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|  | 1 | += Déchiffrement d'Emails avec Python | 
|  | 2 | +:showtitle: | 
|  | 3 | +:page-navtitle: Déchiffrement d'Emails avec Python | 
|  | 4 | +:page-excerpt: Découvrez comment déchiffrer des emails chiffrés avec Python en utilisant `openssl`, `asn1crypto` et `cryptography`. | 
|  | 5 | +:layout: post | 
|  | 6 | +:author: quentinretourne | 
|  | 7 | +:page-tags: [Tutoriel, Python, Cryptographie] | 
|  | 8 | +:page-vignette: email-decryption.png | 
|  | 9 | +:page-categories: software | 
|  | 10 | + | 
|  | 11 | +Le déchiffrement d'emails chiffrés est une tâche essentielle pour garantir la confidentialité des | 
|  | 12 | +communications. Dans cet article, nous présentons différentes solutions pour déchiffrer des emails | 
|  | 13 | +chiffrés en utilisant Python, en particulier avec l'exécutable `openssl` et les bibliothèques | 
|  | 14 | +`asn1crypto` et `cryptography`. Nous terminons en présentant une nouvelle méthode de déchiffrement | 
|  | 15 | +de mails chiffrés, développée par nos soins, qui vient d'être intégrée à `cryptography` en novembre | 
|  | 16 | +2024.  | 
|  | 17 | + | 
|  | 18 | +== Quelques prérequis | 
|  | 19 | + | 
|  | 20 | +Avant de se plonger dans le déchiffrement des emails, il est important de comprendre quelques concepts | 
|  | 21 | +de base en cryptographie. | 
|  | 22 | + | 
|  | 23 | +=== La cryptographie et le chiffrement | 
|  | 24 | + | 
|  | 25 | +La cryptographie est l'art de sécuriser les communications en les transformant afin qu'elles ne | 
|  | 26 | +puissent être lues que par les destinataires prévus. Un message chiffré n'aura pas de sens pour un | 
|  | 27 | +observateur externe. En cryptographie, il s'agit donc de chiffrer et de déchiffrer des messages. | 
|  | 28 | +Pour ce faire, plusieurs algorithmes de chiffrement sont utilisés ; nous allons parcourir ceux qui | 
|  | 29 | +nous seront utiles dans cet article.  | 
|  | 30 | + | 
|  | 31 | +Le https://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement_RSA[chiffrement RSA] est un algorithme de cryptographie | 
|  | 32 | +asymétrique qui utilise une paire de clés : une clé publique pour le chiffrement et une clé privée | 
|  | 33 | +pour le déchiffrement. RSA est largement utilisé pour sécuriser les communications sur Internet, | 
|  | 34 | +notamment pour les certificats SSL/TLS et les connexions SSH. | 
|  | 35 | + | 
|  | 36 | +Par opposition au chiffrement asymétrique (dont RSA fait partie), on peut aussi chiffrer des | 
|  | 37 | +messages de manière symétrique. Dans ce cas, on utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer les | 
|  | 38 | +messages. Cela est utile pour d'autres cas d'usages : le chiffrement symétrique est généralement | 
|  | 39 | +plus rapide que le chiffrement asymétrique (même si cela dépend des algorithmes utilisés).  | 
|  | 40 | + | 
|  | 41 | +Ces deux types de chiffrement sont utilisés dans le format PKCS #7 pour chiffrer des emails, que | 
|  | 42 | +nous allons étudier ci-dessous. | 
|  | 43 | + | 
|  | 44 | +=== Le format PKCS #7 | 
|  | 45 | + | 
