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  • 手机里面难免有一些图片不想让别人看到,但自己又想保存在手机里!有时候朋友不小心拿自己的手机玩玩,也会看看自己的相册!这样就很容易看到那些隐私的图片了!那么该怎么办呢?其实,我们可以用一些小工具把这些...

          手机里面难免有一些图片不想让别人看到,但自己又想保存在手机里!有时候朋友不小心拿自己的手机玩玩,也会看看自己的相册!这样就很容易看到那些隐私的图片了!那么该怎么办呢?其实,我们可以用一些小工具把这些相片做加密处理的!我这里推荐大家使用360安全卫士。

          打开360安全卫士软件!我们会看到一些向导,我们直接点确定就行啦!进入360安全卫士的主界面,我们就可以看到右下确有一个“隐私保护”标签!我们点击打开它,再就会看到一个“照片保险箱”,我们点击打开它,并点击安装这个软件到我们的手机!安装完成之后再回到照片保险箱的界面!

          我们点击打开照片保险箱的界面!因为打开隐私保护还要设置一下密码,我们打开保险箱就是要用这个密码的!进入保险箱之后我们就点击“图片”,然后再点击添加图片,保险箱会自己引入手机图库里的图片!然后在那里选择我们要加密的图片就可以 了!可以多选的!

          图片已经选择完成了!我们就要把这些图片加密,保存在图片保险箱里了!我们点击“移入保险箱”就可以把图片保存到保险箱了!移入完成就会提示我们那些图片保存在什么位置!文件夹里也是不能看到这些图片的!后面我们点击完成就行了!

          我们把图片保存加密之后,我们想看看又应该怎么打开它呢?我们重新打开图片!然后就能看到加密图片的列表了!直接点击这些图片就能查看啦!

          这些图片我们也有可能不想再留了,也有可能不想再加密——已经没有要加密的意义了,我们想把它移走或者销毁!我们可以在查看图片的时候,用手机点一下图片就会在屏幕下方弹出两按钮!我们点击“销毁”就会把图片删除,不能恢复;如果点击“移出保险箱”就会把图片恢复到原来的目录!

          如果我们的隐私密码被别人知道了,这个就没有什么 意义了吧?我们可以把密码修改的!我们在隐私保护界面点击右上角的“设置”图标,然后在设置里我们就点击“修改隐私保护密码”,这样我们就能修改隐私保护的密码了!

         你看我们手机里面的图片已经加密了,这样就不会再担心别人看到您的隐私图片了。

    转载于:https://www.cnblogs.com/IThouse/archive/2012/06/15/2550398.html

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  • 手机一旦被偷或者遗失,那么隐私就会泄露了,安卓手机中有“加密设备”和“加密外置sd卡”的功能。那么这两项功能有什么用有什么区别呢? 加密设备 加密设备后,内置SD卡上的数据就全部被加密了,这部分主要用来...

    手机一旦被偷或者遗失,那么隐私就会泄露了,安卓手机中有“加密设备”和“加密外置sd卡”的功能。那么这两项功能有什么用有什么区别呢?

    加密设备

    加密设备后,内置SD卡上的数据就全部被加密了,这部分主要用来保护通讯录及短信隐私。加密设备后,刷机恢复出厂设置都无法解密数据。

    加密外置SD卡

    加密外置SD卡可保护SD卡上的所有数据,这部分数据主要用来保护用户的一些图片、隐私文件,可防止艳照门。加密后的SD卡,如果没有解密,即使取出都是无法读取卡内内容的,同样,刷机、恢复出厂设置及用第三方软件清楚解锁密码都无法解密内容。可以说数据还是相当安全的。但是,手机内置SD卡中的数据是有可能被人读取的,因为那部分数据并没有加密。

     

    加密的两种方式

    给数据加锁

    这种方式并不安全,就好像防盗门的锁一样,一旦锁被人打开,屋里的东西被一览无遗。这种方式并不加密数据,只是给数据加了一到锁,比如安卓手机的图案密码解锁就是这种方式。

