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C++实现的AES加密解密完整代码

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简介:
本项目提供了一个用C++编写的完整AES(高级加密标准)加解密实现方案。代码包括了AES算法的各种操作模式及填充方法,适合用于数据安全传输和存储场景中。 在密码学领域,高级加密标准(Advanced Encryption Standard, AES)也被称为Rijndael加密法,是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。该压缩包中包含了AES算法的C++实现代码。

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客服
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  • C++AES
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    本项目提供了一个用C++编写的完整AES(高级加密标准)加解密实现方案。代码包括了AES算法的各种操作模式及填充方法,适合用于数据安全传输和存储场景中。 在密码学领域,高级加密标准(Advanced Encryption Standard, AES)也被称为Rijndael加密法,是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。该压缩包中包含了AES算法的C++实现代码。
  • C#中AES示例
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    本篇文章提供了一个详细的C#实现AES加密和解密过程的例子。通过阅读此文章,读者可以了解如何使用.NET框架中的类来执行数据的安全传输与存储。 主要介绍了使用C#实现的AES加密解密方法,并通过完整实例分析了如何用C#中的AES算法进行加密与解密的相关技巧,有需要的朋友可以参考。
  • C#中AES示例
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    本篇文章提供了一个详尽的教程和代码实例,讲解如何在C#编程语言中实现数据的AES(高级加密标准)加密与解密过程。适合需要增强其应用程序安全性的开发者参考学习。 本段落实例讲述了C#实现的AES加密解密功能。 * * * * 创建人:HTL * 说明:使用C#进行AES加密与解密操作。 * * * ```csharp using System; using System.Security.Cryptography; using System.Text; using System.IO; public class AESExample { // 类中可以包含相关的AES加密和解密方法 } ``` 请注意,示例中的`public cla`可能是代码片段的开始部分,在C#语法中应为`class`关键字。这里展示了一个基于给定信息构建的基本结构,实际实现细节需根据具体需求进行填充和完善。
  • AES_Verilog_AES_VERILOG AES
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    本项目提供了一个基于Verilog语言实现的AES(高级加密标准)算法模块,涵盖加解密功能。适用于硬件描述和验证场景,推动信息安全技术的应用与发展。 AES(高级加密标准)是一种广泛使用的块密码标准,用于数据加密和保护信息安全。它由美国国家标准与技术研究院在2001年采纳,并替代了之前的DES(数据加密标准)。AES的核心是一个名为Rijndael的算法,该算法由比利时密码学家Joan Daemen 和 Vincent Rijmen设计。 使用Verilog语言实现AES加密和解密功能是硬件描述语言的一种应用形式。这种技术用于在FPGA或ASIC等硬件平台上执行加密任务。Verilog是一种数字电子系统设计中常用的硬件描述语言,能够详细描绘系统的结构与行为特性,便于进行逻辑综合及仿真操作。 AES的加/解密过程主要包含四个步骤:AddRoundKey、SubBytes、ShiftRows和MixColumns,在这些过程中,明文或中间状态的数据通过一系列变换被转换为加密后的数据。在Verilog中,这四种运算将转化为具体的硬件电路实现,以执行相应的加密与解密操作。 1. **AddRoundKey**:此步骤是AES每一轮的开始阶段,它会把当前轮次使用的子密钥与明文或中间状态进行异或(XOR)操作。这个过程引入了随机性。 2. **SubBytes**:非线性的S盒替换操作将每个字节替换成一个特定值,以增强算法的安全复杂度。 3. **ShiftRows**:这一步骤执行的是对加密数据的行位移变换——第一行为不变;第二、三和四行分别向左移动一位、两位和三位。 4. **MixColumns**:列混合操作通过一系列线性和非线性转换,确保了即使输入发生微小变化也会在整个输出中产生大量差异。 在FPGA上实现AES加密解密时需要考虑的因素包括: - **效率优化**:为了提高速度并适应有限的硬件资源,设计应采用高效的算法和并行处理技术。 - **可配置性**:允许使用不同长度的密钥(如128、192或256位)及轮数变化(例如10、12或14轮),以便于灵活调整。 - **错误检测与处理**:在实际应用中,加入适当的错误检查机制以确保数据传输过程中的完整性至关重要。 - **接口设计**:实现良好的输入输出接口,便于与其他系统组件交互。这可能包括接收和发送数据的缓冲区以及控制信号等部分。 - **安全性评估**:硬件实施需经过全面的安全性审查,防止潜在的侧信道攻击和其他类型的物理层面威胁。 文档“AES加密_解密_verilog代码.docx”详细介绍了如何利用Verilog编写AES加/解密模块,并提供了具体示例和设计说明。通过阅读这份资料可以深入了解AES算法在Verilog中的实现细节以及其在FPGA上的部署方案。
  • [C++]AES文件
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    本项目实现了一个完整的C++ AES文件加密与解密工具,支持多种模式操作,并确保数据传输和存储的安全性。 在C++环境下实现的AES加密算法能够对各种文件进行加解密操作。该程序为控制台应用,在VS2012下开发,并且没有引入额外库,便于移植。代码中包含详细的注释,适合初学者理解使用。此外还提供了一个具体的加密示例供参考。
  • AES
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    本文深入讲解AES加密算法的工作原理及其在实际编程中的应用,并详细展示了如何用代码进行数据的加密与解密。 AES算法的基本变换包括SubBytes(字节替代)、ShiftRows(行移位)、MixColumns(列混淆)和AddRoundKey(轮密钥加)。这些变换的详细描述及代码实现可以在相关文档中找到。
  • C++中AES
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    本文介绍了在C++编程语言环境中,如何高效地实现高级加密标准(AES)的加密和解密过程。通过深入探讨AES算法的具体应用,帮助开发者理解和掌握其实现细节,从而增强数据安全性。 AES是一种对称加密算法,设计目的是取代DES成为广泛采用的标准。在创建工程项目后可以直接添加cpp和h文件,并主要调用以下类方法:AesEncryptor(unsigned char* key); ~AesEncryptor(void); void SetKey(unsigned char* key); void ClearKey(); std::string Encrypt(std::string plaintext); std::string Decrypt(std::string ciphertext); void EncryptToFile(const char* srcFilePath, const char* destFilePath); void DecryptToFile(const char* srcFilePath, const char* destFilePath)。
  • C++ AES
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    本项目提供一个C++实现的AES加密和解密功能库。用户可以使用这个开源代码进行数据安全传输或存储保护,支持多种模式与填充方式。 需要一个结构清晰的C++源代码来实现AES加密解密程序,其中分组和秘钥均为128位。
  • VerilogAES
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    本项目提供了一个基于Verilog编写的完整AES(高级加密标准)加解密实现方案,适用于硬件描述语言的学习与应用实践。 AES加解密算法的各个模块用Verilog语言编写,并已在FPGA上得到验证。
  • VerilogAES.pdf
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    本PDF文档详细介绍了如何使用Verilog硬件描述语言来设计和实现高级加密标准(AES)的加解密算法,适用于数字系统安全领域的研究与应用。 AES(高级加密标准)在密码学领域也被称为Rijndael加密法。它是美国联邦政府采用的一种区块加密标准。以下内容提供的AES加密解密的Verilog代码仅供学习使用,请勿用于商业用途。