公开文集
0x01 信安之路安全产品
0x01 SRC 资产管理系统
001 企业资产有那些?
002 订阅最新 POC
003 IP 域名关联查询
004 公益权重数据
0x02 安全学习成长平台
001 成长平台视频参考
100 百分成就-学习心得-TOP 21 小伙伴
101 百分成就-学习心得-不想起床
102 百分成就-学习心得-不驚
103 百分成就-学习心得-aiDa0
104 百分成就-学习心得-起十二
105 百分成就-学习心得-Eyes
201 你为什么选择信安之路!
0x03 安全知识库
001 蜜罐运营专辑
0x04 自研蜜罐系统
0x02 Web 漏洞案例库
0x01 配置安全
001 header 安全配置
002 首页信息泄露
003 HTTP 访问控制 (CORS)
0x02 安全控制缺失
001 速率限制绕过
0x03 应用逻辑
0x03 小程序漏洞案例库
第一章:小程序渗透基础
1.1 微信小程序反编译与动态调试
1.2 微信小程序强制开启开发者模式
0x04 星球讨论知识问答
信息安全入门
学习方向选择
学习经验分享
安全产品研发
代码审计
物联网安全
APT
安全防御建设
安全建设经验
数据泄露监控
网络安全
终端安全
主机安全
产品安全
安全意识
数据安全
内部资产管理
安全管理
应急响应
网络安全架构
安全运营
业务安全
运维安全
渗透测试技术
信息收集
EXP/POC
web 测试
APP测试
内网渗透
0x05 代码审计小挑战
01 前端安全问题
101 script 标签下的 XSS
102 消息事件引发的 DOM XSS
104 常规评论 xss 漏洞
105 页面开放重定向漏洞
106 部分过滤的 xss 漏洞绕过
107 基于 DOM 的 XSS
108 CORS 配置错误
109 退出登录出 XSS
110 URL 重定向漏洞
111 CSRF 漏洞利用
112 JavaScript 代码注入
113 xss 绕过括号和反引号检测
02 文件操作类问题
201 Django 任意文件读取漏洞
202 php 后缀黑名单验证绕过上传
203 jsp 任意文件上传
204 jsp 代码中的 SSRF 漏洞
205 jsp 目录穿越漏洞
206 PHP文件包含漏洞
207 Django 本地文件包含
208 文件包含功能绕过
209 SSRF 跨服务端请求伪造
210 本地文件包含漏洞 windows
211 目录穿越漏洞
212 文件上传绕过
213 php 文件包含漏洞
03 注入类问题
301 由 SQL 注入引发的命令执行
302 php8 XML 实体注入
303 正则问题导致验证绕过
304 XPath 注入
305 典型认证 SQL 注入
306 数字型 SQL 注入
307 主机头(host header)注入
308 LDAP 注入
309 典型的万能密码漏洞
310 Ldap 注入漏洞代码
04 命令执行类问题
401 调用第三方工具时被劫持
402 原型污染导致命令执行
403 php array_map 代码执行
404 命令执行绕过检测
405 SSTI 模板注入
406 文件名注入 RCE
407 无防护命令执行
408 python eval 注入
409 绕过多个黑名单命令
05 业务逻辑类问题
501 django 认证 jwt 未验证 token
502 绕过权限检测执行命令
503 密码找回邮箱地址大小写绕过
504 DNS 重绑定问题
505 权限比对逻辑问题
506 越权访问其他用户的记录
507 用户注册问题
508 用户权限验证逻辑问题
509 PHP 判断两个变量相等逻辑问题
06 反序列化类问题
601 php 反序列化漏洞
602 python 反序列化漏洞
09 C语言问题
901 c 条件竞争
902 缓冲区溢出
903 通配符注入提权
0x99 AI 教你学安全
01-网络安全基础
Day-001-TCP-IP协议栈安全分析
Day-002-DNS协议安全与DNS劫持攻防
Day-003-IPv6 安全基础与过渡
Day-004-HTTP-HTTPS协议深度解析
Day-005-网络嗅探与流量分析技术
Day-006-防火墙原理与配置实践
Day-007-网络地址转换 NAT 安全分析
Day-008-路由协议安全 RIP-OSPF-BGP
Day-009-VLAN 安全与 VLAN-Hopping
Day-010-无线网络基础与安全 802.11
Day-011-网络访问控制 802.1X-NAC
Day-012-网络分段与微隔离设计
Day-013-负载均衡器安全配置
Day-014-CDN安全与防护
Day-015-NTP安全
Day-016-DHCP安全与攻击防护
Day-017-ICMP协议安全分析
Day-018-网络协议模糊测试基础
Day-019-网络流量基线建立
Day-020-网络取证基础
Day-021-网络入侵检测系统 NIDS
Day-022-网络入侵防御系统 NIPS
Day-023-网络流量加密与解密
Day-024-网络协议逆向工程基础
Day-025-网络性能与安全权衡
Day-026-SDN 安全
Day-027-网络虚拟化安全
Day-028-网络欺骗技术
Day-029-网络威胁情报应用
Day-030-网络容量规划与安全
Day-031-网络安全架构设计实战
02-Web 安全
Day-032-OWASP-Top-10-2021详解
Day-033-SQL 注入原理与手工检测
Day-034-SQL注入进阶报错注入与盲注
Day-035-XSS跨站脚本攻击基础
Day-036-XSS 进阶绕过与利用
Day-038-CSRF 跨站请求伪造
Day-039-文件上传漏洞
Day-040-反序列化漏洞基础
Day-041-PHP反序列化深入
Day-042-Java反序列化深入
Day-043-SSTI 服务端模板注入
Day-044-文件包含漏洞 LFI-RFI
Day-045-命令注入漏洞
Day-046-XXE-XML 外部实体注入
Day-047-反序列化漏洞进阶
Day-048-API 安全基础
Day-049-API认证与授权安全
Day-050-API漏洞挖掘实战
Day-051-文件上传漏洞进阶
Day-052-反序列化漏洞实战
Day-053-Web 安全综合实战
Day-054-移动安全基础
Day-055-Android 应用安全测试
Day-056-iOS 应用安全测试
Day-057-移动应用综合实战
Day-058-云安全基础
Day-059-AWS 安全实战
Day-060-Azure 安全实战
Day-061-GCP 安全实战
Day-062-云安全综合实战
Day-063-容器安全基础
Day-064-Docker 安全实战
Day-065-Kubernetes 安全实战
Day-066-容器安全综合实战
Day-067-API 安全进阶
Day-068-服务端请求伪造 SSRF 深入
Day-069-文件上传漏洞进阶
Day-070-反序列化漏洞实战进阶
Day-071-业务逻辑漏洞深入
Day-072-前端安全深入
Day-073-Web 安全综合实战
Day-074-云安全进阶
Day-075-移动安全进阶
Day-076-API 安全进阶
Day-077-前端安全进阶
Day-078-业务逻辑漏洞进阶
Day-079-反序列化漏洞实战进阶
Day-080-文件上传漏洞实战进阶
Day-081-SSTI 服务端模板注入进阶
Day-082-XXE-XML 外部实体注入进阶
Day-083-SSRF 服务端请求伪造进阶
