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Wednesday, 26 February 2025

linux命令: watch

 

watch是一个非常实用的命令,基本所有的Linux发行版都带有这个小工具,如同名字一样,watch可以帮你监测一个命令的运行结果,省得你一遍遍的手动运行。在Linux下,watch是周期性的执行下个程序,并全屏显示执行结果。你可以拿他来监测你想要的一切命令的结果变化,比如 tail 一个 log 文件,ls 监测某个文件的大小变化,看你的想象力了!

命令格式

$ watch[参数][命令]
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命令功能

  可以将命令的输出结果输出到标准输出设备,多用于周期性执行命令/定时执行命令

命令参数

参数 描述
-n或–interval watch缺省每2秒运行一下程序,可以用-n或-interval来指定间隔的时间
-d或–differences watch 会高亮显示变化的区域
-d=cumulative 会把变动过的地方(不管最近的那次有没有变动)都高亮显示出来
-t 或-no-title 会关闭watch命令在顶部的时间间隔,命令,当前时间的输出
-h, –help 查看帮助文档

使用实例

例一:每隔一秒高亮显示网络链接数的变化情况

$ watch -n 1 -d netstat -ant
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说明:
其它操作:
切换终端: Ctrl+x
退出watch:Ctrl+g (deepin系统没效果,只能使用Ctrl+c退出了)

例二:每隔一秒高亮显示http链接数的变化情况

# 每隔一秒高亮显示http链接数的变化情况。 后面接的命令若带有管道符,需要加''将命令区域归整。
$ watch -n 1 -d 'pstree|grep http'
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例三:实时查看模拟攻击客户机建立起来的连接数

$ watch 'netstat -an | grep:21 | \ grep<模拟攻击客户机的IP>| wc -l'
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例四:监测当前目录中 scf’ 的文件的变化

$ watch -d 'ls -l|grep scf'
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例五:10秒一次输出系统的平均负载

$ watch -n 10 'cat /proc/loadavg'

linux命令: at

 

在windows系统中,windows提供了计划任务这一功能,在控制面板 -> 性能与维护 -> 任务计划, 它的功能就是安排自动运行的任务。 通过’添加任务计划’的一步步引导,则可建立一个定时执行的任务。

  在linux系统中你可能已经发现了为什么系统常常会自动的进行一些任务?这些任务到底是谁在支配他们工作的?在linux系统如果你想要让自己设计的备份程序可以自动在某个时间点开始在系统底下运行,而不需要手动来启动它,又该如何处置呢? 这些例行的工作可能又分为一次性定时工作与循环定时工作,在系统内又是哪些服务在负责? 还有,如果你想要每年在老婆的生日前一天就发出一封信件提醒自己不要忘记,linux系统下该怎么做呢?

  今天我们主要学习一下一次性定时计划任务的at命令的用法!

命令格式

$ at [参数] [时间]
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命令功能

  在一个指定的时间执行一个指定任务,只能执行一次,且需要开启atd进程(ps -ef | grep atd查看, 开启用/etc/init.d/atd start or restart; 开机即启动则需要运行 chkconfig –level 2345 atd on)。

命令参数

参数 描述
-m 当指定的任务被完成之后,将给用户发送邮件,即使没有标准输出
-I atq的别名
-d atrm的别名
-v 显示任务将被执行的时间
-c 打印任务的内容到标准输出
-V 显示版本信息
-q<列队> 使用指定的列队
-f<文件> 从指定文件读入任务而不是从标准输入读入
-t<时间参数> 以时间参数的形式提交要运行的任务
at允许使用一套相当复杂的指定时间的方法。他能够接受在当天的hh:mm(小时:分钟)式的时间指定。假如该时间已过去,那么就放在第二天执行。当然也能够使用midnight(深夜),noon(中午),teatime(饮茶时间,一般是下午4点)等比较模糊的 词语来指定时间。用户还能够采用12小时计时制,即在时间后面加上AM(上午)或PM(下午)来说明是上午还是下午。 也能够指定命令执行的具体日期,指定格式为month day(月 日)或mm/dd/yy(月/日/年)或dd.mm.yy(日.月.年)。指定的日期必须跟在指定时间的后面。 上面介绍的都是绝对计时法,其实还能够使用相对计时法,这对于安排不久就要执行的命令是很有好处的。指定格式为:now + count time-units ,now就是当前时间,time-units是时间单位,这里能够是minutes(分钟)、hours(小时)、days(天)、weeks(星期)。count是时间的数量,究竟是几天,还是几小时,等等。 更有一种计时方法就是直接使用today(今天)、tomorrow(明天)来指定完成命令的时间。
TIME 时间格式,这里可以定义出什么时候要进行 at 这项任务的时间
TIME的格式:
HH:MM
ex> 04:00
在今日的 HH:MM 时刻进行,若该时刻已超过,则明天的 HH:MM 进行此任务。