|  | 46 | +Les spécifications https://en.wikipedia.org/wiki/PKCS_7[PKCS #7] (Public Key Cryptography Standards | 
|  | 47 | +#7) définissent un format standard pour sécuriser des messages, et notamment des emails. PKCS #7 est | 
|  | 48 | +un format complet, qui permet notamment de signer / vérifier des messages ainsi que les chiffrer / | 
|  | 49 | +déchiffrer. Dans cet article, nous allons nous concentrer sur les spécifications de "chiffrement / | 
|  | 50 | +déchiffrement" de PKCS #7 par opposition à la partie "signature". On les désigne aussi par les | 
|  | 51 | +termes "encapsulation" ou "enveloped data" en anglais.  | 
|  | 52 | + | 
|  | 53 | +Dans le cas de chiffrement d'un message PKCS #7, deux chiffrements ont lieu: | 
|  | 54 | + | 
|  | 55 | +1. Le chiffrement du contenu du message, selon un algorithme de chiffrement symétrique nécessitant | 
|  | 56 | +une clé. Cette clé est générée de manière aléatoire. | 
|  | 57 | +2. Le(s) chiffrement(s) de la clé ci-dessus, cette fois-ci de façon asymétrique, pour chaque destinataire | 
|  | 58 | +du message. Cela est fait avec la/les clé(s) RSA publique(s) du ou des destinataires, qui doivent | 
|  | 59 | +être mises à disposition de l'expéditeur du message. | 
|  | 60 | + | 
|  | 61 | +Ainsi, lors du déchiffrement, chaque destinataire va : | 
|  | 62 | + | 
|  | 63 | +- Inspecter chaque clé chiffrée dans le message sous format PKCS #7, et trouver celle qui | 
|  | 64 | +correspond à sa clé RSA publique. | 
|  | 65 | +- Déchiffrer la clé symétrique avec sa clé RSA privée. | 
|  | 66 | +- Déchiffrer le contenu du message avec la clé symétrique fraîchement déchiffrée. | 
|  | 67 | + | 
|  | 68 | +L'avantage de cette méthode permet d'économiser du temps de calcul et de réduire la taille du | 
|  | 69 | +message à transporter. En effet, le contenu (qui n'a pas de limite de taille) est chiffré une seule | 
|  | 70 | +fois avec un algorithme symétrique, beaucoup plus rapide que ses homologues asymétriques. De plus, | 
|  | 71 | +c'est uniquement la clé symétrique (entre 128 et 256 bits selon les algorithmes) qui est chiffrée | 
|  | 72 | +plusieurs fois pour chaque destinataire par un algorithme asymétrique et stockée dans la structure | 
|  | 73 | +du message.  | 
|  | 74 | + | 
|  | 75 | +== L'analyse d'un message chiffré | 
|  | 76 | + | 
|  | 77 | +La structure https://fr.wikipedia.org/wiki/Abstract_Syntax_Notation_One[ASN.1] (Abstract Syntax | 
|  | 78 | +Notation One) est un standard de notation utilisé pour représenter des données, couramment utilisé | 
|  | 79 | +dans les protocoles de communication et les certificats numériques. | 
|  | 80 | + | 
|  | 81 | +Nous allons étudier un message chiffré, stocké dans le fichier `enveloped.der`. Les messages PKCS#7 | 
|  | 82 | +sont toujours encodés dans une structure ASN.1. Ici, elle est au format DER, un format binaire | 
|  | 83 | +classique pour ce type de structure.  | 
|  | 84 | + | 
|  | 85 | +=== Avec OpenSSL | 
|  | 86 | + | 
|  | 87 | +OpenSSL est une bibliothèque logicielle open-source qui fournit des implémentations de nombreux | 
