[N32G43x] 【N32G435x】DES加解密

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 楼主| 将爱 发表于 2022-1-1 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先很高兴能参与本次评测,祝福国民技术发展越来越好!新的一年了,第一篇帖子也算是有点纪念意义板子到手图如下:
4735691e8959b136abc8f74d27344a1.jpg 28421fc8a0546dff5c9c87fa75ea303.jpg
然后就是驱动打好,后面就能顺利点灯了
QQ截图20220101091244.png

看数据手册,这款IC自带硬件加解密,而且种类还挺多加之最近也正在做相关项目,就想试试。。。
无奈手册不开放,国民技术的资料不开放真是不得不说
QQ截图20220101091454.png

后面还是用软件方式来实现,串口输出加解密结果,把以前的文件移植过来就好
关于DES加解密算法,网上有很多单片机版本的介绍,这里不再赘述
  1. /*-------------------------------------------------------
  2.    DES 加密   8字节为一个数据块
  3.    实现单、双、三DES加密解密 并实现CBC模式接口
  4. --------------------------------------------------------*/
  5. #include "des.h"

  6. unsigned char MyKey[8] = "12345678";           // 初始密钥 8字节*8

  7. void BitsCopy(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int Len);  // 数组复制

  8. void ByteToBit(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num); // 字节到位
  9. void BitToByte(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num); // 位到字节

  10. void TablePermute(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, const unsigned char *Table, int Num); // 位表置换函数
  11. void LoopMove(unsigned char *DatIn, int Len, int Num);     // 循环左移 Len长度 Num移动位数
  12. void Xor(unsigned char *DatA, unsigned char *DatB, int Num);         // 异或函数

  13. void S_Change(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn);   // S盒变换
  14. void F_Change(unsigned char *DatIn, unsigned char *DatKi);    // F函数  

  15. //设置默认密钥 获取子密钥Ki
  16. void Set_One_DES_64bitKey(unsigned char *KeyIn);

  17. // 执行DES加密
  18. void DES_Encrypt_Block(unsigned char *MesIn, unsigned char *MesOut);

  19. // 执行DES解密
  20. void DES_Decode_Block(unsigned  char *MesIn, unsigned char *MesOut);


  21. // 对明文执行IP置换得到L0,R0 (L左32位,R右32位)               [明文操作]
  22. const unsigned char IP_Table[64] = {
  23.         58, 50, 42, 34, 26, 18, 10, 2, 60, 52, 44, 36, 28, 20, 12, 4,
  24.         62, 54, 46, 38, 30, 22, 14, 6, 64, 56, 48, 40, 32, 24, 16, 8,
  25.         57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3,
  26.         61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7
  27. };

  28. // 对迭代后的L16,R16执行IP逆置换,输出密文
  29. const unsigned char IPR_Table[64] = {
  30.         40, 8, 48, 16, 56, 24, 64, 32, 39, 7, 47, 15, 55, 23, 63, 31,
  31.         38, 6, 46, 14, 54, 22, 62, 30, 37, 5, 45, 13, 53, 21, 61, 29,
  32.         36, 4, 44, 12, 52, 20, 60, 28, 35, 3, 43, 11, 51, 19, 59, 27,
  33.         34, 2, 42, 10, 50, 18, 58, 26, 33, 1, 41, 9, 49, 17, 57, 25
  34. };

  35. /*--------------------------- 迭代法则 ----------------------------*/

  36. // F函数,32位的R0进行E变换,扩为48位输出 (R1~R16)        [备用A]  [明文操作]
  37. const unsigned char E_Table[48] = {
  38.         32, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
  39.         8, 9, 10, 11, 12, 13, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
  40.         16, 17, 18, 19, 20, 21, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
  41.         24, 25, 26, 27, 28, 29, 28, 29, 30, 31, 32, 1
  42. };

  43. // 子密钥K(i)的获取 密钥为K 抛弃第6,16,24,32,40,48,64位          [密钥操作]
  44. // 用PC1选位 分为 前28位C0,后28位D0 两部分  
  45. const unsigned char PC1_Table[56] = {
  46.         57, 49, 41, 33, 25, 17, 9, 1, 58, 50, 42, 34, 26, 18,
  47.         10, 2, 59, 51, 43, 35, 27, 19, 11, 3, 60, 52, 44, 36,
  48.         63, 55, 47, 39, 31, 23, 15, 7, 62, 54, 46, 38, 30, 22,
  49.         14, 6, 61, 53, 45, 37, 29, 21, 13, 5, 28, 20, 12, 4
  50. };

