在使用PHP開發Web應用的中,很多的應用都會要求用戶注冊,而注冊的時候就需要我們對用戶的信息進行處理了,最常見的莫過於就是郵箱和密碼了,本文意在討論對密碼的處理:也就是對密碼的加密處理。
MD5
相信很多PHP開發者在最先接觸PHP的時候,處理密碼的首選加密函數可能就是MD5了,我當時就是這樣的:
$password = md5($_POST["password"]);
上面這段代碼是不是很熟悉?然而MD5的加密方式目前在PHP的江湖中貌似不太受歡迎了,因為它的加密演算法實在是顯得有點簡單了,而且很多破解密碼的站點都存放了很多經過MD5加密的密碼字元串,所以這里我是非常不提倡還在單單使用MD5來加密用戶的密碼的。
SHA256 和 SHA512
其實跟前面的MD5同期的還有一個SHA1加密方式的,不過也是演算法比較簡單,所以這里就一筆帶過吧。而這里即將要說到的SHA256 和 SHA512都是來自於SHA2家族的加密函數,看名字可能你就猜的出來了,這兩個加密方式分別生成256和512比特長度的hash字串。
他們的使用方法如下:
<?php
$password = hash("sha256", $password);
PHP內置了hash()函數,你只需要將加密方式傳給hash()函數就好了。你可以直接指明sha256, sha512, md5, sha1等加密方式。
鹽值
在加密的過程,我們還有一個非常常見的小夥伴:鹽值。對,我們在加密的時候其實會給加密的字元串添加一個額外的字元串,以達到提高一定安全的目的:
<?php
function generateHashWithSalt($password) {$intermediateSalt = md5(uniqid(rand(), true));$salt = substr($intermediateSalt, 0, 6);
return hash("sha256", $password . $salt);}
Bcrypt
如果讓我來建議一種加密方式的話,Bcrypt可能是我給你推薦的最低要求了,因為我會強烈推薦你後面會說到的Hashing API,不過Bcrypt也不失為一種比較不錯的加密方式了。
<?php
function generateHash($password) {
if (defined("CRYPT_BLOWFISH") && CRYPT_BLOWFISH) {$salt = '$2y$11$' . substr(md5(uniqid(rand(), true)), 0, 22);return crypt($password, $salt);
}
}
Bcrypt 其實就是Blowfish和crypt()函數的結合,我們這里通過CRYPT_BLOWFISH判斷Blowfish是否可用,然後像上面一樣生成一個鹽值,不過這里需要注意的是,crypt()的鹽值必須以$2a$或者$2y$開頭,詳細資料可以參考下面的鏈接:
http://www.php.net/security/crypt_blowfish.php更多資料可以看這里:
http://php.net/manual/en/function.crypt.phpPassword Hashing API
這里才是我們的重頭戲,Password Hashing API是PHP 5.5之後才有的新特性,它主要是提供下面幾個函數供我們使用:
password_hash() – 對密碼加密.
password_verify() – 驗證已經加密的密碼,檢驗其hash字串是否一致.
password_needs_rehash() – 給密碼重新加密.
password_get_info() – 返回加密演算法的名稱和一些相關信息.
雖然說crypt()函數在使用上已足夠,但是password_hash()不僅可以使我們的代碼更加簡短,而且還在安全方面給了我們更好的保障,所以,現在PHP的官方都是推薦這種方式來加密用戶的密碼,很多流行的框架比如Laravel就是用的這種加密方式。
<?php
$hash = password_hash($passwod, PASSWORD_DEFAULT);對,就是這么簡單,一行代碼,All done。
PASSWORD_DEFAULT目前使用的就是Bcrypt,所以在上面我會說推薦這個,不過因為Password Hashing API做得更好了,我必須鄭重地想你推薦Password Hashing API。這里需要注意的是,如果你代碼使用的都是PASSWORD_DEFAULT加密方式,那麼在資料庫的表中,password欄位就得設置超過60個字元長度,你也可以使用PASSWORD_BCRYPT,這個時候,加密後字串總是60個字元長度。
這里使用password_hash()你完全可以不提供鹽值(salt)和 消耗值 (cost),你可以將後者理解為一種性能的消耗值,cost越大,加密演算法越復雜,消耗的內存也就越大。當然,如果你需要指定對應的鹽值和消耗值,你可以這樣寫:
<?php
$options = [
'salt' => custom_function_for_salt(), //write your own code to generate a suitable salt'cost' => 12 // the default cost is 10
];
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT, $options);密碼加密過後,我們需要對密碼進行驗證,以此來判斷用戶輸入的密碼是否正確:
<?php
if (password_verify($password, $hash)) {
// Pass
}
else {
// Invalid
}
很簡單的吧,直接使用password_verify就可以對我們之前加密過的字元串(存在資料庫中)進行驗證了。
然而,如果有時候我們需要更改我們的加密方式,如某一天我們突然想更換一下鹽值或者提高一下消耗值,我們這時候就要使用到password_needs_rehash()函數了:
<?php
if (password_needs_rehash($hash, PASSWORD_DEFAULT, ['cost' => 12])) {// cost change to 12
$hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT, ['cost' => 12]);// don't forget to store the new hash!
