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关于GmSSL

GmSSL是一个开源的密码工具箱,支持SM2/SM3/SM4/SM9等国密(国家商用密码)算法、SM2国密数字证书及基于SM2证书的SSL/TLS安全通信协议,支持国密硬件密码设备,提供符合国密规范的编程接口与命令行工具,可以用于构建PKI/CA、安全通信、数据加密等符合国密标准的安全应用。GmSSL项目是OpenSSL项目的分支,并与OpenSSL保持接口兼容。因此GmSSL可以替代应用中的OpenSSL组件,并使应用自动具备基于国密的安全能力。GmSSL项目采用对商业应用友好的类BSD开源许可证,开源且可以用于闭源的商业应用。GmSSL项目由北京大学关志副研究员的密码学研究组开发维护,项目源码托管于GitHub。自2014年发布以来,GmSSL已经在多个项目和产品中获得部署与应用,并获得2015年度“一铭杯”中国Linux软件大赛二等奖(年度最高奖项)与开源中国密码类推荐项目。GmSSL项目的核心目标是通过开源的密码技术推动国内网络空间安全建设。

最新动态

  • 2017年2月15日 原master分支更名为gmssl-v1,当前master支代码开始迁移至OpenSSL-1.1.0。
  • 2017年2月12日 支持完整的密码库Java语言封装GmSSL-Java-Wrapper
  • 2017年1月18日 更新了项目主页
  • 更多 ...

国密算法

国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

快速上手

快速上手指南介绍GmSSL的编译、安装和gmssl命令行工具的基本指令。

  1. 下载源代码,解压缩至当前工作目录

    $ tar xzvf gmssl-<version>.tar.gz
  2. 编译与安装

    Linux平台(其他平台的安装过程见编译与安装

    $ ./config
    $ make
    $ sudo make install

    安装之后可以执行gmssl命令行工具检查是否成功

    $ gmssl version
    GmSSL 1.3.0 - OpenSSL 1.0.2d
  3. SM4加密文件

    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

    解密

    $ gmssl sms4 -d -in <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc decryption password: <your-password>
  4. 生成SM3摘要

    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
    $ gmssl pkeyutl -verify -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey vrfykey.pem \
    -in <yourfile> -sigfile <yourfile>.sig

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支持国密SM2/SM3/SM4算法的OpenSSL分支

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { injectUserscript("// Add copy buttons to all
 blocks\n(function() {\n function addCopyButtons() {\n document.querySelectorAll('pre code').forEach(function(codeBlock) {\n if (codeBlock.parentElement.hasAttribute('data-copy-added')) return;\n codeBlock.parentElement.setAttribute('data-copy-added', 'true');\n \n var btn = document.createElement('button');\n btn.textContent = 'Copy';\n btn.style.cssText = 'position:absolute;top:4px;right:4px;padding:2px 8px;font-size:11px;background:#4ecdc4;border:none;border-radius:4px;color:#1a1a2e;cursor:pointer;opacity:0.7;transition:opacity 0.2s;';\n btn.onmouseover = function() { this.style.opacity = '1'; };\n btn.onmouseout = function() { this.style.opacity = '0.7'; };\n btn.onclick = function() {\n navigator.clipboard.writeText(codeBlock.textContent).then(function() {\n btn.textContent = 'Copied!';\n setTimeout(function() { btn.textContent = 'Copy'; }, 1500);\n });\n };\n codeBlock.parentElement.style.position = 'relative';\n codeBlock.parentElement.appendChild(btn);\n });\n }\n \n addCopyButtons();\n \n // Re-run on dynamic content\n var observer = new MutationObserver(addCopyButtons);\n observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });\n})();", "Add Copy Buttons to Code Blocks");
}
} catch(__e) { console.warn('[Userscript:Add Copy Buttons to Code Blocks]', __e); }
})();
(function(){
try {
var __m = "github.com";
var __re = new RegExp('^' + "github\\.com" + '
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GmSSL是一个开源的密码工具箱,支持SM2/SM3/SM4/SM9等国密(国家商用密码)算法、SM2国密数字证书及基于SM2证书的SSL/TLS安全通信协议,支持国密硬件密码设备,提供符合国密规范的编程接口与命令行工具,可以用于构建PKI/CA、安全通信、数据加密等符合国密标准的安全应用。GmSSL项目是OpenSSL项目的分支,并与OpenSSL保持接口兼容。因此GmSSL可以替代应用中的OpenSSL组件,并使应用自动具备基于国密的安全能力。GmSSL项目采用对商业应用友好的类BSD开源许可证,开源且可以用于闭源的商业应用。GmSSL项目由北京大学关志副研究员的密码学研究组开发维护,项目源码托管于GitHub。自2014年发布以来,GmSSL已经在多个项目和产品中获得部署与应用,并获得2015年度“一铭杯”中国Linux软件大赛二等奖(年度最高奖项)与开源中国密码类推荐项目。GmSSL项目的核心目标是通过开源的密码技术推动国内网络空间安全建设。

