HTTPS (全称:Hyper Text Transfer Protocol over SecureSocket
Layer),是以安全为目标的 HTTP 通道,在HTTP的基础上通过传输加密和身份认证保证了传输过程的安全性。HTTPS 在HTTP
的基础下加入SSL,HTTPS 的安全基础是 SSL,因此加密的详细内容就需要 SSL。 HTTPS 存在不同于 HTTP
的默认端口及一个加密/身份验证层(在 HTTP与 TCP 之间)。
http与tcp协议传输层中间加了一层软件层SSL/TLS,http和这层软件层合起来叫做HTTPS。
( HTTPS 也是⼀个应⽤层协议. 是在 HTTP 协议的基础上引⼊了⼀个加密层. HTTP 协议内容都是按照⽂本的⽅式明⽂传输的, 这就导致在传输过程中可能被他人篡改)。
http绑定的端口是80; https 绑定的端口是443;他们是两套服务,区别是 https 是加密的。
HTTP 不用加密,则效率更高,但是不安全;HTTP 需要加密,则效率相对不高,但是安全;
在内网等绝对安全的条件下推荐使用HTTP协议。
加密: 加密就是把 明⽂ (要传输的信息,例如"hello world")进⾏⼀系列变换, ⽣成 密⽂。
解密:解密就是把 密⽂ 再进⾏⼀系列变换,还原成 明⽂。
密钥:在这个加密和解密的过程中, 往往需要⼀个或者多个中间的数据, 辅助进⾏这个过程, 这样的数据称为 密钥 (正确发⾳ yue 四声, 不过⼤家平时都读作 yao 四声)。
所有的加密,都是为了防止中间有人进行窃取和篡改
臭名昭著的 “运营商劫持”
下载⼀个 天天动听
未被劫持的效果, 点击下载按钮, 就会弹出天天动听的下载链接!
由于我们通过⽹络传输的任何的数据包都会经过运营商的⽹络设备(路由器, 交换机等), 那么运营商的为网络设备就可以解析出你传输的数据内容, 并进⾏篡改.
点击 “下载按钮”, 其实就是在给服务器发送了⼀个 HTTP 请求, 获取到的 HTTP 响应其实就包含了该APP 的下载链接. 运营商劫持之后, 就发现这个请求是要下载天天动听, 那么就自动的把交给用户的响应给篡改成 “QQ浏览器” 的下载地址了!
所以:因为http的内容是明⽂传输的,明文数据会经过路由器、wifi热点、通信服务运营商、代理服务器等多个物理节点,如果信息在传输过程中被劫持,传输的内容就完全暴露了。劫持者还可以篡改传输的信息且不被双方察觉,这就是 中间人攻击 ,所以我们才需要对信息进行加密。
对称加密其实就是通过同⼀个 “密钥” , 把明文加密成密文, 并且也能把密文解密成明文.
⼀个简单的对称加密, 按位异或
假设 明文 a = 1234, 密钥 key = 8888
则加密 a ^ key 得到的密文b 为 9834.
然后针对密文9834 再次进行运算 b ^ key, 得到的就是原来的明文1234。这里的key就是 对称加密中的密钥。 (对于字符串的对称加密也是同理, 每⼀个字符都可以表⽰成⼀个数字)
当然, 按位异或只是最简单的对称加密. HTTPS 中并不是使用按位异或.
非对称加密要用到两个密钥, ⼀个叫做 “公钥”, ⼀个叫做 “私钥”.
公钥和私钥是配对的. 最⼤的缺点就是运算速度非常慢,比对称加密要慢很多.
• 通过公钥对明文加密, 变成密文
• 通过私钥对密文解密, 变成明文
也可以反着文
• 通过私钥对明文加密, 变成密文
• 通过公钥对密文解密, 变成明文
非对称加密的数学原理比较复杂, 涉及到⼀些 数论 相关的知识. 这里举⼀个简单的生活上的例子!
A 要给 B ⼀些重要的文件, 但是 B 可能不在. 于是 A 和 B 提前做出约定:
B 说: 我桌子上有个盒子, 然后我给你⼀把锁, 你把文件放在盒子里锁锁上, 然后我回头拿着钥匙来开锁取文件,在这个场景中, 这把锁就相当于公钥, 钥匙就是私,公钥给谁都行(不怕泄露), 但是私钥只有 B自己持有,持有私钥的人才能解密。
数字签名:摘要经过加密,就得到数字签名。
理解链 - 承上启下:
既然要保证数据安全, 就需要进行 “加密”.