|  | 88 | +protocoles de sécurité. Elle est fournie notamment sous forme d'un exécutable en ligne de commande | 
|  | 89 | +qui permet de manipuler des certificats, des clés et des messages chiffrés. Cet exécutable est | 
|  | 90 | +généralement installé par défaut dans les environnements Conda pour Python, ce qui est très | 
|  | 91 | +pratique. Ainsi, on peut l'utiliser tel quel via la bibliothèque built-in `subprocess` : | 
|  | 92 | + | 
|  | 93 | +[source, python] | 
|  | 94 | +---- | 
|  | 95 | +import subprocess | 
|  | 96 | +
 | 
|  | 97 | +instructions = [ | 
|  | 98 | +    "openssl", | 
|  | 99 | +    "asn1parse", <1> | 
|  | 100 | +    "-in", | 
|  | 101 | +    "vectors/enveloped.der", | 
|  | 102 | +    "-inform", | 
|  | 103 | +    "der", | 
|  | 104 | +] | 
|  | 105 | +output = subprocess.run(instructions, check=True, capture_output=True) <2> | 
|  | 106 | +print(output.stdout.decode()) | 
|  | 107 | +---- | 
|  | 108 | +<1> La commande `asn1parse` d' `openssl` permet d'analyser la structure ASN.1 du message chiffré. | 
|  | 109 | +<2> On utilise `check=True` pour lever une exception si la commande `openssl` échoue. | 
|  | 110 | + | 
|  | 111 | +Résultat : | 
|  | 112 | +[source, cmd] | 
|  | 113 | +---- | 
|  | 114 | +0:d=0  hl=4 l= 667 cons: SEQUENCE           | 
|  | 115 | +4:d=1  hl=2 l=   9 prim: OBJECT            :pkcs7-envelopedData <1> | 
|  | 116 | +15:d=1  hl=4 l= 652 cons: cont [ 0 ]         | 
|  | 117 | +19:d=2  hl=4 l= 648 cons: SEQUENCE           | 
|  | 118 | +23:d=3  hl=2 l=   1 prim: INTEGER           :00 | 
|  | 119 | +26:d=3  hl=4 l= 579 cons: SET                | 
|  | 120 | +30:d=4  hl=4 l= 575 cons: SEQUENCE           | 
|  | 121 | +34:d=5  hl=2 l=   1 prim: INTEGER           :00 | 
|  | 122 | +37:d=5  hl=2 l=  39 cons: SEQUENCE           | 
|  | 123 | +39:d=6  hl=2 l=  26 cons: SEQUENCE           | 
|  | 124 | +41:d=7  hl=2 l=  24 cons: SET                | 
|  | 125 | +43:d=8  hl=2 l=  22 cons: SEQUENCE           | 
|  | 126 | +45:d=9  hl=2 l=   3 prim: OBJECT            :commonName <2> | 
|  | 127 | +50:d=9  hl=2 l=  15 prim: UTF8STRING        :cryptography CA | 
|  | 128 | +67:d=6  hl=2 l=   9 prim: INTEGER           :E712D3A0A56ED6C9 | 
|  | 129 | +78:d=5  hl=2 l=  13 cons: SEQUENCE           | 
|  | 130 | +80:d=6  hl=2 l=   9 prim: OBJECT            :rsaEncryption <3> | 
|  | 131 | +91:d=6  hl=2 l=   0 prim: NULL               | 
|  | 132 | +93:d=5  hl=4 l= 512 prim: OCTET STRING      [HEX DUMP]:08086584F1DD436CDA1FB527B243FA02 | 
|  | 133 | +609:d=3  hl=2 l=  60 cons: SEQUENCE           | 
|  | 134 | +611:d=4  hl=2 l=   9 prim: OBJECT            :pkcs7-data  | 
|  | 135 | +622:d=4  hl=2 l=  29 cons: SEQUENCE           | 
|  | 136 | +624:d=5  hl=2 l=   9 prim: OBJECT            :aes-128-cbc <4> | 
|  | 137 | +635:d=5  hl=2 l=  16 prim: OCTET STRING      [HEX DUMP]:2CD7875912507DFC7E65EA7CB86C73BB | 
|  | 138 | +653:d=4  hl=2 l=  16 prim: cont [ 0 ]    | 
|  | 139 | +---- | 
|  | 140 | +<1> Le type de message est `pkcs7-envelopedData`. | 
|  | 141 | +<2> On voit bien un seul certificat, avec un numéro de série `E712D3A0A56ED6C9`. | 
|  | 142 | +<3> L'algorithme de chiffrement est `rsaEncryption`, avec la clé chiffrée ci-dessous. | 
