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import java.io.BufferedReader;
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.FileReader;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Scanner;
public class T66 {
public static void main(String[] args) {
try {
BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter("c:/ok.txt"));
ListString list = new ArrayListString();
for(int i=0;i3;i++){
Scanner input = new Scanner(System.in);
System.out.println("请输入第"+(i+1)+"行");
list.add(input.next());
}
for(int i=0;ilist.size();i++){
bw.write(list.get(i));
bw.write("\r\n");
bw.flush();
}
System.out.println("写入完毕!");
System.out.println("===========读取==========");
BufferedReader br = new BufferedReader(new FileReader("c:/ok.txt"));
String str = "";
System.out.println("姓名 分数1 分数2 分数3");
while((str=br.readLine())!=null){
String [] s = str.split(",");
for(int i=0;is.length;i++){
System.out.print(s[i]+" ");
}
System.out.println();
}
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
}
}
}
toString方法用于表示对象值的字符串.
绝大多数的toString方法遵循这样的格式:类的名字,随后是一对方括号括起来的域值.下面是Employee类中的toString方法的实现(后面附上完整程序):
public String toString()
{
return"Employee[name"+name+",salary="+salary+",hireDay="+hireDay+"]";
}
实际上,还可以设计的更好一些,最好通过调用getClass().getName()得到类名得字符串,而不要将类名硬加到toString方法中.
public String toString()
{
return getClass().getName()+"[name+"+name+",salary="+salary+
",hireDay="+hireDay+"]";
}
toString方法也可以供子类调用.当然在设计子类时也应该定义自己得toString方法,并将子类得描述添加进去.如果超类使用了getClass().getName(),那么子类仅调用super.toString()就可以了,例如,下面是Manager类中的toString方法:
Class Manager extends Employee
{
.......
public String toString()
{
return super.toString()
+"[bonus="+bonus+"]";
}
}
调用toString:只要对象与一个字符串通过操作符"+"连接起来,java编译就会自动地调用toString方法,以便获得这个对象字符串描述.例如:
Point p=new Point(10,20);
String message="The current position is"+p;
//automatically invokes p.toString()
强烈建议为自己编写的每一个类增加toString方法.这样不仅自己受益,而且所有使用这个类的程序员也都会受益菲浅.
下面这个程序实现了Employee和Manager类的toString,equals和hashCode方法.
import java.util.*;
public class EqualsTest
{
public static void main(String[] args)
{
Employee alice1 = new Employee("Alice Adams", 75000, 1987, 12, 15);
Employee alice2 = alice1;
Employee alice3 = new Employee("Alice Adams", 75000, 1987, 12, 15);
Employee bob = new Employee("Bob Brandson", 50000, 1989, 10, 1);
System.out.println("alice1 == alice2: " + (alice1 == alice2));
System.out.println("alice1 == alice3: " + (alice1 == alice3));
System.out.println("alice1.equals(alice3): " + alice1.equals(alice3));
System.out.println("alice1.equals(bob): " + alice1.equals(bob));
System.out.println("bob.toString(): " + bob);
Manager carl = new Manager("Carl Cracker", 80000, 1987, 12, 15);
Manager boss = new Manager("Carl Cracker", 80000, 1987, 12, 15);
boss.setBonus(5000);
System.out.println("boss.toString(): " + boss);
System.out.println("carl.equals(boss): " + carl.equals(boss));
System.out.println("alice1.hashCode(): " + alice1.hashCode());