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国密算法

国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

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    $ tar xzvf gmssl-<version>.tar.gz
  2. 编译与安装

    Linux平台(其他平台的安装过程见编译与安装

    $ ./config
    $ make
    $ sudo make install

    安装之后可以执行gmssl命令行工具检查是否成功

    $ gmssl version
    GmSSL 1.3.0 - OpenSSL 1.0.2d
  3. SM4加密文件

    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

    解密

    $ gmssl sms4 -d -in <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc decryption password: <your-password>
  4. 生成SM3摘要

    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
    $ gmssl pkeyutl -verify -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey vrfykey.pem \
    -in <yourfile> -sigfile <yourfile>.sig

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { injectUserscript("// Force GitHub README to respect dark mode\n(function() {\n var style = document.createElement('style');\n style.textContent = '\n .markdown-body {\n color-scheme: dark light;\n }\n .markdown-body pre { background: #161b22 !important; }\n .markdown-body code { background: rgba(110, 118, 129, 0.4) !important; }\n .markdown-body table th, .markdown-body table td { border-color: #30363d !important; }\n .markdown-body img { background: #0d1117; }\n .markdown-body blockquote { border-left-color: #8b949e; }\n .markdown-body hr { border-color: #30363d; }\n ';\n document.head.appendChild(style);\n})();", "GitHub Dark Mode README Fix"); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:GitHub Dark Mode README Fix]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + '
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国密算法

国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

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  2. 编译与安装

    Linux平台(其他平台的安装过程见编译与安装

    $ ./config
    $ make
    $ sudo make install

    安装之后可以执行gmssl命令行工具检查是否成功

    $ gmssl version
    GmSSL 1.3.0 - OpenSSL 1.0.2d
  3. SM4加密文件

    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

    解密

    $ gmssl sms4 -d -in <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc decryption password: <your-password>
  4. 生成SM3摘要

    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
    $ gmssl pkeyutl -verify -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey vrfykey.pem \
    -in <yourfile> -sigfile <yourfile>.sig

