HMACRIPEMD160 Класс

Определение

Вычисляет хэш-код проверки подлинности сообщений (HMAC) с помощью RIPEMD160 хэш-функции.

public ref class HMACRIPEMD160 : System::Security::Cryptography::HMAC
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class HMACRIPEMD160 : System.Security.Cryptography.HMAC
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type HMACRIPEMD160 = class
    inherit HMAC
Public Class HMACRIPEMD160
Inherits HMAC
Наследование
Атрибуты

Примеры

В следующем примере показано, как подписать файл с помощью HMACRIPEMD160 объекта, а затем проверить файл.

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Security::Cryptography;

// Computes a keyed hash for a source file, creates a target file with the keyed hash
// prepended to the contents of the source file, then decrypts the file and compares
// the source and the decrypted files.
void EncodeFile( array<Byte>^key, String^ sourceFile, String^ destFile )
{
   
   // Initialize the keyed hash object.
   HMACRIPEMD160^ myhmacRIPEMD160 = gcnew HMACRIPEMD160( key );
   FileStream^ inStream = gcnew FileStream( sourceFile,FileMode::Open );
   FileStream^ outStream = gcnew FileStream( destFile,FileMode::Create );
   
   // Compute the hash of the input file.
   array<Byte>^hashValue = myhmacRIPEMD160->ComputeHash( inStream );
   
   // Reset inStream to the beginning of the file.
   inStream->Position = 0;
   
   // Write the computed hash value to the output file.
   outStream->Write( hashValue, 0, hashValue->Length );
   
   // Copy the contents of the sourceFile to the destFile.
   int bytesRead;
   
   // read 1K at a time
   array<Byte>^buffer = gcnew array<Byte>(1024);
   do
   {
      
      // Read from the wrapping CryptoStream.
      bytesRead = inStream->Read( buffer, 0, 1024 );
      outStream->Write( buffer, 0, bytesRead );
   }
   while ( bytesRead > 0 );

   myhmacRIPEMD160->Clear();
   
   // Close the streams
   inStream->Close();
   outStream->Close();
   return;
} // end EncodeFile



// Decrypt the encoded file and compare to original file.
bool DecodeFile( array<Byte>^key, String^ sourceFile )
{
   
   // Initialize the keyed hash object. 
   HMACRIPEMD160^ hmacRIPEMD160 = gcnew HMACRIPEMD160( key );
   
   // Create an array to hold the keyed hash value read from the file.
   array<Byte>^storedHash = gcnew array<Byte>(hmacRIPEMD160->HashSize / 8);
   
   // Create a FileStream for the source file.
   FileStream^ inStream = gcnew FileStream( sourceFile,FileMode::Open );
   
   // Read in the storedHash.
   inStream->Read( storedHash, 0, storedHash->Length );
   
   // Compute the hash of the remaining contents of the file.
   // The stream is properly positioned at the beginning of the content, 
   // immediately after the stored hash value.
   array<Byte>^computedHash = hmacRIPEMD160->ComputeHash( inStream );
   
   // compare the computed hash with the stored value
   bool err = false;
   for ( int i = 0; i < storedHash->Length; i++ )
   {
      if ( computedHash[ i ] != storedHash[ i ] )
      {
         err = true;
      }
   }
   if (err)
        {
            Console::WriteLine("Hash values differ! Encoded file has been tampered with!");
            return false;
        }
        else
        {
            Console::WriteLine("Hash values agree -- no tampering occurred.");
            return true;
        }

} //end DecodeFile


int main()
{
   array<String^>^Fileargs = Environment::GetCommandLineArgs();
   String^ usageText = "Usage: HMACRIPEMD160 inputfile.txt encryptedfile.hsh\nYou must specify the two file names. Only the first file must exist.\n";
   
   //If no file names are specified, write usage text.
   if ( Fileargs->Length < 3 )
   {
      Console::WriteLine( usageText );
   }
   else
   {
      try
      {
         
         // Create a random key using a random number generator. This would be the
         //  secret key shared by sender and receiver.
         array<Byte>^secretkey = gcnew array<Byte>(64);
         
         RandomNumberGenerator^ rng = RandomNumberGenerator::Create();
         
         // The array is now filled with cryptographically strong random bytes.
         rng->GetBytes( secretkey );
         
         // Use the secret key to encode the message file.
         EncodeFile( secretkey, Fileargs[ 1 ], Fileargs[ 2 ] );
         
         // Take the encoded file and decode
         DecodeFile( secretkey, Fileargs[ 2 ] );
      }
      catch ( IOException^ e ) 
      {
         Console::WriteLine( "Error: File not found", e );
      }