HH:MM YYYY-MM-DD
ex> 04:00 2009-03-17
强制规定在某年某月的某一天的特殊时刻进行该项任务

HH:MM[am|pm] [Month] [Date]
ex> 04pm March 17
也是一样,强制在某年某月某日的某时刻进行该项任务

HH:MM[am|pm] + number [minutes|hours|days|weeks]
ex> now + 5 minutes
ex> 04pm + 3 days
就是说,在某个时间点再加几个时间后才进行该项任务。

使用实例

例一:三天后的下午 5 点锺执行 /bin/ls

$ at 5pm+3 days
at> /bin/ls
at> <EOT> # 按一下Ctrl+d就会出现<EOT>结束符
job 2 at Thu Feb  2 17:00:00 2017
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例二:明天17点钟,输出时间到指定文件内

$ at 17:20 tomorrow
at> date >/root/2013.log   
at> <EOT>
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例三:计划任务设定后,在没有执行之前我们可以用atq命令来查看系统没有执行工作任务

$ atq
2	Thu Feb  2 17:00:00 2017 a faker
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例四:删除已经设置的任务

# 2 为atq查出来的最前面的任务id
$ atrm 2
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例五:显示已经设置的任务内容

$ at -c 2
#!/bin/sh
# atrun uid=1000 gid=1000
# mail faker 0
umask 22
此处省略n个字符
/bin/ls
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atd 的启动与 at 运行的方式

atd 的启动

  要使用一次性计划任务时,我们的 Linux 系统上面必须要有负责这个计划任务的服务,那就是 atd 服务。 不过并非所有的 Linux distributions 都默认会把他打开的,所以,某些时刻我们需要手动将atd 服务激活才行。 激活的方法很简单,就是这样:
命令:

$ /etc/init.d/atd start
$ /etc/init.d/atd restart
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配置一下启动时就启动这个服务,免得每次重新启动都得再来一次

$ chkconfig atd on
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at 的运行方式

  既然是计划任务,那么应该会有任务执行的方式,并且将这些任务排进行程表中。那么产生计划任务的方式是怎么进行的? 事实上,我们使用 at 这个命令来产生所要运行的计划任务,并将这个计划任务以文字档的方式写入 /var/spool/at/ 目录内,该工作便能等待 atd 这个服务的取用与运行了。就这么简单。

  不过,并不是所有的人都可以进行 at 计划任务。为什么? 因为系统安全的原因。很多主机被所谓的攻击破解后,最常发现的就是他们的系统当中多了很多的黑客程序, 这些程序非常可能运用一些计划任务来运行或搜集你的系统运行信息,并定时的发送给黑客。 所以,除非是你认可的帐号,否则先不要让他们使用 at 命令。那怎么达到使用 at 的可控呢?

  我们可以利用 /etc/at.allow 与 /etc/at.deny 这两个文件来进行 at 的使用限制。加上这两个文件后, at 的工作情况是这样的:

  先找寻 /etc/at.allow 这个文件,写在这个文件中的使用者才能使用 at ,没有在这个文件中的使用者则不能使用 at (即使没有写在 at.deny 当中);

  如果 /etc/at.allow 不存在,就寻找 /etc/at.deny 这个文件,若写在这个 at.deny 的使用者则不能使用 at ,而没有在这个 at.deny 文件中的使用者,就可以使用 at 命令了。

  如果两个文件都不存在,那么只有 root 可以使用 at 这个命令。

  透过这个说明,我们知道 /etc/at.allow 是管理较为严格的方式,而 /etc/at.deny 则较为松散 (因为帐号没有在该文件中,就能够运行 at 了)。在一般的 distributions 当中,由于假设系统上的所有用户都是可信任的, 因此系统通常会保留一个空的 /etc/at.deny 文件,意思是允许所有人使用 at 命令的意思 (您可以自行检查一下该文件)。 不过,万一你不希望有某些使用者使用 at 的话,将那个使用者的帐号写入 /etc/at.deny 即可! 一个帐号写一行。

linux命令: nl

 

 nl命令在linux系统中用来计算文件中的行号。nl 可以将输出的文件内容自动的加上行号!其默认的结果与 cat -n 有点不太一样, nl 可以将行号做比较多的显示设计,包括位数与是否自动补齐 0 等等的功能。