⽹络传输中不再直接传输明文了, 而是加密之后的 “密文”.
加密的方式有很多, 但是整体可以分成两大类: 对称加密 和 非对称加密
如果通信双方都各自持有同⼀个密钥X,且没有别人知道,这两方的通信安全当然是可以被保证的(除非密钥被破解)。
引⼊对称加密之后,即使数据被截获,由于⿊客不知道密钥是啥,因此无法进行解密,也就不知道请求的真实内容是啥了!
但事情没这么简单.服务器同⼀时刻其实是给很多客户端提供服务的,这么多的客户端,每个人用的秘钥都必须是不同的(如果是相同那密钥就太容易扩散了,黑客就也能拿到了),因此服务器就需要维护每个客端和每个密钥之间的关联关系,这也是个很麻烦的事情~
比较理想的做法,就是能在客⼾端和服务器建立连接的时候,双方协商确定这次的密钥是啥~
但是如果直接把密钥明文传输,那么黑客也就能获得密钥了~~此时后续的加密操作就形同虚设了,
因此密钥的传输也必须加密传输!
但是要想对密钥进行对称加密,就仍然需要先协商确定⼀个"密钥的密钥".这就成了"先有鸡还是先有蛋"的问题了,此时密钥的传输再用对称加密就行不通了。
鉴于非对称加密的机制,如果服务器先把公钥以明文方式输给浏览器,之后浏览器向服务器传数据前都先用这个公钥加密好再传,从客户端到服务器信道似乎是安全的(有安全问题),因为只有服务器有相应的私钥能解开公钥加密的数据。
但是服务器到浏览器的这条路怎么保障安全?
如果服务器用它的私钥加密数据传给浏览器,那么浏览器用公钥可以解密它,而这个公钥是⼀开始通过明文传输给浏览器的,若这个公钥被中间⼈劫持到了,那他也能用该公钥解密服务器传来的信息了。
1.服务端拥有公钥S(server)与对应的私钥S’,客⼾端拥有公钥C与对应的私钥C’
2. 客户和服务端交换公钥
3. 客户端给服务端发信息:先用S对数据加密,再发送,只能由服务器解密,因为只有服务器有私钥 S’
4.服务端给客户端发信息:先用C对数据加密,在发送,只能由客户端解密,因为只有客户端有私钥 C’ 这样貌似也行,
但是:
由于对称加密的效率比非对称加密高很多,因此只是在开始阶段协商密钥的时候使用非对称加密,后续的传输仍然使用对称加密。
虽然上面已经比较接近答案了,但是依旧有安全问题
方案2,3,4都存在⼀个问题,如果最开始,中间人就已经开始攻击了呢?
中间人攻击—针对上面的场景:
Man-in-the-MiddleAttack,简称“MITM攻击”
确实,在方案2/3/4中,客户端获取到公钥S之后,对客户端形成的对称秘钥X用服务端给客户端的公钥S进行加密,中间人即使窃取到了数据,此时中间人确实无法解出客客端形成的密钥X,因为只有服务器有私钥S’
但是中间人的攻击,如果在最开始握手协商的时候就进行了,那就不⼀定了,假设hacker已经成功成为中间人!
1.服务器具有非对称加密算法的公钥S,私钥S’
2.中间人具有非对称加密算法的公钥M,私钥M’
3.客户端向服务器发起请求,服务器明文传送公钥S给客户端
4.中间文劫持数据报文,提取公钥S并保存好,然后将被劫持报文中的公钥S替换成为自己的公钥M,并将伪造报文发给客户端。
5.客户端收到报文,提取公钥M(⾃⼰当然不知道公钥被更换过了),自己形成对称秘钥X,用公钥M加密X,形成报文发送给服务器
6.中间⼈劫持后,直接⽤⾃⼰的私钥M’进⾏解密,得到通信秘钥X,再⽤曾经保存的服务端公钥S加密后,将报⽂推送给服务器
7.服务器拿到报⽂,⽤⾃⼰的私钥S’解密,得到通信秘钥X
8.双⽅开始采⽤X进⾏对称加密,进⾏通信。但是⼀切都在中间⼈的掌握中,劫持数据,进⾏窃听甚⾄修改,都是可以的。
上⾯的攻击方案,同样适用于方案2,方案3
问题本质出在哪里了呢?
客户端无法确定收到的含有公钥的数据报文,就是目标服务器发送过来的!
