本文实例讲述了java实现的AES秘钥生成算法。分享给大家供大家参考,具体如下:
import java.security.NoSuchAlgorithmException; import java.security.SecureRandom; import javax.crypto.KeyGenerator; import javax.crypto.SecretKey; public class Test { public static void main(String[] args) { getKey(); getKeyByPass(); } /** * 随机生成秘钥 */ public static void getKey() { try { KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("AES"); kg.init(128); //要生成多少位,只需要修改这里即可128, 192或256 SecretKey sk = kg.generateKey(); byte[] b = sk.getEncoded(); String s = byteToHexString(b); System.out.println(s); System.out.println("十六进制密钥长度为"+s.length()); System.out.println("二进制密钥的长度为"+s.length()*4); } catch (NoSuchAlgorithmException e) { e.printStackTrace(); System.out.println("没有此算法。"); } } /** * 使用指定的字符串生成秘钥 */ public static void getKeyByPass() { //生成秘钥 String password="testkey"; try { KeyGenerator kg = KeyGenerator.getInstance("AES"); // kg.init(128);//要生成多少位,只需要修改这里即可128, 192或256 //SecureRandom是生成安全随机数序列,password.getBytes()是种子,只要种子相同,序列就一样,所以生成的秘钥就一样。 kg.init(128, new SecureRandom(password.getBytes())); SecretKey sk = kg.generateKey(); byte[] b = sk.getEncoded(); String s = byteToHexString(b); System.out.println(s); System.out.println("十六进制密钥长度为"+s.length()); System.out.println("二进制密钥的长度为"+s.length()*4); } catch (NoSuchAlgorithmException e) { e.printStackTrace(); System.out.println("没有此算法。"); } } /** * byte数组转化为16进制字符串 * @param bytes * @return */ public static String byteToHexString(byte[] bytes) { StringBuffer sb = new StringBuffer(); for (int i = 0; i < bytes.length; i++) { String strHex=Integer.toHexString(bytes[i]); if(strHex.length() > 3) { sb.append(strHex.substring(6)); } else { if(strHex.length() < 2) { sb.append("0" + strHex); } else { sb.append(strHex); } } } return sb.toString(); } }
希望本文所述对大家java程序设计有所帮助。
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javaispopularforcross-platformdesktopapplicationsduetoits“ writeonce,runanywhere”哲学。1)itusesbytbytybytecebytecodethatrunsonanyjvm-platform.2)librarieslikeslikeslikeswingingandjavafxhelpcreatenative-lookingenative-lookinguisis.3)

在Java中编写平台特定代码的原因包括访问特定操作系统功能、与特定硬件交互和优化性能。1)使用JNA或JNI访问Windows注册表;2)通过JNI与Linux特定硬件驱动程序交互;3)通过JNI使用Metal优化macOS上的游戏性能。尽管如此,编写平台特定代码会影响代码的可移植性、增加复杂性、可能带来性能开销和安全风险。

Java将通过云原生应用、多平台部署和跨语言互操作进一步提升平台独立性。1)云原生应用将使用GraalVM和Quarkus提升启动速度。2)Java将扩展到嵌入式设备、移动设备和量子计算机。3)通过GraalVM,Java将与Python、JavaScript等语言无缝集成,增强跨语言互操作性。

Java的强类型系统通过类型安全、统一的类型转换和多态性确保了平台独立性。1)类型安全在编译时进行类型检查,避免运行时错误;2)统一的类型转换规则在所有平台上一致;3)多态性和接口机制使代码在不同平台上行为一致。

JNI会破坏Java的平台独立性。1)JNI需要特定平台的本地库,2)本地代码需在目标平台编译和链接,3)不同版本的操作系统或JVM可能需要不同的本地库版本,4)本地代码可能引入安全漏洞或导致程序崩溃。

新兴技术对Java的平台独立性既有威胁也有增强。1)云计算和容器化技术如Docker增强了Java的平台独立性,但需要优化以适应不同云环境。2)WebAssembly通过GraalVM编译Java代码,扩展了其平台独立性,但需与其他语言竞争性能。

不同JVM实现都能提供平台独立性,但表现略有不同。1.OracleHotSpot和OpenJDKJVM在平台独立性上表现相似,但OpenJDK可能需额外配置。2.IBMJ9JVM在特定操作系统上表现优化。3.GraalVM支持多语言,需额外配置。4.AzulZingJVM需特定平台调整。

平台独立性通过在多种操作系统上运行同一套代码,降低开发成本和缩短开发时间。具体表现为:1.减少开发时间,只需维护一套代码;2.降低维护成本,统一测试流程;3.快速迭代和团队协作,简化部署过程。


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