命令格式

$ nl [选项]... [文件]...
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命令功能

  nl 命令读取 File 参数(缺省情况下标准输入),计算输入中的行号,将计算过的行号写入标准输出。 在输出中,nl 命令根据您在命令行中指定的标志来计算左边的行。 输入文本必须写在逻辑页中。每个逻辑页有头、主体和页脚节(可以有空节)。 除非使用 -p 标志,nl 命令在每个逻辑页开始的地方重新设置行号。 可以单独为头、主体和页脚节设置行计算标志(例如,头和页脚行可以被计算然而文本行不能)。

命令参数

种类 参数 描述
-b -b a 表示不论是否为空行,也同样列出行号(类似 cat -n)

-b t 如果有空行,空的那一行不要列出行号(默认值)
-n -n ln 行号在萤幕的最左方显示

-n rn 行号在自己栏位的最右方显示,且不加 0

-n rz 行号在自己栏位的最右方显示,且加 0
-w -w 行号栏位的占用的位数
-p -p 在逻辑定界符处不重新开始计算

命令实例

例一:用 nl 列出 log2012.log 的内容

# 文件中的空白行,nl 不会加上行号
$ nl log2012.log
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例二:用 nl 列出 log2012.log 的内容,空本行也加上行号

$ nl -b a log2012.log
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例三:让行号前面自动补上0,统一输出格式

$ nl -b a -n rz log2014.log
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nl -b a -n rz 命令行号默认为六位,要调整位数可以加上参数 -w 3 调整为3位。

linux命令: tailf

 

 tailf, 一个实时监听文件或日志的强大的命令

命令格式

$ tailf [option] file
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命令描述

  tailf 将会打印出一个文件的最后10行,等待并持续输出此文件的增长,它和tail -f相似,不同之处是当文件没有增长时,是不访问此文件的;但这会有一个副作用:不会更新文件的访问时间。当没有发生日志活动时,文件系统的冲洗(flush)不会定期发生。
  tailf 对于打印日志不频繁,而又在使用笔记本电脑时是非常有用的,这样用户就能降低磁盘转速从而增加笔记本续航。

命令参数

参数 描述
-n,–lines=N,-N 输出最后N行,而不是默认的最后10行

命令实例

例一:展示一个文件的最后5行并监听文件的新行(新增加的内容)

$ tailf -n 5 myfile.txt
$ tailf -5 myfile.txt
$ tailf --lines=5 myfile.txt
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注:这是一个实时监听文件或日志的强大的命令

例二:实时新增日志内容,并通过管道过滤出自己想要的内容

# 实时监听ip地址为24.10.160.10的访问日志
$ tailf access.log | grep 24.10.160.10

linux命令: sftp

 

sFTP(安全文件传输程序)是一种安全的交互式文件传输程序,其工作方式与 FTP(文件传输协议)类似。 然而,sFTP 比 FTP 更安全;它通过加密 SSH 传输处理所有操作。

它可以配置使用几个有用的 SSH 功能,如公钥认证和压缩。 它连接并登录到指定的远程机器,然后切换到交互式命令模式,在该模式下用户可以执行各种命令。

在本文中,我们将向你展示如何使用 sFTP 上传/下载整个目录(包括其子目录和子文件)。

How to use

默认情况下,SFTP 协议采用和 SSH 传输协议一样的方式建立到远程服务器的安全连接。虽然,用户验证使用类似于 SSH 默认设置的密码方式,但是,建议创建和使用 SSH 无密码登录,以简化和更安全地连接到远程主机。

要连接到远程 sftp 服务器,如下建立一个安全 SSH 连接并创建 SFTP 会话:

$ sftp root@server
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登录到远程主机后,你可以如下运行交互式的 sFTP 命令:

sftp> ls            #列出服务器文件列表
sftp> lls           #列出本地文件列表
sftp> pwd           #当前服务器上路径
sftp> lpwd          #当前本地路径
sftp> cd img        #切换服务器路径
sftp> lcd img       #切换本地路径
sftp> mkdir img     #在服务器上创建一个目录
sftp> lmkdir img    #在本地创建一个目录
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上传文件

sftp> put readme.md #上传单个文件
sftp> mput *.xls    #上传多个文件
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下载文件

sftp> get readme.md #下载单个文件
sftp> mget *.xls    #下载多个文件
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上传文件夹

