python库-密码学库pynacl

这篇具有很好参考价值的文章主要介绍了python库-密码学库pynacl。希望对大家有所帮助。如果存在错误或未考虑完全的地方,请大家不吝赐教,您也可以点击"举报违法"按钮提交疑问。

python库-密码学库pynacl

什么是pynacl

官方: https://pynacl.readthedocs.io/en/latest/

PyNaCl is a Python binding to libsodium, which is a fork of the Networking and Cryptography library. These libraries have a stated goal of improving usability, security and speed. It supports Python 3.6+ as well as PyPy 3.

PyNaCl 是 libsodium C库绑定封装。PyNaCl是libsodium库的Python实现。libsodium是一个基于NaCI开发的先进而且易用的加密库,主要用于加密、解密、签名和生成密码哈希等。PyNaCI能够提供数字签名、密钥加密、公钥加密、哈希和消息身份验证、基于密码的密钥派生和密码散列功能。

libsodium 是c写的,现代,便携式,易于使用的加密库。Sodium是一个新的,易于使用的软件库,用于加密,解密,签名,密码哈希等。
官网:libsodium.org
github: https://github.com/jedisct1/libsodium

PyNaCl功能:

  • Digital signatures
  • Secret-key encryption
  • Public-key encryption
  • Hashing and message authentication
  • Password based key derivation and password hashing

数字签名使用example

官方:https://pynacl.readthedocs.io/en/latest/signing/

数字签名允许您公布公共密钥,然后您可以使用私有签名密钥来签名消息。然后,拥有您的公钥的其他人可以使用它来验证您的消息实际上是真实的。

签名和验证消息而无需编码密钥或消息:

签名 (SigningKey):

from nacl.encoding import Base64Encoder
from nacl.signing import SigningKey

# Generate a new random signing key
signing_key = SigningKey.generate()

# Sign a message with the signing key
signed_b64 = signing_key.sign(b"Attack at Dawn", encoder=Base64Encoder)

# Obtain the verify key for a given signing key
verify_key = signing_key.verify_key

# Serialize the verify key to send it to a third party
verify_key_b64 = verify_key.encode(encoder=Base64Encoder)

验签 (VerifyKey):

from nacl.encoding import Base64Encoder
from nacl.signing import VerifyKey

# Create a VerifyKey object from a base64 serialized public key
verify_key = VerifyKey(verify_key_b64, encoder=Base64Encoder)

# Check the validity of a message's signature
# The message and the signature can either be passed together, or
# separately if the signature is decoded to raw bytes.
# These are equivalent:
verify_key.verify(signed_b64, encoder=Base64Encoder)
signature_bytes = Base64Encoder.decode(signed_b64.signature)
verify_key.verify(signed_b64.message, signature_bytes,
                  encoder=Base64Encoder)

# Alter the signed message text
forged = signed_b64[:-1] + bytes([int(signed_b64[-1]) ^ 1])
# Will raise nacl.exceptions.BadSignatureError, since the signature check
# is failing
verify_key.verify(forged)
Traceback (most recent call last):
 ...
nacl.exceptions.BadSignatureError: Signature was forged or corrupt

classnacl.signing.SigningKey(seed, encoder)[source]¶
使用ED25519算法生产数字签名的私钥。

签名密钥是由32字节(256位)随机种子值产生的。该值可以以32的长度为bytes()传递到签名密钥中。

参数:
seed (bytes) – Random 32-byte value (i.e. private key).
encoder – A class that is able to decode the seed.文章来源地址https://www.toymoban.com/news/detail-409018.html

到了这里,关于python库-密码学库pynacl的文章就介绍完了。如果您还想了解更多内容,请在右上角搜索TOY模板网以前的文章或继续浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持TOY模板网!

