当前位置:首页 > 文章列表 > 数据库 > MySQL > MySQL数据库和Go语言:如何进行数据内部加密保证?

MySQL数据库和Go语言:如何进行数据内部加密保证?

2023-06-20 21:38:06 0浏览 收藏

“纵有疾风来,人生不言弃”,这句话送给正在学习数据库的朋友们,也希望在阅读本文《MySQL数据库和Go语言:如何进行数据内部加密保证?》后,能够真的帮助到大家。我也会在后续的文章中,陆续更新数据库相关的技术文章,有好的建议欢迎大家在评论留言,非常感谢!

随着互联网技术的不断发展,数据安全成为一个非常重要的话题。在数据库操作中,保证数据的安全性与机密性非常关键。MySQL作为一款流行的数据库,虽然自身具有的安全设置能力较弱,但是可以通过一些技术手段进行数据内部加密保证,而Go语言则是一个非常适合进行数据加密的语言。接下来就让我们一起来探讨一下MySQL数据库和Go语言如何进行数据内部加密保证吧。

一、MySQL数据加密

1.1 密码加密

MySQL数据库中默认情况下用户登录的密码是明文存储的,这样就非常容易被黑客攻击窃取。为了防止这种情况出现,我们需要对密码进行加密处理。

MySQL提供了多种加密方式,比如MD5、SHA等。其中,SHA-2被认为是一种比较强的加密方式。通过SHA-2将用户的密码加密后存储到数据库中可以有效提高用户密码的安全性。

可以使用MySQL的PASSWORD函数来进行SHA-2加密,如下所示:

UPDATE users SET password=PASSWORD('123456') WHERE name='zhangsan';

1.2 数据库加密

除了密码加密之外,我们还可以对整个数据库进行加密。MySQL提供了一种加密方法,即Transparent Data Encryption (TDE),可以在不影响数据库性能的同时保证存储的数据的安全性。

TDE采用了一种称为 “Advanced Encryption Standard (AES)” 的加密算法,可以对整个数据库进行加密,从而有效防止数据库被黑客入侵、窃取数据的风险。

可以通过以下步骤实现TDE加密:

  1. 在MySQL安装目录下的my.cnf文件中添加下面两行:
[mysqld]
plugin-load-add=innodb_engine.so
  1. 在MySQL的命令行中执行以下SQL语句:
INSTALL PLUGIN INNODB_TRX; 
INSTALL PLUGIN INNODB_LOCKS; 
INSTALL PLUGIN INNODB_LOCK_WAITS; 
INSTALL PLUGIN INNODB_CMP; 
INSTALL PLUGIN INNODB_CMP_RESET; 
INSTALL PLUGIN INNODB_CMPMEM; 
INSTALL PLUGIN INNODB_CMPMEM_RESET; 
SET GLOBAL innodb_file_per_table=1;
SET GLOBAL innodb_file_format=Barracuda;
  1. 对现有的表进行加密:
ALTER TABLE table_name ENCRYPTION='Y';

二、Go语言数据加密

2.1 对称加密

对称加密是常见的一种加密方式,它使用同样的密钥进行加密和解密,在加密和解密的过程中,密钥必须保持一致。Go语言中使用crypto包来实现对称加密,常用的加密算法包括AES、DES、Blowfish等。

以下是一个使用AES对称加密的例子:

package main

import (
    "crypto/aes"
    "crypto/cipher"
    "crypto/rand"
    "encoding/base64"
    "fmt"
    "io"
)

func encrypt(key []byte, text string) (string, error) {
    // Create the AES cipher
    cipherBlock, err := aes.NewCipher(key)
    if err != nil {
        return "", err
    }

    // Create a new IV with random data
    iv := make([]byte, aes.BlockSize)
    if _, err = io.ReadFull(rand.Reader, iv); err != nil {
        return "", err
    }

    // Create a new Cipher Block Chaining (CBC) mode encrypter
    encrypter := cipher.NewCBCEncrypter(cipherBlock, iv)

    // Encrypt the text
    plaintext := []byte(text)
    ciphertext := make([]byte, len(plaintext))
    encrypter.CryptBlocks(ciphertext, plaintext)

