Zdes.cpp 14 KB

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  1. #include "StdAfx.h"
  2. #include ".\Zdes.h"
  3. /*
  4. * CDesEnter 函数说明:
  5. * des加密/解密入口
  6. * 返回:
  7. * 1则成功,0失败
  8. * 参数:
  9. * in 需要加密或解密的数据
  10. * 注意:in缓冲区的大小必须和datalen相同.
  11. * out 加密后或解密后输出。
  12. * 注意:out缓冲区大小必须是8的倍数而且比datalen大或者相等。
  13. * 如datalen=7,out缓冲区的大小应该是8,datalen=8,out缓冲区的大小应该是8,
  14. * datalen=9,out缓冲区的大小应该是16,依此类推。
  15. * datalen 数据长度(字节)。
  16. * 注意:datalen 必须是8的倍数。
  17. * key 8个字节的加密或解密的密码。
  18. * type 是对数据进行加密还是解密
  19. * 0 表示加密 1 表示解密
  20. */
  21. BOOL DES::CDesEnter(LPCBYTE in, LPBYTE out, int datalen, const BYTE key[8], BOOL type)
  22. {
  23. //判断输入参数是否正确,失败的情况为:
  24. //!in: in指针(输入缓冲)无效
  25. //!out: out指针(输出缓冲)无效
  26. //datalen<1: 数据长度不正确
  27. //!key: 加/解密密码无效
  28. //type && ((datalen % 8) !=0:选择解密方式但是输入密文不为8的倍数
  29. if((!in) || (!out) || (datalen<1) || (!key) || (type && ((datalen % 8) !=0)))
  30. return false;
  31. if(type==0) //选择的模式是加密
  32. {
  33. // 用于存储待加密字串最后的若干字节
  34. // DES算法是以8个字节为单位进行加密,如果待加密字串以8为单位分段加密时,最后一段不足
  35. //8字节,则在后面补0,使其最后一段的长度为8字节
  36. // te8bit是作为存储待加密字串最后一段(不足8字节)的变量
  37. BYTE te8bit[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
  38. // 这是待加密字串的调整长度
  39. // 如果原始长度是8的整数倍,则调整长度的值和原来的长度一样
  40. // 如果原始长度不是8的整数倍,则调整长度的值是能被8整除且不大于原来长度的最大整数。
  41. //也就是不需要补齐的块的总长度。
  42. int te_fixlen = datalen - (datalen % 8);
  43. // 将待加密密文以8为单位分段,把最后长度不足8的一段存储到te8bit中。
  44. for(int i = 0; i < (datalen % 8); i++)
  45. te8bit[i] = in[te_fixlen + i];
  46. // 将待加密字串分以8字节为单位分段加密
  47. for(i = 0; i < te_fixlen; i += 8)
  48. endes(in + i, key, out + i);
  49. // 如果待加密字串不是8的整数倍,则将最后一段补齐(补0)后加密
  50. if(datalen % 8 != 0)
  51. endes(te8bit, key, out + datalen / 8 * 8);
  52. }
  53. else //选择的模式是解密
  54. {
  55. // 将密文以8字节为单位分段解密
  56. for(int i = 0; i < datalen; i += 8)
  57. undes(in + i, key, out + i);
  58. }
  59. return true;
  60. }
  61. /*
  62. * CDesMAC 函数说明:
  63. * DESMAC 数据验校
  64. * 返回:
  65. * 1则成功,0失败
  66. * 参数:
  67. * mac_data MAC验校数据
  68. * 注意:Mac_data缓冲区的大小(16字节以上)必须和datalen相同,而且应是8的倍数。
  69. * out_mac MAC验校输出(8字节)
  70. * dadalen 数据长度(字节)。
  71. * 注意:datalen 必须是16以上而且是8的倍数。
  72. * key 8个字节的验校密码。
  73. */
  74. BOOL DES::CDesMac(LPCBYTE mac_data, LPBYTE mac_code, int datalen, const BYTE key[8])
  75. {
  76. //判断输入参数是否正确,失败的情况为:
  77. //!mac_data: mac_data指针(输入缓冲)无效
  78. //!mac_code: mac_code指针(输出缓冲)无效