Day-084-命令注入漏洞进阶
Day-085-文件包含漏洞进阶
Day-086-反序列化漏洞实战进阶
Day-087-文件上传漏洞实战进阶
Day-088-SSTI 服务端模板注入实战进阶
Day-089-XXE-XML 外部实体注入实战进阶
Day-090-SSRF 服务端请求伪造实战进阶
Day-091-命令注入漏洞实战进阶
Day-092-Web 安全综合实战
Day-093-GraphQL 安全
Day-094-JWT 与 OAuth2 安全
03-系统安全
Day-095-系统监控与检测
Day-096-主机防火墙配置
Day-097-系统审计与合规
Day-098-Linux 系统安全进阶
Day-099-Windows 系统安全进阶
Day-100-容器安全进阶
Day-101-容器编排安全进阶
Day-102-Linux 内核安全
Day-103-Windows 内核安全
Day-104-系统安全总结与实战
Day-105-Linux 系统安全基础
Day-106-Windows 系统安全基础
Day-107-容器安全基础
Day-108-系统加固技术
Day-109-日志分析技术
Day-110-威胁狩猎技术
04-应用安全
Day-111-安全编码规范
Day-112-输入验证技术
Day-113-输出编码技术
Day-114-错误处理安全
Day-115-会话管理安全
Day-116-认证安全
Day-117-授权安全
Day-118-数据保护安全
Day-119-日志安全
Day-120-API 安全
Day-121-微服务安全
Day-122-新兴技术安全概论
Day-123-DevSecOps 流水线安全
Day-124-云原生安全架构
Day-125-API 安全最佳实践
Day-126-安全编码规范
Day-127-SDL 安全开发生命周期
Day-128-威胁建模实战
Day-129-安全需求分析
Day-130-安全架构设计
Day-131-安全编码实践Java
Day-132-安全编码实践Python
Day-133-代码审计方法论
Day-134-静态代码分析SAST
Day-135-动态应用测试DAST
Day-136-交互式测试IAST
Day-137-软件成分分析SCA
Day-138-依赖漏洞管理
Day-139-安全测试自动化
Day-140-漏洞管理与响应
Day-142-OWASP-Top10-2024 详解
Day-143-CWE-Top25 分析
Day-144-漏洞挖掘方法论
Day-145-模糊测试技术
Day-146-逆向工程基础
Day-147-漏洞利用开发基础
Day-148-漏洞复现与验证
Day-149-漏洞披露流程
Day-150-CVE 申请与管理
Day-151-漏洞赏金计划
Day-152-等保2.0详解
Day-153-GDPR 合规实践
Day-154-数据安全法解读
Day-155-个人信息保护法与合规指南
Day-156-个人信息保护法解读
Day-157-ISO-27001 信息安全管理体系
Day-158-SOC-2 合规与审计
Day-159-PCI-DSS 支付卡行业数据安全标准
Day-160-网络安全审查办法解读
Day-161-数据出境安全评估办法
Day-162-应用安全评估实战
Day-163-红蓝对抗演练
Day-164-安全应急响应
Day-165-安全运营中心建设
Day-166-应用安全总结与展望
05-密码学
Day-167-密码学基础
Day-168-对称加密算法详解
Day-169-非对称加密算法详解
Day-170-哈希函数与数字签名
Day-171-密钥管理与PKI
Day-172-TLS-SSL 协议详解
Day-173-国密算法详解
Day-174-认证与密钥协议
Day-175-随机数生成与熵源
Day-176-椭圆曲线密码学详解
Day-177-后量子密码学详解
Day-178-高级密码学主题
Day-179-密码学行业应用精选
Day-180-常用加密算法原理与实现
Day-181-密码学总结与展望
06-渗透测试
Day-183-渗透测试方法论
Day-184-信息收集技术详解
Day-185-漏洞扫描技术详解
Day-186-漏洞利用技术详解
Day-187-渗透测试中的漏洞利用框架
Day-188-漏洞利用框架与 Metasploit 深入
Day-189-渗透测试中的 WAF 绕过技术
Day-190-渗透测试中的模糊测试技术
Day-191-渗透测试中的代码审计与静态分析
Day-192-渗透测试中的密码哈希破解技术
Day-193-渗透测试报告编写指南
Day-194-Web 应用渗透测试
Day-195-渗透测试中的 API 安全测试
Day-196-渗透测试中的 GraphQL 安全测试
Day-197-渗透测试中的前后端分离应用测试
Day-198-渗透测试中的小程序安全测试
Day-199-渗透测试中的浏览器安全测试
Day-200-OAuth-SSO安全测试
Day-201-渗透测试中的业务逻辑漏洞测试
Day-202-渗透测试中的厚客户端安全测试
Day-203-渗透测试综合实战演练
Day-204-内网渗透技术详解
Day-205-渗透测试中的内网信息收集进阶
Day-206-渗透测试中的域森林渗透技术
Day-207-渗透测试中的权限维持技术
Day-208-渗透测试中的横向移动技术
Day-209-渗透测试中的痕迹清理与反取证技术
Day-210-渗透测试中的数据窃取与 Exfiltration 技术
Day-211-渗透测试中的内部威胁与数据泄露测试
Day-212-渗透测试中的物理安全渗透
Day-213-社会工程学攻击技术
Day-214-移动应用渗透测试
Day-215-云安全渗透测试
Day-216-渗透测试中的容器与 Kubernetes 安全渗透
Day-217-渗透测试中的 Serverless 安全测试
Day-218-渗透测试中的微服务安全测试
Day-219-物联网安全渗透测试
Day-220-工业控制系统安全渗透测试
Day-221-无线网络安全渗透测试
Day-222-数据库安全渗透测试
Day-223-渗透测试中的供应链安全测试
Day-224-红队演练技术详解
Day-225-渗透测试中的红队基础设施搭建
Day-226-渗透测试中的威胁情报与狩猎
Day-227-渗透测试中的综合指纹识别技术
Day-228-自动化渗透测试技术
Day-229-渗透测试中的运维安全测试
Day-230-渗透测试中的区块链与智能合约安全测试
Day-231-渗透测试中的漏洞管理与修复验证
Day-232-渗透测试法律与合规
Day-233-后渗透攻击技术详解
Day-234-渗透测试中的人工智能应用
Day-235-漏洞利用开发深入
Day-236-云原生渗透测试深入
07-应急响应
Day-237-应急响应概述与核心概念
Day-238-应急响应流程框架
Day-239-CSIRT 团队组建与职责分工
Day-240-应急响应工具包准备
Day-241-应急响应法律与合规要求
Day-242-安全事件检测方法与指标
Day-243-云原生应急响应
Day-244-日志收集与分析技术
Day-245-网络流量分析与异常识别
Day-246-自动化响应与 SOAR
Day-247-端点监控与 EDR 技术
Day-248-威胁狩猎方法论
Day-249-威胁情报在检测中的应用
Day-250-数字取证基础与证据链管理
Day-251-内存取证技术
Day-252-磁盘取证与文件恢复