    加密数据

    这种方式安全性高,这种是给所有数据加密,数据是经过某种方式编译过了的,没有解锁密码没有解锁设备,根本无法还原数据。安卓手机的“加密设备”就属于此方式,即使知道解锁密码也得需要原手机才能解锁,缺一不可。

    为了安全起见,root后的手机不要轻易使用加密设备一功能,特别是在内置输入法被删除的情况下。看来手机厂商对root后的手机不保修也不是完全没道理的。

    转载于:https://www.cnblogs.com/akilis/p/3698756.html

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  • 初探无水印信息图片加密技术

    千次阅读 2017-07-11 17:59:41
    背景 随着手机app越来越多,对于App信息安全面临的挑战越来越大,像接口传递的验证信息这些...因为为了对部分本地信息加密,相处过无数的办法,本次讨论的重点,无水印信息图片加密。 原理 无水印信息图片加密,基

    原文链接 https://yq.aliyun.com/articles/72267


    背景

    随着手机app越来越多,对于App信息安全面临的挑战越来越大,像接口传递的验证信息这些相对保密的信息如果直接放在app中明文,那么毫无疑问,很容易就被破解出来,想干嘛就干嘛。因为为了对部分本地信息加密,相处过无数的办法,本次讨论的重点,无水印信息图片加密。


    原理

    无水印信息图片加密,基本原理,就是将信息负载在图片上,然后程序通过特定的算法将信息再度拿出来,而图片一看下去也是正常显示的,肉眼看不出任何的猫腻。那么到底怎么附加法?


    1.追加信息法

    利用不同格式图片的特性,例如BMP文件头标记了图片文件大小,后面信息不读取,或JPG文件拥有FFD9标志结束符,因此就算将再多信息附加上去,也不会影响原来图片查看。


    2.颜色特征法

    根据颜色的特点,因为颜色的最后一个位含有的信息量就算改变也不会改变大局,所以颜色的最后一个bit作为信息记录点。


    3.颜色特征法Ex

    颜色特征,按一定的算法,获取约定的图片特征,例如,都获取RGB中G的整张图的波形,通过某种滤波器,分析出来某段,然后加上校验码进行校验信息是否有效,而且多端,含冗余,分布图片各个地方,即使压缩,或者截图后,信息也有可能被获取到。


    各自优缺点

    追加信息法:

    优点:

    加密后图片正常显示,无信息长度限制,可以无限追加信息。我们都不明白为啥某个"正常"图片竟然有1,2G那么大,到底后面附加了什么?

    缺点:

    无限追加,也是致命缺点,你会傻到真的认为阿强那张1,2G的图片真的只是单纯的图片那么简单吧?


    颜色特征法:

    优点:

    加密后图片正常显示,信息保密度更强,不会增加图片本身的大小,当然转格式例外,而且根据算法,整体的保密性更强。

    缺点:

    能加密的信息长度受图片size限制,如果对图片进行过压缩,信息将会损失的一塌糊涂。


    颜色特征法Ex

    优点:

    经过压缩后,信息仍有机会提取出来,耐操,加密后不会改变图片大小,有冗余信息,破解难度大。

    缺点:

    图片容易显示不正常,当然搞成类似白噪点也是个技术活,能加密的信息的长度受图片size限制。


    颜色特征法原理剖析

    这里重点解释下颜色特征法是怎么实现的

    颜色原理

    说之前,必须要说下颜色的组成。大家都知道平时开发中我们使用的颜色值例如白色 #FFFFFFFF黑色#00000000 这些数字代表什么呢?