  79. //datalen<16: 数据长度不正确
  80. //datalen % 8 != 0: 数据长度不为8的整数倍
  81. //!key:密码不符合要求
  82. if((!mac_data) || (!mac_code) || (datalen < 16) || (datalen % 8 != 0) || (!key))
  83. return false;
  84. endes(mac_data, key, mac_code);
  85. for(int i = 8; i < datalen; i += 8)
  86. {
  87. XOR(mac_code, mac_data + i, mac_code);
  88. endes(mac_code, key, mac_code);
  89. }
  90. return true;
  91. }
  92. /*
  93. * XOR 函数说明:
  94. * 将输入的两个8字节字符串异或
  95. * 返回:
  96. * 无
  97. * 参数:
  98. * const BYTE in1[8] 输入字符串1
  99. * const BYTE in2[8] 输入字符串2
  100. * BYTE out[8] 输出的结果字符串
  101. */
  102. void DES::XOR(const BYTE in1[8], const BYTE in2[8], BYTE out[8])
  103. {
  104. for(int i = 0; i < 8; i++)
  105. out[i] = in1[i] ^ in2[i];
  106. }
  107. /*
  108. * Bin2ASCII 函数说明:
  109. * 将64字节的01字符串转换成对应的8个字节
  110. * 返回:
  111. * 转换后结果的指针
  112. * 参数:
  113. * const BYTE byte[64] 输入字符串
  114. * BYTE bit[8] 输出的转换结果
  115. */
  116. LPBYTE DES::Bin2ASCII(const BYTE byte[64], BYTE bit[8])
  117. {
  118. for(int i = 0; i < 8; i++)
  119. {
  120. bit[i] = byte[i * 8] * 128 + byte[i * 8 + 1] * 64 +
  121. byte[i * 8 + 2] * 32 + byte[i * 8 + 3] * 16 +
  122. byte[i * 8 + 4] * 8 + byte[i * 8 + 5] * 4 +
  123. byte[i * 8 + 6] * 2 + byte[i * 8 + 7];
  124. }
  125. return bit;
  126. }
  127. /*
  128. * ASCII2Bin 函数说明:
  129. * 将8个字节输入转换成对应的64字节的01字符串
  130. * 返回:
  131. * 转换后结果的指针
  132. * 参数:
  133. * const BYTE bit[8] 输入字符串
  134. * BYTE byte[64] 输出的转换结果
  135. */
  136. LPBYTE DES::ASCII2Bin(const BYTE bit[8], BYTE byte[64])
  137. {
  138. for(int i=0; i < 8; i++)
  139. for(int j = 0; j < 8; j++)
  140. byte[i * 8 + j] = ( bit[i] >> (7 - j) ) & 0x01;
  141. return byte;
  142. }
  143. /*
  144. * GenSubKey 函数说明:
  145. * 由输入的密钥得到16个子密钥
  146. * 返回:
  147. * 无
  148. * 参数:
  149. * const BYTE oldkey[8] 输入密钥
  150. * BYTE newkey[16][8] 输出的子密钥
  151. */
  152. void DES::GenSubKey(const BYTE oldkey[8], BYTE newkey[16][8])
  153. {
  154. int i, k, rol = 0;
  155. //缩小换位表1
  156. int pc_1[56] = {57,49,41,33,25,17,9,
  157. 1,58,50,42,34,26,18,
  158. 10,2,59,51,43,35,27,
  159. 19,11,3,60,52,44,36,
  160. 63,55,47,39,31,23,15,
  161. 7,62,54,46,38,30,22,
  162. 14,6,61,53,45,37,29,
  163. 21,13,5,28,20,12,4};
  164. //缩小换位表2
  165. int pc_2[48] = {14,17,11,24,1,5,
  166. 3,28,15,6,21,10,
  167. 23,19,12,4,26,8,
  168. 16,7,27,20,13,2,
  169. 41,52,31,37,47,55,
  170. 30,40,51,45,33,48,
  171. 44,49,39,56,34,53,