|  | 143 | +<4> Le contenu est chiffré avec l'algorithme AES, avec une clé de 128 | 
|  | 144 | +bits et le mode CBC. Son contenu est ci-dessous. | 
|  | 145 | + | 
|  | 146 | +=== Avec `asn1crypto` | 
|  | 147 | + | 
|  | 148 | +On peut faire le même exercice en utilisant la librairie `asn1crypto`. Cette bibliothèque permet de | 
|  | 149 | +manipuler des structures ASN.1 de manière plus aisée que `openssl`, en offrant des classes Python | 
|  | 150 | +qui peuvent être sérialisées et désérialisées facilement en dictionnaires. Dans notre cas, prenons | 
|  | 151 | +l'exemple de la lecture d'une partie de la structure du message chiffré : | 
|  | 152 | + | 
|  | 153 | +[source, python] | 
|  | 154 | +---- | 
|  | 155 | +from asn1crypto import cms | 
|  | 156 | +
 | 
|  | 157 | +with open("vectors/enveloped.der", "rb") as file: | 
|  | 158 | +    enveloped = file.read() | 
|  | 159 | +
 | 
|  | 160 | +# Charger la structure ASN.1 | 
|  | 161 | +content_info = cms.ContentInfo.load(enveloped) <1> | 
|  | 162 | +content_type: cms.ContentType = content_info["content_type"] | 
|  | 163 | +enveloped_data: cms.EnvelopedData = content_info["content"] | 
|  | 164 | +
 | 
|  | 165 | +# Le champ "Encrypted Content Info" contient le contenu chiffré | 
|  | 166 | +encrypted_content_info: cms.EncryptedContentInfo = enveloped_data["encrypted_content_info"] | 
|  | 167 | +dict(encrypted_content_info.native) | 
|  | 168 | +---- | 
|  | 169 | +<1> Il faut connaître en amont la structure ASN.1 du message pour pouvoir la charger et utiliser le | 
|  | 170 | +typage correctement. Cela demande une connaissance préalable des spécifications PKCS #7. | 
|  | 171 | + | 
|  | 172 | +Résultat : | 
|  | 173 | + | 
|  | 174 | +[source, python] | 
|  | 175 | +---- | 
|  | 176 | +{ | 
|  | 177 | +    "content_encryption_algorithm": { <1> | 
|  | 178 | +        "algorithm": "aes128_cbc", | 
|  | 179 | +        "parameters": b",\xd7\x87Y\x12P}\xfc~e\xea|\xb8ls\xbb", | 
|  | 180 | +    }, | 
|  | 181 | +    "content_type": "data", | 
|  | 182 | +    "encrypted_content": b"[tN\xcb\xdd]\x0b\xa2\xa2\x98T\xf8[t_`", | 
|  | 183 | +} | 
|  | 184 | +---- | 
|  | 185 | +<1> On retrouve la même structure que lors de l'analyse avec `openssl`. | 
|  | 186 | + | 
|  | 187 | +== Le déchiffrement  | 
|  | 188 | + | 
|  | 189 | +Nous allons maintenant déchiffrer le message chiffré. Pour cela, nous avons besoin des différentes | 
|  | 190 | +informations du destinataire, notamment son certificat X.509 et sa clé privée RSA. Ensuite, nous | 
|  | 191 | +verrons 3 méthodes pour déchiffrer le message : avec `openssl`, avec `asn1crypto` et avec | 
|  | 192 | +`cryptography`. | 
|  | 193 | + | 
|  | 194 | +=== La lecture du certificat et de la clé privée | 
|  | 195 | + | 
|  | 196 | +Nous lisons le certificat X.509 et la clé privée RSA, avec la librairie `cryptography` : | 
|  | 197 | + | 
|  | 198 | +[source, python] | 
|  | 199 | +---- | 
|  | 200 | +from cryptography.hazmat.primitives.serialization import load_pem_private_key | 
|  | 201 | +from cryptography.x509 import load_pem_x509_certificate | 