   }
} //end main
using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;

public class HMACRIPEMD160example
{

    public static void Main(string[] Fileargs)
    {
        string dataFile;
        string signedFile;
        //If no file names are specified, create them.
        if (Fileargs.Length < 2)
        {
            dataFile = @"text.txt";
            signedFile = "signedFile.enc";

            if (!File.Exists(dataFile))
            {
                // Create a file to write to.
                using (StreamWriter sw = File.CreateText(dataFile))
                {
                    sw.WriteLine("Here is a message to sign");
                }
            }
        }
        else
        {
            dataFile = Fileargs[0];
            signedFile = Fileargs[1];
        }
        try
        {
            // Create a random key using a random number generator. This would be the
            //  secret key shared by sender and receiver.
            byte[] secretkey = new Byte[64];

            using (RandomNumberGenerator rng = RandomNumberGenerator.Create())
            {
                // The array is now filled with cryptographically strong random bytes.
                rng.GetBytes(secretkey);

                // Use the secret key to sign the message file.
                SignFile(secretkey, dataFile, signedFile);

                // Verify the signed file
                VerifyFile(secretkey, signedFile);
            }
        }
        catch (IOException e)
        {
            Console.WriteLine("Error: File not found", e);
        }
    }  //end main
    // Computes a keyed hash for a source file and creates a target file with the keyed hash
    // prepended to the contents of the source file.
    public static void SignFile(byte[] key, String sourceFile, String destFile)
    {
        // Initialize the keyed hash object.
        using (HMACRIPEMD160 hmac = new HMACRIPEMD160(key))
        {
            using (FileStream inStream = new FileStream(sourceFile, FileMode.Open))
            {
                using (FileStream outStream = new FileStream(destFile, FileMode.Create))
                {
                    // Compute the hash of the input file.
                    byte[] hashValue = hmac.ComputeHash(inStream);
                    // Reset inStream to the beginning of the file.
                    inStream.Position = 0;
                    // Write the computed hash value to the output file.
                    outStream.Write(hashValue, 0, hashValue.Length);
                    // Copy the contents of the sourceFile to the destFile.
                    int bytesRead;
                    // read 1K at a time
                    byte[] buffer = new byte[1024];
                    do
                    {
                        // Read from the wrapping CryptoStream.
                        bytesRead = inStream.Read(buffer, 0, 1024);
                        outStream.Write(buffer, 0, bytesRead);
                    } while (bytesRead > 0);
                }
            }
        }
        return;
    } // end SignFile

    // Compares the key in the source file with a new key created for the data portion of the file. If the keys
    // compare the data has not been tampered with.
    public static bool VerifyFile(byte[] key, String sourceFile)
    {
        bool err = false;
        // Initialize the keyed hash object.
        using (HMACRIPEMD160 hmac = new HMACRIPEMD160(key))
        {
            // Create an array to hold the keyed hash value read from the file.
            byte[] storedHash = new byte[hmac.HashSize / 8];
            // Create a FileStream for the source file.
            using (FileStream inStream = new FileStream(sourceFile, FileMode.Open))
            {
                // Read in the storedHash.
                inStream.Read(storedHash, 0, storedHash.Length);
                // Compute the hash of the remaining contents of the file.
                // The stream is properly positioned at the beginning of the content,
                // immediately after the stored hash value.
                byte[] computedHash = hmac.ComputeHash(inStream);
                // compare the computed hash with the stored value

                for (int i = 0; i < storedHash.Length; i++)
                {
                    if (computedHash[i] != storedHash[i])
                    {
                        err = true;
                    }
                }
            }
        }
        if (err)
        {
            Console.WriteLine("Hash values differ! Signed file has been tampered with!");
            return false;
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("Hash values agree -- no tampering occurred.");
            return true;
        }
    } //end VerifyFile
} //end class
Imports System.IO
Imports System.Security.Cryptography

Public Class HMACRIPEMD160example

    Public Shared Sub Main(ByVal Fileargs() As String)
        Dim dataFile As String
        Dim signedFile As String
        'If no file names are specified, create them.
        If Fileargs.Length < 2 Then
            dataFile = "text.txt"
            signedFile = "signedFile.enc"

            If Not File.Exists(dataFile) Then
                ' Create a file to write to.
                Using sw As StreamWriter = File.CreateText(dataFile)
                    sw.WriteLine("Here is a message to sign")
                End Using
            End If

