一、实验内容
1.掌握Socket程序的编写;
2.掌握密码技术的使用;
3.设计安全传输系统。
二、实验基础:
IP和端口:IP是用来标示计算机,而端口是用来标示某个计算机上面的特定应用。至于它们的详细介绍,可以查阅相关资料。总之,网络上通信和交互,就是指计算机上端口之间通信与交互。
客户端和服务端:客户端就是享用服务的计算机,而服务端就是提供服务的计算机。客户端和服务端,可以简称为C/S模型。另外,还有一类模型,即B/S模型,利用各种浏览器来享用服务的方式。
TCP和UDP:TCP,传输控制协议,是一种面向连接的可靠传输协议,UDP,用户数据包协议,是一种无连接的不可靠的传输协议。根据不同的应用场景和对于应用的具体要求,选择合适的通信协议。比方说,对于那种注重可靠性,应该选择TCP方式,而对于那种能够容纳一定程度的差错,同时注重传输速度,应该选择UDP方式。
三、实验步骤
1.我负责服务器,搭档负责客户端。搭档20135330张若嘉
2.创建服务器和客户程序,在运行客户程序的计算机上输入的内容,可以在服务器屏幕上看到。
服务器源程序:
3.选择对称算法进行数据加解密.
4. 选择非对称算法对对称加密密钥进行密钥分发.
5. 选择合适的Hash算法进行完整性验证.
6. 选择合适的算法对Hash值进行签名/验证.
四、实验结果
五、实验中遇到的问题
如何建立连接
IPv4地址为本机IP地址
六、统计时间
步骤 |
耗时(min) |
百分比 |
需求分析 |
40 |
18.18% |
设计 |
50 |
22.72% |
代码实现 |
60 |
27.27% |
测试 |
50 |
22.72% |
分析总结 |
20 |
9.09% |
七、实验总结
Java网络编程,又称为套接字编程。基于不同的协议,实现通信方式,实现了桌面应用程序的互联网化。将两个电脑相连传输数据,对代码进行组合,不熟悉的编程形式给自己带来了很大的进步。
八、实验代码
import java.net.*; import java.io.*; import java.security.*; import java.security.spec.*; import javax.crypto.*; import javax.crypto.spec.*; import javax.crypto.interfaces.*; import java.security.interfaces.*; import java.math.*; public class ComputeTCPServer{ public static void main(String srgs[]) throws Exception { ServerSocket sc = null; Socket socket=null; try { sc= new ServerSocket(4420);//创建服务器套接字 System.out.println("端口号:" + sc.getLocalPort()); System.out.println("服务器已经启动..."); socket = sc.accept(); //等待客户端连接 System.out.println("已经建立连接"); //获得网络输入流对象的引用 BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(socket.getInputStream())); ////获得网络输出流对象的引用 PrintWriter out=new PrintWriter(new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(socket.getOutputStream())),true); String aline2=in.readLine(); BigInteger c=new BigInteger(aline2); FileInputStream f=new FileInputStream("Skey_RSA_priv.dat"); ObjectInputStream b=new ObjectInputStream(f); RSAPrivateKey prk=(RSAPrivateKey)b.readObject( ); BigInteger d=prk.getPrivateExponent(); BigInteger n=prk.getModulus(); //System.out.println("d= "+d); //System.out.println("n= "+n); BigInteger m=c.modPow(d,n); //System.out.println("m= "+m); byte[] keykb=m.toByteArray(); //String aline3=new String(mt,"UTF8"); //String aline3=parseByte2HexStr(byte buf[]); String aline=in.readLine();//读取客户端传送来的数据 //FileInputStream f2=new FileInputStream("keykb1.dat"); //int num2=f2.available(); //byte[] keykb=new byte[num2]; //f2.read(keykb); byte[] ctext=parseHexStr2Byte(aline); Key k=new SecretKeySpec(keykb,"DESede"); Cipher cp=Cipher.getInstance("DESede"); cp.init(Cipher.DECRYPT_MODE, k); byte []ptext=cp.doFinal(ctext); String p=new String(ptext,"UTF8"); System.out.println("从客户端接收到信息为:"+p); //通过网络输出流返回结果给客户端 /*String aline2=in.readLine(); BigInteger c=new BigInteger(aline2); FileInputStream f=new FileInputStream("Skey_RSA_priv.dat"); ObjectInputStream b=new ObjectInputStream(f); RSAPrivateKey prk=(RSAPrivateKey)b.readObject( ); BigInteger d=prk.getPrivateExponent(); BigInteger n=prk.getModulus(); //System.out.println("d= "+d); //System.out.println("n= "+n); BigInteger m=c.modPow(d,n); //System.out.println("m= "+m); byte[] mt=m.toByteArray(); //String aline3=new String(mt,"UTF8");*/ String aline3=in.readLine(); String x=p; MessageDigest m2=MessageDigest.getInstance("MD5"); m2.update(x.getBytes( )); byte a[ ]=m2.digest( ); String result=""; for (int i=0; i<a.length; i++){ result+=Integer.toHexString((0x000000ff & a[i]) | 0xffffff00).substring(6); } System.out.println(result); if(aline3.equals(result)){ System.out.println("匹配成功"); } out.println("匹配成功"); out.close(); in.close(); sc.close(); } catch (Exception e) { System.out.println(e); } } public static String parseByte2HexStr(byte buf[]) { StringBuffer sb = new StringBuffer(); for (int i = 0; i < buf.length; i++) { String hex = Integer.toHexString(buf[i] & 0xFF); if (hex.length() == 1) { hex = '0' + hex; } sb.append(hex.toUpperCase()); } return sb.toString(); } public static byte[] parseHexStr2Byte(String hexStr) { if (hexStr.length() < 1) return null; byte[] result = new byte[hexStr.length()/2]; for (int i = 0;i< hexStr.length()/2; i++) { int high = Integer.parseInt(hexStr.substring(i*2, i*2+1 ), 16); int low = Integer.parseInt(hexStr.substring(i*2+1, i*2+2), 16); result[i] = (byte) (high * 16 + low); } return result; } }