}
只有這樣,PHP的Password Hashing API才會知道我們重現更換了加密方式,這樣的主要目的就是為了後面的密碼驗證。
簡單地說一下password_get_info(),這個函數一般可以看到下面三個信息:
algo – 演算法實例
algoName – 演算法名字
options – 加密時候的可選參數
所以,現在就開始用PHP 5.5吧,別再糾結低版本了。
Happy Hacking
B. 總結一下PHP中有哪些加密演算法技術
1、最普遍用的,md5.
2、其他的如base64等,但這個不嚴格是加密演算法,應該是一種轉字元演算法,因為可以轉回來,而md5是轉不回來的。
3、自己編一個,簡單思路如下,把待加密的內容,附加各種信息,再用位移等,再用編碼轉換等做一遍,然後丟棄一部分。這樣的話,因為有丟棄,所以無法轉回來,就達到加密了。
C. 利用PHP怎麼實現MD6加密演算法
functionmd6($str='',$de=false){
$key=('yourkey');
$char=('MDAwMDAwMDAwM');
if($str!=''){
if($de){
$str=$char.$str;
$str=think_decrypt($str,$key);
}else{
$str=think_encrypt($str,$key);
$str=str_replace($char,'',$str);
}
}
return$str;
}
//用法舉例
functiontest(){
$str='';
for($i=1;$i<1000;$i++){
$str=md6($i);
echo($str.'|'.md6($str,true).'<br/>');
}
}
//think_encrypt()去THINKPHP框架中扣出來
D. 總結一下PHP中有哪些加密演算法技術
1. MD5加密
string md5 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )
2. Crype加密
string crypt ( string $str [, string $salt ] )
crypt() 返回一個基於標准 UNIX DES 演算法或系統上其他可用的替代演算法的散列字元串。
3. Sha1加密
string sha1 ( string $str [, bool $raw_output = false ] )
4. url加密
string urlencode ( string $str )
5. base64
string base64_encode ( string $data )
E. PHP常用加密解密方法
作者/上善若水
1.md5(string $str,bool $flag = false);
$flag = false 默認返回32位的16進至數據散列值
$flag = true 返回原始流數據
2.sha1($string,$flag = false)
$flag = false 默認返回40位的16進至數據散列值
true 返回原始流數據
3.hash(string $algo,srting $str,bool $flag);
$algo : 演算法名稱,可通過hash_algos()函數獲取所有hash加密的演算法
如:md5,sha1等,採用md5,sha1加密所得結果和1,2兩種方式結 果相同。
$flag = false 默認返回16進至的數據散列值,具體長度根據演算法不同
而不同。
true 返回原始流數據。
4.crypt(string $str,$string $salt);
函數返回使用 DES、Blowfish 或 MD5 演算法加密的字元串。
具體演算法依賴於PHP檢查之後支持的演算法和$salt的格式和長度,當 然具體結果也和操作系統有關。比較結果採用 hash_equals($crypted,crypt($input,$salt));//且salt值相同
Password_verify($str,$crypted);
5.password_hash ( string $str, integer $algo [, array $options ] )
函數返回哈希加密後的密碼字元串, password_hash() 是crypt()的 一個簡單封裝
$algo : 演算法 PASSWORD_DEFAULT ,PASSWORD_BCRYPT
$options = [
「cost」=>10,//指明演算法遞歸的層數,
「salt」=>「xxadasdsad」//加密鹽值,即將被遺 棄,採用系統自動隨機生成安全性更高
];
使用的演算法、cost 和鹽值作為哈希的一部分返回
Password_verify($str,$hashed);
6.base64_encode(string $str)
設計此種編碼是為了使二進制數據可以通過非純 8-bit 的傳輸層 傳輸,例如電子郵件的主體。base64_decode(string $encoded)
可以進行解碼;
