Dijital İmza
Koleksiyonlar ile düzeninizi koruyun
İçeriği tercihlerinize göre kaydedin ve kategorilere ayırın.
Dijital İmza ilkel nesnesi, verilerinizin hiç kimsenin müdahalesine uğramadığını doğrulamanızı sağlar. İmzalı verilerin gizliliğini değil, özgünlüğünü ve bütünlüğünü sağlar. Asimetriktir, yani bir çift anahtar (ortak anahtar ve özel anahtar) kullanır.
Dijital İmza ilkel öğesinin aşağıdaki özellikleri vardır:
- Özgünlük: Gizli anahtarınız yoksa
PublicKeyVerify.Verify(signature, message)
'nin doğrulayacağı bir imza oluşturamazsınız.
- Asimetrik: İmza oluşturmak için, imzanın doğrulanmasında kullanılandan farklı bir anahtar kullanılır. Bu sayede, imzaları doğrulamak için ortak anahtarı, imza oluşturamayan taraflara dağıtabilirsiniz.
Asimetriye ihtiyacınız yoksa bunun yerine daha basit ve daha verimli olan MAC ilkelini kullanmayı düşünün.
Dijital imzaların işlevi Tink'te bir çift ilkel olarak temsil edilir:
- Verileri imzalamak için PublicKeySign
- İmzayı doğrulamak için PublicKeyVerify
Anahtar türü seçin
Çoğu kullanım alanı için ECDSA_P256 kullanmanızı öneririz ancak çeşitli seçenekler vardır. Genel olarak aşağıdakiler geçerlidir:
- ECDSA_P256, en yaygın kullanılan seçenektir ve makul bir varsayılan ayardır. Ancak ECDSA imzalarının değiştirilebilir olduğunu unutmayın.
- ED25519, deterministik imzalar oluşturur ve ECDSA_P256'dan daha iyi performans sağlar.
- RSA_SSA_PKCS1_3072_SHA256_F4, belirlenebilir imzalar oluşturur ve en iyi doğrulama performansını sağlar (ancak imzalama işlemi ECDSA_P256 veya ED25519'dan çok daha yavaştır).
Minimum güvenlik garantileri
- İmzalanacak verilerin uzunluğu herhangi bir değer olabilir.
- Eliptik eğri tabanlı şemalar için uyarlanabilir seçili mesaj saldırılarına karşı 128 bit güvenlik düzeyi
- RSA tabanlı şemalar için uyarlanabilir seçili mesaj saldırılarına karşı 112 bit güvenlik düzeyi (2048 bit anahtarlara izin verilir)
Değiştirilebilirlik
Bir saldırgan, zaten imzalanmış bir mesaj için farklı bir geçerli imza oluşturabiliyorsa imza şeması değiştirilebilir durumdadır. Bu durum çoğu senaryoda sorun oluşturmasa da bazı durumlarda programcılar geçerli imzaların benzersiz olduğunu varsayarlar ve bu durum beklenmedik sonuçlara yol açabilir.
Örnek kullanım alanı
Verileri dijital olarak imzalamak istiyorum.
Aksi belirtilmediği sürece bu sayfanın içeriği Creative Commons Atıf 4.0 Lisansı altında ve kod örnekleri Apache 2.0 Lisansı altında lisanslanmıştır. Ayrıntılı bilgi için Google Developers Site Politikaları'na göz atın. Java, Oracle ve/veya satış ortaklarının tescilli ticari markasıdır.
Son güncelleme tarihi: 2025-07-25 UTC.
[null,null,["Son güncelleme tarihi: 2025-07-25 UTC."],[[["\u003cp\u003eDigital signatures ensure data integrity and authenticity by verifying that data hasn't been tampered with.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eThey use a pair of keys (public and private) for asymmetric signing and verification, allowing for secure distribution of the public key.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eTink provides two primitives for digital signatures: \u003ccode\u003ePublicKeySign\u003c/code\u003e for signing and \u003ccode\u003ePublicKeyVerify\u003c/code\u003e for verifying.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eECDSA_P256 is generally recommended, with ED25519 offering better performance and RSA_SSA_PKCS1_3072_SHA256_F4 providing the fastest verification.\u003c/p\u003e\n"],["\u003cp\u003eDigital signatures in Tink guarantee a minimum of 112-bit security and support data of any length.\u003c/p\u003e\n"]]],["Digital signatures ensure data authenticity and integrity using asymmetric key pairs (public and private). `PublicKeySign` signs data, while `PublicKeyVerify` checks signatures. Key options include the widely used ECDSA_P256, faster ED25519, and high-verification-performance RSA_SSA_PKCS1_3072_SHA256_F4. Signatures offer 128-bit security (elliptic curves) or 112-bit security (RSA). ECDSA signatures are malleable, allowing attackers to forge valid signatures. If asymmetry is not needed consider using MAC.\n"],null,["# Digital Signature\n\nThe Digital Signature primitive lets you verify that no one has tampered with\nyour data. It provides authenticity and integrity, but not secrecy, of the\nsigned data. It is asymmetric, meaning it uses a pair of keys (public key and\nprivate key).\n\nThe Digital Signature primitive has the following properties:\n\n- **Authenticity** : It is impossible to create a signature for which `PublicKeyVerify.Verify(signature, message)` validates, unless you have the private key.\n- **Asymmetric**: Creating the signature uses a different key than verifying it. This lets you distribute the public key to verify signatures to parties that can't create signatures themselves.\n\nIf you don't need asymmetry, consider using the simpler and more efficient\n[MAC](/tink/mac) primitive instead.\n\nThe functionality of digital signatures is represented in Tink as a pair of\nprimitives:\n\n- *PublicKeySign* for signing data\n- *PublicKeyVerify* for verifying the signature\n\n### Choose a key type\n\nWe recommend using **ECDSA_P256** for most use cases, but there are a variety of\noptions. In general, the following holds true:\n\n- ECDSA_P256 is the most widely used option and a reasonable default. Note though that ECDSA signatures are [malleable](#malleable).\n- ED25519 creates deterministic signatures and provides better performance than ECDSA_P256.\n- RSA_SSA_PKCS1_3072_SHA256_F4 creates deterministic signatures and provides the best verification performance (but signing is much slower than ECDSA_P256 or ED25519).\n\n### Minimal security guarantees\n\n- Data to be signed can have arbitrary length\n- 128-bit security level against adaptive chosen-message attacks for elliptic curve based schemes\n- 112-bit security level against adaptive chosen-message attacks for RSA based schemes (allows 2048-bit keys)\n\n### Malleability\n\nA signature scheme is malleable if an attacker can create a different valid\nsignature for an already signed message. While this is not a problem for most\nscenarios, in some cases programmers implicitly assume that valid signatures are\nunique, and this can lead to unexpected results.\n\n### Example use case\n\nSee I want to [digitally sign data](/tink/digitally-sign-data)."]]