System.out.println("alice3.hashCode(): " + alice3.hashCode());
System.out.println("bob.hashCode(): " + bob.hashCode());
System.out.println("carl.hashCode(): " + carl.hashCode());
}
}
class Employee
{
public Employee(String n, double s, int year, int month, int day)
{
name = n;
salary = s;
GregorianCalendar calendar = new GregorianCalendar(year, month - 1, day);
hireDay = calendar.getTime();
}
public String getName()
{
return name;
}
public double getSalary()
{
return salary;
}
public Date getHireDay()
{
return hireDay;
}
public void raiseSalary(double byPercent)
{
double raise = salary * byPercent / 100;
salary += raise;
}
public boolean equals(Object otherObject)
{
// a quick test to see if the objects are identical
if (this == otherObject) return true;
// must return false if the explicit parameter is null
if (otherObject == null) return false;
// if the classes don't match, they can't be equal
if (getClass() != otherObject.getClass())
return false;
// now we know otherObject is a non-null Employee
Employee other = (Employee) otherObject;
// test whether the fields have identical values
return name.equals(other.name)
salary == other.salary
hireDay.equals(other.hireDay);
}
public int hashCode()
{
return 7 * name.hashCode()
+ 11 * new Double(salary).hashCode()
+ 13 * hireDay.hashCode();
}
public String toString()
{
return getClass().getName()
+ "[name=" + name
+ ",salary=" + salary
+ ",hireDay=" + hireDay
+ "]";
}
private String name;
private double salary;
private Date hireDay;
}
class Manager extends Employee
{
public Manager(String n, double s, int year, int month, int day)
{
super(n, s, year, month, day);
bonus = 0;
}
public double getSalary()
{
double baseSalary = super.getSalary();
return baseSalary + bonus;
}
public void setBonus(double b)
{
bonus = b;
}
public boolean equals(Object otherObject)
{
if (!super.equals(otherObject)) return false;
Manager other = (Manager) otherObject;
// super.equals checked that this and other belong to the same class
return bonus == other.bonus;
}
public int hashCode()
{
return super.hashCode()
+ 17 * new Double(bonus).hashCode();
}
public String toString()
{
return super.toString()
+ "[bonus=" + bonus
+ "]";
}
private double bonus;
}
toString()是重写了父类Object的方法,目的是把该对象以字符串的形式表达出来,
一般的实体类都要重写toString() 、equals()、hashCode()等方法方法,如User ,Student等实体类
如果一个类用来处理一些业务的就没必要重写toStirng()
在commons-lang包中都封装了这些方法,
1)public boolean equals(Object obj){
return EqualsBuilder.reflectionEquals(this.obj);
}
2)public int hashCode(){
return HashCodeBuilder.reflectionHashCode(this);
}
3)public String toStirng(){
teturn ToStringBuilder.reflectionToString(this);
}
java中的toString()函数用法
在java中,所有对象都有toString()这个方法,因为它是Object里面已经有了的方法,而所有类都是继承Object,所以“所有对象都有这个方法”
它通常只是为了方便输出,比如System.out.println(xx),括号里面的“xx”如果不是String类型的话,就自动调用xx的toString()方法
toString就是让你重写用以在调用的时候输出你像要输出的信息的,谁调用它就把谁换成字符串形式 ,toString()方法返回对象的字符串表示;