    // Base64 encode the IV and ciphertext
    result := base64.StdEncoding.EncodeToString(iv)
    result += ":"
    result += base64.StdEncoding.EncodeToString(ciphertext)
    return result, nil
}

func decrypt(key []byte, text string) (string, error) {
    // Split the data into IV and ciphertext
    parts := strings.Split(text, ":")
    if len(parts) != 2 {
        return "", fmt.Errorf("invalid encrypted text format")
    }

    // Base64 decode the IV and ciphertext
    iv, err := base64.StdEncoding.DecodeString(parts[0])
    if err != nil {
        return "", err
    }
    ciphertext, err := base64.StdEncoding.DecodeString(parts[1])
    if err != nil {
        return "", err
    }

    // Create the AES cipher
    cipherBlock, err := aes.NewCipher(key)
    if err != nil {
        return "", err
    }

    // Create a new Cipher Block Chaining (CBC) mode decrypter
    decrypter := cipher.NewCBCDecrypter(cipherBlock, iv)

    // Decrypt the ciphertext
    plaintext := make([]byte, len(ciphertext))
    decrypter.CryptBlocks(plaintext, ciphertext)

    return string(plaintext), nil
}

func main() {
    key := []byte("thisisasamplekey")
    encryptedText, err := encrypt(key, "Hello World!")
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Encrypted Text:", encryptedText)

    decryptedText, err := decrypt(key, encryptedText)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Decrypted Text:", decryptedText)
}

2.2 非对称加密

非对称加密采用了一对密钥进行加密和解密,其中一个密钥是公开的,称为公钥,而另一个密钥是私有的,称为私钥。Go语言中使用crypto/rsa包来实现非对称加密,非对称加密算法比对称加密算法更安全,但是速度更慢,因此一般用在加密少量数据或者是与对称加密配合使用。

以下是一个使用RSA非对称加密的例子:

package main

import (
    "crypto/rand"
    "crypto/rsa"
    "crypto/sha256"
    "encoding/hex"
    "fmt"
)

func generateRSAKeys() (*rsa.PrivateKey, *rsa.PublicKey, error) {
    privateKey, err := rsa.GenerateKey(rand.Reader, 2048)
    if err != nil {
        return nil, nil, err
    }

    return privateKey, &privateKey.PublicKey, nil
}

func encrypt(message string, publicKey *rsa.PublicKey) (string, error) {
    hashed := sha256.Sum256([]byte(message))

    ciphertext, err := rsa.EncryptPKCS1v15(rand.Reader, publicKey, hashed[:])
    if err != nil {
        return "", err
    }

    return hex.EncodeToString(ciphertext), nil
}

func decrypt(ciphertext string, privateKey *rsa.PrivateKey) (string, error) {
    data, err := hex.DecodeString(ciphertext)
    if err != nil {
        return "", err
    }

    hash := make([]byte, len(data))
    err = rsa.DecryptPKCS1v15(rand.Reader, privateKey, data, hash)
    if err != nil {
        return "", err
    }

    return string(hash), nil
}

func main() {
    privateKey, publicKey, err := generateRSAKeys()
    if err != nil {
        panic(err)
    }

    encryptedText, err := encrypt("Hello World!", publicKey)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Encrypted Text:", encryptedText)

    decryptedText, err := decrypt(encryptedText, privateKey)
    if err != nil {
        panic(err)
    }
    fmt.Println("Decrypted Text:", decryptedText)
}

三、总结

MySQL数据库和Go语言在数据加密方面都提供了不同的解决方案。在MySQL中可以使用密码加密和数据库加密进行数据保护,而在Go语言中可以使用对称加密和非对称加密进行数据加密。根据需要,不同的方案可以进行组合使用,从而实现更加强大的数据保护效果。

以上就是本文的全部内容了,是否有顺利帮助你解决问题?若是能给你带来学习上的帮助,请大家多多支持golang学习网!更多关于数据库的相关知识,也可关注golang学习网公众号。