  51. // 对C0,D0分别进行左移,共16次,左移位数与下面对应                 [密钥操作]
  52. const unsigned char Move_Table[16] = {
  53.         1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1
  54. };

  55. // C1,D1为第一次左移后得到,进行PC2选位,得到48位输出K1   [备用B]   [密钥操作]     
  56. const unsigned char PC2_Table[48] = {
  57.         14, 17, 11, 24, 1, 5, 3, 28, 15, 6, 21, 10,
  58.         23, 19, 12, 4, 26, 8, 16, 7, 27, 20, 13, 2,
  59.         41, 52, 31, 37, 47, 55, 30, 40, 51, 45, 33, 48,
  60.         44, 49, 39, 56, 34, 53, 46, 42, 50, 36, 29, 32
  61. };

  62. /*------------- F函数 备用A和备用B 异或 得到48位输出 ---------------*/

  63. // 异或后的结果48位分为8组,每组6位,作为8个S盒的输入             [组合操作]
  64. // S盒以6位作为输入(8组),4位作为输出(4*(8组)=32位)
  65. // S工作原理 假设输入为A=abcdef ,则bcde所代表的数是0-15之间的
  66. // 一个数记为 X=bcde ,af代表的是0-3之间的一个数,记为 Y=af
  67. // 在S1的X列,Y行找到一个数Value,它在0-15之间,可以用二进制表示
  68. // 所以为4bit (共32位)  
  69. const unsigned char S_Box[8][4][16] = {
  70.         // S1   
  71.         14, 4, 13, 1, 2, 15, 11, 8, 3, 10, 6, 12, 5, 9, 0, 7,
  72.         0, 15, 7, 4, 14, 2, 13, 1, 10, 6, 12, 11, 9, 5, 3, 8,
  73.         4, 1, 14, 8, 13, 6, 2, 11, 15, 12, 9, 7, 3, 10, 5, 0,
  74.         15, 12, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 11, 3, 14, 10, 0, 6, 13,
  75.         // S2   
  76.         15, 1, 8, 14, 6, 11, 3, 4, 9, 7, 2, 13, 12, 0, 5, 10,
  77.         3, 13, 4, 7, 15, 2, 8, 14, 12, 0, 1, 10, 6, 9, 11, 5,
  78.         0, 14, 7, 11, 10, 4, 13, 1, 5, 8, 12, 6, 9, 3, 2, 15,
  79.         13, 8, 10, 1, 3, 15, 4, 2, 11, 6, 7, 12, 0, 5, 14, 9,
  80.         // S3   
  81.         10, 0, 9, 14, 6, 3, 15, 5, 1, 13, 12, 7, 11, 4, 2, 8,
  82.         13, 7, 0, 9, 3, 4, 6, 10, 2, 8, 5, 14, 12, 11, 15, 1,
  83.         13, 6, 4, 9, 8, 15, 3, 0, 11, 1, 2, 12, 5, 10, 14, 7,
  84.         1, 10, 13, 0, 6, 9, 8, 7, 4, 15, 14, 3, 11, 5, 2, 12,
  85.         // S4   
  86.         7, 13, 14, 3, 0, 6, 9, 10, 1, 2, 8, 5, 11, 12, 4, 15,
  87.         13, 8, 11, 5, 6, 15, 0, 3, 4, 7, 2, 12, 1, 10, 14, 9,
  88.         10, 6, 9, 0, 12, 11, 7, 13, 15, 1, 3, 14, 5, 2, 8, 4,
  89.         3, 15, 0, 6, 10, 1, 13, 8, 9, 4, 5, 11, 12, 7, 2, 14,
  90.         // S5   
  91.         2, 12, 4, 1, 7, 10, 11, 6, 8, 5, 3, 15, 13, 0, 14, 9,
  92.         14, 11, 2, 12, 4, 7, 13, 1, 5, 0, 15, 10, 3, 9, 8, 6,
  93.         4, 2, 1, 11, 10, 13, 7, 8, 15, 9, 12, 5, 6, 3, 0, 14,
  94.         11, 8, 12, 7, 1, 14, 2, 13, 6, 15, 0, 9, 10, 4, 5, 3,
  95.         // S6   
  96.         12, 1, 10, 15, 9, 2, 6, 8, 0, 13, 3, 4, 14, 7, 5, 11,
  97.         10, 15, 4, 2, 7, 12, 9, 5, 6, 1, 13, 14, 0, 11, 3, 8,
  98.         9, 14, 15, 5, 2, 8, 12, 3, 7, 0, 4, 10, 1, 13, 11, 6,
  99.         4, 3, 2, 12, 9, 5, 15, 10, 11, 14, 1, 7, 6, 0, 8, 13,
  100.         // S7   
  101.         4, 11, 2, 14, 15, 0, 8, 13, 3, 12, 9, 7, 5, 10, 6, 1,
  102.         13, 0, 11, 7, 4, 9, 1, 10, 14, 3, 5, 12, 2, 15, 8, 6,
  103.         1, 4, 11, 13, 12, 3, 7, 14, 10, 15, 6, 8, 0, 5, 9, 2,
  104.         6, 11, 13, 8, 1, 4, 10, 7, 9, 5, 0, 15, 14, 2, 3, 12,
  105.         // S8   
  106.         13, 2, 8, 4, 6, 15, 11, 1, 10, 9, 3, 14, 5, 0, 12, 7,
  107.         1, 15, 13, 8, 10, 3, 7, 4, 12, 5, 6, 11, 0, 14, 9, 2,
  108.         7, 11, 4, 1, 9, 12, 14, 2, 0, 6, 10, 13, 15, 3, 5, 8,
  109.         2, 1, 14, 7, 4, 10, 8, 13, 15, 12, 9, 0, 3, 5, 6, 11
  110. };