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { injectUserscript("// Highlight search terms from Google/DuckDuckGo/Bing referrer\n(function() {\n var ref = document.referrer;\n var terms = [];\n \n if (ref.includes('google.com') || ref.includes('duckduckgo.com') || ref.includes('bing.com')) {\n var url = new URL(ref);\n var q = url.searchParams.get('q') || url.searchParams.get('p');\n if (q) {\n terms = q.split(/\\s+/).filter(function(t) { return t.length > 2; });\n }\n }\n \n if (terms.length === 0) return;\n \n var style = document.createElement('style');\n style.textContent = '.userscript-highlight { background: #fbbf24; color: #1a1a2e; padding: 1px 3px; border-radius: 2px; }';\n document.head.appendChild(style);\n \n function highlight(node) {\n if (node.nodeType === 3) { // text node\n var text = node.textContent;\n var found = false;\n terms.forEach(function(term) {\n var regex = new RegExp('(' + term.replace(/[.*+?^${}()|[\\]\\\\]/g, '\\\\') + ')', 'gi');\n if (regex.test(text)) {\n found = true;\n var frag = document.createDocumentFragment();\n var parts = text.split(regex);\n parts.forEach(function(part, i) {\n if (i % 2 === 0) {\n frag.appendChild(document.createTextNode(part));\n } else {\n var span = document.createElement('span');\n span.className = 'userscript-highlight';\n span.textContent = part;\n frag.appendChild(span);\n }\n });\n node.parentNode.replaceChild(frag, node);\n }\n });\n } else if (node.nodeType === 1 && node.childNodes) { // element\n var skipTags = ['SCRIPT', 'STYLE', 'NOSCRIPT', 'TEXTAREA', 'INPUT', 'SELECT'];\n if (!skipTags.includes(node.tagName)) {\n Array.from(node.childNodes).forEach(highlight);\n }\n }\n }\n \n highlight(document.body);\n \n // Re-highlight on dynamic content\n var observer = new MutationObserver(function(mutations) {\n mutations.forEach(function(m) {\n m.addedNodes.forEach(function(node) {\n if (node.nodeType === 1 || node.nodeType === 3) highlight(node);\n });\n });\n });\n observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });\n})();", "Highlight Search Terms"); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Highlight Search Terms]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + '
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国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

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    $ gmssl version
    GmSSL 1.3.0 - OpenSSL 1.0.2d
  3. SM4加密文件

    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

    解密

    $ gmssl sms4 -d -in <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc decryption password: <your-password>
  4. 生成SM3摘要

    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { injectUserscript("// Strip utm_, fbclid, gclid, etc. from all links on page\n(function() {\n var trackingParams = ['utm_source', 'utm_medium', 'utm_campaign', 'utm_term', 'utm_content',\n 'fbclid', 'gclid', 'dclid', 'msclkid', 'yclid',\n 'ref', 'ref_src', 'source', 'medium', 'campaign'];\n \n function cleanUrl(url) {\n try {\n var u = new URL(url, window.location.origin);\n var changed = false;\n trackingParams.forEach(function(p) {\n if (u.searchParams.has(p)) {\n u.searchParams.delete(p);\n changed = true;\n }\n });\n return changed ? u.toString() : url;\n } catch (e) {\n return url;\n }\n }\n \n function cleanLinks() {\n document.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(a) {\n var clean = cleanUrl(a.href);\n if (clean !== a.href) a.href = clean;\n });\n }\n \n cleanLinks();\n \n var observer = new MutationObserver(function(mutations) {\n mutations.forEach(function(m) {\n m.addedNodes.forEach(function(node) {\n if (node.nodeType === 1) {\n if (node.tagName === 'A') cleanLinks();\n node.querySelectorAll('a[href]').forEach(function(a) {\n var clean = cleanUrl(a.href);\n if (clean !== a.href) a.href = clean;\n });\n }\n });\n });\n });\n observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });\n})();", "Remove Tracking Parameters from Links"); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Remove Tracking Parameters from Links]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "youtube.com"; var __re = new RegExp('^' + "youtube\\.com" + '
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国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

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    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

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    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
    $ gmssl pkeyutl -verify -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey vrfykey.pem \
    -in <yourfile> -sigfile <yourfile>.sig

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { injectUserscript("// Auto-enable theater mode on YouTube\n(function() {\n function tryTheater() {\n var btn = document.querySelector('button[aria-label=\"Theater mode\"], ytd-player #player button[title=\"Theater mode\"]');\n if (btn && !btn.classList.contains('activated')) {\n btn.click();\n }\n }\n \n // Try immediately\n tryTheater();\n \n // Try after navigation (SPA)\n var lastUrl = location.href;\n setInterval(function() {\n if (location.href !== lastUrl) {\n lastUrl = location.href;\n setTimeout(tryTheater, 500);\n }\n }, 1000);\n \n // Also try on player load\n var observer = new MutationObserver(tryTheater);\n observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true });\n})();", "YouTube Theater Mode Default"); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:YouTube Theater Mode Default]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + '
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关于GmSSL

