数字具名葡萄娱乐官方

   
数据安全的相干本领在未来尤其变得主要,因为大家对此我的音信都有一种珍视的欲念,不想被人取获得谐和的私密音信,加密大致已经是其临时期的第一词了。在那个HTTPS盛行的时期,作为贰个开采人士怎么可能不去打听和上学啊。那篇博文就来给大家简介多个HTTPS在.NET种的采纳和兑现格局。

五.总结:

 
 上边是有关.NET数字证书的差不离介绍,如有写的畸形的位置还望多多原谅,在博文中有个别类和措施未有比较多的罗列出来,风野趣的能够团结去深切的垂询。大家上学二个文化时,已经从知识的构造精晓开端,那样便于大家站在全局考虑难题。

 

   
马上快要度岁回村里了,村里未有wifi,未有4G,未有流量,特别关键的是过几天Computer就得卖掉换车票了,得赶紧写几篇博客。

三.DotNet数字签名大旨指标分析:

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 在.NET中涵盖二种扶助数字签名的非对称算法:本田CR-VSA算法(为三种多少加密和数字签字定义了函数);DSA算法(协助数字签字,不帮助数据加密)。在.NET中运用ExigeSA算法举办数字具名使用TiggoSACryptoServiceProvider类,使用DSA举行数字签字的三个着力类如下图:

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 DSA类:数字签字算法DSA的基类;DSACrypto瑟维斯Provider类:定义访谈DSA算法的加密服务提供程序完毕的包裹对象;DSASignature德福尔matter类:验证DSA具名;DSASignatureFormatter类:创造DSA签名;

   接下来我们现实掌握一下这么些类:

     1.RSACryptoServiceProvider类:

       
(1).SignData()方法:使用钦点的哈希算法总括钦赐输入流的哈希值,并对计算机技能钻探所得的哈希值签字。

public byte[] SignData(Stream inputStream, object halg)
    {
      int calgHash = Utils.ObjToAlgId(halg, OidGroup.HashAlgorithm);
      return this.SignHash(Utils.ObjToHashAlgorithm(halg).ComputeHash(inputStream), calgHash);
    }

   
 该方法存在七个重载方法,三个重载方法的率先个参数区别,分别是Stream、byte[]八个类型。由代码能够观察,该办法接受四个参数,inputStream是要总括其哈希值的输入数据,halg用于创建哈希值的哈希算法。SignHash()通过用私钥对其进展加密来估测计算钦点哈希值的具名。

       
(2).VerifyData():通过运用提供的公钥明确签字中的哈希值并将其与所提供数据的哈希值举行相比较印证数字具名是还是不是行得通。

 public bool VerifyData(byte[] buffer, object halg, byte[] signature)
    {
      int calgHash = Utils.ObjToAlgId(halg, OidGroup.HashAlgorithm);
      return this.VerifyHash(Utils.ObjToHashAlgorithm(halg).ComputeHash(buffer), calgHash, signature);
    }

   
该格局未有重载版本,有源码能够看看该办法接收几个参数,分别是:buffer已签署的数目,halg用于制造数量的哈希值的哈希算法名称,signature要验证的签署数据。该格局重返二个布尔类型,假诺签字有效,则为
true;不然为
false。VerifyHash()通过采纳提供的公钥分明具名中的哈希值并将其与提供的哈希值进行比较来证实数字签字是不是可行。

   2.DSA类解析:

     (1).CreateSignature():创制钦命数量的 Cryptography.DSA 具名。

 public abstract byte[] CreateSignature(byte[] rgbHash);

   
 该情势为二个虚无方法,在派生类中重写,接受二个字节数组表示要签署的多少,重临钦命数量的数字签字。在使用CreateSignature方法时,必须自个儿创立SHA-1散列码,重返二个用字节数组表示的DSA签字。

     (2).VerifySignature():验证钦定数量的 Cryptography.DSA 签名。

public abstract bool VerifySignature(byte[] rgbHash, byte[] rgbSignature);

     该办法接受字符数组表示的SHA-1散列码和具名来声明。

    3.DSACryptoServiceProvider类解析:

     (1).ImportParameters():导入内定的
DSAParameters。该措施接受二个参数,Cryptography.DSA的参数。

   
 (2).VerifyData():通过将钦赐的签名数据与为钦点数量测算的签名实行相比较来证明钦命的签署数据。

 public bool VerifyData(byte[] rgbData, byte[] rgbSignature)
    {
      return this.VerifyHash(this._sha1.ComputeHash(rgbData), (string) null, rgbSignature);
    }