    他们以2位16进制数字为一个单位分别代表A,R,G,B。记得在保存的时候别忘记了A,透明度,否则出来的都是黑色一片哦。

    这里讨论R,G,B,他们代表红,绿,蓝,三原色。

    而2位16进制的数字联合代表256个色值,换算2进制就是8位。因为主要决定颜色的信息其实都存储在这里,而前面的值表示颜色的变化越大,而最后以为相对改变的话,对颜色本身的影响是非常小的,255和254是相差很小的颜色变化。因为只要我们改变三原色随机一个或者几个的最后一位,其实对颜色变化影响微乎其微。肉眼根本不能看出变化。


    int rgb = image.getPixel(curX, curY);
    
                    r = (rgb & 0x00ff0000) >> 16;
                    g = (rgb & 0x0000ff00) >> 8;
                    b = (rgb & 0x000000ff);
                    al = (rgb & 0xff000000) >> 24;
    
                    if (bitLength >= 0) {
                        switch (iRGB) {
                            case 0:
                                r = (r & 0x000000FE);
                                r |= value;
                                break;
                            case 1:
                                g = (g & 0x000000FE);
                                g |= value;
                                break;
                            case 2:
                                b = (b & 0x000000FE);
                                b |= value;
                                break;
                        }
                    }
                    rgb = al << 24 | (r << 16) | (g << 8) | b;
    

    图片格式原理

    如果你以为只是改个颜色值,就大功告成,呵呵,那你马上哭着发现,压根你加密的信息从来就没正确拿出来过。因为图片是含有头部信息的,而且不同格式的图片头信息肯定也不一致的,相对固定的头部是BMP图片的,因此俺们这次也是采用输出BMP图片作为加密后的结果图片。首先我们看看BMP文件头组成:

    bmp文件头

    变量名 大小 作用
    bfType 2bytes 默认直接写死 424d 说明文件类型的
    bfSize 4bytes 图片总大小,包括头信息
    bfReserved1 2bytes 保留,必须设置为0
    bfReserved2 2bytes 保留,必须设置为0
    bfOffBits 4bytes 说明文件头开始到实际图片数据之间的偏移量,其实也是相对恒定的

    位图信息头


    变量名 大小 作用
    biSize 4bytes BitmapInfoHeader结构需要的字数,固定的40
    biWidth 4bytes 图像的宽度,用像素为单位
    biHeight 4bytes 图像的高度,用像素为单位。还有个作用,标志图片是正向还是倒向的。如果该值是正数,说明图像是倒向的,如果该数是负数,那么图像是正向的
    biPlanes 2bytes 为目标设备说明颜色的平面数,他的值总是设为1
    biBitCount 2bytes 说明比特数/像数,其值为1、4、8、16、24、32,现在通常用24位
    biCompression 4bytes 说明图像数据压缩的类型。
    0 表示不压缩 
    1 表示8比特编码,只用于8位图
    biSizeImage 4bytes 图像大小,单位为字节
    biXpelsPerMeter 4bytes 说明水平分辨率,像素/米 表示
    biYPelsPerMeter 4bytes 说明垂直分辨率,像素/米 表示
    biClrUsed 4bytes 说明位图实际使用的彩色表中的颜色索引数
    biClrImportant 4bytes 说明对图像显示有重要影响的颜色索引的数目如果是0,表示都很重要


    so,在修改完图片信息后,需要将这些信息补上头信息,再将颜色信息附上,关键代码如下补充头信息:


                FileOutputStream fileos = new FileOutputStream(filename);
                // bmp文件头
                int bfType = 0x4d42;
                long bfSize = 14 + 40 + bufferSize;
                int bfReserved1 = 0;
                int bfReserved2 = 0;
                long bfOffBits = 14 + 40;
                // 保存bmp文件头
                writeWord(fileos, bfType);
                writeDword(fileos, bfSize);
                writeWord(fileos, bfReserved1);
                writeWord(fileos, bfReserved2);
                writeDword(fileos, bfOffBits);
                // bmp信息头
                long biSize = 40L;
                long biWidth = nBmpWidth;
                long biHeight = nBmpHeight;
                int biPlanes = 1;
                int biBitCount = 24;
                long biCompression = 0L;
                long biSizeImage = 0L;
                long biXpelsPerMeter = 0L;
                long biYPelsPerMeter = 0L;
                long biClrUsed = 0L;
                long biClrImportant = 0L;
                // 保存bmp信息头
                writeDword(fileos, biSize);
                writeLong(fileos, biWidth);
                writeLong(fileos, biHeight);
                writeWord(fileos, biPlanes);
                writeWord(fileos, biBitCount);
                writeDword(fileos, biCompression);
                writeDword(fileos, biSizeImage);
                writeLong(fileos, biXpelsPerMeter);
                writeLong(fileos, biYPelsPerMeter);
                writeDword(fileos, biClrUsed);
                writeDword(fileos, biClrImportant);
    