7.mcrypt_encrypt ( string $cipher , string $key , string $data ,
string $mode [, string $iv ] )
mcrypt_decrypt ( string $cipher , string $key , string $crypted ,
string $mode [, string $iv ] )
$ciper:加密演算法,mcrypt_list_algorithms()可以獲取該函數所有支持的演算法
如MCRYPT_DES(「des」),MCRYPT_RIJNDAEL_128(「rijndael-128」);
$mode : 加密模式 ,mcrypt_list_modes()獲取所有支持的加密模式,ecb,cbc
$key: 加密的秘鑰,mcrypt_get_key_size ( string $cipher , string $mode )
獲取指定的演算法和模式所需的密鑰長度。$key要滿足這個長度,如果長 度無效會報出警告。
$iv : 加密的初始向量,可通過mcrypt_create_iv ( int $size [, int $source = MCRYPT_DEV_URANDOM ] ),
Iv的參數size:
通過mcrypt_get_iv_size ( string $cipher , string $mode )獲取
Iv 的參數source:
初始向量數據來源。可選值有: MCRYPT_RAND (系統隨機數生成 器), MCRYPT_DEV_RANDOM (從 /dev/random 文件讀取數據) 和 MCRYPT_DEV_URANDOM (從 /dev/urandom 文件讀取數據)。 在 Windows 平台,PHP 5.3.0 之前的版本中,僅支持 MCRYPT_RAND。
請注意,在 PHP 5.6.0 之前的版本中, 此參數的默認值 為 MCRYPT_DEV_RANDOM。
Note: 需要注意的是,如果沒有更多可用的用來產生隨機數據的信息, 那麼 MCRYPT_DEV_RANDOM 可能進入阻塞狀態。
$data : 要加密的字元串數據
F. 如何通過PHP 進行AES256加密演算法
<?phpclass aes {
// CRYPTO_CIPHER_BLOCK_SIZE 32
private $_secret_key = 'default_secret_key';
public function setKey($key) { $this->_secret_key = $key;
}
public function encode($data) { $td = mcrypt_mole_open(MCRYPT_RIJNDAEL_256,'',MCRYPT_MODE_CBC,''); $iv = mcrypt_create_iv(mcrypt_enc_get_iv_size($td),MCRYPT_RAND);
mcrypt_generic_init($td,$this->_secret_key,$iv); $encrypted = mcrypt_generic($td,$data);
mcrypt_generic_deinit($td);
return $iv . $encrypted;
}
public function decode($data) { $td = mcrypt_mole_open(MCRYPT_RIJNDAEL_256,'',MCRYPT_MODE_CBC,''); $iv = mb_substr($data,0,32,'latin1');
mcrypt_generic_init($td,$this->_secret_key,$iv); $data = mb_substr($data,32,mb_strlen($data,'latin1'),'latin1'); $data = mdecrypt_generic($td,$data);
mcrypt_generic_deinit($td);
mcrypt_mole_close($td);
return trim($data);
}
}
$aes = new aes();$aes->setKey('key');
// 加密$string = $aes->encode('string');// 解密$aes->decode($string);?>
G. PHP對稱加密-AES
對稱加解密演算法中,當前最為安全的是 AES 加密演算法(以前應該是是 DES 加密演算法),PHP 提供了兩個可以用於 AES 加密演算法的函數簇: Mcrypt 和 OpenSSL 。
其中 Mcrypt 在 PHP 7.1.0 中被棄用(The Function Mycrypt is Deprecated),在 PHP 7.2.0 中被移除,所以即可起你應該使用 OpenSSL 來實現 AES 的數據加解密。
