Base64编码学习笔记

Base64编码由来

Base64最早是用来解决电子邮件的传输问题。

传统的电子邮件是1982年定下技术规范的,详见rfc0822。该规范的一个重要特点,就是规定电子邮件只能使用ASCII可打印字符。这就导致非英语字符或二进制文件(比如图片)不同通过电子邮件进行传输了。

解决这个问题,最好的方法就是在不改变传统协议的情 况下,做一种扩展方案来支持二进制文件的传送,把不可打印的字符也能用可打印字符来表示。Base64这种基于64个可打印字符来表示二进制数据的表示方法就应运而生了。具体规范可见rfc4648.

Base64编码原理

简单来说, Base64编码就是从ASCII码中选出64个字符----大写字母A-Z、小写字母a-z、数字0-9、符号"+"、"/"(再加上作为填充字符的"=",实际上是65个字符),作为一个基本字符集。然后,其他所有符号都转换成这个字符集中的字符。

具体来说,转换方式可以分为四步:

  1. 将每三个字节分成一组,一共24个二进制位:3*8=24

  2. 将这24个二进制位分成4组,每组有6个二进制位:24/4=6

  3. 在每组前加两00,扩展成32个二进制位,即4个字节:4*(6+2)=32

  4. 根据下面的编码表,得到扩展后每个字节的对应符号,就是Base64的编码值

    Value Encoding  Value Encoding  Value Encoding  Value Encoding
        0 A            17 R            34 i            51 z
        1 B            18 S            35 j            52 0
        2 C            19 T            36 k            53 1
        3 D            20 U            37 l            54 2
        4 E            21 V            38 m            55 3
        5 F            22 W            39 n            56 4
        6 G            23 X            40 o            57 5
        7 H            24 Y            41 p            58 6
        8 I            25 Z            42 q            59 7
        9 J            26 a            43 r            60 8
       10 K            27 b            44 s            61 9
       11 L            28 c            45 t            62 +
       12 M            29 d            46 u            63 /
       13 N            30 e            47 v
       14 O            31 f            48 w         (pad) =
       15 P            32 g            49 x
       16 Q            33 h            50 y
    

注意

  1. 因为转换后的每个字符的最高两位都是0,所以实际有效位数是6位,也就是26=64个字符就可以覆盖所有的编码。
  1. 如果剩下的字符不足3个字节,则用0填充,输出字符使用"=",因此编码后输出的文本末尾可能会出现1或2个"="。
  2. 因为Base64将3个字节转化成4个字节,因此Base64编码后的文本,会比原文本大出三分之一左右。

举例说明
比如说Oka这个英文单词,它由三个字符‘O’,‘k’,‘a’构成,其对应的ASCII值分别为79,107,97。用二进制表示改单词就是01001111,01101011,01100001。用前面说转换方式就是:

  1. 分组: 该单词由三个字节组成,正好构成一组。
  2. 再分组:24个二进制位分成4组 010011,110110,101101,100001。
  3. 补0扩展:每组前面加两个0,变成4个字节,32个二进制位:00010011,00110110,00101101,00100001
  4. 查编码表得编码值:T2th

上面说的例子中单词长度正好是三个字节,如果一个字符串不足三个字节,比如Ok,则需要进行padding。

Padding

Base64是三个字节(Bytes)作为一组(24-bit block)的编码转换,如果字节数不是三的倍数,那么就会出最后一组只有一个或者两个字节的情况,按下面的规则处理:

  1. 一个字节的情况:将这一个字节的8个二进制位,按照每组6个二进制位转成二组,最后一组除了前面加二个0以外,后面再加4个0。这样得到一个二位的Base64编码,再在末尾补上两个"="号。
  2. 二个字节的情况:将这二个字节的一共16个二进制位,按每组6个二进制位转成三组,最后一组除了前面加两个0以外,后面也要加两个0。这样得到一个三位的Base64编码,再在末尾补上一个"="号。

具体如下:

  1. 分组:由于字符串Ok只有两个字节,将这两个字节当成一组。
  2. 再分组:每6个二进制位为一组,就两个字节分成3组010011,110110,1011
  3. 补0扩展:对于3组中的最后一组,除了前面加两个0,后面也加两个0,变成3个字节,24个二进制位
    00010011,00110110,00101100
  4. 查编码表,得到三个Base64编码字符,再在后面补加=,构成完整Base64编码值:T2s=

中文Base64编码

对于中文,需要注意的是汉字本身可以有多种编码,比如gb2312、utf-8、gbk等等,每一种编码的Base64对应值都不一样。下面的例子以utf-8为例。

  1. "严"的utf-8编码为E4B8A5,写成二进制就是三字节的"11100100 10111000 10100101"。
  2. 将这个24位的二进制字符串,按照每组6个二进制位的规则,转换成四组一共32位的二进制值"00111001 00001011 00100010 00100101"。
  3. 相应的十进制数为57、11、34、37,它们对应的Base64值就为5、L、i、l。
    所以,汉字"严"(utf-8编码)的Base64值就是5Lil。

URL安全的Base64编码

由于‘+’,‘/’两个字符在URL中有特殊含义,将Base64编码后的数据在通过URL传输时需要通过URL编码进行转义,但是这样子会导致URL无意义的变长,而且多了一个URL编解码步骤。为了避免这个问题,出现了一种用于URL的改进Base64编码变种,它其实就是简单的把标准Base64中的'+'和'/'分别改成了'-'和'_'。对于填充字符'=',有些变种是把它直接去掉,有些则是把它替换成'.'。

Base64编码实现

  1. Javascript
    Javascript为我们提供了一个简单的方法来实现字符串的Base64编码和解码,分别是window.btoa()函数和window.atob()函数。
// 示例
var encodedData = window.btoa("Hello, world"); // encode a string
var decodedData = window.atob(encodedData); // decode the string

