在测试项目中遇到了登录需要SHA1加密的,而loadrunner测试工具对于这些加密算法没有做很好的集成,只有自己去写。今天分享的是使用.h文件头的形式进行导入调用。

SHA1具体加密算法过程不会不做讲解,还是熟悉的套路,直接上完整代码:

#ifndef _SHA1_H_
#define _SHA1_H_
typedef struct SHA1Context{unsigned Message_Digest[5];      unsigned Length_Low;             unsigned Length_High;            unsigned char Message_Block[64]; int Message_Block_Index;         int Computed;                    int Corrupted;
} SHA1Context;void SHA1Reset(SHA1Context *);
int SHA1Result(SHA1Context *);
void SHA1Input( SHA1Context *,const char *,unsigned);
#endif#define SHA1CircularShift(bits,word) ((((word) << (bits)) & 0xFFFFFFFF) | ((word) >> (32-(bits))))void SHA1ProcessMessageBlock(SHA1Context *);
void SHA1PadMessage(SHA1Context *);void SHA1Reset(SHA1Context *context){// 初始化动作context->Length_Low             = 0;context->Length_High            = 0;context->Message_Block_Index    = 0;context->Message_Digest[0]      = 0x67452301;context->Message_Digest[1]      = 0xEFCDAB89;context->Message_Digest[2]      = 0x98BADCFE;context->Message_Digest[3]      = 0x10325476;context->Message_Digest[4]      = 0xC3D2E1F0;context->Computed   = 0;context->Corrupted  = 0;
}int SHA1Result(SHA1Context *context){// 成功返回1,失败返回0if (context->Corrupted) {return 0;}if (!context->Computed) {SHA1PadMessage(context);context->Computed = 1;}return 1;
}void SHA1Input(SHA1Context *context,const char *message_array,unsigned length){if (!length) return;if (context->Computed || context->Corrupted){context->Corrupted = 1;return;}while(length-- && !context->Corrupted){context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = (*message_array & 0xFF);context->Length_Low += 8;context->Length_Low &= 0xFFFFFFFF;if (context->Length_Low == 0){context->Length_High++;context->Length_High &= 0xFFFFFFFF;if (context->Length_High == 0) context->Corrupted = 1;}if (context->Message_Block_Index == 64){SHA1ProcessMessageBlock(context);}message_array++;}
}void SHA1ProcessMessageBlock(SHA1Context *context){const unsigned K[] = {0x5A827999, 0x6ED9EBA1, 0x8F1BBCDC, 0xCA62C1D6 };int         t;                unsigned    temp;             unsigned    W[80];            unsigned    A, B, C, D, E;    for(t = 0; t < 16; t++) {W[t] = ((unsigned) context->Message_Block[t * 4]) << 24;W[t] |= ((unsigned) context->Message_Block[t * 4 + 1]) << 16;W[t] |= ((unsigned) context->Message_Block[t * 4 + 2]) << 8;W[t] |= ((unsigned) context->Message_Block[t * 4 + 3]);}for(t = 16; t < 80; t++)  W[t] = SHA1CircularShift(1,W[t-3] ^ W[t-8] ^ W[t-14] ^ W[t-16]);A = context->Message_Digest[0];B = context->Message_Digest[1];C = context->Message_Digest[2];D = context->Message_Digest[3];E = context->Message_Digest[4];for(t = 0; t < 20; t++) {temp =  SHA1CircularShift(5,A) + ((B & C) | ((~B) & D)) + E + W[t] + K[0];temp &= 0xFFFFFFFF;E = D;D = C;C = SHA1CircularShift(30,B);B = A;A = temp;}for(t = 20; t < 40; t++) {temp = SHA1CircularShift(5,A) + (B ^ C ^ D) + E + W[t] + K[1];temp &= 0xFFFFFFFF;E = D;D = C;C = SHA1CircularShift(30,B);B = A;A = temp;}for(t = 40; t < 60; t++) {temp = SHA1CircularShift(5,A) + ((B & C) | (B & D) | (C & D)) + E + W[t] + K[2];temp &= 0xFFFFFFFF;E = D;D = C;C = SHA1CircularShift(30,B);B = A;A = temp;}for(t = 60; t < 80; t++) {temp = SHA1CircularShift(5,A) + (B ^ C ^ D) + E + W[t] + K[3];temp &= 0xFFFFFFFF;E = D;D = C;C = SHA1CircularShift(30,B);B = A;A = temp;}context->Message_Digest[0] = (context->Message_Digest[0] + A) & 0xFFFFFFFF;context->Message_Digest[1] = (context->Message_Digest[1] + B) & 0xFFFFFFFF;context->Message_Digest[2] = (context->Message_Digest[2] + C) & 0xFFFFFFFF;context->Message_Digest[3] = (context->Message_Digest[3] + D) & 0xFFFFFFFF;context->Message_Digest[4] = (context->Message_Digest[4] + E) & 0xFFFFFFFF;context->Message_Block_Index = 0;
}void SHA1PadMessage(SHA1Context *context){if (context->Message_Block_Index > 55) {context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0x80;while(context->Message_Block_Index < 64)  context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0;SHA1ProcessMessageBlock(context);while(context->Message_Block_Index < 56) context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0;} else {context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0x80;while(context->Message_Block_Index < 56) context->Message_Block[context->Message_Block_Index++] = 0;}context->Message_Block[56] = (context->Length_High >> 24 ) & 0xFF;context->Message_Block[57] = (context->Length_High >> 16 ) & 0xFF;context->Message_Block[58] = (context->Length_High >> 8 ) & 0xFF;context->Message_Block[59] = (context->Length_High) & 0xFF;context->Message_Block[60] = (context->Length_Low >> 24 ) & 0xFF;context->Message_Block[61] = (context->Length_Low >> 16 ) & 0xFF;context->Message_Block[62] = (context->Length_Low >> 8 ) & 0xFF;context->Message_Block[63] = (context->Length_Low) & 0xFF;SHA1ProcessMessageBlock(context);
}int sha1_hash(const char *source, char *lrvar){// MainSHA1Context sha;char buf[128];SHA1Reset(&sha);SHA1Input(&sha, source, strlen(source));if (!SHA1Result(&sha)){lr_error_message("SHA1 ERROR: Could not compute message digest");return -1;} else {memset(buf,0,sizeof(buf));sprintf(buf, "%08X%08X%08X%08X%08X", sha.Message_Digest[0],sha.Message_Digest[1],sha.Message_Digest[2],sha.Message_Digest[3],sha.Message_Digest[4]);lr_save_string(buf, lrvar);return strlen(buf);}
}

