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实验三 用DES实现对数据的加解密ES加密方法实现对明文的加密
2.用DES解密加密后的1、给定八字节明文,输入密钥对明文加密2、用同一个密钥对加密的密文的原来的明文
实验步骤(包括流程图、功能模块)
【实验原理】
1、DES算法把64位的明文输入块变为64位的密文输出块,它所使用的密钥也是64位,其功能是把输入的64位数据块按位重新组合,并把输出分为L0、R0两部分,每部分各长32位,其置换规则见下表:
58,50,12,34,26,18,10,2,60,52,44,36,28,20,12,4,
62,54,46,38,30,22,14,6,64,56,48,40,32,24,16,8,
57,49,41,33,25,17, 9,1,59,51,43,35,27,19,11,3,
61,53,45,37,29,21,13,5,63,55,47,39,31,23,15,7,
2. 将输入的第58位换到第一位,第50位换到第2位,...,依此类推,最后一位是原来的第7位。L0、R0则是换位输出后的两部分,L0是输出的左32位,R0 是右32位,例:设置换前的输入值为D1D2D3......D64,则经过初始置换后的结果为:L0=D550...D8;R0=D57D49...D7。
经过26次迭代运算后。得到L16、R16,将此作为输入,进行逆置换,即得到密文输出。逆置换正好是初始置的逆运算,例如,第1位经过初始置换后,处于第40位,而通过逆置换,又将第40位换回到第1位,其逆置换规则如下表所示:
40,8,48,16,56,24,64,32,39,7,47,15,55,23,63,31,
38,6,46,14,54,22,62,30,37,5,45,13,53,21,61,29,
36,4,44,12,52,20,60,28,35,3,43,11,51,19,59,27,
34,2,42,10,50,18,58 26,33,1,41, 9,49,17,57,25,
3. DES算法的解密过程是一样的,区别仅仅在於第一次迭代时用子密钥K15,第二次K14、......,最后一次用K0,算法本身并没有变化。
【算法流程图】
【功能模块】
输入明文:
void DES::SetMsg(char* _msg, int _length)
{
if (_length8)
{
return;
}
for (int i = 0; i _length; i++)
{
msg[i] = _msg[i];
}
//
Char2Bit(msg, bmsg, 8);
};
输入密钥:
void DES::SetKey(char* _key, int _length)
{
if (_length8)
{
return;
}
for (int i = 0; i _length; i++)
{
key[i] = _key[i];
}
//
Char2Bit(key, bkey, 8);
};
各种置换:
void DES::InitSwap(bool in[64])
{
//
for (int i = 0; i 32; i++)
{
lmsgi[i] = in[ip[i] - 1];
rmsgi[i] = in[ip[i + 32] - 1];
}
};
//
//初始逆置换函数
void DES::InitReSwap(bool out[64])
{
//组合成64数组
bool temp[64];
for (int i = 0; i 32; i++)
{
temp[i] = rmsgi[i];
temp[32 + i] = lmsgi[i];
}
//按照逆ip矩阵
for (int i = 0; i 64; i++)
{
out[i] = temp[back_ip[i] - 1];
}
};
//
void DES::SubKeyOff(bool* _subkey, int _off)
{
bool temp;
for (int i = 0; i _off; i++)
{
temp = _subkey[0];
for (int i = 0; i 27; i++)
{
_subkey[i] = _subkey[i + 1];
}
_subkey[27] = temp;
}
};
S盒处理:
void DES::DealSBox(bool in[48], bool out[32])
{
bool _in[6], _out[4];
//8
for (int i = 0; i
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