Day-253-网络取证与数据包分析
Day-254-云环境与容器取证
Day-255-恶意代码静态分析技术
Day-256-恶意代码动态分析技术
Day-257-恶意代码行为分析方法
Day-258-逆向工程基础与工具
Day-259-沙箱技术与自动化分析
Day-260-事件隔离与遏制策略
Day-261-威胁根除与系统修复
Day-262-系统恢复与数据重建
Day-263-业务连续性计划
Day-264-事件复盘与经验总结
Day-265-APT 攻击事件复盘分析
Day-266-勒索软件事件响应实战
Day-267-数据泄露事件处置流程
Day-268-内部威胁调查与取证
Day-269-综合应急响应演练
08-安全运维
Day-270-安全运营中心 SOC 概述
Day-271-安全监控指标体系
Day-272-安全告警管理
Day-273-安全可视化与仪表盘
Day-274-监控工具选型
Day-275-日志采集技术
Day-276-日志标准化与解析
Day-277-日志存储与归档
Day-278-日志分析技术
Day-279-日志合规要求
Day-280-SIEM 架构与设计
Day-281-关联规则引擎
Day-282-高级关联分析
Day-283-UEBA 用户实体行为分析
Day-284-威胁狩猎
Day-285-SOAR 基础概念
Day-286-剧本设计
Day-287-自动化响应技术
Day-288-安全工具集成
Day-289-SOAR 度量与优化
Day-290-安全基线管理
Day-291-漏洞管理流程
Day-292-补丁管理策略
Day-293-变更安全管理
Day-294-合规审计技术
Day-295-7x24 安全运营
Day-296-安全事件管理流程
Day-297-安全运营度量体系
Day-298-持续改进机制
Day-299-安全运维综合演练
Day-300-云原生安全运营
Day-301-AI 与机器学习安全运营
Day-302-安全自动化脚本实战
09-移动安全
Day-303-移动安全威胁概述
Day-304-移动设备安全架构
Day-305-移动操作系统安全模型
Day-306-移动应用权限管理
Day-307-移动端数据加密
Day-308-330-Android 安全合集
Day-309-Android 安全架构
Day-310-Android 组件安全
Day-311-Android 权限与隐私
Day-312-Android 逆向工程
Day-313-Android 应用加固
Day-314-iOS 安全架构
Day-315-iOS 应用沙盒机制
Day-316-越狱与反越狱
Day-317-iOS 逆向工程
Day-318-iOS 企业分发安全
Day-319-移动安全开发生命周期
Day-320-移动应用安全测试
Day-321-移动应用加固技术
Day-322-移动威胁防护
Day-323-移动安全合规
10-云安全
Day-324-云计算安全模型
Day-325-责任共担模型
Day-326-云安全威胁模型
Day-327-云安全合规框架
Day-328-云安全架构设计
Day-329-AWS IAM 安全
Day-330-AWS 网络安全
Day-331-AWS 存储安全
Day-332-AWS 安全监控
Day-333-AWS 安全最佳实践
Day-334-Azure AD 安全
Day-335-Azure 网络安全
Day-336-Azure 存储安全
Day-337-Azure 安全中心
Day-338-Azure 安全最佳实践
Day-339-容器安全基础
Day-340-Kubernetes 安全
Day-341-Serverless 安全
Day-342-云原生 DevSecOps
Day-343-云安全态势管理 CSPM
11-物联网工控
Day-344-物联网安全概述
Day-345-IoT 通信协议安全
Day-346-IoT 设备安全
Day-347-IoT 平台安全
Day-348-IoT 应用安全
Day-349-工业控制系统概述
Day-350-工控协议安全
Day-351-PLC 安全
Day-352-SCADA 系统安全
Day-353-工控安全防护
12-综合与总结
Day-354-安全职业发展路径
Day-355-安全技术趋势展望
Day-356-安全建设方法论
Day-357-经典攻防案例复盘
Day-358-安全学习资源指南
Day-359-信息安全行业求职指南
-
+
首页
Day-170-哈希函数与数字签名
# Day 184: 哈希函数与数字签名 > 密码学系列第 4 天 | 预计阅读时间:45 分钟 | 难度:★★★★☆ --- ## 清单 目录 1. [哈希函数概述](#哈希函数概述) 2. [SHA 家族详解](#sha 家族详解) 3. [哈希函数应用](#哈希函数应用) 4. [数字签名原理](#数字签名原理) 5. [RSA 签名](#rsa 签名) 6. [ECDSA 与 EdDSA](#ecdsa 与 eddsa) 7. [数字签名应用](#数字签名应用) 8. [安全实践](#安全实践) 9. [总结与思考](#总结与思考) 10. [参考资料](#参考资料) --- ## 哈希函数概述 ### 基本概念 **哈希函数定义**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 哈希函数基本概念 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 定义: │ │ 哈希函数 H 将任意长度的输入 m 映射到固定长度的输出 h │ │ h = H(m) │ │ │ │ 输出长度: │ │ ├── MD5: 128 位(16 字节) │ │ ├── SHA-1: 160 位(20 字节) │ │ ├── SHA-256: 256 位(32 字节) │ │ ├── SHA-384: 384 位(48 字节) │ │ ├── SHA-512: 512 位(64 字节) │ │ └── SHA-3: 可变长度(224/256/384/512 位) │ │ │ │ 核心特性: │ │ ├── 单向性(原像抵抗):给定 h,难以找到 m 使得 H(m)=h │ │ ├── 第二原像抵抗:给定 m1,难以找到 m2 使得 H(m1)=H(m2) │ │ ├── 碰撞抵抗:难以找到任意 m1, m2 使得 H(m1)=H(m2) │ │ ├── 确定性:相同输入总是产生相同输出 │ │ ├── 雪崩效应:输入微小变化导致输出巨大变化 │ │ └── 高效性:计算快速 │ │ │ │ 雪崩效应示例: │ │ SHA-256("hello") = 2cf24dba... │ │ SHA-256("hello!") = 7e2a6f... (完全不同) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 安全要求 **哈希函数安全级别**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 哈希函数安全要求 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 原像攻击(Preimage Attack) │ │ 攻击:给定哈希值 h,寻找任意 m 使得 H(m) = h │ │ 难度:2^n 次运算(n 为输出长度) │ │ 要求:计算上不可行 │ │ │ │ 第二原像攻击(Second Preimage Attack) │ │ 