


Hallo, Krypto-Innovator! Bereit, das Krypto-Paket von Go aufzuladen? Obwohl Gos Standard-Krypto-Toolkit ziemlich großartig ist, brauchen wir manchmal etwas mehr Schwung. Lassen Sie uns erkunden, wie wir unsere Krypto-Funktionen mit einigen coolen Bibliotheken von Drittanbietern erweitern und sogar unsere eigenen Krypto-Tools erstellen können (aber denken Sie daran, mit großer Leistung geht große Verantwortung einher!).
Krypto-Superkräfte von Drittanbietern
Go verfügt über eine Fundgrube an Kryptobibliotheken von Drittanbietern. Schauen wir uns einige der coolsten an:
1. golang.org/x/crypto: Das offizielle Erweiterungspaket
Dies ist wie der offizielle DLC für das Kryptopaket von Go. Es gibt ein paar wirklich coole neue Spielzeuge:
- Post-Quanten-Krypto-Algorithmen (für den Fall, dass Quantencomputer versuchen, unsere Krypto-Party zum Absturz zu bringen)
- ChaCha20-Poly1305 (der coole Neuzugang)
- Passwort-Hashing-Funktionen wie bcrypt und scrypt (für den Fall, dass Sie diese Passwörter wirklich sperren möchten)
Lass uns mit ChaCha20-Poly1305 spielen:
import ( "golang.org/x/crypto/chacha20poly1305" "crypto/rand" ) func encryptWithChaCha20Poly1305(key, plaintext, additionalData []byte) ([]byte, error) { aead, err := chacha20poly1305.New(key) if err != nil { return nil, err } nonce := make([]byte, aead.NonceSize()) if _, err := rand.Read(nonce); err != nil { return nil, err } return aead.Seal(nonce, nonce, plaintext, additionalData), nil }
Es ist, als würde man ein schickes neues Schloss benutzen, das selbst Quanten-Einbrecher nicht knacken können!
2. github.com/cloudflare/cfssl: Das Schweizer Taschenmesser der PKI
CFSSL ist, als hätte man einen ganzen PKI-Workshop in der Tasche. Es ist großartig, wenn Sie ernsthaft mit Zertifikaten jonglieren müssen:
import ( "github.com/cloudflare/cfssl/csr" "github.com/cloudflare/cfssl/initca" ) func generateCA() ([]byte, []byte, error) { req := &csr.CertificateRequest{ CN: "My Awesome Custom CA", KeyRequest: &csr.KeyRequest{ A: "rsa", S: 2048, }, } return initca.New(req) }
Es ist, als ob Sie Ihr eigenes digitales Gold prägen könnten!
3. github.com/square/go-jose: Der JOSE-Meister
Diese Bibliothek ist Ihre Anlaufstelle für alles, was mit JOSE (JSON Object Signing and Encryption) zu tun hat. Es ist perfekt, wenn Sie mit Zeugen Jehovas und Freunden zusammenarbeiten müssen:
import ( "github.com/square/go-jose/v3" "github.com/square/go-jose/v3/jwt" ) func createSignedJWT(privateKey interface{}, claims map[string]interface{}) (string, error) { signer, err := jose.NewSigner(jose.SigningKey{Algorithm: jose.RS256, Key: privateKey}, nil) if err != nil { return "", err } return jwt.Signed(signer).Claims(claims).CompactSerialize() }
Es ist, als ob Sie einen digitalen Notar in Ihrem Code hätten!
Erstellen Sie Ihre eigenen Krypto-Tools
Manchmal müssen Sie möglicherweise Ihren eigenen Kryptoalgorithmus erstellen. Aber denken Sie daran, das ist wie der Versuch, eine neue Art von Schloss zu erfinden – es ist schwierig und potenziell gefährlich, wenn es nicht richtig gemacht wird!
Hier ist eine einfache (und sehr unsichere) XOR-Verschlüsselung als Beispiel:
type XORCipher struct { key []byte } func NewXORCipher(key []byte) *XORCipher { return &XORCipher{key: key} } func (c *XORCipher) Encrypt(plaintext []byte) []byte { ciphertext := make([]byte, len(plaintext)) for i := 0; i <p>Damit es gut mit den Standardschnittstellen von Go funktioniert, können wir die cipher.Block-Schnittstelle implementieren:<br> </p> <pre class="brush:php;toolbar:false">import "crypto/cipher" type XORBlock struct { key []byte } func NewXORBlock(key []byte) (cipher.Block, error) { return &XORBlock{key: key}, nil } func (b *XORBlock) BlockSize() int { return len(b.key) } func (b *XORBlock) Encrypt(dst, src []byte) { for i := 0; i <p>Jetzt können wir unsere benutzerdefinierte Verschlüsselung mit den Standardmodi von Go verwenden:<br> </p> <pre class="brush:php;toolbar:false">block, _ := NewXORBlock([]byte("mysupersecretkey")) mode := cipher.NewCBCEncrypter(block, iv) mode.CryptBlocks(ciphertext, plaintext)
Denken Sie daran, dass dies nur zur Demonstration dient – verwenden Sie es niemals in echten Kryptowährungen!
Die Krypto-Gebote für die Erweiterung von Gos Krypto
Stehen Sie auf den Schultern von Giganten: Nutzen Sie etablierte Bibliotheken, wann immer möglich. Sie wurden kampferprobt und sind viel sicherer als die Einführung Ihrer eigenen Kryptowährung.
Halten Sie Ihr Krypto-Arsenal auf dem neuesten Stand: Aktualisieren Sie regelmäßig Ihre Krypto-Bibliotheken. Krypto-Bugs können böse sein!
Kennen Sie Ihre Krypto: Wenn Sie eine benutzerdefinierte Krypto implementieren müssen (bitte nicht), stellen Sie sicher, dass Sie wirklich, wirklich verstehen, was Sie tun. Lassen Sie es von Krypto-Experten überprüfen.
Spielen Sie nett mit anderen: Versuchen Sie bei der Erweiterung von Gos Krypto, vorhandenen Mustern und Schnittstellen zu folgen. Es macht das Leben für alle einfacher.
Dokumente wie Ihre Krypto hängen davon ab: Weil es das tut! Erklären Sie deutlich, was Sie verwenden und warum.
Überprüfen Sie das Regelwerk: Wenn Sie in einer regulierten Branche tätig sind, stellen Sie sicher, dass Ihre Krypto-Erweiterungen alle erforderlichen Standards erfüllen.
Das letzte Wort
Die Erweiterung der Kryptofunktionen von Go kann spannend und leistungsstark sein. Es ist, als wäre man ein Krypto-Superheld! Aber denken Sie daran, mit großer Krypto-Macht geht auch große Krypto-Verantwortung einher. Stellen Sie immer die Sicherheit in den Vordergrund, testen Sie gründlich und halten Sie sich im Zweifelsfall an die bewährten Methoden.
Machen Sie sich jetzt daran, das Krypto-Toolkit zu erweitern, aber behalten Sie immer die Sicherheit als Ihren Begleiter bei! Viel Spaß beim (und sicheren) Codieren, Krypto-Innovator!
Das obige ist der detaillierte Inhalt vonErweiterung des Krypto-Arsenals von Go: Bibliotheken von Drittanbietern und benutzerdefinierte Krypto, Go Crypto 12. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!