MySql的数据备份与恢复:如何应对数据灾难MySql的数据备份与恢复:如何应对数据灾难
上一篇
MySql的数据备份与恢复:如何应对数据灾难
为了避免人工智能可能带来的灾难,我们要向核安全学习
下一篇
为了避免人工智能可能带来的灾难,我们要向核安全学习
查看更多
最新文章
查看更多
课程推荐
  • 前端进阶之JavaScript设计模式
    前端进阶之JavaScript设计模式
    设计模式是开发人员在软件开发过程中面临一般问题时的解决方案,代表了最佳的实践。本课程的主打内容包括JS常见设计模式以及具体应用场景,打造一站式知识长龙服务,适合有JS基础的同学学习。
    542次学习
  • GO语言核心编程课程
    GO语言核心编程课程
    本课程采用真实案例,全面具体可落地,从理论到实践,一步一步将GO核心编程技术、编程思想、底层实现融会贯通,使学习者贴近时代脉搏,做IT互联网时代的弄潮儿。
    508次学习
  • 简单聊聊mysql8与网络通信
    简单聊聊mysql8与网络通信
    如有问题加微信:Le-studyg;在课程中,我们将首先介绍MySQL8的新特性,包括性能优化、安全增强、新数据类型等,帮助学生快速熟悉MySQL8的最新功能。接着,我们将深入解析MySQL的网络通信机制,包括协议、连接管理、数据传输等,让
    497次学习
  • JavaScript正则表达式基础与实战
    JavaScript正则表达式基础与实战
    在任何一门编程语言中,正则表达式,都是一项重要的知识,它提供了高效的字符串匹配与捕获机制,可以极大的简化程序设计。
    487次学习
  • 从零制作响应式网站—Grid布局
    从零制作响应式网站—Grid布局
    本系列教程将展示从零制作一个假想的网络科技公司官网,分为导航,轮播,关于我们,成功案例,服务流程,团队介绍,数据部分,公司动态,底部信息等内容区块。网站整体采用CSSGrid布局,支持响应式,有流畅过渡和展现动画。
    484次学习
查看更多
AI推荐
  • PPTFake答辩PPT生成器:一键生成高效专业的答辩PPT
    PPTFake答辩PPT生成器
    PPTFake答辩PPT生成器,专为答辩准备设计,极致高效生成PPT与自述稿。智能解析内容,提供多样模板,数据可视化,贴心配套服务,灵活自主编辑,降低制作门槛,适用于各类答辩场景。
    10次使用
  • SEO标题Lovart AI:全球首个设计领域AI智能体,实现全链路设计自动化
    Lovart
    SEO摘要探索Lovart AI,这款专注于设计领域的AI智能体,通过多模态模型集成和智能任务拆解,实现全链路设计自动化。无论是品牌全案设计、广告与视频制作,还是文创内容创作,Lovart AI都能满足您的需求,提升设计效率,降低成本。
    9次使用
  • 美图AI抠图:行业领先的智能图像处理技术,3秒出图,精准无误
    美图AI抠图
    美图AI抠图,依托CVPR 2024竞赛亚军技术,提供顶尖的图像处理解决方案。适用于证件照、商品、毛发等多场景,支持批量处理,3秒出图,零PS基础也能轻松操作,满足个人与商业需求。
    26次使用
  • SEO标题PetGPT:智能桌面宠物程序,结合AI对话的个性化陪伴工具
    PetGPT
    SEO摘要PetGPT 是一款基于 Python 和 PyQt 开发的智能桌面宠物程序,集成了 OpenAI 的 GPT 模型,提供上下文感知对话和主动聊天功能。用户可高度自定义宠物的外观和行为,支持插件热更新和二次开发。适用于需要陪伴和效率辅助的办公族、学生及 AI 技术爱好者。
    25次使用
  • 可图AI图片生成:快手可灵AI2.0引领图像创作新时代
    可图AI图片生成
    探索快手旗下可灵AI2.0发布的可图AI2.0图像生成大模型,体验从文本生成图像、图像编辑到风格转绘的全链路创作。了解其技术突破、功能创新及在广告、影视、非遗等领域的应用,领先于Midjourney、DALL-E等竞品。
    52次使用
微信登录更方便
  • 密码登录
  • 注册账号
登录即同意 用户协议隐私政策
返回登录
  • 重置密码