当我深入研究库代码以查看它的真正作用时,我将回答我自己的问题。
概括:
答案是您可以使用两种方法中的任何一种,它会按预期工作:
1)传入一个 96 位长度的随机数,库本身将自动添加 32 位计数器,并随着每个生成的密钥流块增加它。例如
var nonce = CryptoJS.enc.Hex.parse('2301cd4ef785690a1b2c3dab'); // 12 Bytes
var encryption = CryptoJS.AES.encrypt(plaintext, key, { iv: nonce, mode: CryptoJS.mode.CTR, padding: CryptoJS.pad.NoPadding });
2)传入一个长度为 96 位的随机数,如果需要,还可以显式指定 32 位计数器。00000009
如果您想从第 9 个块开始加密/解密,您甚至可以指定一个计数器。下面是一个从计数器 0 开始的示例:
var nonce = '2301cd4ef785690a1b2c3dab'; // 12 Bytes
var counter = '00000000'; // 4 Bytes, start at counter 0
var nonceAndCounter = CryptoJS.enc.Hex.parse(nonce + counter); // 16 Bytes
var encryption = CryptoJS.AES.encrypt(plaintext, key, { iv: nonceAndCounter, mode: CryptoJS.mode.CTR, padding: CryptoJS.pad.NoPadding });
解释:
使用带有 32 位计数器的问题中的代码00000000
,相关代码在此文件mode-ctr.js 中:
/**
* Counter block mode.
*/
CryptoJS.mode.CTR = (function () {
var CTR = CryptoJS.lib.BlockCipherMode.extend();
var Encryptor = CTR.Encryptor = CTR.extend({
processBlock: function (words, offset) {
// Shortcuts
var cipher = this._cipher
var blockSize = cipher.blockSize;
var iv = this._iv;
var counter = this._counter;
// Generate keystream
if (iv) {
counter = this._counter = iv.slice(0);
// Remove IV for subsequent blocks
this._iv = undefined;
}
var keystream = counter.slice(0);
cipher.encryptBlock(keystream, 0);
// Increment counter
counter[blockSize - 1] = (counter[blockSize - 1] + 1) | 0
// Encrypt
for (var i = 0; i < blockSize; i++) {
words[offset + i] ^= keystream[i];
}
}
});
CTR.Decryptor = Encryptor;
return CTR;
}());
当使用断点在浏览器 JS 调试器中运行此代码时,它将转换nonceAndCounter
为由 32 位元素组成的 WordArray:
[587320654, -142251766, 455884203, 0]
这用于加密块。要加密下一个块,它运行以下行:
counter[blockSize - 1] = (counter[blockSize - 1] + 1) | 0
它计算取counter[3]
元素,即整数 0 并将其递增到:
[587320654, -142251766, 455884203, 1]
随着后续的块和随机数,我可以看到......
[587320654, -142251766, 455884203, 2]
[587320654, -142251766, 455884203, 3]
[587320654, -142251766, 455884203, 4]
等等。所以它似乎以这种方式正常工作。
将此与传递 128 位随机随机数时的工作方式进行对比,例如
var nonceAndCounter = CryptoJS.enc.Hex.parse('2301cd4ef785690a1b2c3dabdf99a9b3');
这会产生一个随机数:
[587320654, -142251766, 455884203, -543577677, 0]
所以它创建了 5 个数组元素!?然后该函数将第四个元素从-543577677
增加到-543577676
,然后-543577675
,然后-543577674
等等。所以它在某种程度上仍然有效,但不像从 0 开始那样递增,而且可能更容易出错。
当我只传入一个 96 位随机数时,库会自动将起始计数器作为 0 添加到计数器数组的末尾,并为后续块正确递增。例如
[587320654, -142251766, 455884203, 0]
[587320654, -142251766, 455884203, 1]
[587320654, -142251766, 455884203, 2]