Die Hauptunterschiede zwischen Golang und Python sind Parallelitätsmodelle, Typsysteme, Leistung und Ausführungsgeschwindigkeit. 1. Golang verwendet das CSP -Modell, das für hohe gleichzeitige Aufgaben geeignet ist. Python verlässt sich auf Multi-Threading und Gil, was für I/O-intensive Aufgaben geeignet ist. 2. Golang ist ein statischer Typ und Python ist ein dynamischer Typ. 3.. Golang kompilierte Sprachausführungsgeschwindigkeit ist schnell und Python interpretierte die Sprachentwicklung schnell.

Golang ist in der Regel langsamer als C, aber Golang hat mehr Vorteile für die gleichzeitige Programmier- und Entwicklungseffizienz: 1) Golangs Müllsammlung und Parallelitätsmodell macht es in hohen Parallelitätsszenarien gut ab. 2) C erhält eine höhere Leistung durch das manuelle Speichermanagement und die Hardwareoptimierung, weist jedoch eine höhere Komplexität der Entwicklung auf.

Golang wird häufig in Cloud -Computing und DevOps verwendet, und seine Vorteile liegen in Einfachheit, Effizienz und gleichzeitigen Programmierfunktionen. 1) Beim Cloud Computing behandelt Golang effizient gleichzeitige Anforderungen über Goroutine- und Kanalmechanismen. 2) In DevOps machen Golangs schnelle Zusammenstellung und plattformübergreifende Funktionen die erste Wahl für Automatisierungswerkzeuge.

Golang und C haben jeweils ihre eigenen Vorteile bei der Leistungseffizienz. 1) Golang verbessert die Effizienz durch Goroutine- und Müllsammlung, kann jedoch eine Pause einführen. 2) C realisiert eine hohe Leistung durch das manuelle Speicherverwaltung und -optimierung, aber Entwickler müssen sich mit Speicherlecks und anderen Problemen befassen. Bei der Auswahl müssen Sie Projektanforderungen und Teamtechnologie -Stack in Betracht ziehen.

Golang eignet sich besser für hohe Parallelitätsaufgaben, während Python mehr Vorteile bei der Flexibilität hat. 1. Golang behandelt die Parallelität effizient über Goroutine und Kanal. 2. Python stützt sich auf Threading und Asyncio, das von GIL betroffen ist, jedoch mehrere Parallelitätsmethoden liefert. Die Wahl sollte auf bestimmten Bedürfnissen beruhen.

Die Leistungsunterschiede zwischen Golang und C spiegeln sich hauptsächlich in der Speicherverwaltung, der Kompilierungsoptimierung und der Laufzeiteffizienz wider. 1) Golangs Müllsammlung Mechanismus ist praktisch, kann jedoch die Leistung beeinflussen.

Wählen SieGolangforHighperformanceConcurcurrency, idealforbackendServicesandNetworkProgramming; selectPythonforrapidDevelopment, DataScience und MachinelearningDuEToSverseStilityAntenSiveselibrary.

Golang und Python haben jeweils ihre eigenen Vorteile: Golang ist für hohe Leistung und gleichzeitige Programmierung geeignet, während Python für Datenwissenschaft und Webentwicklung geeignet ist. Golang ist bekannt für sein Parallelitätsmodell und seine effiziente Leistung, während Python für sein Ökosystem für die kurze Syntax und sein reiches Bibliothek bekannt ist.


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Dieses Projekt wird derzeit auf osdn.net/projects/mingw migriert. Sie können uns dort weiterhin folgen. MinGW: Eine native Windows-Portierung der GNU Compiler Collection (GCC), frei verteilbare Importbibliotheken und Header-Dateien zum Erstellen nativer Windows-Anwendungen, einschließlich Erweiterungen der MSVC-Laufzeit zur Unterstützung der C99-Funktionalität. Die gesamte MinGW-Software kann auf 64-Bit-Windows-Plattformen ausgeführt werden.

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