  111. // F函数 最后第二步,对S盒输出的32进行P置换                     [组合操作]
  112. // 输出的值参与一次迭代:
  113. // L(i)=R(i-1)
  114. // R(i)=L(i-1)^f(R(i-1),K(i)) 异或
  115. const unsigned char P_Table[32] = {
  116.         16, 7, 20, 21, 29, 12, 28, 17, 1, 15, 23, 26, 5, 18, 31, 10,
  117.         2, 8, 24, 14, 32, 27, 3, 9, 19, 13, 30, 6, 22, 11, 4, 25
  118. };

  119. // 16个子密钥K(1~16)
  120. static unsigned char SubKey[16][48] = { 0 };


  121. /*-------------------------------
  122. 把DatIn开始的长度位Len位的二进制
  123. 复制到DatOut后
  124. --------------------------------*/
  125. void BitsCopy(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int Len)     // 数组复制 OK
  126. {
  127.         int i = 0;
  128.         for (i = 0; i < Len; i++)
  129.         {
  130.                 DatOut[i] = DatIn[i];
  131.         }
  132. }

  133. /*-------------------------------
  134. 字节转换成位函数
  135. byte_Num 多少个字节
  136. --------------------------------*/
  137. void ByteToBit(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num)       // OK
  138. {
  139.         int i = 0;
  140.         for (i = 0; i < byte_Num * 8; i++)
  141.         {
  142.                 //低bit在缓存高地址
  143.                 DatOut[i] = ((DatIn[i / 8] << (i % 8)) & 0x80) ? 1 : 0;
  144.         }
  145. }

  146. /*-------------------------------
  147. 位转换成字节函数
  148. byte_Num: 多少个字节
  149. ---------------------------------*/
  150. void BitToByte(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, int byte_Num)        // OK
  151. {
  152.         int i = 0;
  153.         for (i = 0; i < byte_Num; i++)  //先把数据清零
  154.         {
  155.                 DatOut[i] = 0;
  156.         }
  157.         for (i = 0; i < byte_Num * 8; i++)
  158.         {
  159.                 DatOut[i / 8] = (DatOut[i / 8] << 1) | DatIn[i];  //低bit在缓存高地址
  160.         }
  161. }

  162. // 表置换函数  OK
  163. void TablePermute(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn, const unsigned char *Table, int Num)
  164. {
  165.         int i = 0;
  166.         unsigned char Temp[256] = { 0 };
  167.         for (i = 0; i < Num; i++)                // Num为置换的长度
  168.         {
  169.                 Temp[i] = DatIn[Table[i] - 1];  // 原来的数据按对应的表上的位置排列
  170.         }
  171.         BitsCopy(DatOut, Temp, Num);       // 把缓存Temp的值输出
  172. }

  173. // 子密钥的移位
  174. void LoopMove(unsigned char *DatIn, int Len, int Num) // 循环左移 Len数据长度 Num移动位数
  175. {
  176.         unsigned char Temp[10] = { 0 };    // 缓存   
  177.         BitsCopy(Temp, DatIn, Num);       // 将数据最左边的Num位(被移出去的)存入Temp
  178.         BitsCopy(DatIn, DatIn + Num, Len - Num); // 将数据左边开始的第Num移入原来的空间
  179.         BitsCopy(DatIn + Len - Num, Temp, Num);  // 将缓存中移出去的数据加到最右边
  180. }