        Else
            dataFile = Fileargs(0)
            signedFile = Fileargs(1)
        End If
        Try
            ' Create a random key using a random number generator. This would be the
            '  secret key shared by sender and receiver.
            Dim secretkey() As Byte = New [Byte](63) {}

            Using rng As RandomNumberGenerator = RandomNumberGenerator.Create()
                ' The array is now filled with cryptographically strong random bytes.
                rng.GetBytes(secretkey)

                ' Use the secret key to encode the message file.
                SignFile(secretkey, dataFile, signedFile)

                ' Take the encoded file and decode
                VerifyFile(secretkey, signedFile)
            End Using
        Catch e As IOException
            Console.WriteLine("Error: File not found", e)
        End Try

    End Sub

    ' Computes a keyed hash for a source file and creates a target file with the keyed hash
    ' prepended to the contents of the source file. 
    Public Shared Sub SignFile(ByVal key() As Byte, ByVal sourceFile As String, ByVal destFile As String)
        ' Initialize the keyed hash object.
        Using myhmac As New HMACRIPEMD160(key)
            Using inStream As New FileStream(sourceFile, FileMode.Open)
                Using outStream As New FileStream(destFile, FileMode.Create)
                    ' Compute the hash of the input file.
                    Dim hashValue As Byte() = myhmac.ComputeHash(inStream)
                    ' Reset inStream to the beginning of the file.
                    inStream.Position = 0
                    ' Write the computed hash value to the output file.
                    outStream.Write(hashValue, 0, hashValue.Length)
                    ' Copy the contents of the sourceFile to the destFile.
                    Dim bytesRead As Integer
                    ' read 1K at a time
                    Dim buffer(1023) As Byte
                    Do
                        ' Read from the wrapping CryptoStream.
                        bytesRead = inStream.Read(buffer, 0, 1024)
                        outStream.Write(buffer, 0, bytesRead)
                    Loop While bytesRead > 0
                End Using
            End Using
        End Using
        Return

    End Sub
    ' end SignFile

    ' Compares the key in the source file with a new key created for the data portion of the file. If the keys 
    ' compare the data has not been tampered with.
    Public Shared Function VerifyFile(ByVal key() As Byte, ByVal sourceFile As String) As Boolean
        Dim err As Boolean = False
        ' Initialize the keyed hash object. 
        Using hmac As New HMACRIPEMD160(key)
            ' Create an array to hold the keyed hash value read from the file.
            Dim storedHash(hmac.HashSize / 8 - 1) As Byte
            ' Create a FileStream for the source file.
            Using inStream As New FileStream(sourceFile, FileMode.Open)
                ' Read in the storedHash.
                inStream.Read(storedHash, 0, storedHash.Length - 1)
                ' Compute the hash of the remaining contents of the file.
                ' The stream is properly positioned at the beginning of the content, 
                ' immediately after the stored hash value.
                Dim computedHash As Byte() = hmac.ComputeHash(inStream)
                ' compare the computed hash with the stored value
                Dim i As Integer
                For i = 0 To storedHash.Length - 2
                    If computedHash(i) <> storedHash(i) Then
                        err = True
                    End If
                Next i
            End Using
        End Using
        If err Then
            Console.WriteLine("Hash values differ! Signed file has been tampered with!")
            Return False
        Else
            Console.WriteLine("Hash values agree -- no tampering occurred.")
            Return True
        End If

    End Function 'VerifyFile 
End Class
'end class

Комментарии

HMACRIPEMD160 — это тип хэш-алгоритма, созданного из хэш-функции RIPEMD-160 и используемого в качестве хэш-кода проверки подлинности сообщений (HMAC). Процесс HMAC перемешивает секретный ключ с данными сообщения, хэширует результат с хэш-функцией, смешивает хэш-значение с секретным ключом снова, а затем применяет хэш-функцию во второй раз. Выходной хэш составляет 160 битов.

HMAC можно использовать для определения того, было ли отправлено сообщение через небезопасный канал, при условии, что отправитель и получатель имеют общий доступ к секретному ключу. Отправитель вычисляет хэш-значение для исходных данных и отправляет исходные данные и хэш-значение в виде одного сообщения. Получатель пересчитывает хэш-значение в полученном сообщении и проверяет, соответствует ли вычисляемый HMAC переданный HMAC.

Любое изменение данных или хэш-значения приводит к несоответствию, так как знание секретного ключа требуется для изменения сообщения и воспроизведения правильного хэш-значения. Таким образом, если исходные и вычисляемые хэш-значения совпадают, сообщение проходит проверку подлинности.

HMACRIPEMD160 принимает ключи любого размера и создает хэш-последовательность, которая составляет 160 битов.