  172. 46,42,50,36,29,32};
  173. //16次循环左移对应的左移位数
  174. int ccmovebit[16] = {1,1,2,2,2,2,2,2,1,2,2,2,2,2,2,1};
  175. BYTE oldkey_byte[64];
  176. BYTE oldkey_byte1[64];
  177. BYTE oldkey_byte2[64];
  178. BYTE oldkey_c[56];
  179. BYTE oldkey_d[56];
  180. BYTE newkey_byte[16][64];
  181. ASCII2Bin(oldkey, oldkey_byte);
  182. //位变换
  183. for(i = 0; i < 56; i++)
  184. oldkey_byte1[i] = oldkey_byte[pc_1[i] - 1];
  185. //分为左右两部分,复制一遍以便于循环左移
  186. for(i = 0; i < 28; i++)
  187. oldkey_c[i] = oldkey_byte1[i], oldkey_c[i + 28] = oldkey_byte1[i],
  188. oldkey_d[i] = oldkey_byte1[i + 28], oldkey_d[i + 28] = oldkey_byte1[i + 28];
  189. //分别生成16个子密钥
  190. for(i = 0; i < 16; i++)
  191. {
  192. //循环左移
  193. rol += ccmovebit[i];
  194. //合并左移后的结果
  195. for(k = 0; k < 28; k++)
  196. oldkey_byte2[k] = oldkey_c[k + rol], oldkey_byte2[k + 28] = oldkey_d[k + rol];
  197. //位变换
  198. for(k = 0; k < 48; k++)
  199. newkey_byte[i][k] = oldkey_byte2[pc_2[k] - 1];
  200. }
  201. //生成最终结果
  202. for(i = 0; i < 16; i++)
  203. Bin2ASCII(newkey_byte[i], newkey[i]);
  204. }
  205. /*
  206. * endes 函数说明:
  207. * DES加密
  208. * 返回:
  209. * 无
  210. * 参数:
  211. * const BYTE m_bit[8] 输入的原文
  212. * const BYTE k_bit[8] 输入的密钥
  213. * BYTE e_bit[8] 输出的密文
  214. */
  215. void DES::endes(const BYTE m_bit[8], const BYTE k_bit[8], BYTE e_bit[8])
  216. {
  217. //换位表IP
  218. int ip[64] = {
  219. 58,50,42,34,26,18,10,2,
  220. 60,52,44,36,28,20,12,4,
  221. 62,54,46,38,30,22,14,6,
  222. 64,56,48,40,32,24,16,8,
  223. 57,49,41,33,25,17,9,1,
  224. 59,51,43,35,27,19,11,3,
  225. 61,53,45,37,29,21,13,5,
  226. 63,55,47,39,31,23,15,7
  227. };
  228. //换位表IP_1
  229. int ip_1[64] = {
  230. 40,8,48,16,56,24,64,32,
  231. 39,7,47,15,55,23,63,31,
  232. 38,6,46,14,54,22,62,30,
  233. 37,5,45,13,53,21,61,29,
  234. 36,4,44,12,52,20,60,28,
  235. 35,3,43,11,51,19,59,27,
  236. 34,2,42,10,50,18,58,26,
  237. 33,1,41,9,49,17,57,25
  238. };
  239. //放大换位表
  240. int e[48] = {
  241. 32,1, 2, 3, 4, 5,
  242. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  243. 8, 9, 10,11,12,13,
  244. 12,13,14,15,16,17,
  245. 16,17,18,19,20,21,
  246. 20,21,22,23,24,25,
  247. 24,25,26,27,28,29,
  248. 28,29,30,31,32,1
  249. };
  250. BYTE m_bit1[8] = {0};
  251. BYTE m_byte[64] = {0};
  252. BYTE m_byte1[64] = {0};
  253. BYTE key_n[16][8] = {0};
  254. BYTE l_bit[17][8] = {0};
  255. BYTE r_bit[17][8] = {0};