    最后把图像信息也附上去。

    for (int nCol = 0, nRealCol = nBmpHeight - 1; nCol < nBmpHeight; ++nCol, --nRealCol)
        for (int wRow = 0, wByteIdex = 0; wRow < nBmpWidth; wRow++, wByteIdex += 3) {
             int clr = bitmap.getPixel(wRow, nCol);
             bmpData[nRealCol * wWidth + wByteIdex] = (byte) Color.blue(clr);
             bmpData[nRealCol * wWidth + wByteIdex + 1] = (byte) Color.green(clr);
             bmpData[nRealCol * wWidth + wByteIdex + 2] = (byte) Color.red(clr);
             }
    


    效果:

    4350338-33116ce33bc6f997.gif

    未知.gif

    后续:

    这只是相对最简单的图像加密,图像并压缩后容易出现损失,因此,后面要加上特征值作为验证,还有应该有一定冗余,还需要部分对其做成类似噪点的研究。



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    财路网(www.cailuw.com

    ## 外媒:新款手机内置加密货币钱包,三星在下什么棋?

    据美国科技媒体BGR报道,三星最新款的GalaxyS10手机近照被爆出,从图片可以看出,这款手机自带了一个加密货币钱包。

    目前GalaxyS10尚未对外公布,但三星已经向配件制造商和零售商发出了手机样品。

    GalaxyS10内置加密货币钱包

    推特网友GregoryBlake公布了几张疑似GalaxyS10样机的照片。这个韩国手机制造商似乎在这款新机中加入了新的功能“SamsungBlockchainKeyStore”(三星区块链秘钥库),以帮助用户控制他们的私钥和加密货币资金。

    一旦这个区块链秘钥库完成认证并成功启用,用户就可以通过其自带的加密货币钱包收发加密货币。

    从Blake公布的图片可以看出,目前该设备仅支持以太坊,或许是因为这只是样机,未来用户拿到的新机应该可以支持包括比特币在内的多个币种。

    为了证明图片中的手机就是GalaxyS10,BGR记者表示:

    这的确是GalaxyS10,因为摄像头在右上角。A8s的前置摄像头是在左边的。另外,其前置摄像头是单镜头,这也证明了这台手机的型号是GalaxyS10。曲面屏也进一步印证了这一说法。

    去年12月就有媒体报道称三星计划在S10系列中添加一个加密货币冷存储功能。当时,三星社区SamMobile的AdnanFarooqui确认该公司正在研发一款冷存储加密货币钱包,并计划部署在GalaxyS10中。

    内置加密货币钱包,三星在下什么棋?

    去年7月,三星表示,由于TEE(可信执行环境)的存在,运行加密货币钱包最安全的方式就是在手机的环境中。

    和笔记本电脑、台式机以及其他设备不同,智能手机配备了独立于内存的原生环境。因此,存储在TEE中的数据不可能被操作系统修改,完全不存在数据泄露风险。

    在智能手机中的TEE运作加密货币钱包可以提供更高的安全性和效率。而从现阶段来看,钱包和交易所依然青睐笔记本和台式机。

    高级IT顾问和SamsungInsights供稿者JoelSnyder表示:

    只要正确利用了智能手机TEE的优势,这里将是最安全的存币地点。

    如果三星GalaxyS10官方机真的内置了原生的加密货币钱包,那么对HTC等支持加密货币的区块链手机制造商来说将是一个巨大的挑战

    -------- END --------
    在这里插入图片描述

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