在一些場景下,我們不能保證兩套通信系統都使用了相函數簇去實現加密演算法,可能 siteA 使用了最新的 OpenSSL 來實現了 AES 加密,但作為第三方服務的 siteB 可能仍在使用 Mcrypt 演算法,這就要求我們必須清楚 Mcrypt 同 OpenSSL 之間的差異,以便保證數據加解密的一致性。
下文中我們將分別使用 Mcrypt 和 OpenSSL 來實現 AES-128/192/256-CBC 加解密,二者同步加解密的要點為:
協同好以上兩點,就可以讓 Mcrypt 和 OpenSSL 之間一致性的對數據進行加解密。
AES 是當前最為常用的安全對稱加密演算法,關於對稱加密這里就不在闡述了。
AES 有三種演算法,主要是對數據塊的大小存在區別:
AES-128:需要提供 16 位的密鑰 key
AES-192:需要提供 24 位的密鑰 key
AES-256:需要提供 32 位的密鑰 key
AES 是按數據塊大小(128/192/256)對待加密內容進行分塊處理的,會經常出現最後一段數據長度不足的場景,這時就需要填充數據長度到加密演算法對應的數據塊大小。
主要的填充演算法有填充 NUL("0") 和 PKCS7,Mcrypt 默認使用的 NUL("0") 填充演算法,當前已不被推薦,OpenSSL 則默認模式使用 PKCS7 對數據進行填充並對加密後的數據進行了 base64encode 編碼,所以建議開發中使用 PKCS7 對待加密數據進行填充,已保證通用性(alipay sdk 中雖然使用了 Mcrypt 加密簇,但使用 PKCS7 演算法對數據進行了填充,這樣在一定程度上親和了 OpenSSL 加密演算法)。
Mcrypt 的默認填充演算法。NUL 即為 Ascii 表的編號為 0 的元素,即空元素,轉移字元是 " ",PHP 的 pack 打包函數在 'a' 模式下就是以 NUL 字元對內容進行填充的,當然,使用 " " 手動拼接也是可以的。
OpenSSL的默認填充演算法。下面我們給出 PKCS7 填充演算法 PHP 的實現:
默認使用 NUL(" ") 自動對待加密數據進行填充以對齊加密演算法數據塊長度。
獲取 mcrypt 支持的演算法,這里我們只關注 AES 演算法。
注意:mcrypt 雖然支持 AES 三種演算法,但除 MCRYPT_RIJNDAEL_128 外, MCRYPT_RIJNDAEL_192/256 並未遵循 AES-192/256 標准進行加解密的演算法,即如果你同其他系統通信(java/.net),使用 MCRYPT_RIJNDAEL_192/256 可能無法被其他嚴格按照 AES-192/256 標準的系統正確的數據解密。官方文檔頁面中也有人在 User Contributed Notes 中提及。這里給出如何使用 mcrpyt 做標注的 AES-128/192/256 加解密
即演算法統一使用 MCRYPT_RIJNDAEL_128 ,並通過 key 的位數 來選定是以何種 AES 標准做的加密,iv 是建議添加且建議固定為16位(OpenSSL的 AES加密 iv 始終為 16 位,便於統一對齊),mode 選用的 CBC 模式。
mcrypt 在對數據進行加密處理時,如果發現數據長度與使用的加密演算法的數據塊長度未對齊,則會自動使用 " " 對待加密數據進行填充,但 " " 填充模式已不再被推薦,為了與其他系統有更好的兼容性,建議大家手動對數據進行 PKCS7 填充。
openssl 簇加密方法更為簡單明確,mcrypt 還要將加密演算法分為 cipher + mode 去指定,openssl 則只需要直接指定 method 為 AES-128-CBC,AES-192-CBC,AES-256-CBC 即可。且提供了三種數據處理模式,即 默認模式 0 / OPENSSL_RAW_DATA / OPENSSL_ZERO_PADDING 。
openssl 默認的數據填充方式是 PKCS7,為兼容 mcrpty 也提供處理 "0" 填充的數據的模式,具體為下:
options 參數即為重要,它是兼容 mcrpty 演算法的關鍵:
options = 0 : 默認模式,自動對明文進行 pkcs7 padding,且數據做 base64 編碼處理。
options = 1 : OPENSSL_RAW_DATA,自動對明文進行 pkcs7 padding, 且數據未經 base64 編碼處理。
options = 2 : OPENSSL_ZERO_PADDING,要求待加密的數據長度已按 "0" 填充與加密演算法數據塊長度對齊,即同 mcrpty 默認填充的方式一致,且對數據做 base64 編碼處理。注意,此模式下 openssl 要求待加密數據已按 "0" 填充好,其並不會自動幫你填充數據,如果未填充對齊,則會報錯。
故可以得出 mcrpty簇 與 openssl簇 的兼容條件如下:
建議將源碼復制到本地運行,根據運行結果更好理解。
1.二者使用的何種填充演算法。
2.二者對數據是否有 base64 編碼要求。
3.mcrypt 需固定使用 MCRYPT_RIJNDAEL_128,並通過調整 key 的長度 16, 24,32 來實現 ase-128/192/256 加密演算法。