  181. // 按位异或
  182. void Xor(unsigned char *DatA, unsigned char *DatB, int Num)           // 异或函数
  183. {
  184.         int i = 0;
  185.         for (i = 0; i < Num; i++)
  186.         {
  187.                 DatA[i] = DatA[i] ^ DatB[i];                  // 异或
  188.         }
  189. }

  190. // 输入48位 输出32位 与Ri异或。   
  191. //把48bit 数据分成八组 进入八个S盒 得到8个十进制数,把8个十进制数转换成32位bit串
  192. void S_Change(unsigned char *DatOut, unsigned char *DatIn)    // S盒变换
  193. {
  194.         int i, X, Y;                                    // i为8个S盒
  195.         unsigned char data[8];                       //S盒中的数据
  196.         for (i = 0, Y = 0, X = 0; i < 8; i++, DatIn += 6)         // 每执行一次,输入数据偏移6位
  197.         {                                                                                      // 每执行一次,输出数据偏移4位
  198.                 Y = (DatIn[0] << 1) + DatIn[5];                          // af代表第几行
  199.                 X = (DatIn[1] << 3) + (DatIn[2] << 2) + (DatIn[3] << 1) + DatIn[4]; // bcde代表第几列
  200.                 data[i] = S_Box[i][Y][X];  //得到S盒中的数据  4bit 数据   
  201.         }
  202.         // 把找到的点数据换为二进制       
  203.         for (i = 0; i < 8; i++)
  204.         {
  205.                 DatOut[i * 4 + 0] = (data[i] & 0x08) ? 1 : 0; //最高位
  206.                 DatOut[i * 4 + 1] = (data[i] & 0x04) ? 1 : 0;
  207.                 DatOut[i * 4 + 2] = (data[i] & 0x02) ? 1 : 0;
  208.                 DatOut[i * 4 + 3] = (data[i] & 0x01) ? 1 : 0;
  209.         }
  210. }

  211. // F函数   
  212. void F_Change(unsigned char *DatIn, unsigned char *DatKi)       // F函数
  213. {
  214.         unsigned char MiR[48] = { 0 };             // 输入32位通过E选位变为48位
  215.         TablePermute(MiR, DatIn, E_Table, 48);      //把32bit 数据扩展到 48bit
  216.         Xor(MiR, DatKi, 48);                   // 和子密钥异或
  217.         S_Change(DatIn, MiR);                 // S盒变换 把48bit 数据分成八组 进入八个S盒
  218.         TablePermute(DatIn, DatIn, P_Table, 32);   // P置换后输出  32bit串
  219. }


  220. //设置默认密钥 获取子密钥Ki
  221. void Set_One_DES_64bitKey(unsigned char *KeyIn)
  222. {
  223.         int i = 0;
  224.         unsigned char KeyBit[64] = { 0 };                // 密钥二进制存储空间
  225.         unsigned char *KiL = &KeyBit[0];    //前28
  226.         unsigned char *KiR = &KeyBit[28];  //后28共56
  227.         ByteToBit(KeyBit, KeyIn, 8);                    // 把密钥转为二进制存入KeyBit
  228.         TablePermute(KeyBit, KeyBit, PC1_Table, 56);      // PC1表置换 56次
  229.         for (i = 0; i < 16; i++)
  230.         {
  231.                 LoopMove(KiL, 28, Move_Table[i]);       // 前28位左移
  232.                 LoopMove(KiR, 28, Move_Table[i]);              // 后28位左移
  233.                 TablePermute(SubKey[i], KeyBit, PC2_Table, 48);  //得到48位 子秘钥
  234.                 // 二维数组 SubKey[i]为每一行起始地址
  235.                 // 每移一次位进行PC2置换得 Ki 48位
  236.         }
  237. }

  238. // 执行DES加密
  239. void DES_Encrypt_Block(unsigned char *MesIn, unsigned char *MesOut)
  240. {                                           // 字节输入 Bin运算 Hex输出
  241.         int i = 0;
  242.         unsigned char MesBit[64] = { 0 };        // 明文二进制存储空间 64位
  243.         unsigned char Temp[32] = { 0 };
  244.         unsigned char *MiL = &MesBit[0];//前32位
  245.         unsigned char *MiR = &MesBit[32]; //  后32位
  246.         ByteToBit(MesBit, MesIn, 8);                 // 把明文换成二进制存入MesBit
  247.         TablePermute(MesBit, MesBit, IP_Table, 64);    // IP置换