使用put -r .但是远程服务器要提前创建一个相同名称的目录; -r 递归复制子目录和子文件

sftp> mkdir img
sftp> put -r img
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要保留修改时间、访问时间以及被传输的文件的模式,可使用 -p 。

sftp> put -pr img
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下载文件夹

sftp> get -r img
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退出

sftp> bye
或
sftp> exit

PostgreSQL的常用SQL操作

 

说明:文章中实例均在 PostgreSQL 环境操作。

DDL数据定义语言

数据库/角色/schema

-- 创建一个数据库用户
create role "sp-boss" createdb createrole login password 'sp-boss';
-- 使用上面角色登录 postgres 数据库
psql -U sp-boss -d postgres
-- 创建自己的数据库
create database "sp-boss"
-- 登录自己的数据库
psql -U sp-boss
-- 创建一个其他用户
create role "sp-manager" login password 'sp-manager';
-- 赋予 create 权限
grant create on database "sp-boss" to "sp-manager";
-- 使用 新用户 登录数据库
psql -U sp-manager -d sp-boss
-- 创建自己的 schema
create schema "sp-manager";
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表

--创建表
create table user_info (
  id serial primary key,
  name varchar(20),
  age integer,
  create_time timestamp,
  type integer,
  display boolean default true,
  unique (name, type)
);
--删除表
drop table exists user_info;
--重命名表
alter table user_info rename to user_infos;
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字段(列)

--添加一列
alter table user_info add [column] username varchar(50);
--删除一列
alter table user_info drop [column] username;
--重命名列
alter table user_info rename [column] username to name;
--修改结构
alter table user_info alter [column] username set not null;
--
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唯一约束

-- 添加名为 uk_name 的联合唯一约束,组合列为column1和column2
alter table sys_theme add constraint uk_name unique(column1,column2);

-- 删除名为 uk_name 的约束
alter table sys_theme drop constraint uk_name;
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DML数据库操作语言

SELECT

查询包含json格式的text类型的数据

postgres=# select * from person;
 id |  name  |                          other                           
----+--------+----------------------------------------------------------
  1 | faker  | {"gender":"male","address":"xiamen","college":"xmut"}
  2 | watson | {"gender":"male","address":"shenzhen","college":"szu"}
  3 | lance  | {"gender":"male","address":"shenzhen","college":"xmut"}
  4 | jine   | {"gender":"female","address":"xiamen","college":"xmut"}
  5 | jobs   | {"gender":"male","address":"beijing","college":"xmu"}
  6 | yak    | {"gender":"female","address":"xiamen","college":"xmut"}
  7 | alice  | {"gender":"female","address":"shanghai","college":"thu"}
  8 | anita  | {"gender":"female","address":"xiongan","college":"hku"}
(8 行记录)
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-- 查询深圳学生的高校分部情况
select
  other::json->>'college' college,
  count(1)
from
  person
where
  other::json->>'address'='shenzhen'
group by
  other::json->>'college';
___________________________
  college | count
 ---------+-------
  szu     |     1
  xmut    |     1
 (1 行记录)
--- 结果可得深圳一共有两个学生,
--- 在深圳大学和厦门理工学院各一个。

加密算法简介

 

一、对称密钥算法

概述

对称加密(Symmetric-key algorithm)是指加解密用同一个密钥的算法,根据具体实现分为流加密和分组加密两种类型:

  • 流加密(Stream cipher)是对称加密常用的一种实现方法,加密和解密双方使用相同伪随机加密数据流,一般都是逐位异或随机密码本的内容。
  • 分组加密加密(Block cipher),也叫块加密,将明文分成多个等长的模块(block),使用确定的算法和对称密钥对每组分别加密解密。现代分组加密建立在迭代的思想上产生密文。迭代产生的密文在每一轮加密中使用不同的子密钥,而子密钥生成自原始密钥。

对称加密普遍比非对称加密速度要快,实现更简单,适合大量内容的加密

DES

DES (Data Encryption Standard) 是一种分组加密算法

DES算法的入口参数有三个:Key,Data,Mode,Key是密钥密钥占7个字节56位(64位里另外8位是用来校验的),Data是加密内容,占8个字节64位,Mode是加密还是解密。