也就是当打印输出一个对象时,系统自动调用其toString方法,打印的是toString方法的返回值。
总而言之,它只是sun公司开发java的时候为了方便所有类的字符串操作而特意加入的一个方法
例子1:
public class A{
public String toString(){return "this is A";}
}
如果某个方法里面有如下句子:
A obj=new A();
System.out.println(obj);
会得到输出:this is A
例子2:
public class A{
public String getString(){return "this is A";}//toString改个名字试试看
}
A obj=new A();
System.out.println(obj); //隐式调用toString()函数
//因为没用自定义toString()函数的返回值,所以会得到输出:xxxx@xxxxxxx的类名加地址形式 ;
System.out.println(obj.getString()); //显式调用getString()函数,会得到输出:this is A
所以,toString的好处是在碰到“println”之类的输出方法时会自动调用,不用显式打出来
-------------参考下------------------
JAVA加密算法的实现用例
对象
参数 algorithm 如:"DSA"
public final void initSign(PrivateKey privateKey)
throws InvalidKeyException
用指定的私钥初始化
参数:privateKey 所进行签名时用的私钥
public final void update(byte data)
throws SignatureException
public final void update(byte[] data)
throws SignatureException
public final void update(byte[] data, int off, int len)
throws SignatureException
添加要签名的信息
public final byte[] sign()
throws SignatureException
返回签名的数组,前提是initSign和update
public final void initVerify(PublicKey publicKey)
throws InvalidKeyException
用指定的公钥初始化
参数:publicKey 验证时用的公钥
public final boolean verify(byte[] signature)
throws SignatureException
验证签名是否有效,前提是已经initVerify初始化
参数: signature 签名数组
*/
import java.security.*;
import java.security.spec.*;
public class testdsa {
public static void main(String[] args) throws java.security.NoSuchAlgorithmException,java.lang.Exception {
testdsa my=new testdsa();
my.run();
}
public void run()
{
//数字签名生成密钥
//第一步生成密钥对,如果已经生成过,本过程就可以跳过,对用户来讲myprikey.dat要保存在本地
//而mypubkey.dat给发布给其它用户
if ((new java.io.File("myprikey.dat")).exists()==false) {
if (generatekey()==false) {
System.out.println("生成密钥对败");
return;
};
}
//第二步,此用户
//从文件中读入私钥,对一个字符串进行签名后保存在一个文件(myinfo.dat)中
//并且再把myinfo.dat发送出去
//为了方便数字签名也放进了myifno.dat文件中,当然也可分别发送
try {
java.io.ObjectInputStream in=new java.io.ObjectInputStream(new java.io.FileInputStream("myprikey.dat"));
PrivateKey myprikey=(PrivateKey)in.readObject();
in.close();
// java.security.spec.X509EncodedKeySpec pubX509=new java.security.spec.X509EncodedKeySpec(bX509);
//java.security.spec.X509EncodedKeySpec pubkeyEncode=java.security.spec.X509EncodedKeySpec
String myinfo="这是我的信息"; //要签名的信息
//用私钥对信息生成数字签名
java.security.Signature signet=java.security.Signature.getInstance("DSA");
signet.initSign(myprikey);
signet.update(myinfo.getBytes());
byte[] signed=signet.sign(); //对信息的数字签名
System.out.println ("signed(签名内容)="+byte2hex(signed));
//把信息和数字签名保存在一个文件中
java.io.ObjectOutputStream out=new java.io.ObjectOutputStream(new java.io.FileOutputStream("myinfo.dat"));
out.writeObject(myinfo);
out.writeObject(signed);
out.close();
System.out.println("签名并生成文件成功");
}
catch (java.lang.Exception e) {
e.printStackTrace();
System.out.println("签名并生成文件失败");
};
//第三步
//其他人通过公共方式得到此户的公钥和文件
//其他人用此户的公钥,对文件进行检查,如果成功说明是此用户发布的信息.
