首页
学习
活动
专区
工具
TVP
发布
精选内容/技术社群/优惠产品,尽在小程序
立即前往

C#解密3DES方法到Swift语言

的问题涉及到加密解密算法以及编程语言之间的转换。3DES是一种对称加密算法,它使用3个56位的密钥对数据进行加密和解密。C#和Swift都是常用的编程语言,下面是解决这个问题的答案:

3DES是一种常用的加密算法,它可以在C#和Swift中进行实现。下面是一个示例,展示了如何将C#中的3DES解密方法转换到Swift中。

首先,在C#中的3DES解密方法如下:

代码语言:txt
复制
using System;
using System.Security.Cryptography;
using System.Text;

public class Program
{
    public static string Decrypt3DES(string encryptedData, string key, string iv)
    {
        byte[] encryptedBytes = Convert.FromBase64String(encryptedData);
        byte[] keyBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(key);
        byte[] ivBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(iv);

        using (var des = new TripleDESCryptoServiceProvider())
        {
            des.Key = keyBytes;
            des.IV = ivBytes;
            des.Mode = CipherMode.CBC;
            des.Padding = PaddingMode.PKCS7;

            using (var decryptor = des.CreateDecryptor())
            {
                byte[] decryptedBytes = decryptor.TransformFinalBlock(encryptedBytes, 0, encryptedBytes.Length);
                return Encoding.UTF8.GetString(decryptedBytes);
            }
        }
    }

    public static void Main()
    {
        string encryptedData = "Vqg8F8gzRQoMdtE0yFhORg==";
        string key = "mysecretkey";
        string iv = "12345678";

        string decryptedData = Decrypt3DES(encryptedData, key, iv);
        Console.WriteLine(decryptedData);
    }
}

上述C#代码中的Decrypt3DES方法使用了TripleDESCryptoServiceProvider类来解密数据。它接受三个参数:encryptedData(要解密的数据)、key(密钥)和iv(初始化向量)。解密过程中使用了Base64编码和UTF-8编码来处理数据。

接下来,将上述C#代码转换成Swift语言的解密方法:

代码语言:txt
复制
import Foundation
import CommonCrypto

func decrypt3DES(encryptedData: String, key: String, iv: String) -> String? {
    guard let encryptedDataBytes = Data(base64Encoded: encryptedData) else {
        return nil
    }
    
    guard let keyData = key.data(using: .utf8), let ivData = iv.data(using: .utf8) else {
        return nil
    }
    
    var decryptedData = Data(count: encryptedDataBytes.count + kCCBlockSize3DES)
    var decryptedDataLength: size_t = 0
    
    let operation = CCOperation(kCCDecrypt)
    let algorithm = CCAlgorithm(kCCAlgorithm3DES)
    let options = CCOptions(kCCOptionPKCS7Padding)
    
    let keyLength = size_t(kCCKeySize3DES)
    let ivLength = size_t(kCCBlockSize3DES)
    
    let status = CCCrypt(operation, algorithm, options, keyData.bytes, keyLength, ivData.bytes, encryptedDataBytes.bytes, encryptedDataBytes.count, &decryptedData.bytes, decryptedData.count, &decryptedDataLength)
    
    if status == kCCSuccess {
        decryptedData.count = decryptedDataLength
        return String(data: decryptedData, encoding: .utf8)
    } else {
        return nil
    }
}

let encryptedData = "Vqg8F8gzRQoMdtE0yFhORg=="
let key = "mysecretkey"
let iv = "12345678"

if let decryptedData = decrypt3DES(encryptedData: encryptedData, key: key, iv: iv) {
    print(decryptedData)
}

上述Swift代码中的decrypt3DES函数使用了CommonCrypto库来解密数据。它接受三个参数:encryptedData(要解密的数据)、key(密钥)和iv(初始化向量)。解密过程中使用了Base64解码和UTF-8编码来处理数据。

