base64的作用不是加密,而是用来避免“字节”中不能转换成可显示字符的数值。
比如0-32的控制字符,空格,制表符都不能被打印在纸上,通过base64转换可以打印在纸上,数据可以在传统平面媒介上携带。base64特别适合在http,mime协议下快速传输数据。
转换的规则,将三个byte的数据,先后放入一个24bit的缓冲区中,先来的byte占高位。数据不足3byte的话,于缓冲区中剩下的bit用0补足。然后,每次取出6(因为2^6=64)个bit,将这6bit值转换为数字,在下面字符串”ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/”取出对应位置中的字符作为编码后的输出。不断重复这个过程,直到全部输入数据转换完成。
当原数据长度不是3的整数倍时, 如果最后剩下两个输入数据,在编码结果后加1个“=”;如果最后剩下一个输入数据,编码结果后加2个“=”;如果没有剩下任何数据,就什么都不要加,这样才可以保证资料还原的正确性。看下面的例子
文本 |
M |
a |
n |
|||||||||||||||||||||
ASCII编码 |
77 |
97 |
110 |
|||||||||||||||||||||
二进制位 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
1 |
1 |
0 |
索引 |
19 |
22 |
5 |
46 |
||||||||||||||||||||
Base64编码 |
T |
W |
F |
u |
||||||||||||||||||||
文本 |
M |
|||||||||||||||||||||||
ASCII编码 |
77 |
|||||||||||||||||||||||
二进制位 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
索引 |
19 |
16 |
5 |
46 |
||||||||||||||||||||
Base64编码 |
T |
Q |
= |
= |
下面的代码是我在Centos中编译通过,经过常规测试未出现问题。
#include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <string.h> #define u_char unsigned char int encode_base64(const u_char *src, u_char *dst); int decode_base64(const u_char *src, u_char *dst); int main(int argc, char *argv[]) { u_char src[100] = "rentiansheng"; u_char dst[100]; while(1){ scanf("%s",src); printf("-----------------------------------\n"); encode_base64(src, dst); printf("%s\n%s\n", src, dst); printf("-----------------------------------\n"); decode_base64(dst, src); printf("%s\n%s\n", dst, src); printf("-----------------------------------\n"); } return 0; } int decode_base64(const u_char *src, u_char *dst) { static char base64char[] ={ -1 , -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 , -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 , -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 62, -1, -1, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1 , 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, -1, -1, -1, -1, 63, -1 , 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, -1, -1, -1, -1, -1, }; int i; size_t len = strlen(src); for(i = 0; i < len; i++){ if(src[i] == -1){ return 1; //unexpected characters } else if(src[i] == '='){ len = i; } } if(len % 4 == 1){ return 2; } while(len > 3){ *dst++ = (u_char)(base64char[src[0]]<<2) | (base64char[src[1]]>>4 & 0x3); *dst++ = (u_char)(base64char[src[1]]<<4 )|(base64char[src[2]]>>2 & 0xf); *dst++ = (u_char)(base64char[src[2]]<<6)|(base64char[src[3]]); src += 4; len -= 4; } if(len){ if(len > 1){ *dst++ = (base64char[src[0]]<<2) | (base64char[src[1]]>>4 & 0x3); } if(len > 2){ *dst++ = (base64char[src[1]]<<4 )|(base64char[src[2]]>>2 & 0xf); } } *dst = 0; return 0; } int encode_base64(const u_char *src, u_char *dst) { size_t len = strlen(src); static u_char base64char[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"; while(len > 2){ *dst++ = base64char[src[0] >> 2 & 0x3f]; *dst++ = base64char[(src[0] & 0x3)<<4 | src[1] >> 4 & 0xf]; *dst++ = base64char[(src[1] & 0xf)<<2 | src[2]>>6 & 0x3]; *dst++ = base64char[src[2] & 0x3f]; len -= 3; src += 3; } if(len){ *dst++ = base64char[src[0] >> 2 & 0x3f]; if(len > 1){ *dst++ = base64char[((src[0] & 0x3)<<4) | ((src[1]>> 4) & 0xf) ]; *dst++ = base64char[(src[1] & 0xf)<<2]; } else{ *dst++ = base64char[(src[0] & 0x3) << 4]; *dst++ = '='; } *dst++ = '='; } *dst = 0; }