|  | 202 | +
 | 
|  | 203 | +# Clé publique : certificat RSA | 
|  | 204 | +with open("vectors/rsa_ca.pem", "rb") as file: | 
|  | 205 | +    certificate = load_pem_x509_certificate(file.read()) | 
|  | 206 | +
 | 
|  | 207 | +# Clé privée : RSA | 
|  | 208 | +with open("vectors/rsa_key.pem", "rb") as file: | 
|  | 209 | +    private_key = load_pem_private_key(file.read(), password=None) | 
|  | 210 | +---- | 
|  | 211 | + | 
|  | 212 | +=== Avec OpenSSL | 
|  | 213 | +Nous utilisons `openssl` pour déchiffrer le message : | 
|  | 214 | + | 
|  | 215 | +[source, python] | 
|  | 216 | +---- | 
|  | 217 | +import subprocess | 
|  | 218 | +
 | 
|  | 219 | +instructions = [ | 
|  | 220 | +    "openssl", | 
|  | 221 | +    "smime", | 
|  | 222 | +    "-decrypt", <1> | 
|  | 223 | +    "-in", | 
|  | 224 | +    "vectors/enveloped.der", | 
|  | 225 | +    "-inkey", | 
|  | 226 | +    "vectors/rsa_key.pem", <2> | 
|  | 227 | +    "-inform", | 
|  | 228 | +    "der", | 
|  | 229 | +] | 
|  | 230 | +output = subprocess.run(instructions, capture_output=True) | 
|  | 231 | +output.stdout.decode() | 
|  | 232 | +---- | 
|  | 233 | +<1> La commande `smime -decrypt` permet de déchiffrer un message PKCS #7. Il en existe d'autres | 
|  | 234 | +comme `smime -encrypt` ou `cms -decrypt` pour des spécifications PKCS # 7 plus récentes. | 
|  | 235 | +<2> Dans cette commande, on ne précise pas le certificat X.509. Il semble qu' `openssl` tente de  | 
|  | 236 | +déchiffrer le message avec la clé privée fournie, sans vérifier si elle correspond au certificat | 
|  | 237 | +dans le message chiffré. | 
|  | 238 | + | 
|  | 239 | +=== Avec `asn1crypto` | 
|  | 240 | +Nous utilisons `asn1crypto` pour analyser et déchiffrer le message : | 
|  | 241 | + | 
|  | 242 | +[source, python] | 
|  | 243 | +---- | 
|  | 244 | +from asn1crypto import cms | 
|  | 245 | +from cryptography.hazmat.primitives import padding | 
|  | 246 | +from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import padding as asymmetric_padding | 
|  | 247 | +from cryptography.hazmat.primitives.ciphers import Cipher, algorithms, modes | 
|  | 248 | +
 | 
|  | 249 | +# Charger le message chiffré | 
|  | 250 | +with open("vectors/enveloped.der", "rb") as file: | 
|  | 251 | +    enveloped = file.read() | 
|  | 252 | +
 | 
|  | 253 | +# Charger la structure ASN.1 | 
|  | 254 | +content_info = cms.ContentInfo.load(enveloped) | 
|  | 255 | +content_type = content_info["content_type"] | 
|  | 256 | +enveloped_data = content_info["content"] | 
|  | 257 | +
 | 
|  | 258 | +# Déchiffrement de la clés de chiffrement symétrique, si possible | 
|  | 259 | +decrypted_key = None | 
|  | 260 | +for recipient_info in enveloped_data["recipient_infos"].native: | 
|  | 261 | +    if recipient_info["rid"]["serial_number"] == certificate.serial_number: | 
|  | 262 | +        decrypted_key = private_key.decrypt( | 
|  | 263 | +            recipient_info["encrypted_key"], asymmetric_padding.PKCS1v15() <1> | 
|  | 264 | +        ) | 
|  | 265 | +        break | 
|  | 266 | +
 | 
|  | 267 | +# On lève une erreur si aucune clé n'est déchiffrable | 
