Deixe-me responder à sua pergunta sobre "modos". AES256 é um tipo de cifra de bloco . Ele recebe como entrada uma chave de 32 bytes e uma string de 16 bytes, chamada de bloco e gera um bloco. Usamos o AES em um modo de operação para criptografar. As soluções acima sugerem o uso de CBC, que é um exemplo. Outro é chamado CTR, e é um pouco mais fácil de usar:
from Crypto.Cipher import AES
from Crypto.Util import Counter
from Crypto import Random
# AES supports multiple key sizes: 16 (AES128), 24 (AES192), or 32 (AES256).
key_bytes = 32
# Takes as input a 32-byte key and an arbitrary-length plaintext and returns a
# pair (iv, ciphtertext). "iv" stands for initialization vector.
def encrypt(key, plaintext):
assert len(key) == key_bytes
# Choose a random, 16-byte IV.
iv = Random.new().read(AES.block_size)
# Convert the IV to a Python integer.
iv_int = int(binascii.hexlify(iv), 16)
# Create a new Counter object with IV = iv_int.
ctr = Counter.new(AES.block_size * 8, initial_value=iv_int)
# Create AES-CTR cipher.
aes = AES.new(key, AES.MODE_CTR, counter=ctr)
# Encrypt and return IV and ciphertext.
ciphertext = aes.encrypt(plaintext)
return (iv, ciphertext)
# Takes as input a 32-byte key, a 16-byte IV, and a ciphertext, and outputs the
# corresponding plaintext.
def decrypt(key, iv, ciphertext):
assert len(key) == key_bytes
# Initialize counter for decryption. iv should be the same as the output of
# encrypt().
iv_int = int(iv.encode('hex'), 16)
ctr = Counter.new(AES.block_size * 8, initial_value=iv_int)
# Create AES-CTR cipher.
aes = AES.new(key, AES.MODE_CTR, counter=ctr)
# Decrypt and return the plaintext.
plaintext = aes.decrypt(ciphertext)
return plaintext
(iv, ciphertext) = encrypt(key, 'hella')
print decrypt(key, iv, ciphertext)
Isso geralmente é chamado de AES-CTR. Eu recomendaria cautela ao usar o AES-CBC com o PyCrypto . O motivo é que requer que você especifique o esquema de preenchimento , conforme exemplificado pelas outras soluções fornecidas. Em geral, se você não tomar muito cuidado com o preenchimento, há ataques que quebram completamente a criptografia!
Agora, é importante observar que a chave deve ser uma sequência aleatória de 32 bytes ; uma senha não é suficiente. Normalmente, a chave é gerada da seguinte maneira:
# Nominal way to generate a fresh key. This calls the system's random number
# generator (RNG).
key1 = Random.new().read(key_bytes)
Uma chave também pode ser derivada de uma senha :
# It's also possible to derive a key from a password, but it's important that
# the password have high entropy, meaning difficult to predict.
password = "This is a rather weak password."
# For added # security, we add a "salt", which increases the entropy.
#
# In this example, we use the same RNG to produce the salt that we used to
# produce key1.
salt_bytes = 8
salt = Random.new().read(salt_bytes)
# Stands for "Password-based key derivation function 2"
key2 = PBKDF2(password, salt, key_bytes)
Algumas soluções acima sugerem o uso do SHA256 para derivar a chave, mas isso geralmente é considerado uma má prática criptográfica . Confira a Wikipedia para mais informações sobre os modos de operação.