这样,你就可以将C#中的3DES解密方法转换到Swift语言中了。希望这个答案对你有帮助!如果你还有其他问题,请随时提问。

页面内容是否对你有帮助?
有帮助
没帮助

相关·内容

  • 3des算法源码

    using System; using System.Text; using System.IO; using System.Security.Cryptography; class Class1 { static void Main() {   Console.WriteLine("Encrypt String...");   txtKey = "tkGGRmBErvc=";   btnKeyGen();   Console.WriteLine("Encrypt Key :{0}",txtKey);   txtIV = "Kl7ZgtM1dvQ=";   btnIVGen();   Console.WriteLine("Encrypt IV :{0}",txtIV);   Console.WriteLine();   string txtEncrypted = EncryptString("1111");   Console.WriteLine("Encrypt String : {0}",txtEncrypted);   string txtOriginal = DecryptString(txtEncrypted);   Console.WriteLine("Decrypt String : {0}",txtOriginal); } private static SymmetricAlgorithm mCSP; private static string txtKey; private static string txtIV; private static void btnKeyGen() {   mCSP = SetEnc();   byte[] byt2 = Convert.FromBase64String(txtKey);   mCSP.Key = byt2; } private static void btnIVGen() {   byte[] byt2 = Convert.FromBase64String(txtIV);   mCSP.IV = byt2; } private static string EncryptString(string Value) {   ICryptoTransform ct;   MemoryStream ms;   CryptoStream cs;   byte[] byt;   ct = mCSP.CreateEncryptor(mCSP.Key, mCSP.IV);   byt = Encoding.UTF8.GetBytes(Value);   ms = new MemoryStream();   cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write);   cs.Write(byt, 0, byt.Length);   cs.FlushFinalBlock();   cs.Close();   return Convert.ToBase64String(ms.ToArray()); } private static string DecryptString(string Value) {   ICryptoTransform ct;   MemoryStream ms;   CryptoStream cs;   byte[] byt;   ct = mCSP.CreateDecryptor(mCSP.Key, mCSP.IV);   byt = Convert.FromBase64String(Value);   ms = new MemoryStream();   cs = new CryptoStream(ms, ct, CryptoStreamMode.Write);   cs.Write(byt, 0, byt.Length);   cs.FlushFinalBlock();   cs.Close();   return Encoding.UTF8.GetString(ms.ToArray()); } private static SymmetricAlgorithm SetEnc() {   return new DESCryptoServiceProvider(); } } 3DES(即Triple DES)是DES向AES过渡的加密算法(1999年,NIST将3-DES指定为过渡的加密标准),是DES的一个更安全的变形。它以DES为基本模块,通过组合分组方法设计出分组加密算法,其具体实现如下:设Ek()和Dk()代表DES算法的加密和解密过程,K代表DES算法使用的密钥,P代表明文,C代表密表,这样, 3

    01

    DES/3DES/AES加密

    数据加密算法DES 数据加密算法(Data EncryptionAlgorithm,DEA)的数据加密标准(Data Encryption Standard,DES)是规范的描述,它出自 IBM的研究工作,并在 1997 年被美国政府正式采纳。它很可能是使用最广泛的秘钥系统,特别是在保护金融数据的安全中,最初开发的 DES 是嵌入硬件中的。通常,自动取款机(Automated Teller Machine,ATM)都使用 DES。 DES 使用一个 56位的密钥以及附加的 8 位奇偶校验位,产生最大 64 位的分组大小。这是一个迭代的分组密码,使用称为 Feistel的技术,其中将加密的文本块分成两半。使用子密钥对其中一半应用循环功能,然后将输出与另一半进行“异或”运算;接着交换这两半,这一过程会继续下去,但最后一个循环不交换。DES 使用 16 个循环。 *** DES的主要形式被称为蛮力的或彻底密钥搜索,即重复尝试各种密钥直到有一个符合为止。如果 DES 使用 56 位的密钥,则可能的密钥数量是 2 的56 次方个。随着计算机系统能力的不断发展,DES 的安全性比它刚出现时会弱得多,然而从非关键性质的实际出发,仍可以认为它是足够的。不过,DES 现在仅用于旧系统的鉴定,而更多地选择新的加密标准 — 高级加密标准(Advanced EncryptionStandard,AES)。 DES 的常见变体是三重 DES,使用 168 位的密钥对资料进行三次加密的一种机制;它通常(但非始终)提供极其强大的安全性。如果三个 56 位的子元素都相同,则三重 DES 向后兼容 DES。 IBM 曾对 DES 拥有几年的专利权,但是在 1983 年已到期,并且处于公有范围中,允许在特定条件下可以免除专利使用费而使用。 由于DES是加(解)密64位明(密)文,即为8个字节(8*8=64),可以据此初步判断这是分组加密,加密的过程中会有16次循环与密钥置换过程,据此可以判断有可能是用到DES密码算法,更精确的判断还得必须懂得一点DES的加密过程。 Crackme实例分析 本期Crackme用到MD5及DES两种加密算法,难度适中。这次我们重点来看一下DES的加密过程及注册算法过程。用调试器载入程序,下GegDlgItemTextA断点,可以定位到下面代码,我们先来看一下整个crackme的注册过程: 由于代码分析太长,故收录到光盘中,请大家对照着分析(请见光盘“code1.doc”) 从上面分析可以看出,注册过程是类似:f(机器码,注册码)式的两元运算。机器码是经过md5算法得到的中间16位值,注册码是经过DES解密过程取得16位注册码,然后两者比较,如相等,则注册成功。机器码的运算过程可以参照上一期的MD5算法来理解。下面重点来说一下注册码DES的运算过程。 1、密钥处理过程:一般进行加解密过程都要初始化密钥处理。我们可以跟进004023FA CALL Crackme1.00401A40这个call,可以看到如下代码: …(省略)... 00401A4D LEA ECX,DWORD PTR DS:[ECX] 00401A50 /MOV EDX,EAX 00401A52 |SHR EDX,3 00401A55 |MOV DL,BYTE PTR DS:[EDX+ESI] 00401A58 |MOV CL,AL 00401A5A |AND CL,7 00401A5D |SAR DL,CL 00401A5F |AND DL,1 00401A62 |MOV BYTE PTR DS:[EAX+417DA0],DL 00401A68 |INC EAX 00401A69 |CMP EAX,40 这里比较是否小于64 00401A6C \JL SHORT Crackme1.00401A50 以上过程就是去掉密钥各第八位奇偶位。 …(省略)... 00401AB0 |MOV DL,BYTE PTR DS:[ECX+417D9F] 00401AB6 |MOV BYTE PTR DS:[EAX+417BA3],DL 00401ABC |ADD EAX,4 00401ABF |CMP EAX,38 这里进行密钥变换 …(省略)... 00401BFF ||MOVSX ECX,BYTE PTR DS:[EAX+412215] 00401C06 ||MOV CL,BYTE PTR DS:[ECX+417D9F] 00401C0C ||MOV BYTE PTR DS:[EAX+417BA5],CL 00401C12 ||ADD EAX,6 00401C15 ||CMP EAX,30 这里产生48位的子密钥 00401C18 |\JL SHORT Crackme1.00401BA0 00401C1A |MOV EAX,DWORD PTR SS:[ESP+14]