但这两个函数有个致命的缺陷就是不支持Unicode字符串,需要通过下面的方式变通一下:

function utf8_to_b64(str) { 
  return window.btoa(unescape(encodeURIComponent(str)));
}
function b64_to_utf8(str) { return decodeURIComponent(escape(window.atob(str)));
}
// 示例
utf8_to_b64('✓ à la mode'); // JTI1dTI3MTMlMjUyMCUyNUUwJTI1MjBsYSUyNTIwbW9kZQ==
b64_to_utf8('JTI1dTI3MTMlMjUyMCUyNUUwJTI1MjBsYSUyNTIwbW9kZQ=='); // "✓ à la mode"
utf8_to_b64('I \u2661 Unicode!'); // SSUyNTIwJTI1dTI2NjElMjUyMFVuaWNvZGUlMjUyMQ==
b64_to_utf8('SSUyNTIwJTI1dTI2NjElMjUyMFVuaWNvZGUlMjUyMQ=='); // "I ♡ Unicode!"
  1. Java
    从Java8开始,Java终于提供了标准的方式去处理Base64的编码和解码,很长时间以来我们都得依赖于Apache Commons Codec
// 编码
String asB64 = Base64.getEncoder().encodeToString("test".getBytes("utf-8"));
System.out.println(asB64); // 输出为: dGVzdA==
// 解码
byte[] asBytes = Base64.getDecoder().decode("dGVzdA==");
System.out.println(new String(asBytes, "utf-8")); // 输出为: some string
最后编辑于
©著作权归作者所有,转载或内容合作请联系作者
  • 序言:七十年代末,一起剥皮案震惊了整个滨河市,随后出现的几起案子,更是在滨河造成了极大的恐慌,老刑警刘岩,带你破解...
    沈念sama阅读 162,710评论 4 376
  • 序言:滨河连续发生了三起死亡事件,死亡现场离奇诡异,居然都是意外死亡,警方通过查阅死者的电脑和手机,发现死者居然都...
    沈念sama阅读 68,839评论 2 308
  • 文/潘晓璐 我一进店门,熙熙楼的掌柜王于贵愁眉苦脸地迎上来,“玉大人,你说我怎么就摊上这事。” “怎么了?”我有些...
    开封第一讲书人阅读 112,295评论 0 255
  • 文/不坏的土叔 我叫张陵,是天一观的道长。 经常有香客问我,道长,这世上最难降的妖魔是什么? 我笑而不...
    开封第一讲书人阅读 44,776评论 0 223
  • 正文 为了忘掉前任,我火速办了婚礼,结果婚礼上,老公的妹妹穿的比我还像新娘。我一直安慰自己,他们只是感情好,可当我...
    茶点故事阅读 53,198评论 3 297
  • 文/花漫 我一把揭开白布。 她就那样静静地躺着,像睡着了一般。 火红的嫁衣衬着肌肤如雪。 梳的纹丝不乱的头发上,一...
    开封第一讲书人阅读 41,074评论 1 226
  • 那天,我揣着相机与录音,去河边找鬼。 笑死,一个胖子当着我的面吹牛,可吹牛的内容都是我干的。 我是一名探鬼主播,决...
    沈念sama阅读 32,200评论 2 322
  • 文/苍兰香墨 我猛地睁开眼,长吁一口气:“原来是场噩梦啊……” “哼!你这毒妇竟也来了?” 一声冷哼从身侧响起,我...
    开封第一讲书人阅读 30,986评论 0 214
  • 序言:老挝万荣一对情侣失踪,失踪者是张志新(化名)和其女友刘颖,没想到半个月后,有当地人在树林里发现了一具尸体,经...
    沈念sama阅读 34,733评论 1 250
  • 正文 独居荒郊野岭守林人离奇死亡,尸身上长有42处带血的脓包…… 初始之章·张勋 以下内容为张勋视角 年9月15日...
    茶点故事阅读 30,877评论 2 254
  • 正文 我和宋清朗相恋三年,在试婚纱的时候发现自己被绿了。 大学时的朋友给我发了我未婚夫和他白月光在一起吃饭的照片。...
    茶点故事阅读 32,348评论 1 265
  • 序言:一个原本活蹦乱跳的男人离奇死亡,死状恐怖,灵堂内的尸体忽然破棺而出,到底是诈尸还是另有隐情,我是刑警宁泽,带...
    沈念sama阅读 28,675评论 3 265
  • 正文 年R本政府宣布,位于F岛的核电站,受9级特大地震影响,放射性物质发生泄漏。R本人自食恶果不足惜,却给世界环境...
    茶点故事阅读 33,393评论 3 246
  • 文/蒙蒙 一、第九天 我趴在偏房一处隐蔽的房顶上张望。 院中可真热闹,春花似锦、人声如沸。这庄子的主人今日做“春日...
    开封第一讲书人阅读 26,209评论 0 9
  • 文/苍兰香墨 我抬头看了看天上的太阳。三九已至,却和暖如春,着一层夹袄步出监牢的瞬间,已是汗流浃背。 一阵脚步声响...
    开封第一讲书人阅读 26,996评论 0 201
  • 我被黑心中介骗来泰国打工, 没想到刚下飞机就差点儿被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留,地道东北人。 一个月前我还...
    沈念sama阅读 36,212评论 2 287
  • 正文 我出身青楼,却偏偏与公主长得像,于是被迫代替她去往敌国和亲。 传闻我的和亲对象是个残疾皇子,可洞房花烛夜当晚...
    茶点故事阅读 36,003评论 2 280

推荐阅读更多精彩内容