DES算法于1976被确定,现在已经被认为不够安全,主要原因是56位的密钥过短。据说这个算法因为包含一些机密设计元素,被怀疑内含美国国家安全局(NSA)的后门。

DES算法有个拓展算法叫3DES,就是对数据块进行三次DES加密,增加爆破成本,但本质上也不够安全。

RC4

RC4 (Rivest Cipher 4) 是一种流加密算法

RC4起源于1987年,现在已经被认为不够安全。
RC4由伪随机数生成器和异或运算组成。RC4的密钥长度可变,范围是[1,255]。RC4一个字节一个字节地加解密。给定一个密钥,伪随机数生成器接受密钥并产生一个S盒。S盒用来加密数据,而且在加密过程中S盒会变化。

由于异或运算的对合性,RC4加密解密使用同一套算法。这个算法实现起来很简单,只用了最基本的加、异或、循环,话说我大学时某个课程设计的做的加密算法就是简化版的RC4。

之后还出现了RC5、RC6加密算法,但RC5和RC6都是分组加密,和RC4原理并不一样。

RC5

RC5 (Rivest Cipher 5) 是一种分组加密算法,它和RC2,RC4,RC6都是同一个叫Ronald Rivest的人设计的。

相比RC4,RC5的密钥成了128位,但RC5仍然只需要基础的加、异或、循环运算,可以在很多硬件上实现。RC5有三个参数:字的大小,循环轮数(round),密钥中的8位字节个数,所以可以说RC5是一种可变加密算法。实际上循环轮数12轮以下的RC5都被认为是不安全的,会被差分分析法(Differential cryptanalysis)攻击,18-20轮才足够安全。

目前来说,RC5还是挺安全的,因为实现简单,消耗资源少,在一些传感器、嵌入式设备上使用很合适。

RC6

RC6 (Rivest Cipher 6) 是RC5的加强版,也属于分组加密算法。

RC6算法在RC5算法基础之上针对RC5算法中的漏洞,主要是循环移位的位移量并不取决于要移动次数的所有比特,通过采用引入乘法运算来决定循环移位次数的方法,对RC5算法进行了改进,从而大大提高了RC6算法的安全性。

RC6曾作为AES(高级加密标准)备选算法之一,但最终AES选择了Rijndael算法。

AES

最后压轴出场的是最著名的单密钥对称加密算法AES (Rijndael),AES是Advanced Encryption Standard的缩写,是美国国家标准与技术研究院2001年发布的新加密标准。

AES现在就是指的限定了区块长度和密钥长度的Rijndael算法,同样属于分组加密算法,该算法是两位比利时学者1998年发布的。起初还有很多算法参与了AES甄选,最终Rijndael凭借高安全性和清晰的数学结构而被选用。

AES将Rijndael算法的区块长度固定为128位,密钥长度可选128,192或256比特(Rijndael原版支持128-256,n*32的区块长度和密钥长度)。

AES算法包括4个步骤:

  1. AddRoundKey—矩阵中的每一个字节都与该次回合密钥(round key)做XOR运算;每个子密钥由密钥生成方案产生。
  2. SubBytes—通过一个非线性的替换函数,用查找表的方式把每个字节替换成对应的字节。
  3. ShiftRows—将矩阵中的每个横列进行循环式移位。
  4. MixColumns—为了充分混合矩阵中各个直行的操作。这个步骤使用线性转换来混合每内联的四个字节。最后一个加密循环中省略MixColumns步骤,而以另一个AddRoundKey替换。

截止现在(2016),AES在算法层面上是安全的。2005年有人公布过一种缓存时序攻击法,但使用场景非常极端。

二、非对称秘钥算法

概述

公钥加密的思想于1974年被提出,相比对称加密无需共享密钥,更加安全。但是没法加密大量数据,一般用来加密对称加密的密钥,而用对称加密加密大量数据。
非对称加密的原理如下:

  • 消息发送方A在本地构建密钥对,公钥和私钥;
  • 消息发送方A将产生的公钥发送给消息接收方B;
  • B向A发送数据时,通过公钥进行加密,A接收到数据后通过私钥进行解密,完成一次通信;
  • 反之,A向B发送数据时,通过私钥对数据进行加密,B接收到数据后通过公钥进行解密。

RSA

RSA算法是最著名的非对称加密算法。RSA是1977年提出的,名字来源于Rivest、Shmir和Adleman三位作者。
我们平时用到的SSL协议,TLS协议都采用了该算法加密,SSH(Secure Shell)也是基于RSA实现的。