攻击:给定 m1,寻找 m2 ≠ m1 使得 H(m1) = H(m2) │ │ 难度:2^n 次运算 │ │ 要求:计算上不可行 │ │ │ │ 碰撞攻击(Collision Attack) │ │ 攻击:寻找任意 m1, m2 使得 H(m1) = H(m2) │ │ 难度:2^(n/2) 次运算(生日攻击) │ │ 要求:计算上不可行 │ │ │ │ 生日悖论: │ │ ├── 23 人中有 50% 概率生日相同 │ │ ├── 2^(n/2) 次哈希可找到碰撞 │ │ └── SHA-256: 2^128 次运算(安全) │ │ │ │ 安全强度对比: │ │ ┌────────────┬──────────────┬──────────────┐ │ │ │ 算法 │ 碰撞抵抗 │ 原像抵抗 │ │ │ ├────────────┼──────────────┼──────────────┤ │ │ │ MD5 │ 已攻破 │ 已攻破 │ │ │ │ SHA-1 │ 已攻破 │ 理论安全 │ │ │ │ SHA-256 │ 128 位 │ 256 位 │ │ │ │ SHA-384 │ 192 位 │ 384 位 │ │ │ │ SHA-512 │ 256 位 │ 512 位 │ │ │ └────────────┴──────────────┴──────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## SHA 家族详解 ### SHA-1 **SHA-1 算法**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SHA-1 算法 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基本信息: │ │ ├── 设计者:NSA(1995 年) │ │ ├── 标准:FIPS 180-4 │ │ ├── 输出长度:160 位(20 字节) │ │ ├── 分组长度:512 位 │ │ └── 轮数:80 轮 │ │ │ │ 状态: │ │ ✗ 碰撞攻击已攻破(2017 年 SHAttered 攻击) │ │ ✗ 不应再用于安全目的 │ │ △ 可用于非安全校验(如文件去重) │ │ │ │ 替代方案: │ │ ✓ SHA-256(推荐) │ │ ✓ SHA-3(备选) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### SHA-2 家族 **SHA-256 详解**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SHA-256 算法 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基本信息: │ │ ├── 设计者:NSA(2001 年) │ │ ├── 标准:FIPS 180-4 │ │ ├── 输出长度:256 位(32 字节) │ │ ├── 分组长度:512 位 │ │ └── 轮数:64 轮 │ │ │ │ 算法结构(Merkle-Damgård): │ │ 1. 填充:消息填充到 512 位的倍数 │ │ - 添加 '1' 比特 │ │ - 填充 '0' 比特 │ │ - 添加 64 位长度 │ │ │ │ 2. 初始化:8 个初始哈希值(32 位) │ │ H0-H7 = SHA-256 初始常量(前 8 个素数的平方根小数部分)│ │ │ │ 3. 处理:每 512 位分组处理 │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 对于每个分组: │ │ │ │ 1. 消息调度:生成 64 个消息字 W0-W63 │ │ │ │ 2. 工作变量: a,b,c,d,e,f,g,h = H0-H7 │ │ │ │ 3. 64 轮压缩: │ │ │ │ 对于 t = 0 到 63: │ │ │ │ T1 = h + Σ1(e) + Ch(e,f,g) + Kt + Wt │ │ │ │ T2 = Σ0(a) + Maj(a,b,c) │ │ │ │ h = g, g = f, f = e, e = d + T1 │ │ │ │ d = c, c = b, b = a, a = T1 + T2 │ │ │ │ 4. 更新哈希值:Hi = Hi + 工作变量 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 4. 输出:连接 H0-H7 得到 256 位哈希值 │ │ │ │ 安全性: │ │ ✓ 无已知有效攻击 │ │ ✓ 碰撞抵抗:128 位安全 │ │ ✓ 原像抵抗:256 位安全 │ │ ✓ 广泛使用(比特币、TLS、密码存储) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **SHA-512**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SHA-512 算法 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基本信息: │ │ ├── 输出长度:512 位(64 字节) │ │ ├── 分组长度:1024 位 │ │ └── 轮数:80 轮 │ │ │ │ 与 SHA-256 对比: │ │ ├── 使用 64 位运算(SHA-256 用 32 位) │ │ ├── 64 位系统上更快 │ │ ├── 更高安全性(256 位碰撞抵抗) │ │ └── 输出更长(带宽占用大) │ │ │ │ 变体: │ │ ├── SHA-384:SHA-512 截断(输出 384 位) │ │ ├── SHA-512/224:SHA-512 截断(输出 224 位) │ │ └── SHA-512/256:SHA-512 截断(输出 256 位) │ │ │ │ 应用: │ │ ├── 高安全性需求 │ │ ├── 密码存储(配合 bcrypt/Argon2) │ │ └── 数字签名 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### SHA-3 **SHA-3(Keccak)**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SHA-3 算法 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基本信息: │ │ ├── 设计者:Guido Bertoni 等(2007 年) │ │ ├── 标准:FIPS 202(2015 年) │ │ ├── 竞赛:NIST SHA-3 竞赛获胜者 │ │ ├── 结构:海绵结构(不同于 SHA-2 的 Merkle-Damgård) │ │ └── 优势:抗长度扩展攻击 │ │ │ │ 海绵结构(Sponge Construction): │ │ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ 吸收阶段(Absorbing): │ │ │ │ 输入 → XOR → 置换 → XOR → 置换 → ... │ │ │ │ │ │ │ │ 挤压阶段(Squeezing): │ │ │ │ 置换 → 输出 → 置换 → 输出 → ... │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │ │ │ │ 状态:1600 位(5x5x64 位三维数组) │ │ 轮数:24 轮 │ │ 轮函数:θρπχι(5 个步骤) │ │ │ │ 变体: │ │ ├── SHA3-224、SHA3-256、SHA3-384、SHA3-512 │ │ ├── SHAKE128、SHAKE256(可变长度输出) │ │ └── KangarooTwelve(快速模式) │ │ │ │ 优势: │ │ ✓ 与 SHA-2 不同设计(可互为备份) │ │ ✓ 抗长度扩展攻击 │ │ ✓ 硬件实现高效 │ │ ✓ 支持任意长度输出 │ │ │ │ 应用: │ │ ├── 新系统首选 │ │ ├── 与 SHA-2 混合使用 │ │ └── IoT 设备(硬件实现) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 国密 SM3 **SM3 哈希算法**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ SM3 算法(国密) │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基本信息: │ │ ├── 标准:GM/T 0004-2012 │ │ ├── 设计者:中国密码学会 │ │ ├── 输出长度:256 位(32 字节) │ │ ├── 分组长度:512 位 │ │ └── 轮数:64 轮 │ │ │ │ 结构: │ │ ├── Merkle-Damgård 结构(类似 SHA-256) │ │ ├── 8 个初始值 │ │ ├── 64 轮压缩函数 │ │ └── 非线性函数:FF、GG │ │ │ │ 安全性: │ │ ✓ 与 SHA-256 相当 │ │ ✓ 无已知有效攻击 │ │ ✓ 中国商用密码标准 │ │ │ │ 应用: │ │ ├── 数字签名(配合 SM2) │ │ ├── 消息认证 │ │ ├── 密码存储 │ │ └── 政务、金融系统 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 哈希函数应用 ### 密码存储 **安全密码存储实践**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 安全密码存储 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 错误做法: │ │ ✗ 明文存储 │ │ ✗ MD5(password) │ │ ✗ SHA-256(password) │ │ ✗ MD5(password + salt) │ │ │ │ 正确做法: │ │ ✓ 使用专用密码哈希函数 │ │ ✓ 每个密码使用唯一盐 │ │ ✓ 使用足够的迭代次数/工作量 │ │ ✓ 存储盐 + 哈希值 │ │ │ │ 推荐算法: │ │ ├── Argon2id(首选):2015 年密码哈希竞赛获胜者 │ │ │ - 抗 GPU 攻击 │ │ │ - 抗 ASIC 攻击 │ │ │ - 可调节内存、时间、并行度 │ │ │ │ │ ├── bcrypt:成熟可靠,广泛支持 │ │ │ - 自适应成本因子 │ │ │ - 内置盐 │ │ │ - 广泛部署 │ │ │ │ │ ├── scrypt:内存困难 │ │ │ - 抗 ASIC 攻击 │ │ │ - 内存密集型 │ │ │ - 加密货币使用 │ │ │ │ │ └── PBKDF2:标准支持好,但较弱 │ │ - NIST 推荐 │ │ - 广泛支持 │ │ - 但易受 GPU 攻击 │ │ │ │ 参数建议(2024 年): │ │ Argon2id: │ │ - 内存:64MB │ │ - 迭代:3 次 │ │ - 并行度:4 │ │ │ │ bcrypt: │ │ - 成本因子:12+(随硬件提升) │ │ │ │ PBKDF2-HMAC-SHA256: │ │ - 迭代:600000+(NIST 建议) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` **Python 密码存储示例**: ```python import argon2 import bcrypt # ============= Argon2 示例 ============= def argon2_password(): """使用 Argon2 哈希密码""" ph = argon2.PasswordHasher( time_cost=3, # 迭代次数 memory_cost=65536, # 64MB 内存 parallelism=4, # 并行度 hash_len=32, # 输出长度 salt_len=16 # 盐长度 ) # 哈希密码 password = "my_secret_password" hashed = ph.hash(password) print(f"Argon2 哈希:{hashed}") # 验证密码 try: ph.verify(hashed, password) print("✓ 密码正确") except argon2.exceptions.VerifyMismatchError: print("✗ 密码错误") # 检查是否需要重新哈希 if ph.check_needs_rehash(hashed): print("! 需要重新哈希(参数已过时)") # ============= bcrypt 示例 ============= def bcrypt_password(): """使用 bcrypt 哈希密码""" password = b"my_secret_password" # 生成盐并哈希 salt = bcrypt.gensalt(rounds=12) hashed = bcrypt.hashpw(password, salt) print(f"bcrypt 哈希:{hashed}") # 验证密码 if bcrypt.checkpw(password, hashed): print("✓ 密码正确") else: print("✗ 密码错误") if __name__ == "__main__": print("=== Argon2 密码哈希 ===") argon2_password() print("\n=== bcrypt 密码哈希 ===") bcrypt_password() ``` ### 数据完整性 **文件完整性校验**: ```python import hashlib from pathlib import Path def calculate_file_hash(filepath: str, algorithm: str = 'sha256') -> str: """计算文件哈希值""" hash_func = getattr(hashlib, algorithm)() with open(filepath, 'rb') as f: # 分块读取(适合大文件) for chunk in iter(lambda: f.read(8192), b''): hash_func.update(chunk) return hash_func.hexdigest() def verify_file_integrity(filepath: str, expected_hash: str) -> bool: """验证文件完整性""" actual_hash = calculate_file_hash(filepath) return actual_hash == expected_hash # 使用示例 if __name__ == "__main__": # 计算哈希 file_hash = calculate_file_hash('important_file.zip') print(f"SHA-256: {file_hash}") # 验证完整性 is_valid = verify_file_integrity('important_file.zip', file_hash) print(f"完整性验证:{'✓ 通过' if is_valid else '✗ 失败'}") ``` ### 区块链应用 **比特币中的哈希应用**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 哈希函数在区块链中的应用 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 交易哈希: │ │ TXID = SHA-256(SHA-256(transaction)) │ │ - 唯一标识交易 │ │ - 256 位(32 字节) │ │ │ │ 区块哈希: │ │ BlockHash = SHA-256(SHA-256(block_header)) │ │ - 链接区块(每个区块包含前一个区块哈希) │ │ - 工作量证明目标 │ │ │ │ 默克尔树: │ │ ├── 叶子节点:交易哈希 │ │ ├── 中间节点:子节点哈希的 SHA-256(SHA-256(left+right)) │ │ └── 默克尔根:包含在区块头中 │ │ │ │ 工作量证明: │ │ 要求:SHA-256(SHA-256(block_header)) < target │ │ 挖矿:暴力搜索 nonce 使区块哈希小于目标 │ │ 难度:自动调整(约 10 分钟一个区块) │ │ │ │ 地址生成: │ │ 1. 私钥 → ECDSA 公钥 │ │ 2. 公钥 → SHA-256 │ │ 3. SHA-256 输出 → RIPEMD-160 │ │ 4. 添加版本字节 + 校验和 → Base58Check 编码 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 数字签名原理 ### 基本概念 **数字签名定义**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 数字签名基本概念 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 定义: │ │ 数字签名是使用私钥对消息(或消息哈希)进行加密的结果 │ │ 用于验证消息的真实性和完整性 │ │ │ │ 签名流程: │ │ ┌─────────┐ ┌─────────┐ │ │ │ 发送方 │ │ 接收方 │ │ │ │ 私钥 │ │ 公钥 │ │ │ │ + │ ① 计算哈希 │ + │ │ │ │ 消息 │ H(m) │ 消息 │ │ │ │ │ ↓ │ │ │ │ │ │ ② 私钥签名 │ │ │ │ │ │ s = Sign(H(m))│ │ │ │ │ │───────────────▶│ │ │ │ │ │ 消息 + 签名 │ │ ③ 计算哈希 │ │ │ │ │ H(m') │ │ │ │ │ │ ↓ │ │ │ │ │ │ ④ 公钥验签 │ │ │ │ │ │ Verify(s) │ │ │ │ │ │ ↓ │ │ │ │ │ │ ✓/✗ 结果 │ │ │ └─────────┘ └─────────┘ │ │ │ │ 安全属性: │ │ ├── 认证性:确认发送方身份 │ │ ├── 完整性:确认消息未被篡改 │ │ └── 不可否认性:发送方不能否认已签名 │ │ │ │ 与加密的区别: │ │ ├── 加密:公钥加密,私钥解密(保密性) │ │ └── 签名:私钥签名,公钥验证(认证性) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 签名方案 **数字签名方案组成**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 数字签名方案组成 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1. 密钥生成(KeyGen) │ │ 输入:安全参数 │ │ 输出:(公钥 PK, 私钥 SK) │ │ │ │ 2. 签名(Sign) │ │ 输入:私钥 SK, 消息 m │ │ 输出:签名 σ │ │ σ = Sign(SK, m) │ │ │ │ 3. 验证(Verify) │ │ 输入:公钥 PK, 消息 m, 签名 σ │ │ 输出:有效/无效 │ │ valid = Verify(PK, m, σ) │ │ │ │ 正确性要求: │ │ Verify(PK, m, Sign(SK, m)) = ✓ (总是有效) │ │ │ │ 安全性要求(EUF-CMA): │ │ 存在性不可伪造(在适应性选择消息攻击下) │ │ 攻击者无法伪造有效签名(即使可以看到其他消息的签名) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## RSA 签名 ### PKCS#1 v1.5 签名 **RSA PKCS#1 v1.5 签名**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ RSA PKCS#1 v1.5 签名 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 签名流程: │ │ 1. 计算消息哈希:h = H(m) │ │ 2. 构建 DigestInfo:包含哈希算法 OID 和哈希值 │ │ 3. PKCS#1 填充:0x00 || 0x01 || PS || 0x00 || DigestInfo │ │ - PS:至少 8 字节的 0xFF │ │ 4. RSA 私钥操作:s = padded^d mod n │ │ 5. 输出签名:s │ │ │ │ 验签流程: │ │ 1. RSA 公钥操作:padded = s^e mod n │ │ 2. 验证填充格式:0x00 || 0x01 || ... │ │ 3. 提取 DigestInfo │ │ 4. 计算消息哈希:h' = H(m) │ │ 5. 比较:h == h' │ │ │ │ 安全性: │ │ △ 广泛使用 │ │ △ 存在理论攻击(实际影响有限) │ │ ✓ 配合 SHA-256 仍安全 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### RSA-PSS 签名 **RSA-PSS(Probabilistic Signature Scheme)**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ RSA-PSS 签名 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 设计目标: │ │ ├── 可证明安全(随机预言模型) │ │ ├── 概率签名(每次签名不同) │ │ └── 替代 PKCS#1 v1.5 │ │ │ │ 签名流程: │ │ 1. 