    03

    DES/3DES/AES

    数据加密算法DES 数据加密算法(Data Encryption Algorithm,DEA)的数据加密标准(Data Encryption Standard,DES)是规范的描述,它出自 IBM 的研究工作,并在 1997 年被美国政府正式采纳。它很可能是使用最广泛的秘钥系统,特别是在保护金融数据的安全中,最初开发的 DES 是嵌入硬 件中的。通常,自动取款机(Automated Teller Machine,ATM)都使用 DES。 DES 使用一个 56 位的密钥以及附加的 8 位奇偶校验位,产生最大 64 位的分组大小。这是一个迭代的分组密码,使用称为 Feistel 的技术,其中将加密的文本块分成两半。使用子密钥对其中一半应用循环功能,然后将输出与另一半进行“异或”运算;接着交换这两半,这一过程会继续下去,但最后一个循环不交换。DES 使用 16 个循环。 *** DES 的主要形式被称为蛮力的或彻底密钥搜索,即重复尝试各种密钥直到有一个符合为止。如果 DES 使用 56 位的密钥,则可能的密钥数量是 2 的 56 次方个。随着计算机系统能力的不断发展,DES 的安全性比它刚出现时会弱得多,然而从非关键性质的实际出发,仍可以认为它是足够的。不过 ,DES 现在仅用于旧系统的鉴定,而更多地选择新的加密标准 — 高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)。 DES 的常见变体是三重 DES,使用 168 位的密钥对资料进行三次加密的一种机制;它通常(但非始终)提供极其强大的安全性。如果三个 56 位的子元素都相同,则三重 DES 向后兼容 DES。 IBM 曾对 DES 拥有几年的专利权,但是在 1983 年已到期,并且处于公有范围中,允许在特定条件下可以免除专利使用费而使用。 由于DES是加(解)密64位明(密)文,即为8个字节(8*8=64),可以据此初步判断这是分组加密,加密的过程中会有16次循环与密钥置换过程,据此可以判断有可能是用到DES密码算法,更精确的判断还得必须懂得一点DES的加密过程。 Crackme实例分析 本期Crackme用到MD5及DES两种加密算法,难度适中。这次我们重点来看一下DES的加密过程及注册算法过程。用调试器载入程序,下GegDlgItemTextA断点,可以定位到下面代码,我们先来看一下整个crackme的注册过程: 由于代码分析太长,故收录到光盘中,请大家对照着分析(请见光盘“code1.doc”) 从上面分析可以看出,注册过程是类似:f(机器码,注册码)式的两元运算。机器码是经过md5算法得到的中间16位值,注册码是经过DES解密过程取得16位注册码,然后两者比较,如相等,则注册成功。机器码的运算过程可以参照上一期的MD5算法来理解。下面重点来说一下注册码DES的运算过程。 1、密钥处理过程:一般进行加解密过程都要初始化密钥处理。我们可以跟进004023FA CALL Crackme1.00401A40这个call,可以看到如下代码: …(省略)... 00401A4D LEA ECX,DWORD PTR DS:[ECX] 00401A50 /MOV EDX,EAX 00401A52 |SHR EDX,3 00401A55 |MOV DL,BYTE PTR DS:[EDX+ESI] 00401A58 |MOV CL,AL 00401A5A |AND CL,7 00401A5D |SAR DL,CL 00401A5F |AND DL,1 00401A62 |MOV BYTE PTR DS:[EAX+417DA0],DL 00401A68 |INC EAX 00401A69 |CMP EAX,40 这里比较是否小于64 00401A6C \JL SHORT Crackme1.00401A50 以上过程就是去掉密钥各第八位奇偶位。 …(省略)... 00401AB0 |MOV DL,BYTE PTR DS:[ECX+417D9F] 00401AB6 |MOV BYTE PTR DS:[EAX+417BA3],DL 00401ABC |ADD EAX,4 00401ABF |CMP EAX,38 这里进行密钥变换 …(省略)... 00401BFF ||MOVSX ECX,BYTE PTR DS:[EAX+412215] 00401C06 ||MOV CL,BYTE PTR DS:[ECX+417D9F] 00401C0C ||MOV BYTE PTR DS:[EAX+417BA5],CL 00401C12 ||ADD EAX,6 00401C15 ||CMP EAX,30 这里产生48位的子密钥 00401C18 |\JL SHORT Crackme1.00401BA0 00401C1A |MOV EAX,DWORD PTR SS:

    03

    探秘加密算法

    常见的对称加密算法 DES:分组式加密算法,以64位为分组对数据加密,加解密使用同一个算法。 3DES:三重数据加密算法,对每个数据块应用三次DES加密算法。 AES:高级加密标准算法,是美国联邦政府采用的一种区块加密标准,用于替代原先的DES,目前已被广泛应用。 1)AES/DES/3DES算法 AES、DES、3DES 都是对称的块加密算法,加解密的过程是可逆的。 DES加密算法是一种分组密码,以64位为分组对数据加密,它的密钥长度是56位,加密解密用同一算法。 DES加密算法是对密钥进行保密而公开算法(包括加密和解密算法)。这样,只有掌握了和发送方相同密钥的人才能解读由DES加密算法加密的密文数据。因此,破译DES加密算法实际上就是搜索密钥的编码。对于56位长度的密钥来说,如果用穷举法来进行搜索的话,其运算次数为2 ^ 56 次。 2)3DES算法 3DES算法是基于DES 的对称算法,对一块数据用三个不同的密钥进行三次加密,强度更高。 3)AES算法 AES加密算法是密码学中的高级加密标准,该加密算法采用对称分组密码体制,密钥长度的最少支持为128 位、192 位、256 位,分组长度128 位,算法应易于各种硬件和软件实现。这种加密算法是美国联邦政府采用的区块加密标准。 AES 本身就是为了取代DES的,AES具有更好的安全性、效率和灵活性。 对称算法特点 密钥管理:比较难,不适合互联网,一般用于内部系统; 安全性:中; 加密速度:快好几个数量级 (软件加解密速度至少快 100 倍,每秒可以加解密数 M 比特数据),适合大数据量的加解密处理 2. 非对称加密 非对称加密算法介绍 非对称加密算法,又称为公开密钥加密算法。它需要两个密钥,一个称为公开密钥 (public key),即公钥,另一个称为私有密钥 (private key),即私钥。因为加密和解密使用的是两个不同的密钥,所以这种算法称为非对称加密算法。

    01

    JAVA中的加密算法之双向加密(一)

    加密,是以某种特殊的算法改变原有的信息数据,使得未授权的用户即使获得了已加密的信息,但因不知解密的方法,仍然无法了解信息的内容。大体上分为双向加密和单向加密,而双向加密又分为对称加密和非对称加密(有些资料将加密直接分为对称加密和非对称加密)。           双向加密大体意思就是明文加密后形成密文,可以通过算法还原成明文。而单向加密只是对信息进行了摘要计算,不能通过算法生成明文,单向加密从严格意思上说不能算是加密的一种,应该算是摘要算法吧。具体区分可以参考: http://security.group.iteye.com/group/wiki/1710-one-way-encryption-algorithm 一、双向加密 (一)、对称加密 采用单钥密码系统的加密方法,同一个密钥可以同时用作信息的加密和解密,这种加密方法称为对称加密,也称为单密钥加密。 需要对加密和解密使用相同密钥的加密算法。由于其速度,对称性加密通常在消息发送方需要加密大量数据时使用。对称性加密也称为密钥加密。 所谓对称,就是采用这种加密方法的双方使用方式用同样的密钥进行加密和解密。密钥是控制加密及解密过程的指令。 算法是一组规则,规定如何进行加密和解密。因此对称式加密本身不是安全的。    常用的对称加密有:DES、IDEA、RC2、RC4、SKIPJACK、RC5、AES算法等 对称加密一般java类中中定义成员

    01
    领券