Rfc2898DeriveBytes 클래스

정의

를 기반으로 의사 난수 생성기를 사용하여 암호 기반 키 파생 기능인 PBKDF2를 구현합니다 HMACSHA1.

public ref class Rfc2898DeriveBytes : System::Security::Cryptography::DeriveBytes
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class Rfc2898DeriveBytes : System.Security.Cryptography.DeriveBytes
public class Rfc2898DeriveBytes : System.Security.Cryptography.DeriveBytes
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type Rfc2898DeriveBytes = class
    inherit DeriveBytes
type Rfc2898DeriveBytes = class
    inherit DeriveBytes
Public Class Rfc2898DeriveBytes
Inherits DeriveBytes
상속
Rfc2898DeriveBytes
특성

예제

다음 코드 예제에서는 클래스를 Rfc2898DeriveBytes 사용 하 여 클래스에 대 한 Aes 두 개의 동일한 키를 만듭니다. 그런 다음 키를 사용하여 일부 데이터를 암호화하고 암호 해독합니다.

using System;
using System.IO;
using System.Text;
using System.Security.Cryptography;

public class rfc2898test
{
    // Generate a key k1 with password pwd1 and salt salt1.
    // Generate a key k2 with password pwd1 and salt salt1.
    // Encrypt data1 with key k1 using symmetric encryption, creating edata1.
    // Decrypt edata1 with key k2 using symmetric decryption, creating data2.
    // data2 should equal data1.

    private const string usageText = "Usage: RFC2898 <password>\nYou must specify the password for encryption.\n";
    public static void Main(string[] passwordargs)
    {
        //If no file name is specified, write usage text.
        if (passwordargs.Length == 0)
        {
            Console.WriteLine(usageText);
        }
        else
        {
            string pwd1 = passwordargs[0];
            // Create a byte array to hold the random value.
            byte[] salt1 = new byte[8];
            using (RandomNumberGenerator rng = RandomNumberGenerator.Create())
            {
                // Fill the array with a random value.
                rng.GetBytes(salt1);
            }

            //data1 can be a string or contents of a file.
            string data1 = "Some test data";
            //The default iteration count is 1000 so the two methods use the same iteration count.
            int myIterations = 1000;
            try
            {
                Rfc2898DeriveBytes k1 = new Rfc2898DeriveBytes(pwd1, salt1,
myIterations);
                Rfc2898DeriveBytes k2 = new Rfc2898DeriveBytes(pwd1, salt1);
                // Encrypt the data.
                Aes encAlg = Aes.Create();
                encAlg.Key = k1.GetBytes(16);
                MemoryStream encryptionStream = new MemoryStream();
                CryptoStream encrypt = new CryptoStream(encryptionStream,
encAlg.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write);
                byte[] utfD1 = new System.Text.UTF8Encoding(false).GetBytes(
data1);

                encrypt.Write(utfD1, 0, utfD1.Length);
                encrypt.FlushFinalBlock();
                encrypt.Close();
                byte[] edata1 = encryptionStream.ToArray();
                k1.Reset();

                // Try to decrypt, thus showing it can be round-tripped.
                Aes decAlg = Aes.Create();
                decAlg.Key = k2.GetBytes(16);
                decAlg.IV = encAlg.IV;
                MemoryStream decryptionStreamBacking = new MemoryStream();
                CryptoStream decrypt = new CryptoStream(
decryptionStreamBacking, decAlg.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write);
                decrypt.Write(edata1, 0, edata1.Length);
                decrypt.Flush();
                decrypt.Close();
                k2.Reset();
                string data2 = new UTF8Encoding(false).GetString(
decryptionStreamBacking.ToArray());

                if (!data1.Equals(data2))
                {
                    Console.WriteLine("Error: The two values are not equal.");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("The two values are equal.");
                    Console.WriteLine("k1 iterations: {0}", k1.IterationCount);
                    Console.WriteLine("k2 iterations: {0}", k2.IterationCount);
                }
            }
            catch (Exception e)
            {
                Console.WriteLine("Error: {0}", e);
            }
        }
    }
}
Imports System.IO
Imports System.Text
Imports System.Security.Cryptography