直接在脚本目录新建文件,代码贴进去,修改名称为SHA1.h,然后在globals.h中引入此文件,左侧右击-Add Files Script,导入。

现在就万事大吉了,直接在脚本中进行方法调用就可以了,直接上代码:

char A[30]="123456",
sha1_hash(A,"SHA1");
lr_output_message("SHA1加密结果: %s",lr_eval_string("{SHA1}"));

最后,我们来看一下运行结果,可以找一个在线网站对比一下:

复制粘贴一顿操作猛如虎,你会了吗?

相互学习,共同进步!

SHA1加密-loadrunner加密相关推荐

  1. 小程序 sha1和服务器有关系吗,微信小程序使用sha1实现密码加密的方法介绍

    微信小程序使用sha1实现密码加密的方法介绍,字符串,程序,转换为,详解,函数 微信小程序使用sha1实现密码加密的方法介绍 易采站长站,站长之家为您整理了微信小程序使用sha1实现密码加密的方法介绍 ...

  2. .net实现md5加密 sha1加密 sha256加密 sha384加密 sha512加密 des加密解密

    写项目时,后台一直用md5加密,一天群里人问,除了MD5还有其它的加密方法吗?当时只知道还有个SHA,但怎么实现什么的都不清楚,于是当网上找了下,把几种常见的加密方法都整理了下,用winform写了个 ...