  248.         for (i = 0; i < 16; i++)                       // 迭代16次
  249.         {
  250.                 BitsCopy(Temp, MiL, 32);             // 临时存储 备份 Li-1
  251.                 BitsCopy(MiL, MiR, 32);              // 得到Li   Li = Ri-1
  252.                 F_Change(MiR, SubKey[i]);           // F函数变换  进行E扩展 变成48位 与子秘钥异或
  253.                 Xor(MiR, Temp, 32);                  // 得到Ri   Ri =Li-1 异或 F(Ri-1,Ki)
  254.         }
  255.         //最后一轮要改变左右32bit位置   Ri在前 Li 在后进行合并   合并后进行IP逆置换
  256.         BitsCopy(Temp, MiL, 32);   //把左边 32bit 备份
  257.         BitsCopy(MesBit, MiR, 32);  //把右32位 移到前面
  258.         BitsCopy(&MesBit[32], Temp, 32);  //把前32位 移到后面  合并完成
  259.         TablePermute(MesBit, MesBit, IPR_Table, 64); //进行IP逆置换
  260.         BitToByte(MesOut, MesBit, 8);
  261. }

  262. // 执行DES解密
  263. void DES_Decode_Block(unsigned  char *MesIn, unsigned char *MesOut)
  264. {                                                                                          // Hex输入 Bin运算 字节输出
  265.         int i = 0;
  266.         unsigned char MesBit[64] = { 0 };         // 密文二进制存储空间 64位
  267.         unsigned char Temp[32] = { 0 };
  268.         unsigned char *MiL = &MesBit[0];  //前32位
  269.         unsigned char *MiR = &MesBit[32]; //  后32位
  270.         ByteToBit(MesBit, MesIn, 8);
  271.         TablePermute(MesBit, MesBit, IP_Table, 64);    // IP置换

  272.         for (i = 0; i < 16; i++)
  273.         {
  274.                 BitsCopy(Temp, MiL, 32);             // 临时存储 备份 Li-1
  275.                 BitsCopy(MiL, MiR, 32);              // 得到Li   Li = Ri-1
  276.                 F_Change(MiR, SubKey[15 - i]);        // F函数变换  进行E扩展 变成48位 与子秘钥异或
  277.                 Xor(MiR, Temp, 32);                   // 得到Ri   Ri =Li-1 异或 F(Ri-1,Ki)
  278.         }
  279.         //最后一轮需要左右对换 Ri在前 Li 在后进行合并   合并后进行IP逆置换
  280.         BitsCopy(Temp, MiL, 32);   //把左边 32bit 备份
  281.         BitsCopy(MesBit, MiR, 32);  //把右32位 移到前面
  282.         BitsCopy(&MesBit[32], Temp, 32);  //把前32位 移到后面  合并完成
  283.         TablePermute(MesBit, MesBit, IPR_Table, 64);
  284.         BitToByte(MesOut, MesBit, 8);
  285. }

  286. /*************************************************************************************
  287. 以下函数加入 DES算法 向量    为CBC加密模式 提供接口
  288. 一、加密过程 :
  289. 密文块0 = (明文0 异或 IV )的结果   用秘钥加密
  290. 密文块1 = (明文1 异或 密文块0) 的结果 用秘钥加密
  291. 二、解密过程 :
  292. 1、先用秘钥对密文解密  得到 数据  X0
  293. 2、X0 异或 向量  得到明文
  294. 3、前一个数据的密文块 为后一个数据块的向量
  295. ***************************************************************************************/

  296. //执行单DES加密  加密一个块      8字节数据
  297. //IV_IN_OUT:    初始化向量输入  密文输出  为空时则无向量值(CBC模式加密时,前一个数据的密文为后一个明文块的向量)
  298. //Mes_IN_OUT:    明文输入        密文输出
  299. //Key64bit:      64bit 秘钥      8字节  
  300. void One_DES_IV_Encrypt_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key64bit)
  301. {
  302.         unsigned char   temp[8];
  303.         if (Key64bit == NULL)  //秘钥不能为空
  304.         {
  305.                 return;
  306.         }
  307.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  308.         {
  309.                 Xor(Mes_IN_OUT, IV_IN_OUT, 8);     //先把明文数据与加密向量 异或   如果向量全为0 则不改变明文的值
  310.         }
  311.         Set_One_DES_64bitKey(Key64bit);        //设置秘钥  生成子秘钥
  312.         DES_Encrypt_Block(Mes_IN_OUT, temp);   //执行DES加密  密文保存在 temp 中
  313.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  314.         {
  315.                 BitsCopy(IV_IN_OUT, temp, 8);      //把密文拷贝到向量缓存中
  316.         }
  317.         BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);         //把密文拷贝到明文数据缓存中
  318. }