     
该办法接受七个参数,rgbData已签署的多少;rgbSignature要表明的签订契约数据,若是签字验证为有效,则为
true;不然,为
false。VerifyHash()通过将钦赐的签署数据与为内定哈希值总括的签名进行比较来证实钦命的具名数据,大家看一下VerifyHash()的兑今世码:

 public bool VerifyHash(byte[] rgbHash, string str, byte[] rgbSignature)
    {
      if (rgbHash == null)
        throw new ArgumentNullException("rgbHash");
      if (rgbSignature == null)
        throw new ArgumentNullException("rgbSignature");
      int calgHash = X509Utils.NameOrOidToAlgId(str, OidGroup.HashAlgorithm);
      if (rgbHash.Length != this._sha1.HashSize / 8)
      {
        string key = "Cryptography_InvalidHashSize";
        object[] objArray = new object[2];
        int index1 = 0;
        string str1 = "SHA1";
        objArray[index1] = (object) str1;
        int index2 = 1;
        // ISSUE: variable of a boxed type
        __Boxed<int> local = (ValueType) (this._sha1.HashSize / 8);
        objArray[index2] = (object) local;
        throw new CryptographicException(Environment.GetResourceString(key, objArray));
      }
      this.GetKeyPair();
      return Utils.VerifySign(this._safeKeyHandle, 8704, calgHash, rgbHash, rgbSignature);
    }

   
 该办法接收多个参数,rgbHash要签名的多少的哈希值,str用于创建数量的哈希值的哈希算法名称,rgbSignature要证实的签名数据。

   
数字证书和数字具名的贯彻首如果依据非对称加密和数字摘要,数字签字是数字证书至关重大的一局地。那篇博客首要助教数字签字、数字证书,以及数字签字在.NET种的落到实处际意况势。

    2.数字签字的表征:

     
第三方不可能招摇撞骗用户A的数字签字;第三方不可能重复选取用户A的数字具名;第三方不可能更动签名后的公文;用户A不可能否认自身的签字文件。数字具名能够提供一种和物理签字类似的客体编写制定。数字签字的安全性和加密的其他地方是同样的,他们都以基于或许的管事密钥管理的。数字签字只使用了非对称密钥加密算法,能担保发送音讯的完整性、身份ID明和无法矢口否认行,数字加密应用了对称密钥加密算法和非对称密钥加密算法相结合的艺术,能够有限支撑发送音信的保密性。

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    4.X509Certificate类解析:

       
该类在System.Security.Cryptography.X509Certificates空间下,提供支援你利用
X.509 v.3 证书的方法。

      (1).LoadCertificateFromBlob():加载证书:

private void LoadCertificateFromBlob(byte[] rawData, object password, X509KeyStorageFlags keyStorageFlags)
    {
      if (rawData == null || rawData.Length == 0)
        throw new ArgumentException(Environment.GetResourceString("Arg_EmptyOrNullArray"), "rawData");
      if (X509Utils.MapContentType(X509Utils._QueryCertBlobType(rawData)) == X509ContentType.Pfx && (keyStorageFlags & X509KeyStorageFlags.PersistKeySet) == X509KeyStorageFlags.PersistKeySet)
        new KeyContainerPermission(KeyContainerPermissionFlags.Create).Demand();
      uint dwFlags = X509Utils.MapKeyStorageFlags(keyStorageFlags);
      IntPtr num = IntPtr.Zero;
      RuntimeHelpers.PrepareConstrainedRegions();
      try
      {
        num = X509Utils.PasswordToHGlobalUni(password);
        X509Utils._LoadCertFromBlob(rawData, num, dwFlags, (keyStorageFlags & X509KeyStorageFlags.PersistKeySet) != X509KeyStorageFlags.DefaultKeySet, ref this.m_safeCertContext);
      }
      finally
      {
        if (num != IntPtr.Zero)
          Marshal.ZeroFreeGlobalAllocUnicode(num);
      }
    }

   该办法是X509Certificate类构造函数等多少个法子加载证书的切实落到实处格局。

      (2).Export():使用内定的格式和密码将近日X509Certificate对象导出到字节数组。

 public virtual byte[] Export(X509ContentType contentType, SecureString password)
    {
      return this.ExportHelper(contentType, (object) password);
    }

        该措施接受多少个参数,contentType描述怎样设置输出数据格式的
X509ContentType 值之一。password访谈 X.509
证书数据所需的密码。重临表示这段时间 X509Certificate 对象的字节数组。

加密算法类别:

     
 DotNet加密方法分析–散列加密:http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6268700.html

     
 DotNet加密方法分析–对称加密:http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6268702.html

     
 DotNet加密方法解析–数字签字:http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6268709.html

     
 DotNet加密方法分析–非对称加密:http://www.cnblogs.com/pengze0902/p/6268705.html

   1.数字具名的基本原理:

     
这里首先来打听一些哪些叫做数字签字,数字具名是外加在数量单元上的一些数量,或是对数码单元所做的密码变换。数字签字是对非对称加密和新闻摘要的采用。数签名的法规:使用非对称密钥将签订契约函数增加到非对称算法,创造八个“具名”,另一方接受加密的信息,使用确认函数来证实签字。有如下图:

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 表明:用户A采纳贰个非对称签字算法创造一对新密钥,自身保留私钥,公钥发给B。用户B使用用户A的公钥来阐明具名。

     将散列码做为成立数字具名,有如下图:

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    将散列码作为确认一个数字具名,有如下图:

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一.数字签字概述:

二.数字证书概述:

   对于HTTPS(Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket
Layer)非常多开辟职员都不会素不相识,纵然是普通用户也是相比的听得多了自然能详细说出来。数字证书(公钥证书):用于电子新闻活动香港(Hong Kong)中华电力有限公司子文本行为主体的表达和表明,并可达成电子公文物保护密性和完整性的电子数码。数字证书是多少个经证书认证中央批发的证件。

 
 数字证书:个人数字证书,单位数字证书、单位职工数字证书、服务器证书、VPN证书、WAP证书、代码具名证书和表单具名证书等。

 
 数字证书是两个经证书授权重心数字具名的包涵公开密钥具备者音讯以及公开密钥的文书,最简便的证书包蕴三个公开密钥、名称一剂证书授权主旨的数字具名。

 
 数字证书的性格:音讯的保密性;交易人员身份的鲜明;不可以还是不可以认性、不可修改性。

 
 数字证书的二种保存格局:带有私钥的表明;二进制编码的表明;Base64编码证书。

四.DotNet数字签字实例:

    上边提供三个X509Certificate的操作方法实例:

  public void EncryptXmlDocument(string arqXmlAssinar, string tagAssinatura, string tagAtributoId, X509Certificate2 x509Cert)
        {
            StreamReader sr = null;
            try
            {
                sr = System.IO.File.OpenText(arqXmlAssinar);
                var xmlString = sr.ReadToEnd();
                sr.Close();
                sr = null;
                XmlDocument doc = new XmlDocument { PreserveWhitespace = false };
                doc.LoadXml(xmlString);
                if (doc.GetElementsByTagName(tagAssinatura).Count == 0)
                {
                    throw new Exception(tagAssinatura.Trim());
                }
                if (doc.GetElementsByTagName(tagAtributoId).Count == 0)
                {
                    throw new Exception(tagAtributoId.Trim());
                }
                XmlNodeList lists = doc.GetElementsByTagName(tagAssinatura);
                foreach (XmlNode nodes in lists)
                {
                    foreach (XmlNode childNodes in nodes.ChildNodes)
                    {
                        if (!childNodes.Name.Equals(tagAtributoId))
                            continue;
                        if (childNodes.NextSibling != null && childNodes.NextSibling.Name.Equals("Signature"))
                            continue;
                        Reference reference = new Reference { Uri = "" };                                 
                        XmlElement childElemen = (XmlElement)childNodes;
                        if (childElemen.GetAttributeNode("Id") != null)
                        {
                            var attributeNode = childElemen.GetAttributeNode("Id");
                            if (attributeNode != null)
                                reference.Uri = "#" + attributeNode.Value;
                        }
                        else if (childElemen.GetAttributeNode("id") != null)
                        {
                            var attributeNode = childElemen.GetAttributeNode("id");
                            if (attributeNode != null)
                                reference.Uri = "#" + attributeNode.Value;
                        }
                        XmlDocument documentoNovo = new XmlDocument();
                        documentoNovo.LoadXml(nodes.OuterXml);
                        SignedXml signedXml = new SignedXml(documentoNovo) { SigningKey = x509Cert.PrivateKey };
                        XmlDsigEnvelopedSignatureTransform env = new XmlDsigEnvelopedSignatureTransform();
                        reference.AddTransform(env);
                        XmlDsigC14NTransform c14 = new XmlDsigC14NTransform();
                        reference.AddTransform(c14);
                        signedXml.AddReference(reference);
                        KeyInfo keyInfo = new KeyInfo();
                        keyInfo.AddClause(new KeyInfoX509Data(x509Cert));
                        signedXml.KeyInfo = keyInfo;
                        signedXml.ComputeSignature();
                        XmlElement xmlDigitalSignature = signedXml.GetXml();
nodes.AppendChild(doc.ImportNode(xmlDigitalSignature, true));
                    }
                }
                var xmlDoc = doc;
                var stringXmlAssinado = xmlDoc.OuterXml;
                StreamWriter sw2 = System.IO.File.CreateText(arqXmlAssinar);
                sw2.Write(stringXmlAssinado);
                sw2.Close();
            }
            catch (CryptographicException ex)
            {
                throw new CryptographicException(ex.Message);
            }
            catch (Exception e)
            {
                throw new Exception(e.Message);
            }
            finally
            {
                if (sr != null) sr.Close();
            }
        }