这个时候就需要新的解决方案了,下面来引入证书。
服务端在使用HTTPS前,需要向CA机构申领⼀份数字证书,数字证书里有证书申请者信息、公钥信息等。服务器把证书传输给浏览器,浏览器从证书里获取公钥就行了,证书就如身份证,证明服务端公钥的权威性。
这个证书可以理解成是⼀个结构化的字符串,里面包含了以下信息:
证书发布机构
证书有效期
公钥
证书所有者
签名
…
需要注意的是:申请证书的时候,需要在特定平台生成查,会同时生成⼀对密钥对,即公钥和私钥。这对密钥对就是用来在网络通信中进行明文加密以及数字签名的。
其中公钥会随着CSR文件,⼀起发给CA进行权威认证,私钥服务端自己保留,⽤来后续进行通信(其实主要就是用来交换对称秘钥)
⼀般认证过程很繁琐,网络各种提供证书申请的服务商,⼀般真的需要,直接找平台解决就行。
签名的形成是基于非对称加密算法的,注意,目前暂时和https没有关系,不要和https中的公钥私钥搞混了。
当服务端申请CA证书的时候,CA机构会对该服务端进⾏审核,并专⻔为该⽹站形成数字签名,过程如
下:
服务端申请的证书明文和数字签名S共同组成了数字证书,这样⼀份数字证书就可以颁发给服务端了。
非对称加密+对称加密+证书认证
在客户端和服务器刚⼀建立连接的时候,服务器给客⼾端返回⼀个证书,证书包含了之前服务端的公钥,也包含了网站的身份信息。
当客户获取到这个证书之后,会对证书进行校验(防证书是伪造的)。
常见的摘要算法有: MD5 和 SHA 系列!
理解判定证书篡改的过程: (这个过程就好比判定这个身份证是不是伪造的身份证)
假设我们的证书只是⼀个简单的字符串 hello, 对这个字符串计算hash值(比如md5), 结果为BC4B2A76B9719D91。
如果 hello 中有任意的字符被篡改了, 比如变成了 hella, 那么计算的 md5 值就会变化很大。
BDBD6F9CF51F2FD8然后我们可以把这个字符串 hello 和哈希值 BC4B2A76B9719D91 从服务器返回给客户端, 此时客户端如何验证 hello 是否是被篡改过?
那么就只要计算 hello 的哈希值, 看看是不是 BC4B2A76B9719D91 即可。
如果被传输的哈希值是传输明文。黑客可以把 hello 篡改了, 同时也把哈希值重新计算下, 客户端就分辨不出来了。
所以,对证书明⽂(这⾥就是“hello”)hash形成散列摘要,然后CA使用自己的私钥加密形成签名,将hello和加密的签名合起来形成CA证书,颁发给服务端,当客户端请求的时候,就发送给客户端,中间人截获了,因为没有CA私钥,就无法更改或者整体掉包,就能安全的证明,证书的合法性。
最后,客户端通过操作系统里已经存的了的证书发布机构的公钥进行解密, 还原出原始的哈希值, 再进行校验。
缩⼩签名密⽂的⻓度,加快数字签名的验证签名的运算速度。
总结:HTTPS ⼯作过程中涉及到的密钥有三组.
第⼀组(⾮对称加密): ⽤于校验证书是否被篡改. 服务器持有私钥(私钥在形成CSR⽂件与申请证书时获得), 客⼾端持有公钥(操作系统包含了可信任的 CA 认证机构有哪些, 同时持有对应的公钥). 服务器在客⼾端请求时,返回携带签名的证书. 客⼾端通过这个公钥进⾏证书验证, 保证证书的合法性,进⼀步保证证书中携带的服务端公钥权威性。
第⼆组(⾮对称加密): ⽤于协商⽣成对称加密的密钥. 客⼾端⽤收到的CA证书中的公钥(是可被信任的)给随机⽣成的对称加密的密钥加密, 传输给服务器, 服务器通过私钥解密获取到对称加密密钥.
第三组(对称加密): 客⼾端和服务器后续传输的数据都通过这个对称密钥加密解密.
其实⼀切的关键都是围绕这个对称加密的密钥. 其他的机制都是辅助这个密钥⼯作的.
第⼆组⾮对称加密的密钥是为了让客⼾端把这个对称密钥传给服务器.
第⼀组⾮对称加密的密钥是为了让客⼾端拿到第⼆组⾮对称加密的公钥.