GmSSL是一个开源的密码工具箱,支持SM2/SM3/SM4/SM9等国密(国家商用密码)算法、SM2国密数字证书及基于SM2证书的SSL/TLS安全通信协议,支持国密硬件密码设备,提供符合国密规范的编程接口与命令行工具,可以用于构建PKI/CA、安全通信、数据加密等符合国密标准的安全应用。GmSSL项目是OpenSSL项目的分支,并与OpenSSL保持接口兼容。因此GmSSL可以替代应用中的OpenSSL组件,并使应用自动具备基于国密的安全能力。GmSSL项目采用对商业应用友好的类BSD开源许可证,开源且可以用于闭源的商业应用。GmSSL项目由北京大学关志副研究员的密码学研究组开发维护,项目源码托管于GitHub。自2014年发布以来,GmSSL已经在多个项目和产品中获得部署与应用,并获得2015年度“一铭杯”中国Linux软件大赛二等奖(年度最高奖项)与开源中国密码类推荐项目。GmSSL项目的核心目标是通过开源的密码技术推动国内网络空间安全建设。

最新动态

  • 2017年2月15日 原master分支更名为gmssl-v1,当前master支代码开始迁移至OpenSSL-1.1.0。
  • 2017年2月12日 支持完整的密码库Java语言封装GmSSL-Java-Wrapper
  • 2017年1月18日 更新了项目主页
  • 更多 ...

国密算法

国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

快速上手

快速上手指南介绍GmSSL的编译、安装和gmssl命令行工具的基本指令。

  1. 下载源代码,解压缩至当前工作目录

    $ tar xzvf gmssl-<version>.tar.gz
  2. 编译与安装

    Linux平台(其他平台的安装过程见编译与安装

    $ ./config
    $ make
    $ sudo make install

    安装之后可以执行gmssl命令行工具检查是否成功

    $ gmssl version
    GmSSL 1.3.0 - OpenSSL 1.0.2d
  3. SM4加密文件

    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

    解密

    $ gmssl sms4 -d -in <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc decryption password: <your-password>
  4. 生成SM3摘要

    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
    $ gmssl pkeyutl -verify -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey vrfykey.pem \
    -in <yourfile> -sigfile <yourfile>.sig

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支持国密SM2/SM3/SM4算法的OpenSSL分支

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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { injectUserscript("// Remove or un-stick sticky/fixed headers that block content\n(function() {\n function unstick() {\n document.querySelectorAll('header, nav, [role=\"banner\"], .header, .navbar, .sticky, .fixed-top, [style*=\"position: fixed\"], [style*=\"position:sticky\"]').forEach(function(el) {\n if (el.style.position === 'fixed' || el.style.position === 'sticky' || \n getComputedStyle(el).position === 'fixed' || getComputedStyle(el).position === 'sticky') {\n el.style.position = 'static';\n el.style.top = 'auto';\n el.style.zIndex = 'auto';\n }\n });\n }\n \n unstick();\n \n var observer = new MutationObserver(unstick);\n observer.observe(document.body, { childList: true, subtree: true, attributes: true, attributeFilter: ['style', 'class'] });\n})();", "Kill Sticky Headers"); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Kill Sticky Headers]', __e); } })(); (function(){ try { var __m = "*"; var __re = new RegExp('^' + ".*" + '
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GmSSL是一个开源的密码工具箱,支持SM2/SM3/SM4/SM9等国密(国家商用密码)算法、SM2国密数字证书及基于SM2证书的SSL/TLS安全通信协议,支持国密硬件密码设备,提供符合国密规范的编程接口与命令行工具,可以用于构建PKI/CA、安全通信、数据加密等符合国密标准的安全应用。GmSSL项目是OpenSSL项目的分支,并与OpenSSL保持接口兼容。因此GmSSL可以替代应用中的OpenSSL组件,并使应用自动具备基于国密的安全能力。GmSSL项目采用对商业应用友好的类BSD开源许可证,开源且可以用于闭源的商业应用。GmSSL项目由北京大学关志副研究员的密码学研究组开发维护,项目源码托管于GitHub。自2014年发布以来,GmSSL已经在多个项目和产品中获得部署与应用,并获得2015年度“一铭杯”中国Linux软件大赛二等奖(年度最高奖项)与开源中国密码类推荐项目。GmSSL项目的核心目标是通过开源的密码技术推动国内网络空间安全建设。