//
try {
java.io.ObjectInputStream in=new java.io.ObjectInputStream(new java.io.FileInputStream("mypubkey.dat"));
PublicKey pubkey=(PublicKey)in.readObject();
in.close();
System.out.println(pubkey.getFormat());
in=new java.io.ObjectInputStream(new java.io.FileInputStream("myinfo.dat"));
String info=(String)in.readObject();
byte[] signed=(byte[])in.readObject();
in.close();
java.security.Signature signetcheck=java.security.Signature.getInstance("DSA");
signetcheck.initVerify(pubkey);
signetcheck.update (info.getBytes());
if (signetcheck.verify(signed)) {
System.out.println("info="+info);
System.out.println("签名正常");
}
else System.out.println("非签名正常");
}
catch ( java.lang.Exception e) {e.printStackTrace();};
}
//生成一对文件myprikey.dat和mypubkey.dat---私钥和公钥,
//公钥要用户发送(文件,网络等方法)给其它用户,私钥保存在本地
public boolean generatekey()
{
try {
java.security.KeyPairGenerator keygen=java.security.KeyPairGenerator.getInstance("DSA");
// SecureRandom secrand=new SecureRandom();
// secrand.setSeed("tttt".getBytes()); //初始化随机产生器
// keygen.initialize(576,secrand); //初始化密钥生成器
keygen.initialize(512);
KeyPair keys=keygen.genKeyPair();
// KeyPair keys=keygen.generateKeyPair(); //生成密钥组
PublicKey pubkey=keys.getPublic();
PrivateKey prikey=keys.getPrivate();
java.io.ObjectOutputStream out=new java.io.ObjectOutputStream(new java.io.FileOutputStream("myprikey.dat"));
out.writeObject(prikey);
out.close();
System.out.println("写入对象 prikeys ok");
out=new java.io.ObjectOutputStream (new java.io.FileOutputStream("mypubkey.dat"));
out.writeObject(pubkey);
out.close();
System.out.println("写入对象 pubkeys ok");
System.out.println("生成密钥对成功");
return true;
}
catch (java.lang.Exception e) {
e.printStackTrace();
System.out.println("生成密钥对失败");
return false;
};
}
public String byte2hex(byte[] b)
{
String hs="";
String stmp="";
for (int n=0;nb.length;n++)
{
stmp=(java.lang.Integer.toHexString(b[n] 0XFF));
if (stmp.length()==1) hs=hs+"0"+stmp;
else hs=hs+stmp;
if (nb.length-1) hs=hs+":";
}
return hs.toUpperCase();
}
}
2.4. DESede/DES对称算法
首先生成密钥,并保存(这里并没的保存的代码,可参考DSA中的方法)
KeyGenerator keygen = KeyGenerator.getInstance(Algorithm);
SecretKey deskey = keygen.generateKey();
用密钥加密明文(myinfo),生成密文(cipherByte)
Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
c1.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,deskey);
byte[] cipherByte=c1.doFinal(myinfo.getBytes());
传送密文和密钥,本文没有相应代码可参考DSA
.............
用密钥解密密文
c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
c1.init(Cipher.DECRYPT_MODE,deskey);
byte[] clearByte= c1.doFinal(cipherByte);
相对来说对称密钥的使用是很简单的,对于JCE来讲支技DES,DESede,Blowfish三种加密术
对于密钥的保存各传送可使用对象流或者用二进制编码,相关参考代码如下
SecretKey deskey = keygen.generateKey();
byte[] desEncode=deskey.getEncoded();
javax.crypto.spec.SecretKeySpec destmp=new javax.crypto.spec.SecretKeySpec(desEncode,Algorithm);
SecretKey mydeskey=destmp;
相关API
KeyGenerator 在DSA中已经说明,在添加JCE后在instance进可以如下参数
DES,DESede,Blowfish,HmacMD5,HmacSHA1
javax.crypto.Cipher 加/解密器
public static final Cipher getInstance(java.lang.String transformation)