RSA的数学基础是极大整数的因数分解,具体实现过程如下:

  • 随意选择两个大的质数p和q,p不等于q,计算N=pq。
  • 根据欧拉函数,求得r=varphi (N) = varphi(p) * varphi(q)=(p-1)(q-1)
  • 选择一个小于r的整数e,使e与r互质。并求得e关于r的模反元素,命名为d。
  • (N,e)是公钥,(N,d)是私钥。
  • 加密时,加密的块 n^e ≡ c(MOD N),得到的c就是密文。解密时,c^d ≡ n(MOD N)。

要破解RSA要解决怎么把一个极大数分解为两个质数p和q,然后通过欧拉函数再得到公钥和私钥。但极大数因数分解目前还没什么好办法,所以只要N足够大,RSA在算法层面上就是安全的。

当N的长度为256时,用普通电脑花几小时即可以分解,当N长度为512时需要花数月时间分解,1024时需要大型分布式系统才能分解,长度到2046则可以确保是完全安全的。目前已有记录里,被分解的极大数最大位数是768位,于2009年被分解。

RSA也常被用来做数字签名,在消息内附加一个私钥加密过的散列值(Message digest),以此来确保消息发送人是可靠的。
公钥私钥对生成

# 1.该命令会生成1024位的私钥,此时我们就可以在当前路径下看到rsa_private_key.pem文件了.
genrsa -out rsa_private_key.pem 1024
# 2.生成的密钥不是pcs8格式,我们需要转成pkcs8格式
pkcs8 -topk8 -inform PEM -in rsa_private_key.pem -outform PEM -nocrypt
# 3.生成 rsa 公钥
rsa -in rsa_private_key.pem -pubout -out rsa_public_key.pem
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椭圆曲线算法

椭圆曲线算法(Elliptic curve cryptography)也是一种非对称加密算法,于1985年被提出,以下简称ECC。
相比RSA,同等破解难度时ECC的秘钥更短。另外,ECC可定义椭圆曲线群的双线性映射,该特性可能将来被用来实现身份基加密体制(Identity-Based Encryption,IBE)。

ECC的数学基础是求椭圆曲线离散对数问题。实现比较复杂我就不写了,因为我也看不懂(⊙﹏⊙)b。 也正因为实现复杂,ECC的加解密速度慢,消耗资源也更多。

ECC也同样可以实现数字签名,叫做ECDSA。

ECC的秘钥长度最小要求是160位,建议是163位。目前已有的破解记录是109位,一万台机器破解了一年半。所以ECC在算法层面是可以保证安全的。

ElGamal

ElGamal加密算法是一种用于对采用Diff-Hellman方式进行交换的公钥进行加密,常被用于数字签名和密钥加密的算法,ElGamal的数学基础是有限域上的离散对数问题。

选择一个素数p和两个随机数g 、x (g、 x < p ),计算 y ≡ g^x( mod p ) ,则其公钥为 y, g 和p ,私钥是x ,g和p可由一组用户共享。

ElGamal方法中一个明文对应两个加密结果(g^a和g^b),因此密文空间的大小是明文空间大小的两倍,也就是说纵观整个通信过程,收发密文的大小是实际明文大小的两倍。

三、哈希算法

概述

我们经常说MD5加密,但追根究底的话,MD5应该是哈希函数(Hash Function),而哈希函数并不等同于加密(Encrypt),不过我们平常也把哈希叫做加密。哈希函数也叫散列函数,散列函数把消息或数据压缩成摘要,使得数据量变小,将数据的格式固定下来。该函数将数据打乱混合,重新创建一个叫做散列值(hash values,hash codes,hash sums,或hashes)的指纹。散列值通常用来代表一个短的随机字母和数字组成的字符串。

说人话就是哈希(Hash)是将目标文本转换成具有相同长度的、不可逆的杂凑字符串,而加密(Encrypt)是将目标文本转换成具有不同长度的、可逆的密文。

哈希主要用来校验身份,错误检查,完整性检查。

MD5

MD5(Message-Digest5 Algorithm)即消息摘要算法,是最著名、应用最为广泛的一种哈希算法,于1992年被公开。MD5之前还有MD4、MD3、MD2等哥哥算法,MD5是最终的改进版。

MD5输入不定长度信息,输出固定长度为128-bits的散列