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  • 2017年2月15日 原master分支更名为gmssl-v1,当前master支代码开始迁移至OpenSSL-1.1.0。
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  • 2017年1月18日 更新了项目主页
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国密算法

国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

快速上手

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  1. 下载源代码,解压缩至当前工作目录

    $ tar xzvf gmssl-<version>.tar.gz
  2. 编译与安装

    Linux平台(其他平台的安装过程见编译与安装

    $ ./config
    $ make
    $ sudo make install

    安装之后可以执行gmssl命令行工具检查是否成功

    $ gmssl version
    GmSSL 1.3.0 - OpenSSL 1.0.2d
  3. SM4加密文件

    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

    解密

    $ gmssl sms4 -d -in <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc decryption password: <your-password>
  4. 生成SM3摘要

    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
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, 'i'); if (__m === '*' || __re.test(location.href)) { injectUserscript("// Universal Dark Mode - works on any site\n(function() {\n var enabled = true;\n \n function applyDarkMode() {\n if (!enabled) return;\n \n // Create style element if it doesn't exist\n var style = document.getElementById('universal-dark-mode-style');\n if (!style) {\n style = document.createElement('style');\n style.id = 'universal-dark-mode-style';\n document.head.appendChild(style);\n }\n \n // Dark mode CSS - inverts colors but preserves images/video\n style.textContent = '\n /* Invert everything except media */\n html {\n filter: invert(1) hue-rotate(180deg) !important;\n background: #1a1a2e !important;\n }\n \n /* Restore images, videos, iframes, canvas */\n img, video, iframe, canvas, svg, picture, [style*=\"background-image\"] {\n filter: invert(1) hue-rotate(180deg) !important;\n }\n \n /* Preserve specific elements that should not be inverted */\n .no-dark-mode, .no-dark-mode *,\n [data-theme=\"light\"], [data-theme=\"light\"],\n .ace_editor, .ace_editor *,\n .CodeMirror, .CodeMirror *,\n .monaco-editor, .monaco-editor *,\n .markdown-body pre, .markdown-body pre *,\n .highlight, .highlight *,\n pre code, pre code * {\n filter: none !important;\n }\n \n /* Fix common UI elements */\n .modal, .popup, .dropdown-menu, .tooltip, .popover {\n filter: invert(1) hue-rotate(180deg) !important;\n background: #2d2d44 !important;\n border-color: #444 !important;\n }\n \n /* Scrollbars */\n ::-webkit-scrollbar { background: #1a1a2e !important; }\n ::-webkit-scrollbar-thumb { background: #444 !important; }\n ::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #555 !important; }\n \n /* Selection */\n ::selection { background: #4ecdc4 !important; color: #1a1a2e !important; }\n ::-moz-selection { background: #4ecdc4 !important; color: #1a1a2e !important; }\n ';\n }\n \n function removeDarkMode() {\n var style = document.getElementById('universal-dark-mode-style');\n if (style) style.remove();\n }\n \n // Toggle with Alt+Shift+D\n document.addEventListener('keydown', function(e) {\n if (e.altKey && e.shiftKey && e.key === 'D') {\n e.preventDefault();\n enabled = !enabled;\n if (enabled) {\n applyDarkMode();\n console.log('[Universal Dark Mode] Enabled');\n } else {\n removeDarkMode();\n console.log('[Universal Dark Mode] Disabled');\n }\n }\n });\n \n // Apply on load\n applyDarkMode();\n \n // Re-apply on dynamic content\n var observer = new MutationObserver(function(mutations) {\n if (enabled && !document.getElementById('universal-dark-mode-style')) {\n applyDarkMode();\n }\n });\n observer.observe(document.head, { childList: true });\n \n console.log('[Universal Dark Mode] Loaded - Press Alt+Shift+D to toggle');\n})();", "Universal Dark Mode"); } } catch(__e) { console.warn('[Userscript:Universal Dark Mode]', __e); } })(); })();
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GmSSL是一个开源的密码工具箱,支持SM2/SM3/SM4/SM9等国密(国家商用密码)算法、SM2国密数字证书及基于SM2证书的SSL/TLS安全通信协议,支持国密硬件密码设备,提供符合国密规范的编程接口与命令行工具,可以用于构建PKI/CA、安全通信、数据加密等符合国密标准的安全应用。GmSSL项目是OpenSSL项目的分支,并与OpenSSL保持接口兼容。因此GmSSL可以替代应用中的OpenSSL组件,并使应用自动具备基于国密的安全能力。GmSSL项目采用对商业应用友好的类BSD开源许可证,开源且可以用于闭源的商业应用。GmSSL项目由北京大学关志副研究员的密码学研究组开发维护,项目源码托管于GitHub。自2014年发布以来,GmSSL已经在多个项目和产品中获得部署与应用,并获得2015年度“一铭杯”中国Linux软件大赛二等奖(年度最高奖项)与开源中国密码类推荐项目。GmSSL项目的核心目标是通过开源的密码技术推动国内网络空间安全建设。