throws java.security.NoSuchAlgorithmException ,
NoSuchPaddingException
返回一个指定方法的Cipher对象
参数:transformation 方法名(可用 DES,DESede,Blowfish)
public final void init(int opmode, java.security.Key key)
throws java.security.InvalidKeyException
用指定的密钥和模式初始化Cipher对象
参数:opmode 方式(ENCRYPT_MODE, DECRYPT_MODE, WRAP_MODE,UNWRAP_MODE)
key 密钥
public final byte[] doFinal(byte[] input)
throws java.lang.IllegalStateException,
IllegalBlockSizeException,
BadPaddingException
对input内的串,进行编码处理,返回处理后二进制串,是返回解密文还是加解文由init时的opmode决定
注意:本方法的执行前如果有update,是对updat和本次input全部处理,否则是本inout的内容
/*
安全程序 DESede/DES测试
*/
import java.security.*;
import javax.crypto.*;
public class testdes {
public static void main(String[] args){
testdes my=new testdes();
my.run();
}
public void run() {
//添加新安全算法,如果用JCE就要把它添加进去
Security.addProvider(new com.sun.crypto.provider.SunJCE());
String Algorithm="DES"; //定义 加密算法,可用 DES,DESede,Blowfish
String myinfo="要加密的信息";
try {
//生成密钥
KeyGenerator keygen = KeyGenerator.getInstance(Algorithm);
SecretKey deskey = keygen.generateKey();
//加密
System.out.println("加密前的二进串:"+byte2hex( myinfo.getBytes()));
System.out.println("加密前的信息:"+myinfo);
Cipher c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
c1.init(Cipher.ENCRYPT_MODE,deskey);
byte[] cipherByte=c1.doFinal(myinfo.getBytes());
System.out.println("加密后的二进串:"+byte2hex(cipherByte));
//解密
c1 = Cipher.getInstance(Algorithm);
c1.init(Cipher.DECRYPT_MODE,deskey);
byte[] clearByte=c1.doFinal(cipherByte);
System.out.println ("解密后的二进串:"+byte2hex(clearByte));
System.out.println("解密后的信息:"+(new String(clearByte)));
}
catch (java.security.NoSuchAlgorithmException e1) {e1.printStackTrace();}
catch (javax.crypto.NoSuchPaddingException e2) {e2.printStackTrace();}
catch (java.lang.Exception e3) {e3.printStackTrace();}
}
public String byte2hex(byte[] b) //二行制转字符串
{
String hs="";
String stmp="";
for (int n=0;nb.length;n++)
{
stmp=(java.lang.Integer.toHexString(b[n] 0XFF));
if (stmp.length()==1) hs=hs+"0"+stmp;
else hs=hs+stmp;
if (nb.length-1 ) hs=hs+":";
}
return hs.toUpperCase();
}
}
2.5. Diffie-Hellman密钥一致协议
公 开密钥密码体制的奠基人Diffie和Hellman所提出的 "指数密钥一致协议" (Exponential Key Agreement Protocol),该协议不要求别的安全性先决条件,允许两名用户在公开媒体上交换信息以生成 "一致"的,可以共享的密钥。在JCE的中实现用户alice生成DH类型的密钥对,如果长度用1024生成的时间请,推荐第一次生成后保存 DHParameterSpec,以便下次使用直接初始化.使其速度加快
System.out.println("ALICE: 产生 DH 对 ...");
KeyPairGenerator aliceKpairGen = KeyPairGenerator.getInstance("DH");
aliceKpairGen.initialize(512);
KeyPair aliceKpair = aliceKpairGen.generateKeyPair();
alice生成公钥发送组bob
byte[] alicePubKeyEnc = aliceKpair.getPublic().getEncoded();
bob从alice发送来的公钥中读出DH密钥对的初始参数生成bob的DH密钥对
注意这一步一定要做,要保证每个用户用相同的初始参数生成的
DHParameterSpec dhParamSpec = ((DHPublicKey)alicePubKey).getParams();
KeyPairGenerator bobKpairGen = KeyPairGenerator.getInstance("DH");
bobKpairGen.initialize(dhParamSpec);
KeyPair bobKpair = bobKpairGen.generateKeyPair();
bob根据alice的公钥生成本地的DES密钥
KeyAgreement bobKeyAgree = KeyAgreement.getInstance("DH");
bobKeyAgree.init(bobKpair.getPrivate());
bobKeyAgree.doPhase (alicePubKey, true);
