Golang的md5 hash計算操作
Golang計算md5值的方法都是接收byte型slice([]byte)。而且使用習慣上也覺得略奇怪。
看了好幾個例子才看懂。
感覺Golang標準庫在設(shè)計這些模塊的時候,都會考慮使用帶New關(guān)鍵字工廠生成一個該類型的結(jié)構(gòu)體對象。然后再使用改對象的方法進行操作。
md5包就是這樣,來看例子:
s := "api_key" + ApiKey + "param" + Param + "time" + time + "version" + version + ApiSecret signByte := []byte(s) hash := md5.New() hash.Write(signByte) return hex.EncodeToString(hash.Sum(nil))
第一行我拼接了一個字符串。
第二行我將這個字符串轉(zhuǎn)成byte型數(shù)組并賦值給了sighByte。
第三行我new了一個md5的實現(xiàn)了hash.Hash的結(jié)構(gòu)體。
第四行我調(diào)用這個結(jié)構(gòu)體的方法Write將我需要計算md5的[]byte傳入進去。
第五行我調(diào)用hex.EncodeToSring方法來把計算結(jié)果轉(zhuǎn)換成16進制字符串。其中hash.Sum(nil)方法可以生成前面Write進去的signByte變量的128bit md5值。
這個hash.Sum方法并不是我們在操作其它語言的那種使用習慣,將值傳遞進去然后返回hash,這里其實是追加一個值一并生成hash。
由于我們不需要再追加值了,所以傳入nil得到signByte的hash值。
補充:golang標準庫-crypto/md5(md5加密算法)
本文講解如何使用go封裝好的md5算法,不深入剖析md5算法原理。
首先我們要知道m(xù)d5算法屬于hash算法的一種,所以在了解md5之前,我們先認識一下go提供的hash接口。hash算法是保證只要輸入的值不同,就一定會得到兩個不同的指定長度的hash值。
當前兩個不同值產(chǎn)生相同的hash還是有可能的,只是這個可能性很小很小
先認識go的hash接口(位于go標準庫-hash包):
type Hash interface { // 通過io.Writer接口的Write方法向hash中添加數(shù)據(jù) io.Writer // 返回添加b到當前的hash值后的新切片,不會改變底層的hash狀態(tài),這個方法就是返回計算后的hash值,只是它是字符切片 Sum(b []byte) []byte // 重設(shè)hash為無數(shù)據(jù)輸入的狀態(tài),就是清空hash之前寫入的數(shù)據(jù) Reset() // 返回Sum會返回的切片的長度 Size() int // 返回hash底層的塊大小;Write方法可以接受任何大小的數(shù)據(jù), // 但提供的數(shù)據(jù)是塊大小的倍數(shù)時效率更高 BlockSize() int }
crypto/md5包實現(xiàn)的就是這個Hash接口。
Hash包還有兩個Hash接口:
type Hash32 interface { // Hash32是一個被所有32位hash函數(shù)實現(xiàn)的公共接口。 Hash Sum32() uint32 } type Hash64 interface { // Hash64是一個被所有64位hash函數(shù)實現(xiàn)的公共接口。 Hash Sum64() uint64 }
md5實現(xiàn)的第一個Hash接口是16位的hash函數(shù)(它的Sum方法返回的字符切片長度為16位),Hash32和hash64是屬于安全性更高的兩個Hash函數(shù),產(chǎn)生的hash值也更長。
下面來看md5算法:
crypto/md5包提供了一個方法創(chuàng)建md5算法:
func New() hash.Hash => 返回一個新的使用MD5校驗的hash.Hash接口
接著看示例:
package main import ( "crypto/md5" "encoding/hex" "fmt" ) func main() { has := md5.New() // 創(chuàng)建md5算法 has.Write([]byte("abc123")) // 寫入需要加密的數(shù)據(jù) b := has.Sum(nil) // 獲取hash值字符切片;Sum函數(shù)接受一個字符切片,這個切片的內(nèi)容會原樣的追加到abc123加密后的hash值的前面,這里我們不需要這么做,所以傳入nil fmt.Println(b) // 打印一下 [233 154 24 196 40 203 56 213 242 96 133 54 120 146 46 3] // 上面可以看到加密后的數(shù)據(jù)為長度為16位的字符切片,一般我們會把它轉(zhuǎn)為16進制,方便存儲和傳播,下一步轉(zhuǎn)換16進制 fmt.Println(hex.EncodeToString(b)) // 通過hex包的EncodeToString函數(shù),將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為16進制字符串; 打印 e99a18c428cb38d5f260853678922e03 // 還有一種方法轉(zhuǎn)換為16進制,通過fmt的格式化打印方法, %x表示轉(zhuǎn)換為16進制 fmt.Printf("%x",b) // 打印 e99a18c428cb38d5f260853678922e03 }
運行結(jié)果:
crypto/md5包還提供了一個md5加密簡便的方法:
func Sum(data []byte) [Size]byte => 直接返回數(shù)據(jù)data的MD5加密值,注意它返回的是指定大小(Size)的數(shù)組,而不是切片了
下面看例子:
package main import ( "crypto/md5" "fmt" ) func main() { b := md5.Sum([]byte("abc123")) // 加密數(shù)據(jù) fmt.Printf("%x",b) // 轉(zhuǎn)換為16進制,并打印 }
運行結(jié)果:
這二種方法都可以md5加密數(shù)據(jù),甚至后面更加簡潔。
以上為個人經(jīng)驗,希望能給大家一個參考,也希望大家多多支持腳本之家。如有錯誤或未考慮完全的地方,望不吝賜教。
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