  256. BYTE e_byte[64] = {0};
  257. BYTE e_byte1[64] = {0};
  258. BYTE r_byte[64] = {0};
  259. BYTE r_byte1[64] = {0};
  260. int i, j;
  261. //根据密钥生成16个子密钥
  262. GenSubKey(k_bit, key_n);
  263. //将待加密字串变换成01串
  264. ASCII2Bin(m_bit, m_byte);
  265. //按照ip表对待加密字串进行位变换
  266. for(i = 0; i < 64; i++)
  267. m_byte1[i] = m_byte[ip[i] - 1];
  268. //位变换后的待加密字串
  269. Bin2ASCII(m_byte1, m_bit1);
  270. //将位变换后的待加密字串分成两组,分别为前4字节L和后4字节R,作为迭代的基础(第0次迭代)
  271. for(i = 0; i < 4; i++)
  272. l_bit[0][i] = m_bit1[i], r_bit[0][i] = m_bit1[i + 4];
  273. //16次迭代运算
  274. for(i = 1; i <= 16; i++)
  275. {
  276. //R的上一次的迭代结果作为L的当前次迭代结果
  277. for(j = 0; j < 4; j++)
  278. l_bit[i][j] = r_bit[i-1][j];
  279. ASCII2Bin(r_bit[i-1], r_byte);
  280. //将R的上一次迭代结果按E表进行位扩展得到48位中间结果
  281. for(j = 0; j < 48; j++)
  282. r_byte1[j] = r_byte[e[j] - 1];
  283. Bin2ASCII(r_byte1, r_bit[i-1]);
  284. //与第I-1个子密钥进行异或运算
  285. for(j = 0; j < 6; j++)
  286. r_bit[i-1][j] = r_bit[i-1][j] ^ key_n[i-1][j];
  287. //进行S选择,得到32位中间结果
  288. SReplace(r_bit[i - 1]);
  289. //结果与L的上次迭代结果异或得到R的此次迭代结果
  290. for(j = 0; j < 4; j++)
  291. {
  292. r_bit[i][j] = l_bit[i-1][j] ^ r_bit[i-1][j];
  293. }
  294. }
  295. //组合最终迭代结果
  296. for(i = 0; i < 4; i++)
  297. e_bit[i] = r_bit[16][i], e_bit[i + 4] = l_bit[16][i];
  298. ASCII2Bin(e_bit, e_byte);
  299. //按照表IP-1进行位变换
  300. for(i = 0; i < 64; i++)
  301. e_byte1[i] = e_byte[ip_1[i] - 1];
  302. //得到最后的加密结果
  303. Bin2ASCII(e_byte1, e_bit);
  304. }
  305. /*
  306. * undes 函数说明:
  307. * DES解密,与加密步骤完全相同,只是迭代顺序是从16到1
  308. * 返回:
  309. * 无
  310. * 参数:
  311. * const BYTE m_bit[8] 输入的密文
  312. * const BYTE k_bit[8] 输入的密钥
  313. * BYTE e_bit[8] 输出解密后的原文
  314. */
  315. void DES::undes(const BYTE m_bit[8], const BYTE k_bit[8], BYTE e_bit[8])
  316. {
  317. //换位表IP
  318. int ip[64] = {
  319. 58,50,42,34,26,18,10,2,
  320. 60,52,44,36,28,20,12,4,
  321. 62,54,46,38,30,22,14,6,
  322. 64,56,48,40,32,24,16,8,
  323. 57,49,41,33,25,17,9,1,
  324. 59,51,43,35,27,19,11,3,
  325. 61,53,45,37,29,21,13,5,
  326. 63,55,47,39,31,23,15,7
  327. };
  328. //换位表IP_1
  329. int ip_1[64] = {
  330. 40,8,48,16,56,24,64,32,
  331. 39,7,47,15,55,23,63,31,
  332. 38,6,46,14,54,22,62,30,
  333. 37,5,45,13,53,21,61,29,
  334. 36,4,44,12,52,20,60,28,
  335. 35,3,43,11,51,19,59,27,
  336. 34,2,42,10,50,18,58,26,
  337. 33,1,41,9,49,17,57,25
  338. };
  339. //放大换位表
  340. int e[48] = {