SecretKey bobDesKey = bobKeyAgree.generateSecret("DES");
bob已经生成了他的DES密钥,他现把他的公钥发给alice,
byte[] bobPubKeyEnc = bobKpair.getPublic().getEncoded();
alice根据bob的公钥生成本地的DES密钥
,,,,,,解码
KeyAgreement aliceKeyAgree = KeyAgreement.getInstance("DH");
aliceKeyAgree.init(aliceKpair.getPrivate());
aliceKeyAgree.doPhase (bobPubKey, true);
SecretKey aliceDesKey = aliceKeyAgree.generateSecret("DES");
bob和alice能过这个过程就生成了相同的DES密钥,在这种基础就可进行安全能信
常用API
java.security.KeyPairGenerator 密钥生成器类
public static KeyPairGenerator getInstance(String algorithm)
throws NoSuchAlgorithmException
以指定的算法返回一个KeyPairGenerator 对象
参数: algorithm 算法名.如:原来是DSA,现在添加了 DiffieHellman(DH)
public void initialize(int keysize)
以指定的长度初始化KeyPairGenerator对象,如果没有初始化系统以1024长度默认设置
参数:keysize 算法位长.其范围必须在 512 到 1024 之间,且必须为 64 的倍数
注意:如果用1024生长的时间很长,最好生成一次后就保存,下次就不用生成了
public void initialize(AlgorithmParameterSpec params)
throws InvalidAlgorithmParameterException
以指定参数初始化
javax.crypto.interfaces.DHPublicKey
public DHParameterSpec getParams()
返回
java.security.KeyFactory
public static KeyFactory getInstance(String algorithm)
throws NoSuchAlgorithmException
以指定的算法返回一个KeyFactory
参数: algorithm 算法名:DSH,DH
public final PublicKey generatePublic(KeySpec keySpec)
throws InvalidKeySpecException
根据指定的key说明,返回一个PublicKey对象
java.security.spec.X509EncodedKeySpec
public X509EncodedKeySpec(byte[] encodedKey)
根据指定的二进制编码的字串生成一个key的说明
参数:encodedKey 二进制编码的字串(一般能过PublicKey.getEncoded()生成)
javax.crypto.KeyAgreement 密码一至类
public static final KeyAgreement getInstance(java.lang.String algorithm)
throws java.security.NoSuchAlgorithmException
返回一个指定算法的KeyAgreement对象
参数:algorithm 算法名,现在只能是DiffieHellman(DH)
public final void init(java.security.Key key)
throws java.security.InvalidKeyException
用指定的私钥初始化
参数:key 一个私钥
public final java.security.Key doPhase(java.security.Key key,
boolean lastPhase)
throws java.security.InvalidKeyException,
java.lang.IllegalStateException
用指定的公钥进行定位,lastPhase确定这是否是最后一个公钥,对于两个用户的
情况下就可以多次定次,最后确定
参数:key 公钥
lastPhase 是否最后公钥
public final SecretKey generateSecret(java.lang.String algorithm)
throws java.lang.IllegalStateException,
java.security.NoSuchAlgorithmException,
java.security.InvalidKeyException
根据指定的算法生成密钥
参数:algorithm 加密算法(可用 DES,DESede,Blowfish)
*/
import java.io.*;
import java.math.BigInteger;
import java.security.*;
import java.security.spec.*;
import java.security.interfaces.*;
import javax.crypto.*;
import javax.crypto.spec.*;
import javax.crypto.interfaces.*;
import com.sun.crypto.provider.SunJCE;
public class testDHKey {
public static void main(String argv[]) {
try {
testDHKey my= new testDHKey();
my.run();
} catch (Exception e) {
System.err.println(e);
}
}
private void run() throws Exception {
Security.addProvider (new com.sun.crypto.provider.SunJCE());
System.out.println("ALICE: 产生 DH 对 ...");
KeyPairGenerator aliceKpairGen = KeyPairGenerator.getInstance("DH");
aliceKpairGen.initialize (512);
KeyPair aliceKpair = aliceKpairGen.generateKeyPair(); //生成时间长
// 张三(Alice)生成公共密钥 alicePubKeyEnc 并发送给李四(Bob) ,
//比如用文件方式,socket.....
