소스 정보
- 저장소
- ffsshhttiikk/opencode-agents-skills
- 최근 소스 활동
- 2026년 2월 28일 22:49
- 감지된 SKILL.md 언어
- 영어
- 스타
- 2
- 포크
- 2
설치 방법
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
소스 파일 검토
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
메뉴
기본적으로 소스를 먼저 확인하는 Prompt가 선택됩니다. 직접 명령으로 전환하거나 로컬 사본을 다운로드할 수도 있습니다.
설치 여부를 결정하기 전에 SKILL.md와 SkillsMP에 표시된 보조 파일을 읽어 보세요.
Codex 또는 Claude로 설치 이 Prompt를 복사해 Codex, Claude 또는 다른 어시스턴트에 붙여 넣으면 Skill 페이지를 검토하고 설치를 진행할 수 있습니다.
직접 명령은 검토 Prompt를 거치지 않습니다. 실행하기 전에 소스를 확인하세요.
npx skills add https://github.com/ffsshhttiikk/opencode-agents-skills --skill cryptography-security명령은 한 줄로 유지됩니다. 복사하기 전에 가로로 스크롤해 전체 내용을 확인하세요.
로컬 사본을 원하시나요? SkillsMP에서 현재 제공할 수 있는 파일을 다운로드하세요.
SOC 직업 분류 기준
SKILL.md 표시 중
| name | cryptography-security |
| description | Cryptographic security implementation |
| license | MIT |
| compatibility | opencode |
| metadata | {"audience":"developers","category":"security"} |
When implementing encryption, secure storage, or any cryptographic operations in code.
from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes
from cryptography.hazmat.backends import default_backend
import os
import base64
class AESEncryption:
def __init__(self, key: bytes = None):
self.key = key or os.urandom(32) # 256-bit key
def encrypt(self, plaintext: str) -> str:
iv = os.urandom(16) # 128-bit IV
cipher = Cipher(
algorithms.AES(self.key),
modes.CBC(iv),
backend=default_backend()
)
encryptor = cipher.encryptor()
# PKCS7 padding
padded = self._pkcs7_pad(plaintext.encode(), 16)
ciphertext = encryptor.update(padded) + encryptor.finalize()
# Return IV + ciphertext
result = base64.b64encode(iv + ciphertext).decode()
return result
def decrypt(self, encrypted: str) -> str:
data = base64.b64decode(encrypted)
iv = data[:16]
ciphertext = data[16:]
cipher = Cipher(
algorithms.AES(self.key),
modes.CBC(iv),
backend=default_backend()
)
decryptor = cipher.decryptor()
padded = decryptor.update(ciphertext) + decryptor.finalize()
plaintext = self._pkcs7_unpad(padded)
return plaintext.decode()
def _pkcs7_pad(self, data: bytes, block_size: int) -> bytes:
padding = block_size - (len(data) % block_size)
return data + bytes([padding] * padding)
def _pkcs7_unpad(self, data: bytes) -> bytes:
padding = data[-1]
return data[:-padding]
class FieldEncryption:
"""Encrypt specific sensitive fields in a database"""
def __init__(self, master_key: bytes):
self.master_key = master_key
def encrypt_field(self, field_name: str, value: str,
field_keys: dict) -> dict:
"""Encrypt specific fields with field-specific keys"""
if field_name in field_keys:
key = self._derive_key(field_keys[field_name])
enc = AESEncryption(key)
return {"encrypted": enc.encrypt(value), "encrypted_field": True}
return {"value": value, "encrypted_field": False}
def _derive_key(self, key_material: str) -> bytes:
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.pbkdf2 import PBKDF2HMAC
kdf = PBKDF2HMAC(
algorithm=hashes.SHA256(),
length=32,
salt=b"field_salt",
iterations=100000,
)
return kdf.derive(key_material.encode())
import ssl
import hashlib
class TLSConfig:
"""Configure secure TLS settings"""
@staticmethod
def get_secure_context() -> ssl.SSLContext:
context = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
# Load certificate
context.load_cert_chain(
certfile="server.crt",
keyfile="server.key"
)
# Enforce strong protocols
context.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2
# Configure ciphers
context.set_ciphers(
'ECDHE+AESGCM:DHE+AESGCM:ECDHE+CHACHA20:DHE+CHACHA20'
)
# Enable OCSP stapling
context.sni_callback = TLSConfig.sni_callback
return context
@staticmethod
def sni_callback(ssl_socket, server_name, initial_context):
# Verify certificate for SNI
return None # Continue normally
from datetime import datetime, timedelta
import json
class KeyManager:
def __init__(self):
self.keys = {}
self.rotation_period = timedelta(days=90)
def generate_key(self, key_id: str) -> dict:
"""Generate new encryption key"""
import os
key = {
"key_id": key_id,
"key": base64.b64encode(os.urandom(32)).decode(),
"created": datetime.now().isoformat(),
"expires": (datetime.now() + self.rotation_period).isoformat(),
"status": "active"
}
self.keys[key_id] = key
return key
def get_active_key(self) -> dict:
"""Get currently active key"""
for key in self.keys.values():
if key["status"] == "active":
return key
raise ValueError("No active key found")
def rotate_keys(self):
"""Rotate to new key, deprecate old"""
new_key_id =
key .keys.values():
key[] == :
key[] =
key[] = datetime.now().isoformat()
.generate_key(new_key_id)
new_key_id
import secrets
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.hazmat.primitives.kdf.pbkdf2 import PBKDF2HMAC
class PasswordHasher:
def __init__(self, iterations: int = 480000):
self.iterations = iterations
def hash_password(self, password: str) -> tuple:
salt = secrets.token_bytes(32)
kdf = PBKDF2HMAC(
algorithm=hashes.SHA256(),
length=32,
salt=salt,
iterations=self.iterations,
)
key = kdf.derive(password.encode())
return base64.b64encode(key), base64.b64encode(salt)
def verify_password(self, password: str, stored_key: str,
salt: str) -> bool:
key, _ = self.hash_password(password,
base64.b64decode(salt))
return secrets.compare_digest(key, stored_key)
from cryptography.hazmat.primitives import hashes, serialization
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa, padding
class DigitalSigner:
def __init__(self, private_key=None):
if private_key is None:
self.private_key = rsa.generate_private_key(
public_exponent=65537,
key_size=2048
)
else:
self.private_key = private_key
def sign(self, data: bytes) -> bytes:
return self.private_key.sign(
data,
padding.PSS(
mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()),
salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH
),
hashes.SHA256()
)
def verify(self, data: bytes, signature: bytes,
public_key) -> bool:
try:
public_key.verify(
signature,
data,
padding.PSS(
mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()),
salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH
),
hashes.SHA256()
)
return True
except:
return False