Public Class rfc2898test
    ' Generate a key k1 with password pwd1 and salt salt1.
    ' Generate a key k2 with password pwd1 and salt salt1.
    ' Encrypt data1 with key k1 using symmetric encryption, creating edata1.
    ' Decrypt edata1 with key k2 using symmetric decryption, creating data2.
    ' data2 should equal data1.
    Private Const usageText As String = "Usage: RFC2898 <password>" + vbLf + "You must specify the password for encryption." + vbLf

    Public Shared Sub Main(ByVal passwordargs() As String)
        'If no file name is specified, write usage text.
        If passwordargs.Length = 0 Then
            Console.WriteLine(usageText)
        Else
            Dim pwd1 As String = passwordargs(0)

            Dim salt1(8) As Byte
            Using rng As RandomNumberGenerator = RandomNumberGenerator.Create()
                rng.GetBytes(salt1)
            End Using
            'data1 can be a string or contents of a file.
            Dim data1 As String = "Some test data"
            'The default iteration count is 1000 so the two methods use the same iteration count.
            Dim myIterations As Integer = 1000
            Try
                Dim k1 As New Rfc2898DeriveBytes(pwd1, salt1, myIterations)
                Dim k2 As New Rfc2898DeriveBytes(pwd1, salt1)
                ' Encrypt the data.
                Dim encAlg As Aes = Aes.Create()
                encAlg.Key = k1.GetBytes(16)
                Dim encryptionStream As New MemoryStream()
                Dim encrypt As New CryptoStream(encryptionStream, encAlg.CreateEncryptor(), CryptoStreamMode.Write)
                Dim utfD1 As Byte() = New System.Text.UTF8Encoding(False).GetBytes(data1)
                encrypt.Write(utfD1, 0, utfD1.Length)
                encrypt.FlushFinalBlock()
                encrypt.Close()
                Dim edata1 As Byte() = encryptionStream.ToArray()
                k1.Reset()

                ' Try to decrypt, thus showing it can be round-tripped.
                Dim decAlg As Aes = Aes.Create()
                decAlg.Key = k2.GetBytes(16)
                decAlg.IV = encAlg.IV
                Dim decryptionStreamBacking As New MemoryStream()
                Dim decrypt As New CryptoStream(decryptionStreamBacking, decAlg.CreateDecryptor(), CryptoStreamMode.Write)
                decrypt.Write(edata1, 0, edata1.Length)
                decrypt.Flush()
                decrypt.Close()
                k2.Reset()
                Dim data2 As String = New UTF8Encoding(False).GetString(decryptionStreamBacking.ToArray())

                If Not data1.Equals(data2) Then
                    Console.WriteLine("Error: The two values are not equal.")
                Else
                    Console.WriteLine("The two values are equal.")
                    Console.WriteLine("k1 iterations: {0}", k1.IterationCount)
                    Console.WriteLine("k2 iterations: {0}", k2.IterationCount)
                End If
            Catch e As Exception
                Console.WriteLine("Error: ", e)
            End Try
        End If

    End Sub
End Class

설명

Rfc2898DeriveBytes는 암호, 솔트, 그리고 반복 횟수를 사용하여 GetBytes 메서드를 호출해 키를 생성합니다.

RFC 2898에는 암호 및 솔트에서 키 및 IV(초기화 벡터)를 만드는 메서드가 포함되어 있습니다. 암호 기반 키 파생 함수인 PBKDF2를 사용하여 거의 무제한 길이의 키를 생성할 수 있는 의사 임의 함수를 사용하여 키를 파생시킬 수 있습니다. 클래스를 Rfc2898DeriveBytes 사용하여 기본 키 및 기타 매개 변수에서 파생 키를 생성할 수 있습니다. 암호 기반 키 파생 함수에서 기본 키는 암호이고 다른 매개 변수는 솔트 값과 반복 횟수입니다.

PBKDF2에 대한 자세한 내용은 "PKCS #5: Password-Based 암호화 사양 버전 2.0"이라는 RFC 2898을 참조하세요. 자세한 내용은 섹션 5.2, "PBKDF2"를 참조하세요.