  319. //执行单DES解密  解密一个块      8字节数据
  320. //IV_IN_OUT:    初始化向量输入  原密文输出 为空时则无向量值(CBC模式解密时,前一个数据块的密文为后一个密文块解密后的向量)
  321. //Mes_IN_OUT:    密文输入        明文输出
  322. //Key64bit:      64bit 秘钥      8字节   
  323. void One_DES_IV_Decode_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key64bit)
  324. {
  325.         unsigned char   temp[8];
  326.         if (Key64bit == NULL)  //秘钥不能为空
  327.         {
  328.                 return;
  329.         }
  330.         Set_One_DES_64bitKey(Key64bit);            //设置秘钥  生成子秘钥
  331.         DES_Decode_Block(Mes_IN_OUT, temp);        //执行DES解密  解密的结果保存在 temp 中
  332.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  333.         {
  334.                 Xor(temp, IV_IN_OUT, 8);               //把解密后的结果与向量异或得到明文  如果向量全为0 则不改变值
  335.                 BitsCopy(IV_IN_OUT, Mes_IN_OUT, 8);    //把原密文拷贝到向量数据缓存中
  336.         }
  337.         BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);             //把明文拷贝到密文数据缓存中
  338. }




  339. //执行双DES加密  加密一个块      8字节数据 加密顺序  左加密 右解密 左加密
  340. //IV_IN_OUT:    初始化向量输入  密文输出 (CBC模式加密时,前一个数据的密文为后一个明文块的向量)
  341. //Mes_IN_OUT:    明文输入        密文输出
  342. //Key128bit:     128bit 秘钥     16字节  
  343. void Two_DES_IV_Encrypt_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key128bit)
  344. {
  345.         unsigned char   temp[8];
  346.         if (Key128bit == NULL)
  347.         {
  348.                 return;
  349.         }
  350.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  351.         {
  352.                 Xor(Mes_IN_OUT, IV_IN_OUT, 8);          //先把明文数据与加密向量 异或   如果向量全为0 则不改变明文的值
  353.         }

  354.         Set_One_DES_64bitKey(Key128bit);            //设置秘钥  生成子秘钥    左边8字节秘钥
  355.         DES_Encrypt_Block(Mes_IN_OUT, temp);        //执行DES加密  密文保存在 temp 中

  356.         Set_One_DES_64bitKey(&Key128bit[8]);        //设置秘钥  生成子秘钥    右边8字节秘钥
  357.         DES_Decode_Block(temp, temp);               //执行DES解密  结果保存在 temp 中

  358.         Set_One_DES_64bitKey(Key128bit);            //设置秘钥  生成子秘钥    左边8字节秘钥
  359.         DES_Encrypt_Block(temp, temp);              //执行DES加密  密文保存在 temp 中

  360.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  361.         {
  362.                 BitsCopy(IV_IN_OUT, temp, 8);           //把密文拷贝到向量缓存中
  363.         }
  364.         BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);              //把密文拷贝到明文数据缓存中
  365. }


  366. //执行双DES解密  解密一个块      8字节数据 解密流程  左解密  右加密   左解密
  367. //IV_IN_OUT:    初始化向量输入  原密文输出 为空时则无向量值(CBC模式解密时,前一个数据块的密文为后一个密文块解密后的向量)
  368. //Mes_IN_OUT:    密文输入        明文输出
  369. //Key128bit:     128bit 秘钥     16字节   
  370. void Two_DES_IV_Decode_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key128bit)
  371. {
  372.         unsigned char   temp[8];
  373.         if (Key128bit == NULL)  //秘钥不能为空
  374.         {
  375.                 return;
  376.         }
  377.         Set_One_DES_64bitKey(Key128bit);           //设置秘钥  生成子秘钥
  378.         DES_Decode_Block(Mes_IN_OUT, temp);        //执行DES解密  解密的结果保存在 temp 中


  379.         Set_One_DES_64bitKey(&Key128bit[8]);       //设置秘钥  生成子秘钥    右边8字节秘钥
  380.         DES_Encrypt_Block(temp, temp);             //执行DES加密  密文保存在 temp 中

  381.         Set_One_DES_64bitKey(Key128bit);           //设置秘钥  生成子秘钥
  382.         DES_Decode_Block(temp, temp);              //执行DES解密  解密的结果保存在 temp 中

  383.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  384.         {
  385.                 Xor(temp, IV_IN_OUT, 8);               //把解密后的结果与向量异或得到明文  如果向量全为0 则不改变值
  386.                 BitsCopy(IV_IN_OUT, Mes_IN_OUT, 8);    //把原密文拷贝到向量数据缓存中
  387.         }
  388.         BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);             //把明文拷贝到密文数据缓存中
  389. }