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处: 如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请点击违法举报进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

领支付宝红包 赞助服务器费用

相关文章

  • 密码学之DES,3DES与Python实现AES

    最近项目中需要用到DES,3DES解密算法,所以了解一下。正好CSDN上有关于DES,3DES的资料。边看边写一下总结。 密码学之DES,3DES详解与Python实现 DES(Data Encryption Standard-数据加密标准)属于对称加密,即使用相同的密钥来完成加密和解密。分组长度为8个字节64bit(密钥每个字节的最

    2024年02月08日
    浏览(25)
  • 【11.10】现代密码学1——密码学发展史:密码学概述、安全服务、香农理论、现代密码学

    参考:密码学发展简史 骆婷老师的《现代密码学(32H)》课程,笔记+查找的资料补充 期末为闭卷考试的形式 密码学早在公元前400多年就已经产生,人类使用密码的历史几乎与使用文字的时间一样长,密码学的发展大致可以分为 3 个阶段: 1949年之前的古典密码学阶段; 1949 年

    2024年02月04日
    浏览(38)
  • 【密码学】高级密码学-1

      通信双方使用 同一个密钥 ,通过使用加密算法配合上密钥来加密,解密过程采用加密过程的逆过程配合密钥即可。   常见的对称加密算法有DES、AES等。   对称加密的缺点:不能在不安全的网络上传输密钥,一旦密钥泄露则加密通信失败。   非对称加密使用了一

    2024年02月05日
    浏览(41)
  • 【密码学】高级密码学-2

    🍬第⑤部分由L3H_CoLin编写,有一些修改。🍬 Song, Dawn Xiaoding, David Wagner, and Adrian Perrig. “Practical techniques for searches on encrypted data.” Proceeding 2000 IEEE Symposium on Security and Privacy. SP 2000. IEEE, 2000. 数据的安全外包存储 利用密码算法加密明文数据,使得云平台无法获得额外信息 解决

    2024年02月16日
    浏览(26)
  • 密码学基本原理和发展——古典密码学

      目录 1 滚筒密码 2 棋盘密码 3 凯撒密码 4 单表代换与多表代换 4.1 单表代换 4.2 多表代换         密码技术最早起源于公元前404年的希腊,此后密码大致经历了 古典密码、近代密码和现代密码三个阶段。         古典密码(公元前五世纪~19世纪末)代表性的是 滚桶密

    2024年02月05日
    浏览(38)
  • 【密码学-1】一文入门非对称密码学

    本文共1932字,完成阅读约需6分钟。 犹记得2021年年初的一波区块链热潮让无数人第一次了解到了“公钥”和“私钥”的概念,那么,究竟什么是公钥私钥呢?和常见的密钥又有什么区别和联系呢?本文目的在用尽可能短的时间和简洁的语言,带你快速了解非对称密码学的基本

    2023年04月08日
    浏览(70)
  • 密码学基本原理和发展——近代密码学

    目录 1 密码机通信模型 2 Enigma密码机构造 3 Enigma密码机加解密过程 3.1 加密过程 3.2 解密过程 4 Enigma密码机的安全性 5 Enigma密码机破解 5.1 波兰雷耶夫斯基破解 5.2 图灵破解        近代密码一般指20世纪初~20世纪70年代期间的密码技术。20 世纪初电报的出现第一次使远距离

    2024年02月06日
    浏览(34)
  • 【密码学】量子安全的密码学算法以及原理介绍

    (1)“代数格密码套件”(CRYSTALS)包含两个密码原语Kyber和Dilithium。Kyber是一种抗适应性选择密文攻击(IND-CCA2)安全密钥封装机制,Dilithium是一种高度不可伪造性(EUF-CMA)安全数字签名算法。两种密码都是为了应对量子计算机的攻击,并且在操作过程中只需更改几个参数即

    2024年02月11日
    浏览(41)
  • 程序猿成长之路之密码学篇-密码学简介

    在阅读本文前需要了解的术语: 授权人/非授权人:授权人指获取了查看数据权限的用户,非授权人则是指未获取到权限的用户。 明文/密文:明文指没有加密的数据内容,密文是指加密后的数据内容 CIA(密码学中不是美国中情局的意思,是信息安全三要素): C-Confidentiality 机

    2024年02月04日
    浏览(30)
  • 密码学:公钥密码.(非对称密码)

    公钥密码 (Public Key Cryptography),又称为 非对称密码 ,其最大特征是 加密和解密不再使用相同的密钥 ,而使用不同的密钥。使用者会将一个密钥公开,而将另一个密钥私人持有,这时这两个密钥被称为 公钥和私钥 。一般来说,公钥和私钥是难以互相计算的,但它们可以互相

    2024年02月03日
    浏览(42)

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

博客赞助

微信扫一扫打赏

请作者喝杯咖啡吧~博客赞助

支付宝扫一扫领取红包,优惠每天领

二维码1

领取红包

二维码2

领红包