byte[] alicePubKeyEnc = aliceKpair.getPublic ().getEncoded();
//bob接收到alice的编码后的公钥,将其解码
KeyFactory bobKeyFac = KeyFactory.getInstance("DH");
X509EncodedKeySpec x509KeySpec = new X509EncodedKeySpec (alicePubKeyEnc);
PublicKey alicePubKey = bobKeyFac.generatePublic(x509KeySpec);
System.out.println("alice公钥bob解码成功");
// bob必须用相同的参数初始化的他的DH KEY对,所以要从Alice发给他的公开密钥,
//中读出参数,再用这个参数初始化他的 DH key对
//从alicePubKye中取alice初始化时用的参数
DHParameterSpec dhParamSpec = ((DHPublicKey)alicePubKey).getParams();
KeyPairGenerator bobKpairGen = KeyPairGenerator.getInstance("DH");
bobKpairGen.initialize(dhParamSpec);
KeyPair bobKpair = bobKpairGen.generateKeyPair();
System.out.println("BOB: 生成 DH key 对成功");
KeyAgreement bobKeyAgree = KeyAgreement.getInstance("DH");
bobKeyAgree.init(bobKpair.getPrivate());
System.out.println("BOB: 初始化本地key成功");
//李四(bob) 生成本地的密钥 bobDesKey
bobKeyAgree.doPhase(alicePubKey, true);
SecretKey bobDesKey = bobKeyAgree.generateSecret("DES");
System.out.println("BOB: 用alice的公钥定位本地key,生成本地DES密钥成功");
// Bob生成公共密钥 bobPubKeyEnc 并发送给Alice,
//比如用文件方式,socket.....,使其生成本地密钥
byte[] bobPubKeyEnc = bobKpair.getPublic().getEncoded();
System.out.println("BOB向ALICE发送公钥");
// alice接收到 bobPubKeyEnc后生成bobPubKey
// 再进行定位,使aliceKeyAgree定位在bobPubKey
KeyFactory aliceKeyFac = KeyFactory.getInstance("DH");
x509KeySpec = new X509EncodedKeySpec(bobPubKeyEnc);
PublicKey bobPubKey = aliceKeyFac.generatePublic(x509KeySpec);
System.out.println("ALICE接收BOB公钥并解码成功");
;
KeyAgreement aliceKeyAgree = KeyAgreement.getInstance("DH");
aliceKeyAgree.init(aliceKpair.getPrivate());
System.out.println("ALICE: 初始化本地key成功");
aliceKeyAgree.doPhase(bobPubKey, true);
// 张三(alice) 生成本地的密钥 aliceDesKey
SecretKey aliceDesKey = aliceKeyAgree.generateSecret("DES");
System.out.println("ALICE: 用bob的公钥定位本地key,并生成本地DES密钥");
if (aliceDesKey.equals(bobDesKey)) System.out.println ("张三和李四的密钥相同");
//现在张三和李四的本地的deskey是相同的所以,完全可以进行发送加密,接收后解密,达到
//安全通道的的目的
/*
* bob用bobDesKey密钥加密信息
*/
Cipher bobCipher = Cipher.getInstance("DES");
bobCipher.init(Cipher.ENCRYPT_MODE, bobDesKey);
String bobinfo= "这是李四的机密信息";
System.out.println("李四加密前原文:"+bobinfo);
byte[] cleartext =bobinfo.getBytes();
byte[] ciphertext = bobCipher.doFinal(cleartext);
/*
* alice用aliceDesKey密钥解密
*/
Cipher aliceCipher = Cipher.getInstance("DES");
aliceCipher.init(Cipher.DECRYPT_MODE, aliceDesKey);
byte[] recovered = aliceCipher.doFinal(ciphertext);
System.out.println("alice解密bob的信息:"+(new String(recovered)));
if (!java.util.Arrays.equals(cleartext, recovered))
throw new Exception("解密后与原文信息不同");
System.out.println("解密后相同");
}
}