceProvider provider = new RSACryptoServiceProvider();
provider.FromXmlString(xmlPublicKey);
Byte[] bytes = Encoder.GetBytes(enptStr);
int MaxBlockSize = provider.KeySize / 8 - 11; //加密块最大长度限制
if (bytes.Length <= MaxBlockSize)
return Convert.ToBase64String(provider.Encrypt(bytes, false));
using (MemoryStream PlaiStream = new MemoryStream(bytes))
using (MemoryStream CrypStream = new MemoryStream())
{
Byte[] Buffer = new Byte[MaxBlockSize];
int BlockSize = PlaiStream.Read(Buffer, 0, MaxBlockSize);
while (BlockSize > 0)
{
Byte[] ToEncrypt = new Byte[BlockSize];
Array.Copy(Buffer, 0, ToEncrypt, 0, BlockSize);
Byte[] Cryptograph = provider.Encrypt(ToEncrypt, false);
CrypStream.Write(Cryptograph, 0, Cryptograph.Length);
BlockSize = PlaiStream.Read(Buffer, 0, MaxBlockSize);
}
return Convert.ToBase64String(CrypStream.ToArray(), Base64FormattingOptions.None);
}
}
//解密
public static String SubRSADecrypt(string xmlPublicKey, string enptStr)
{
RSACryptoServiceProvider provider = new RSACryptoServiceProvider();
provider.FromXmlString(xmlPublicKey);
Byte[] bytes = Convert.FromBase64String(enptStr);
int MaxBlockSize = provider.KeySize / 8; //解密块最大长度限制
if (bytes.Length <= MaxBlockSize)
return Encoder.GetString(provider.Decrypt(bytes, false));
using (MemoryStream CrypStream = new MemoryStream(bytes))
using (MemoryStream PlaiStream = new MemoryStream())
{
Byte[] Buffer = new Byte[MaxBlockSize];
int BlockSize = CrypStream.Read(Buffer, 0, MaxBlockSize);
while (BlockSize > 0)
{
Byte[] ToDecrypt = new Byte[BlockSize];
Array.Copy(Buffer, 0, ToDecrypt, 0, BlockSize);
Byte[] Plaintext = provider.Decrypt(ToDecrypt, false);
PlaiStream.Write(Plaintext, 0, Plaintext.Length);
BlockSize = CrypStream.Read(Buffer, 0, MaxBlockSize);
}
return Encoder.GetString(PlaiStream.ToArray());
}
}
编写分段加密测试函数如下:
public static void SubRsaTest()
{
string myname = "my name is Kiba518!my name is Kiba518!my name is Kiba518!my name is Kiba518!my name is Kiba518!my name is Kiba518!my name is Kiba518!";
Console.WriteLine($"内容:{myname}");
string enStr = SubRSAEncrypt(publicKey, myname);
Console.WriteLine($"加密字符串:{enStr}");
string deStr = SubRSADecrypt(privateKey, enStr);
Console.WriteLine($"解密字符串:{deStr}");
}
运行结果,加密解密成功,如下图:
关于证书
文中创建的证书—Kiba518.pfx,就是https所使用的证书,换言之,https的证书就是个Rsa加密解密文件。
当然正式的可以在互联网中被各大网站认可的证书,是需要权威机构认证的,这个机构叫做CA,这个机构颁发的证书是.crt后缀名;而我们的pfx后缀名的证书,学名叫做个人信息交换证书。
其实它们没有什么区别,就是套的壳子不一样,crt证书的壳子里多一些属性,比如认证机构,有效期等等。但两个证书的核心内容是一样的,都是Rsa加密解密文件。
下面我们简单了解下证书的导入。
导入证书
在运行窗口(window+r)输入mmc打开microsoft管理控制台。
然后操作文件 -> 添加/删除管理单元,选择可用的管理单元中的证书点击添加。
添加完管理单元,在右侧控制台根节点会增加一个证书的根节点,如下图:
然后,我们展开节点,找到【个人—证书】节点,然后【右键—所有任务—导入】。
然后按向导提示导入证书。
需要注意的是浏览导入证书的对话框,默认导入的是crt类型,我们需要点击下拉菜单,选择人信息交换选项,如下图。
到此Rsa加密解密的基本使用已经介绍完了。
代码已经传到Github上了,欢迎大家下载。
Github地址:https://github.com/kiba518/RsaDemo
来源:https://www.cnblogs.com/kiba/p/13141981.html


猜你喜欢
- FileOutPutStream:子类,写出数据的通道步骤:1.获取目标文件2.创建通道(如果原来没有目标文件,则会自动创建一个)3.写入数
- WPF中的ObservableCollection是一个非常常用的集合对象,我们可以通过将它绑定到ListBox之类的集合控件上时,当集合发
- 1.Fragment页面xml布局:<RelativeLayoutxmlns:android="http://schemas
- java volatile关键字在java线程并发处理中,有一个关键字volatile的使用目前存在很大的混淆,以为使用这个关键字,在进行多
- 目录一、需求二、步骤三、结果一、需求把以下txt中含“baidu”字符串的链接输出到一个文件,否则输出到另外一个文件。二、步骤1.LogMa
- 1.抽象类与抽象方法:(1)使用关键字abstract修饰的类,称为抽象类.(2)抽象类只是用到一个类所具有的行为,不能单独通过创建对象来使
- 导言目前截屏的方法很多,root不适用,要么其他方法就是有局限性,而其中官方给出的方案最好—MediaProjection介绍Android
- 知乎是一个真实的网络问答社区,社区氛围友好、理性、认真,连接各行各业的精英。他们分享着彼此的专业知识、经验和见解,为中文互联网源源不断地提供
- using System; using System.Drawing; using System.Windows.Forms; using
- 使用Spring Boot 与Dubbo集成,这里我之前尝试了使用注解的方式,简单的使用注解注册服务其实是没有问题的,但是当你涉及到使用注解
- 熔断与降级为什么在RPC环节中有熔断以及降级的需求,详细的原因这里不多解释,从网上搜索一张图做示意。熔断我理解熔段主要解决如下几个问题:当所
- 记录一下使用IDEA创建servlet并使用Tomcat本地部署的过程。需要安装好的软件首先IDEA社区版不支持Java EE,因此要使用U
- 简评:作为一位 Android 开发者,Android Studio 肯定是每天都要打交道的,熟练掌握其中的快捷键等技巧可以提高我们不少的效
- java语言的输入输出功能是十分强大而灵活的,美中不足的是看上去输入输出的代码并不是很简洁,因为你往往需要包装许多不同的对象。在Java类库
- HTTPclient保持长连接首先解释一下什么是长连接当我们向一台服务器发起请求时,我们需要和对方建立一条通道,去传输数据,所谓的短连接,就
- 介绍众所周知,AOP(面向切面编程)是Spring框架的特色功能之一。通过设置横切关注点(cross cutting concerns),A
- 前言我们了解数组这个概念之前,我们先思考下面几个问题。如果我们需要两个数据,那么直接创建两个变量即可int a;int b;如果需要五个数据
- Java数字格式类以下两个类可用于格式化和解析数字:java.text.NumberFormatjava.text.DecimalForma
- Java中常用关键字:与数据类型相关(10)与流程控制相关(13)if: 表示条件判断,一般用法if(关系表达式),后跟else或
- 一、串口连接的打开与关闭串口,即COM口,在.NET中使用 SerialPort 类进行操作。串口开启与关闭,是涉及慢速硬件的IO操作,频繁