Important

소스 코드 내에서 암호를 하드 코딩하지 마세요. 하드 코딩된 암호는 Ildasm.exe(IL 디스어셈블러)를 사용하거나, 16진수 편집기를 사용하거나, Notepad.exe같은 텍스트 편집기에서 어셈블리를 열어 어셈블리에서 검색할 수 있습니다.

생성자

Name Description
Rfc2898DeriveBytes(Byte[], Byte[], Int32, HashAlgorithmName)

지정된 암호, 솔트, 반복 횟수 및 해시 알고리즘 이름을 사용하여 키를 파생시키는 클래스의 새 인스턴스 Rfc2898DeriveBytes 를 초기화합니다.

Rfc2898DeriveBytes(Byte[], Byte[], Int32)

키를 파생하기 위해 암호, 솔트 및 반복 횟수를 사용하여 클래스의 새 인스턴스 Rfc2898DeriveBytes 를 초기화합니다.

Rfc2898DeriveBytes(String, Byte[], Int32, HashAlgorithmName)

지정된 암호, 솔트, 반복 횟수 및 해시 알고리즘 이름을 사용하여 키를 파생시키는 클래스의 새 인스턴스 Rfc2898DeriveBytes 를 초기화합니다.

Rfc2898DeriveBytes(String, Byte[], Int32)

키를 파생하기 위해 암호, 솔트 및 반복 횟수를 사용하여 클래스의 새 인스턴스 Rfc2898DeriveBytes 를 초기화합니다.

Rfc2898DeriveBytes(String, Byte[])

암호와 솔트를 사용하여 키를 파생시키는 클래스의 Rfc2898DeriveBytes 새 인스턴스를 초기화합니다.

Rfc2898DeriveBytes(String, Int32, Int32, HashAlgorithmName)

지정된 암호, 솔트 크기, 반복 횟수 및 해시 알고리즘 이름을 사용하여 키를 파생시키는 클래스의 새 인스턴스 Rfc2898DeriveBytes 를 초기화합니다.

Rfc2898DeriveBytes(String, Int32, Int32)

키를 파생하기 위해 암호, 솔트 크기 및 반복 횟수를 사용하여 클래스의 새 인스턴스 Rfc2898DeriveBytes 를 초기화합니다.

Rfc2898DeriveBytes(String, Int32)

암호 및 솔트 크기를 사용하여 키를 파생시키는 클래스의 Rfc2898DeriveBytes 새 인스턴스를 초기화합니다.

속성

Name Description
HashAlgorithm

바이트 파생에 사용되는 해시 알고리즘을 가져옵니다.

IterationCount

작업의 반복 횟수를 가져오거나 설정합니다.

Salt

작업의 키 솔트 값을 가져오거나 설정합니다.

메서드

Name Description
CryptDeriveKey(String, String, Int32, Byte[])

개체에서 암호화 키를 파생합니다 Rfc2898DeriveBytes .

Dispose()

파생 클래스에서 재정의되는 경우 클래스의 현재 인스턴스에서 사용하는 모든 리소스를 DeriveBytes 해제합니다.

(다음에서 상속됨 DeriveBytes)
Dispose(Boolean)

클래스에서 사용하는 관리되지 않는 리소스를 Rfc2898DeriveBytes 해제하고 필요에 따라 관리되는 리소스를 해제합니다.

Equals(Object)

지정한 개체와 현재 개체가 같은지 여부를 확인합니다.

(다음에서 상속됨 Object)
GetBytes(Int32)

이 개체의 의사 임의 키를 반환합니다.

GetHashCode()

기본 해시 함수로 작동합니다.

(다음에서 상속됨 Object)
GetType()

현재 인스턴스의 Type 가져옵니다.

(다음에서 상속됨 Object)
MemberwiseClone()

현재 Object단순 복사본을 만듭니다.

(다음에서 상속됨 Object)
Reset()

작업의 상태를 다시 설정합니다.

ToString()

현재 개체를 나타내는 문자열을 반환합니다.

(다음에서 상속됨 Object)

적용 대상

추가 정보