안녕하세요, 암호화폐 혁신가 여러분! Go의 암호화폐 패키지를 강화할 준비가 되셨나요? Go의 표준 암호화 툴킷은 매우 훌륭하지만 때로는 추가적인 기능이 필요합니다. 멋진 타사 라이브러리를 사용하여 암호화 기능을 확장하고 자체 암호화 도구를 만드는 방법을 살펴보겠습니다(그러나 큰 힘에는 큰 책임이 따른다는 점을 기억하십시오!).
Go는 제3자 암호화폐 라이브러리의 보물창고를 보유하고 있습니다. 가장 멋진 몇 가지를 확인해 보세요.
이것은 Go 암호화폐 패키지의 공식 DLC와 같습니다. 정말 멋진 새 장난감이 있어요:
ChaCha20-Poly1305로 놀자:
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 }
양자 도둑도 열 수 없는 멋진 새 자물쇠를 사용하는 것과 같습니다!
CFSSL은 PKI 워크숍 전체를 주머니 속에 갖고 있는 것과 같습니다. 심각한 인증서 저글링을 해야 할 때 유용합니다.
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) }
나만의 디지털 금을 주조할 수 있는 것과 같습니다!
이 라이브러리는 JOSE(JSON 개체 서명 및 암호화)에 대한 모든 것을 제공합니다. JWT 및 친구들과 함께 작업해야 할 때 적합합니다.
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() }
코드에 디지털 공증인이 있는 것과 같습니다!
때로는 자신만의 암호화 알고리즘을 만들어야 할 수도 있습니다. 하지만 이것은 새로운 유형의 자물쇠를 발명하려는 것과 같습니다. 올바르게 수행하지 않으면 까다롭고 잠재적으로 위험할 수 있습니다!
다음은 간단한(그리고 매우 안전하지 않은) XOR 암호의 예입니다.
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 < len(plaintext); i++ { ciphertext[i] = plaintext[i] ^ c.key[i%len(c.key)] } return ciphertext } func (c *XORCipher) Decrypt(ciphertext []byte) []byte { return c.Encrypt(ciphertext) // XOR is symmetric }
Go의 표준 인터페이스와 잘 작동하도록 하려면 cipher.Block 인터페이스를 구현할 수 있습니다.
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 < len(src); i++ { dst[i] = src[i] ^ b.key[i%len(b.key)] } } func (b *XORBlock) Decrypt(dst, src []byte) { b.Encrypt(dst, src) }
이제 Go의 표준 모드에서 사용자 정의 암호를 사용할 수 있습니다.
block, _ := NewXORBlock([]byte("mysupersecretkey")) mode := cipher.NewCBCEncrypter(block, iv) mode.CryptBlocks(ciphertext, plaintext)
이것은 단지 데모용임을 기억하세요. 실제 암호화폐에서는 절대 사용하지 마세요!
거인의 어깨 위에 서세요: 가능하면 기존 라이브러리를 사용하세요. 철저한 테스트를 거쳤으며 자체 암호화폐를 굴리는 것보다 훨씬 안전합니다.
암호화폐 무기고를 최신 상태로 유지하세요: 암호화폐 라이브러리를 정기적으로 업데이트하세요. 암호화폐 버그는 불쾌할 수 있습니다!
암호화폐를 알라: 맞춤형 암호화폐를 구현해야 한다면(하지 마세요), 자신이 하고 있는 일을 정말, 정말로 이해하고 있는지 확인하세요. 암호화폐 전문가의 검토를 받으세요.
다른 사람들과 잘 어울리세요: Go의 암호화폐를 확장할 때 기존 패턴과 인터페이스를 따르도록 노력하세요. 모든 사람의 삶이 더 편해집니다.
암호화폐와 같은 문서는 이에 달려 있습니다: 왜냐하면 그렇습니다! 무엇을 사용하고 있으며 그 이유를 명확하게 설명하세요.
규칙을 확인하세요: 규제 대상 업계에 종사하는 경우 암호화폐 확장 프로그램이 필요한 표준을 모두 충족하는지 확인하세요.
Go의 암호화폐 기능을 확장하는 것은 흥미롭고 강력할 수 있습니다. 암호화폐 슈퍼 히어로가 되는 것과 같습니다! 그러나 훌륭한 암호화폐 능력에는 암호화폐에 대한 책임도 크다는 점을 기억하십시오. 항상 보안을 최우선으로 생각하고 철저하게 테스트하며 의심스러운 경우 검증된 방법을 고수하세요.
이제 암호화폐 툴킷을 확장하고 항상 보안을 보조자로 삼으세요! 행복하고 안전한 코딩, 암호화폐 혁신가!
위 내용은 Go의 암호화폐 무기고 확장: 타사 라이브러리 및 맞춤형 암호화, Go Crypto 12의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!