|  | 268 | +if decrypted_key is None: | 
|  | 269 | +    raise ValueError("Aucune clé chiffrée n'est déchiffrable pour le destinataire donné.") | 
|  | 270 | +
 | 
|  | 271 | +# Déchiffrement du contenu en utilisant la clé symétrique fraîchement déchiffrée | 
|  | 272 | +def decrypt(ciphertext, key, initialization_vector) -> str: | 
|  | 273 | +    cipher = Cipher(algorithms.AES(key), modes.CBC(initialization_vector)) <2> | 
|  | 274 | +    decryptor = cipher.decryptor() | 
|  | 275 | +    padded_data = decryptor.update(ciphertext) + decryptor.finalize() | 
|  | 276 | +    unpadder = padding.PKCS7(len(key) * 8).unpadder() <3> | 
|  | 277 | +    plaintext = unpadder.update(padded_data) + unpadder.finalize() | 
|  | 278 | +    return plaintext.decode() | 
|  | 279 | +
 | 
|  | 280 | +encrypted = enveloped_data["encrypted_content_info"].native | 
|  | 281 | +decrypted_content = decrypt( | 
|  | 282 | +    encrypted["encrypted_content"], | 
|  | 283 | +    decrypted_key, | 
|  | 284 | +    encrypted["content_encryption_algorithm"]["parameters"], | 
|  | 285 | +) | 
|  | 286 | +print("Decrypted content:", decrypted_content) | 
|  | 287 | +---- | 
|  | 288 | +<1> On suppose ici que le chiffrement de la clé symétrique a été fait avec l'algorithme | 
|  | 289 | +`rsaEncryption` et le padding `PKCS1v15`. Cela peut varier selon les implémentations : une autre | 
|  | 290 | +possibilité est `RSAES-OAEP` pour un padding plus sécurisé. | 
|  | 291 | +<2> On suppose ici que l'algorithme de chiffrement du contenu est AES au mode CBC. AES est | 
|  | 292 | +l'algorithme le plus répandu, mais d'autres modes que CBC, comme GCM, sont utilisés dans des cas | 
|  | 293 | +plus récents. | 
|  | 294 | +<3> On utilise la taille de la clé (multipliée par 8, pour passer des octects aux bits) pour | 
|  | 295 | +déterminer la taille du padding. Deux tailles sont classiques : 128 et 256 bits. | 
|  | 296 | + | 
|  | 297 | + | 
|  | 298 | +=== Avec `cryptography` | 
|  | 299 | + | 
|  | 300 | +Enfin, nous utilisons la nouvelle méthode de déchiffrement de messages PKCS #7 de la version 44.0.0 | 
|  | 301 | +de `cryptography`, sortie le 27 novembre 2024 :  | 
|  | 302 | + | 
|  | 303 | +[source, python] | 
|  | 304 | +---- | 
|  | 305 | +from cryptography.hazmat.primitives.serialization import pkcs7 | 
|  | 306 | +
 | 
|  | 307 | +with open("vectors/enveloped.der", "rb") as file: | 
|  | 308 | +    enveloped = file.read() | 
|  | 309 | +
 | 
|  | 310 | +decrypted = pkcs7.decrypt_der(enveloped, certificate, private_key, []) <1> | 
|  | 311 | +print("Decrypted content:", decrypted_content) | 
|  | 312 | +---- | 
|  | 313 | +<1> Le dernier argument est une liste d'options facultatives (voir ci-dessous). Ici, on n'en passe | 
|  | 314 | +aucune. | 
|  | 315 | + | 
|  | 316 | +Cette fonctionnalité simple d'utilisation se décline selon les formats des fichiers d'entrée : | 
|  | 317 | + | 
|  | 318 | +- `decrypt_der` pour for format `DER`. | 
|  | 319 | +- `decrypt_pem` pour le format `PEM`. | 
|  | 320 | +- `decrypt_smime` pour email sous format texte contenant le message PKCS #7 en pièce jointe. | 