  390. //执行三DES加密  加密一个块      8字节数据 加密顺序  左加密 中解密 右加密
  391. //IV_IN_OUT:    初始化向量输入  密文输出 (CBC模式加密时,前一个数据的密文为后一个明文块的向量)
  392. //Mes_IN_OUT:    明文输入        密文输出
  393. //Key192bit:     192bit 秘钥     24字节  
  394. void Three_DES_IV_Encrypt_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key192bit)
  395. {
  396.         unsigned char   temp[8];
  397.         if (Key192bit == NULL)
  398.         {
  399.                 return;
  400.         }
  401.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  402.         {
  403.                 Xor(Mes_IN_OUT, IV_IN_OUT, 8);          //先把明文数据与加密向量 异或   如果向量全为0 则不改变明文的值
  404.         }

  405.         Set_One_DES_64bitKey(Key192bit);            //设置秘钥  生成子秘钥    左边8字节秘钥
  406.         DES_Encrypt_Block(Mes_IN_OUT, temp);        //执行DES加密  密文保存在 temp 中

  407.         Set_One_DES_64bitKey(&Key192bit[8]);        //设置秘钥  生成子秘钥    中间8字节秘钥
  408.         DES_Decode_Block(temp, temp);               //执行DES解密  结果保存在 temp 中

  409.         Set_One_DES_64bitKey(&Key192bit[16]);       //设置秘钥  生成子秘钥    右边8字节秘钥
  410.         DES_Encrypt_Block(temp, temp);              //执行DES加密  密文保存在 temp 中

  411.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  412.         {
  413.                 BitsCopy(IV_IN_OUT, temp, 8);           //把密文拷贝到向量缓存中
  414.         }
  415.         BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);              //把密文拷贝到明文数据缓存中
  416. }




  417. //执行三DES解密  解密一个块      8字节数据 解密流程  右解密  中加密   左解密
  418. //IV_IN_OUT:    初始化向量输入  原密文输出 为空时则无向量值(CBC模式解密时,前一个数据块的密文为后一个密文块解密后的向量)
  419. //Mes_IN_OUT:    密文输入        明文输出
  420. //Key192bit:     192bit 秘钥     24字节   
  421. void Three_DES_IV_Decode_Block(unsigned char *IV_IN_OUT, unsigned char *Mes_IN_OUT, unsigned char *Key192bit)
  422. {
  423.         unsigned char   temp[8];
  424.         if (Key192bit == NULL)  //秘钥不能为空
  425.         {
  426.                 return;
  427.         }
  428.         Set_One_DES_64bitKey(&Key192bit[16]);      //设置秘钥  生成子秘钥  右边8字节秘钥
  429.         DES_Decode_Block(Mes_IN_OUT, temp);        //执行DES解密  解密的结果保存在 temp 中


  430.         Set_One_DES_64bitKey(&Key192bit[8]);       //设置秘钥  生成子秘钥    中间8字节秘钥
  431.         DES_Encrypt_Block(temp, temp);             //执行DES加密  密文保存在 temp 中

  432.         Set_One_DES_64bitKey(Key192bit);           //设置秘钥  生成子秘钥  左边8字节秘钥
  433.         DES_Decode_Block(temp, temp);              //执行DES解密  解密的结果保存在 temp 中

  434.         if (IV_IN_OUT != NULL)
  435.         {
  436.                 Xor(temp, IV_IN_OUT, 8);               //把解密后的结果与向量异或得到明文  如果向量全为0 则不改变值
  437.                 BitsCopy(IV_IN_OUT, Mes_IN_OUT, 8);    //把原密文拷贝到向量数据缓存中
  438.         }
  439.         BitsCopy(Mes_IN_OUT, temp, 8);             //把明文拷贝到密文数据缓存中
  440. }


  441. /**
  442. *@函数名:数据DES加密函数
  443. *@函数入口:
  444. *                Plaintext           明文
  445. *                Ciphertext                 密文  
  446. *                Key                                 秘钥
  447. *                PlaintextLen        明文长度
  448. *@说明:本函数可以对任意长度的数据进行加密(HXE和ASCII均可),
  449. *                数据长度不足8字节整数倍时,将自动在末尾凑0后加密。
  450. *                密文的长度为8的整数倍,例如明文长12,则密文长16;明文长4,密文长8。(向上取8整)
  451. *       密钥长64位(即八个字节,HXE和ASCII均可)
  452. */
  453. void DES_DataEncrypt(unsigned char * Plaintext, unsigned char * Ciphertext, unsigned char * Key, unsigned int PlaintextLen)
  454. {
  455.         unsigned char EncryptionAliquot =PlaintextLen/8;        //加密整数部分
  456.         unsigned char EncryptionRest=PlaintextLen%8;                //不足8字节余数
  457.         unsigned char EncryptionBlock=0;                                        //加密块个数
  458. //        unsigned char  temp_plaintext=0;                                        //临时明文缓冲区(负责缓冲和补0)
  459.         unsigned char i;