计算消息哈希:h = H(m) │ │ 2. 生成随机盐:salt(通常与哈希输出等长) │ │ 3. MGF1 掩码生成:使用哈希函数生成掩码 │ │ 4. 构建 DB(数据块):包含盐和哈希 │ │ 5. 应用 MGF1 掩码 │ │ 6. RSA 私钥操作:s = encoded^d mod n │ │ 7. 输出签名:s │ │ │ │ 参数: │ │ ├── 哈希函数:SHA-256(推荐) │ │ ├── MGF1 哈希:SHA-256 │ │ └── 盐长度:32 字节(与 SHA-256 输出等长) │ │ │ │ 优势: │ │ ✓ 可证明安全 │ │ ✓ 概率签名(增强安全性) │ │ ✓ NIST 推荐 │ │ ✓ TLS 1.3 要求 │ │ │ │ 建议: │ │ ✓✓ 新系统首选 RSA-PSS │ │ ✗ 避免 PKCS#1 v1.5(除非兼容性要求) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 代码实现 **Python RSA 签名示例**: ```python from Crypto.PublicKey import RSA from Crypto.Signature import pss, pkcs1_15 from Crypto.Hash import SHA256 from Crypto.Random import get_random_bytes # ============= RSA-PSS 签名 ============= def rsa_pss_sign(): """RSA-PSS 签名/验签""" # 生成密钥对 key = RSA.generate(2048) private_key = key public_key = key.publickey() # 签名 message = b"Important document to sign" h = SHA256.new(message) signature = pss.new(private_key).sign(h) print(f"消息:{message}") print(f"签名:{signature.hex()[:64]}...") # 验签 try: pss.new(public_key).verify(h, signature) print("✓ PSS 验签成功") except (ValueError, TypeError): print("✗ PSS 验签失败") # 测试篡改检测 tampered = b"Tampered document" h_tampered = SHA256.new(tampered) try: pss.new(public_key).verify(h_tampered, signature) print("✗ 未检测到篡改") except (ValueError, TypeError): print("✓ 检测到篡改") # ============= RSA PKCS#1 v1.5 签名 ============= def rsa_pkcs1_sign(): """RSA PKCS#1 v1.5 签名/验签""" # 生成密钥对 key = RSA.generate(2048) private_key = key public_key = key.publickey() # 签名 message = b"Document with PKCS#1 v1.5 signature" h = SHA256.new(message) signature = pkcs1_15.new(private_key).sign(h) print(f"\n消息:{message}") print(f"签名:{signature.hex()[:64]}...") # 验签 try: pkcs1_15.new(public_key).verify(h, signature) print("✓ PKCS#1 v1.5 验签成功") except (ValueError, TypeError): print("✗ PKCS#1 v1.5 验签失败") if __name__ == "__main__": rsa_pss_sign() rsa_pkcs1_sign() ``` --- ## ECDSA 与 EdDSA ### ECDSA **ECDSA(椭圆曲线数字签名算法)**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ ECDSA 签名 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基本信息: │ │ ├── 基础:椭圆曲线离散对数问题 │ │ ├── 标准:FIPS 186-4 │ │ ├── 曲线:P-256、P-384、secp256k1 等 │ │ └── 应用:比特币、TLS、SSH │ │ │ │ 密钥生成: │ │ 1. 选择椭圆曲线参数(p, a, b, G, n, h) │ │ 2. 选择私钥 d(1 < d < n-1)随机数 │ │ 3. 计算公钥 Q = dG(点乘) │ │ 4. 公钥:Q │ │ 5. 私钥:d │ │ │ │ 签名流程: │ │ 1. 计算消息哈希:e = H(m) │ │ 2. 选择随机数 k(1 < k < n-1) │ │ 3. 计算点 (x1, y1) = kG │ │ 4. 计算 r = x1 mod n │ │ 5. 计算 s = k^(-1)(e + dr) mod n │ │ 6. 输出签名:(r, s) │ │ │ │ 验签流程: │ │ 1. 验证 r, s 在 [1, n-1] 范围内 │ │ 2. 计算 e = H(m) │ │ 3. 计算 w = s^(-1) mod n │ │ 4. 计算 u1 = ew mod n, u2 = rw mod n │ │ 5. 计算点 (x1, y1) = u1G + u2Q │ │ 6. 验证 r == x1 mod n │ │ │ │ 安全性注意事项: │ │ ! 随机数 k 必须唯一且保密 │ │ ! k 重复使用会泄露私钥(索尼 PS3 漏洞) │ │ ! k 必须有足够的随机性 │ │ │ │ 签名格式: │ │ ├── DER 编码:0x30 [总长] 0x02 [r 长] r 0x02 [s 长] s │ │ ├── P1363 编码:r || s(各固定长度) │ │ └── 比特币:DER 编码 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### EdDSA **EdDSA(Edwards 曲线数字签名算法)**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ EdDSA 签名 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 基本信息: │ │ ├── 设计者:Daniel J. Bernstein 等(2011 年) │ │ ├── 曲线:Ed25519(最常用)、Ed448 │ │ ├── 标准:RFC 8032 │ │ └── 特点:确定性签名(无需随机数) │ │ │ │ Ed25519 参数: │ │ ├── 曲线:Edwards25519 │ │ ├── 安全强度:~128 位 │ │ ├── 私钥长度:256 位(32 字节) │ │ ├── 公钥长度:256 位(32 字节) │ │ └── 签名长度:512 位(64 字节) │ │ │ │ 签名流程: │ │ 1. 