  341. 32,1, 2, 3, 4, 5,
  342. 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  343. 8, 9, 10,11,12,13,
  344. 12,13,14,15,16,17,
  345. 16,17,18,19,20,21,
  346. 20,21,22,23,24,25,
  347. 24,25,26,27,28,29,
  348. 28,29,30,31,32,1
  349. };
  350. BYTE m_bit1[8] = {0};
  351. BYTE m_byte[64] = {0};
  352. BYTE m_byte1[64] = {0};
  353. BYTE key_n[16][8] = {0};
  354. BYTE l_bit[17][8] = {0};
  355. BYTE r_bit[17][8] = {0};
  356. BYTE e_byte[64] = {0};
  357. BYTE e_byte1[64] = {0};
  358. BYTE l_byte[64] = {0};
  359. BYTE l_byte1[64] = {0};
  360. int i = 0, j = 0;
  361. //根据密钥生成16个子密钥
  362. GenSubKey(k_bit, key_n);
  363. //将待加密字串变换成01串
  364. ASCII2Bin(m_bit, m_byte);
  365. //按照ip表对待加密字串进行位变换
  366. for(i = 0; i < 64; i++)
  367. m_byte1[i] = m_byte[ip[i] - 1];
  368. //位变换后的待加密字串
  369. Bin2ASCII(m_byte1, m_bit1);
  370. //将位变换后的待加密字串分成两组,分别为前4字节R和后4字节L,作为迭代的基础(第16次迭代)
  371. for(i = 0; i < 4; i++)
  372. r_bit[16][i] = m_bit1[i], l_bit[16][i] = m_bit1[i + 4];
  373. //16次迭代运算
  374. for(i = 16; i > 0; i--)
  375. {
  376. //L的上一次的迭代结果作为R的当前次迭代结果
  377. for(j = 0; j < 4; j++)
  378. r_bit[i-1][j] = l_bit[i][j];
  379. ASCII2Bin(l_bit[i], l_byte);
  380. //将L的上一次迭代结果按E表进行位扩展得到48位中间结果
  381. for(j = 0; j < 48; j++)
  382. l_byte1[j] = l_byte[e[j] - 1];
  383. Bin2ASCII(l_byte1, l_bit[i]);
  384. //与第I-1个子密钥进行异或运算
  385. for(j = 0; j < 6; j++)
  386. l_bit[i][j] = l_bit[i][j] ^ key_n[i-1][j];
  387. //进行S选择,得到32位中间结果
  388. SReplace(l_bit[i]);
  389. //结果与R的上次迭代结果异或得到L的此次迭代结果
  390. for(j = 0; j < 4; j++)
  391. {
  392. l_bit[i-1][j] = r_bit[i][j] ^ l_bit[i][j];
  393. }
  394. }
  395. //组合最终迭代结果
  396. for(i = 0; i < 4; i++)
  397. e_bit[i] = l_bit[0][i], e_bit[i + 4] = r_bit[0][i];
  398. ASCII2Bin(e_bit, e_byte);
  399. //按照表IP-1进行位变换
  400. for(i = 0; i < 64; i++)
  401. e_byte1[i] = e_byte[ip_1[i] - 1];
  402. //得到最后的结果
  403. Bin2ASCII(e_byte1, e_bit);
  404. }
  405. /*
  406. * SReplace 函数说明:
  407. * S选择
  408. * 返回:
  409. * 无
  410. * 参数:
  411. * BYTE s_bit[8] 输入暨选择后的输出
  412. */
  413. void DES::SReplace(BYTE s_bit[8])
  414. {
  415. int p[32] = {
  416. 16,7,20,21,
  417. 29,12,28,17,
  418. 1,15,23,26,
  419. 5,18,31,10,
  420. 2,8,24,14,
  421. 32,27,3,9,
  422. 19,13,30,6,
  423. 22,11,4,25
  424. };
  425. BYTE s[][4][16] ={
  426. {
  427. 14,4,13,1,2,15,11,8,3,10,6,12,5,9,0,7,
  428. 0,15,7,4,14,2,13,1,10,6,12,11,9,5,3,8,