|  | 321 | + | 
|  | 322 | +Elle s'occupe automatiquement de comparer les numéros de série des certificats dans le message | 
|  | 323 | +chiffré avec ceux du certificat fourni, gère les deux phases de déchiffrement, et propose des | 
|  | 324 | +messages d'erreur compréhensibles en cas de problème (clé privée manquante, algorithme non supporté, | 
|  | 325 | +etc.). | 
|  | 326 | + | 
|  | 327 | +Elle possède aussi des options pour nettoyer le texte déchiffré, afin de se rapprocher au maximum du | 
|  | 328 | +fonctionnement d' `openssl`. Cela permet un remplacement facile de l'utilisation d' `openssl` dans | 
|  | 329 | +les scripts Python. | 
|  | 330 | + | 
|  | 331 | +== Conclusion | 
|  | 332 | +Nous avons présenté différentes méthodes pour déchiffrer des emails chiffrés en utilisant Python. | 
|  | 333 | +Chacune de ces méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. | 
|  | 334 | + | 
|  | 335 | +`openssl` est un exécutable facile d'accès contenant toutes les fonctionnalités cryptographiques à | 
|  | 336 | +portée de la ligne de commande. Cependant, pour des raisons de sécurité, il est déconseillé | 
|  | 337 | +d'utiliser OpenSSL directement, car il a déjà exposé des vulnérabilités par le passé. De plus, c'est | 
|  | 338 | +une dépendance supplémentaire, bien qu'elle soit facile à régler via Conda.  | 
|  | 339 | + | 
|  | 340 | +La méthode utilisant `asn1crypto` permet de réaliser le déchiffrement 100% en Python, sans | 
|  | 341 | +dépendance particulière. Néanmoins, elle demande des connaissances plus avancées en cryptographie et | 
|  | 342 | +ne constitue pas une solution clé en main. En effet, la gestion d'autres cas d'usages de PKCS #7 | 
|  | 343 | +(signature, autres algorithmes) demande de la réflexion. De plus, `asn1crypto` est n'est plus | 
|  | 344 | +maintenue depuis fin 2022.  | 
|  | 345 | + | 
|  | 346 | +Enfin, la méthode utilisant `cryptography` est la plus simple et la plus sécurisée. Elle est | 
|  | 347 | +installée dans une librairie maintenue, et est fiable grâce à l'utilisation de Python & Rust. C'est | 
|  | 348 | +la méthode que nous recommandons pour déchiffrer des emails chiffrés en Python. | 
|  | 349 | + | 
|  | 350 | +A noter néanmoins que l'intégration de cette nouvelle fonctionnalité à `cryptography` a pris du | 
|  | 351 | +temps à l'équipe SCIAM, entre développement et revues de code. Une contribution open-source prend du | 
|  | 352 | +temps, mais c'est un investissement qui en vaut la peine ! | 
|  | 353 | + | 
|  | 354 | +== Le notebook  | 
|  | 355 | + | 
|  | 356 | +Vous pouvez retrouver le notebook Jupyter complet de cet article sur notre dépôt GitHub : | 
|  | 357 | +https://github.com/SCIAM-FR/email-decryption-demo[SCIAM-FR/email-decryption-demo]. | 
|  | 358 | + | 
|  | 359 | +== Les liens utiles | 
|  | 360 | +* https://cryptography.io/en/latest/[Cryptography Documentation] | 
|  | 361 | +* https://github.com/wbond/asn1crypto[ASN.1 Crypto Documentation] | 
|  | 362 | +* https://www.baeldung.com/cs/public-key-cryptography-standards[Article sur PKCS #7] | 
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