HTTPS 就是在 HTTP 的基础上进行了加密, 进一步的来保证用户的信息安全
作者:用友软件(广州)客户服务中心
来源:www.ufida168.com
发布时间:2025-08-01
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HTTPS 也是一个应用层协议,不过是在 HTTP 协议的基础上引入了一个加密层。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。HTTPS 就是在 HTTP 的基础上进行了加密, 进一步的来保证用户的信息安全。
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。 常见的加密方式
数据摘要(数据指纹)数字摘要(数据指纹),其基本原理是利用单向散列函数(Hash 函数)对信息进行运算,生成一串固定⻓度的数字摘要。数字指纹并不是一种加密机制,但可以用来判断数据有没有被篡改。摘要常见算法:有 MD5、SHA1、SHA256、SHA512 等,算法把无限的映射成有限,因此可能会有碰撞(两个不同的信息,算出的摘要相同,但是概率非常低),摘要特征:和加密算法的区别是,摘要严格意义不是加密,因为没有解密,只不过从摘要很难反推原信息,通常用来进行数据对比。 HTTPS 的工作过程探究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。 方案 1 - 只使用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
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,因此就无法进行解密,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户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, 就是能在客户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。 方案 2 - 只使用非对称加密鉴于非对称加密的机制,如果服务器先把公钥以明文方式传输给浏览器,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从服务器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。 方案 3 - 双方都使用非对称加密
这样貌似也行啊,但是效率太低,依旧有安全问题 。 方案 4 - 非对称加密 + 对称加密先解决效率问题
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,方案 3,方案 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户端形成的密钥 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。
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! CA 认证服务端在使用 HTTPS 前,需要向 CA 机构申领一份数字证书,数字证书里含有证书申请者信息、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。
需要注意的是:申请证书的时候,需要在特定生成平台查,会同时生成一对⼉密钥对⼉,即公钥和私钥,这对密钥对⼉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)。 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:
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)。 理解数据签名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。 方案 5 - 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,服务器给客户端返回一个 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。
当客户端获取到这个证书之后, 会对证书进行校验(防止证书是伪造的).
那么中间人有没有可能篡改该证书呢?由于他没有 CA 机构的私钥,所以无法 hash 之后用私钥加密形成签名,那么也就没法对篡改后的证书形成匹配的签名。如果强行篡改,客户端收到该证书后会发现明文和签名解密后的值不一致,则说明证书已被篡改,证书不可信,从而终止向服务器传输信息,防止信息泄露给中间人。 对于摘要内容在网络传输的时候加密形成签名的过程 常见的摘要算法有: MD5 和 SHA 系列,以 MD5 为例, 我们不需要研究具体的计算签名的过程, 只需要了解 MD5 的特点:
正因为 MD5 有这样的特性, 我们可以认为如果两个字符串的 MD5 值相同, 则认为这两个字符串相同. 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,如BDBD6F9CF51F2FD8。传输过程中,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, 此时客户端只要计算 hello 的哈希值,看看是不是 BC4B2A76B9719D91 即可如何验证 hello 是否是被篡改过。
完整流程
总结HTTPS 工作过程中涉及到的密钥有三组.
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关键词: 系统管理,财务管理,用友管理,用友U8 cloud,财务,销售,用友U8c供应链管理软件,采购管理,U8c销售管理软件
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