  429. 4,1,14,8,13,6,2,11,15,12,9,7,3,10,5,0,
  430. 15,12,8,2,4,9,1,7,5,11,3,14,10,0,6,13
  431. },
  432. {
  433. 15,1,8,14,6,11,3,4,9,7,2,13,12,0,5,10,
  434. 3,13,4,7,15,2,8,14,12,0,1,10,6,9,11,5,
  435. 0,14,7,11,10,4,13,1,5,8,12,6,9,3,2,15,
  436. 13,8,10,1,3,15,4,2,11,6,7,12,0,5,14,9
  437. },
  438. {
  439. 10,0,9,14,6,3,15,5,1,13,12,7,11,4,2,8,
  440. 13,7,0,9,3,4,6,10,2,8,5,14,12,11,15,1,
  441. 13,6,4,9,8,15,3,0,11,1,2,12,5,10,14,7,
  442. 1,10,13,0,6,9,8,7,4,15,14,3,11,5,2,12
  443. },
  444. {
  445. 7,13,14,3,0,6,9,10,1,2,8,5,11,12,4,15,
  446. 13,8,11,5,6,15,0,3,4,7,2,12,1,10,14,9,
  447. 10,6,9,0,12,11,7,13,15,1,3,14,5,2,8,4,
  448. 3,15,0,6,10,1,13,8,9,4,5,11,12,7,2,14
  449. },
  450. {
  451. 2,12,4,1,7,10,11,6,8,5,3,15,13,0,14,9,
  452. 14,11,2,12,4,7,13,1,5,0,15,10,3,9,8,6,
  453. 4,2,1,11,10,13,7,8,15,9,12,5,6,3,0,14,
  454. 11,8,12,7,1,14,2,13,6,15,0,9,10,4,5,3,
  455. },
  456. {
  457. 12,1,10,15,9,2,6,8,0,13,3,4,14,7,5,11,
  458. 10,15,4,2,7,12,9,5,6,1,13,14,0,11,3,8,
  459. 9,14,15,5,2,8,12,3,7,0,4,10,1,13,11,6,
  460. 4,3,2,12,9,5,15,10,11,14,1,7,6,0,8,13
  461. },
  462. {
  463. 4,11,2,14,15,0,8,13,3,12,9,7,5,10,6,1,
  464. 13,0,11,7,4,9,1,10,14,3,5,12,2,15,8,6,
  465. 1,4,11,13,12,3,7,14,10,15,6,8,0,5,9,2,
  466. 6,11,13,8,1,4,10,7,9,5,0,15,14,2,3,12
  467. },
  468. {
  469. 13,2,8,4,6,15,11,1,10,9,3,14,5,0,12,7,
  470. 1,15,13,8,10,3,7,4,12,5,6,11,0,14,9,2,
  471. 7,11,4,1,9,12,14,2,0,6,10,13,15,3,5,8,
  472. 2,1,14,7,4,10,8,13,15,12,9,0,3,5,6,11
  473. }
  474. };
  475. BYTE s_byte[64] = {0};
  476. BYTE s_byte1[64] = {0};
  477. BYTE row = 0, col = 0;
  478. BYTE s_out_bit[8] = {0};
  479. //转成二进制字符串处理
  480. ASCII2Bin(s_bit, s_byte);
  481. for(int i = 0; i < 8; i++)
  482. {
  483. //0、5位为row,1、2、3、4位为col,在S表中选择一个八位的数
  484. row = s_byte[i * 6] * 2 + s_byte[i * 6 + 5];
  485. col = s_byte[i * 6 + 1] * 8 + s_byte[i * 6 + 2] * 4 + s_byte[i * 6 + 3] * 2 + s_byte[i * 6 + 4];
  486. s_out_bit[i] = s[i][row][col];
  487. }
  488. //将八个选择的八位数据压缩表示
  489. s_out_bit[0] = (s_out_bit[0] << 4) + s_out_bit[1];
  490. s_out_bit[1] = (s_out_bit[2] << 4) + s_out_bit[3];
  491. s_out_bit[2] = (s_out_bit[4] << 4) + s_out_bit[5];
  492. s_out_bit[3] = (s_out_bit[6] << 4) + s_out_bit[7];
  493. //转成二进制字符串处理
  494. ASCII2Bin(s_out_bit, s_byte);
  495. //换位
  496. for(i = 0; i < 32; i++)
  497. s_byte1[i] = s_byte[p[i] - 1];
  498. //生成最后结果
  499. Bin2ASCII(s_byte1, s_bit);
  500. }