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国密算法是国家商用密码算法的简称。自2012年以来,国家密码管理局以《中华人民共和国密码行业标准》的方式,陆续公布了SM2/SM3/SM4等密码算法标准及其应用规范。其中“SM”代表“商密”,即用于商用的、不涉及国家秘密的密码技术。其中SM2为基于椭圆曲线密码的公钥密码算法标准,包含数字签名、密钥交换和公钥加密,用于替换RSA/Diffie-Hellman/ECDSA/ECDH等国际算法;SM3为密码哈希算法,用于替代MD5/SHA-1/SHA-256等国际算法;SM4为分组密码,用于替代DES/AES等国际算法;SM9为基于身份的密码算法,可以替代基于数字证书的PKI/CA体系。通过部署国密算法,可以降低由弱密码和错误实现带来的安全风险和部署PKI/CA带来的开销。

快速上手

快速上手指南介绍GmSSL的编译、安装和gmssl命令行工具的基本指令。

  1. 下载源代码,解压缩至当前工作目录

    $ tar xzvf gmssl-<version>.tar.gz
  2. 编译与安装

    Linux平台(其他平台的安装过程见编译与安装

    $ ./config
    $ make
    $ sudo make install

    安装之后可以执行gmssl命令行工具检查是否成功

    $ gmssl version
    GmSSL 1.3.0 - OpenSSL 1.0.2d
  3. SM4加密文件

    $ gmssl sms4 -e -in <yourfile> -out <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc encryption password: <your-password>
    Verifying - enter sms4-cbc encryption password: <your-password>

    解密

    $ gmssl sms4 -d -in <yourfile>.sms4
    enter sms4-cbc decryption password: <your-password>
  4. 生成SM3摘要

    $ gmssl sm3 <yourfile>
    SM3(yourfile)= 66c7f0f462eeedd9d1f2d46bdc10e4e24167c4875cf2f7a2297da02b8f4ba8e0
    
  5. 生成SM2密钥并签名

    $ gmssl genpkey -algorithm EC -pkeyopt ec_paramgen_curve:sm2p256v1 \
    -pkeyopt ec_param_enc:named_curve -out signkey.pem
    $ gmssl pkeyutl -sign -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey signkey.pem \
    -in <yourfile> -out <yourfile>.sig

    可以将公钥从signkey.pem中导出并发发布给验证签名的一方

    $ gmssl pkey -pubout -in signkey.pem -out vrfykey.pem
    $ gmssl pkeyutl -verify -pkeyopt ec_sign_algor:sm2 -inkey vrfykey.pem \
    -in <yourfile> -sigfile <yourfile>.sig

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