  460.         if(EncryptionRest!=0){                //计算加密块               
  461.                 EncryptionBlock=EncryptionAliquot+1;
  462.         }
  463.         else{
  464.                 EncryptionBlock=EncryptionAliquot;
  465.         }
  466.        
  467.         for(i=0;i<EncryptionBlock;i++)
  468.         {
  469.                 One_DES_IV_Encrypt_Block(NULL,&Plaintext[0+i*8],Key);
  470.         }

  471. }

  472. /**
  473. *@函数名:数据DES解密函数
  474. *@函数入口:
  475. *                Ciphertext                 密文
  476. *                Plaintext                明文
  477. *                Key                                 秘钥
  478. *                CiphertextLen        密文长度
  479. *@说明:密文长度必须为8的整数倍(即x个加密块),否则函数将直接返回
  480. *       密钥长64位(即八个字节,HXE和ASCII均可)
  481. *                               
  482. */
  483. void DES_DataDecrypt(unsigned char * Ciphertext,unsigned char * Plaintext,unsigned char * Key,unsigned int CiphertextLen)
  484. {
  485.         unsigned char EncryptionBlock=0;                                        //加密块个数
  486.         unsigned char i;
  487.        
  488.         EncryptionBlock=CiphertextLen/8;
  489.         if( (CiphertextLen%8) != 0 )
  490.         {                //计算加密块               
  491.                 EncryptionBlock=EncryptionBlock+1;
  492.         }       
  493.        
  494.         for(i=0;i<EncryptionBlock;i++)
  495.         {
  496.                 One_DES_IV_Decode_Block(NULL,&Ciphertext[0+i*8],Key);
  497.                
  498.         }

  499. }  


主函数里面把做一下串口数据的解析就好了
  1.     while (1)
  2.     {
  3.                
  4.                
  5.                 if( Time_out > 0 )                                        //串口接收超时
  6.                 {
  7.                         Time_out--;
  8.                         if( Time_out==0 )
  9.                                 Time_out_flag = 1;
  10.                 }
  11.                
  12.                 if( Time_out_flag == 1 )                        //数据加解密
  13.                 {
  14.                         DES_DataDecrypt( RxBuffer1, NULL, MyKey, Rx_num );                //解密
  15.                 //        DES_DataEncrypt( RxBuffer1, NULL, MyKey, Rx_num );                //加密
  16.        
  17.                         if( Rx_num%8 != 0 )
  18.                                 Rx_num = (Rx_num/8+1)*8;                                                       
  19.                        
  20.                         for( i=0;i<Rx_num;i++ )
  21.                         {
  22.                                 USART_SendData(USARTy,RxBuffer1[i]);
  23.                                 while (USART_GetFlagStatus(USARTy, USART_FLAG_TXDE) == RESET);
  24.                         }       
  25.                         Rx_num = 0;                       
  26.                         Time_out_flag = 0;
  27.                        
  28.                         for( i=0;i<64;i++ )
  29.                                 RxBuffer1[i] = 0;
  30.                        
  31.                 }
  32.                 Delay(100000);
  33.                
  34.                
  35.     }
以下为明文加密,长度不限制:
1.png
2.png
以下为密文解密:
4.png

END











评论

之前没仔细找,刚发现完整资料包里确实是有算法库的,下次用官方库再测一下  发表于 2022-1-1 22:37
dirtwillfly 发表于 2022-1-1 14:40 | 显示全部楼层
国民技术是专注信息安全的公司,我也是想试试他家的加密算法,结果资料提供的比较有限
豌豆爹 发表于 2022-1-1 19:33 来自手机 | 显示全部楼层
哪里有比较完善的资料参考了
james03 发表于 2022-1-1 21:03 | 显示全部楼层
下载完整的资料包里面是有的
trucyw 发表于 2022-1-1 21:31 | 显示全部楼层
沧桑小草 发表于 2022-1-3 12:54 | 显示全部楼层
加密部分的更多资料目前还是具备一些条件才能申请到的,但是开发条件中的SDK,里面有个ALGO文件夹,里面的工程有对各个加密算法的使用说明,可以直接使用,API传参也说明得比较清晰
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