Хэш-алгоритм RIPEMD и его преемники были разработаны европейским проектом RIPE. Исходный алгоритм RIPEMD был разработан для замены MD4 и MD5 и позже был усилен и переименован в RIPEMD-160. Хэш-алгоритм RIPEMD-160 создает 160-разрядное хэш-значение. Конструкторы алгоритма разместили его в общедоступном домене.

Из-за проблем с конфликтом с MD4 и MD5 Microsoft рекомендует SHA-256 или лучше.

Конструкторы

Имя Описание
HMACRIPEMD160()

Инициализирует новый экземпляр HMACRIPEMD160 класса случайным образом сгенерированный 64-байтовый ключ.

HMACRIPEMD160(Byte[])

Инициализирует новый экземпляр HMACRIPEMD160 класса с указанными ключевыми данными.

Поля

Имя Описание
HashSizeValue

Представляет размер в битах вычисляемого хэш-кода.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
HashValue

Представляет значение вычисляемого хэш-кода.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
KeyValue

Ключ, используемый в хэш-алгоритме.

(Унаследовано от KeyedHashAlgorithm)
State

Представляет состояние хэш-вычисления.

(Унаследовано от HashAlgorithm)

Свойства

Имя Описание
BlockSizeValue

Возвращает или задает размер блока, используемый в хэш-значении.

(Унаследовано от HMAC)
CanReuseTransform

Возвращает значение, указывающее, можно ли повторно использовать текущее преобразование.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
CanTransformMultipleBlocks

При переопределении в производном классе получает значение, указывающее, можно ли преобразовать несколько блоков.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
Hash

Возвращает значение вычисляемого хэш-кода.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
HashName

Возвращает или задает имя хэш-алгоритма, используемого для хэширования.

(Унаследовано от HMAC)
HashSize

Возвращает размер в битах вычисляемого хэш-кода.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
InputBlockSize

При переопределении в производном классе получает размер входного блока.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
Key

Возвращает или задает ключ, используемый в вычислении HMAC.

(Унаследовано от HMAC)
OutputBlockSize

При переопределении в производном классе получает размер выходного блока.

(Унаследовано от HashAlgorithm)

Методы

Имя Описание
Clear()

Освобождает все ресурсы, используемые классом HashAlgorithm .

(Унаследовано от HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[], Int32, Int32)

Вычисляет хэш-значение для указанного региона указанного массива байтов.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
ComputeHash(Byte[])

Вычисляет хэш-значение для указанного массива байтов.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
ComputeHash(Stream)

Вычисляет хэш-значение для указанного Stream объекта.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
Dispose()

Освобождает все ресурсы, используемые текущим экземпляром класса HashAlgorithm.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
Dispose(Boolean)

Освобождает неуправляемые ресурсы, используемые HMAC классом, когда изменение ключа является законным и при необходимости освобождает управляемые ресурсы.

(Унаследовано от HMAC)
Equals(Object)

Определяет, равен ли указанный объект текущему объекту.

(Унаследовано от Object)
GetHashCode()

Служит хэш-функцией по умолчанию.

(Унаследовано от Object)
GetType()

Возвращает Type текущего экземпляра.

(Унаследовано от Object)
HashCore(Byte[], Int32, Int32)

При переопределении в производном классе направляет данные, записанные в объект, в алгоритм HMAC для вычисления значения HMAC.

(Унаследовано от HMAC)
HashFinal()

При переопределении в производном классе завершает вычисление HMAC после обработки последних данных алгоритмом.

(Унаследовано от HMAC)
Initialize()

Инициализирует экземпляр реализации HMACпо умолчанию.

(Унаследовано от HMAC)
MemberwiseClone()

Создает неглубокую копию текущей Object.

(Унаследовано от Object)
ToString()

Возвращает строку, представляющую текущий объект.

(Унаследовано от Object)
TransformBlock(Byte[], Int32, Int32, Byte[], Int32)

Вычисляет хэш-значение для указанного региона входного массива байтов и копирует указанный регион входного массива байтов в указанный регион выходного массива байтов.

(Унаследовано от HashAlgorithm)
TransformFinalBlock(Byte[], Int32, Int32)

Вычисляет хэш-значение для указанного региона указанного массива байтов.

(Унаследовано от HashAlgorithm)

Явные реализации интерфейса

Имя Описание
IDisposable.Dispose()

Освобождает неуправляемые ресурсы, используемые HashAlgorithm и при необходимости освобождает управляемые ресурсы.

(Унаследовано от HashAlgorithm)

Применяется к

См. также раздел