  3. AES加密解密SHA1、SHA加密MD5加密

    AES加密解密 SHA1.SHA加密 MD5加密 二话不说马上附上代码: package com.luo.util; import java.io.UnsupportedEncodingExcepti ...

  4. 【C 语言】文件操作 ( 文件加密解密 | 加密解密原理 | 对称加密 | 非对称加密 | 散列函数 )

    文章目录 一.加密类型 二.加密解密三要素 三.加密应用场景 四.散列函数 一.加密类型 数据加密操作 分为 对称加密 和 非对称加密 ; 对称加密 : 加密密钥 与 解密密钥 相同 ; 非对称加密 ...

  5. PHP简单的字符串加密与加密代码

    PHP简单的字符串加密与加密代码 代码 //加密算法 function encode($string = '', $skey = 'cxphp') {$strArr = str_split(base6 ...

  6. 怎样在计算机页面加密,怎么给文件加密并加密后隐藏起来?

    生活中,我们的个人电脑(以下用PC代称)上总会有些机要.隐秘的文件,这些文件我们不想让他人见到或者不能让他人见到看.对于相当重要的文件会有专业的加密软件与专用的电脑,对于我们普通的隐秘文件完全可以使用 ...

  7. 【C 语言】文件操作 ( 文件加密解密 | 加密文件 )

    文章目录 一.文件加密解密操作 1.加密整 4096 字节的数据 2.加密小于 4096 字节的数据 二.完整代码示例 1.文件加密操作 2.DES 加密解密头文件 3.第三方 DES 加密解密函数库 ...

  8. 【Android 安全】DEX 加密 ( DEX 加密原理 | DEX 加密简介 | APK 文件分析 | DEX 分割 )

    文章目录 一.DEX 加密简介 二.APK 文件分析 三.DEX 分割 一.DEX 加密简介 Proguard 混淆弊端 : 之前使用 Proguard 混淆 后的代码 , 虽然降低了代码的可读性 , ...

  9. JWT对称加密非对称加密

    JWT JWT原理图: JWT的数据结构 jwt头:JWT头部分是一个描述JWT元数据的JSON对象 有效载荷:七个默认字段+自定义私有字段 签名=HMACSHA256(base64UrlEncode ...

最新文章

  1. Java的三大特性之继承
  2. 2011年使用天正建筑8.0注册版(附注册机)
  3. linux学习之ARM的三大工具链
  4. php如何制定跳转到app原生页面,js实现界面向原生界面发消息并跳转功能
  5. 工作394-注册页面学习
  6. php执行npm命令_npm系列之命令执行
  7. 防止表单按钮多次提交
  8. Python enumerate() 函数
  9. 收集WebDriver的执行命令和参数信息
  10. phpcms列表页内容如何替换?
  11. c语言上机题库徐州工程学院,徐州工程学院 C语言上机实验报告.docx
  12. 前后端分离状态下的工作与交互
  13. bat批处理脚本命令大全
  14. c51串行通信汇编语言,51单片机双机串行通信汇编语言程序+Proteus仿真
  15. js常用分割取字符串的方法
  16. 揭秘 | 直播美颜不靠脸 靠的是阿里云程序员?
  17. 2021年制冷与空调设备运行操作考试题及制冷与空调设备运行操作证考试
  18. 正则环视(零宽度断言)
  19. spdif数字传输规范
  20. Direct3D 12 尝鲜(二): Fence

热门文章

  1. solrj html过滤,Solr7.4.0的API(Solrj)操作
  2. 我见过几个真正的电脑高手
  3. ADAS-开源环视360全景拼接代码原理分析与实现(一)
  4. 打包项目到本地maven仓库
  5. mybatis mapper 方法重载
  6. 什么是原型?什么是原型链?
  7. 超清大屏沉浸音效,用极米H6 4K版看剧更有代入感
  8. 南京智慧交通系统投用更多高科技“武器”
  9. VoltDB上手介绍
  10. Alpha通道是什么意思,和rgb通道有什么区别