哈希私钥:h = H(private_key) │ │ 2. 派生 s = h[0:32](前 32 字节) │ │ 3. 计算公钥 A = sG │ │ 4. 哈希消息:r = H(h[32:64] || message) │ │ 5. 计算 R = rG │ │ 6. 哈希:k = H(R || A || message) │ │ 7. 计算 S = (r + k*s) mod L │ │ 8. 输出签名:(R, S) │ │ │ │ 优势: │ │ ✓ 确定性签名(无需随机数,避免 k 重用问题) │ │ ✓ 抗侧信道攻击 │ │ ✓ 高性能(比 ECDSA 快) │ │ ✓ 实现简单 │ │ ✓ 签名短(64 字节) │ │ │ │ 应用: │ │ ├── SSH(Ed25519 密钥) │ │ ├── GPG/PGP │ │ ├── 加密货币(Monero、Cardano 等) │ │ └── TLS 1.3(可选) │ │ │ │ 建议: │ │ ✓✓ 新系统首选 Ed25519 │ │ ✓ 优于 ECDSA(除非兼容性要求) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 代码实现 **Python ECDSA/EdDSA 示例**: ```python from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import ec, ed25519 from cryptography.hazmat.primitives import hashes, serialization from cryptography.hazmat.backends import default_backend # ============= ECDSA 签名 ============= def ecdsa_demo(): """ECDSA 签名/验签演示""" # 生成密钥对(P-256) private_key = ec.generate_private_key(ec.SECP256R1(), default_backend()) public_key = private_key.public_key() # 签名 message = b"Message signed with ECDSA" signature = private_key.sign(message, ec.ECDSA(hashes.SHA256())) print("=== ECDSA 签名 ===") print(f"消息:{message}") print(f"签名:{signature.hex()}") # 验签 try: public_key.verify(signature, message, ec.ECDSA(hashes.SHA256())) print("✓ ECDSA 验签成功") except Exception as e: print(f"✗ ECDSA 验签失败:{e}") # 测试篡改 tampered = b"Tampered message" try: public_key.verify(signature, tampered, ec.ECDSA(hashes.SHA256())) print("✗ 未检测到篡改") except Exception: print("✓ 检测到篡改") # ============= Ed25519 签名 ============= def ed25519_demo(): """Ed25519 签名/验签演示""" # 生成密钥对 private_key = ed25519.Ed25519PrivateKey.generate() public_key = private_key.public_key() # 签名 message = b"Message signed with Ed25519" signature = private_key.sign(message) print("\n=== Ed25519 签名 ===") print(f"消息:{message}") print(f"签名:{signature.hex()}") print(f"签名长度:{len(signature)} 字节") # 验签 try: public_key.verify(signature, message) print("✓ Ed25519 验签成功") except Exception as e: print(f"✗ Ed25519 验签失败:{e}") # 测试篡改 tampered = b"Tampered message" try: public_key.verify(signature, tampered) print("✗ 未检测到篡改") except Exception: print("✓ 检测到篡改") # ============= 密钥导出 ============= def key_export_demo(): """密钥导出演示""" # Ed25519 private_key = ed25519.Ed25519PrivateKey.generate() # 导出私钥(PEM) pem_private = private_key.private_bytes( encoding=serialization.Encoding.PEM, format=serialization.PrivateFormat.PKCS8, encryption_algorithm=serialization.NoEncryption() ) # 导出公钥(PEM) pem_public = private_key.public_key().public_bytes( encoding=serialization.Encoding.PEM, format=serialization.PublicFormat.SubjectPublicKeyInfo ) print("\n=== 密钥导出 ===") print(f"私钥 PEM:\n{pem_private.decode()[:100]}...") print(f"公钥 PEM:\n{pem_public.decode()[:100]}...") if __name__ == "__main__": ecdsa_demo() ed25519_demo() key_export_demo() ``` --- ## 数字签名应用 ### 代码签名 **代码签名应用**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 代码签名应用 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 目的: │ │ ├── 验证软件发布者身份 │ │ ├── 确保代码未被篡改 │ │ └── 建立用户信任 │ │ │ │ 平台实现: │ │ ├── Windows Authenticode │ │ │ - 签名工具:signtool.exe │ │ │ - 证书:代码签名证书(CA 颁发) │ │ │ - 验证:Windows 自动验证 │ │ │ │ │ ├── Apple Notarization │ │ │ - 要求:macOS 应用必须公证 │ │ │ - 流程:签名 → 上传 Apple → 公证 → 下载 │ │ │ - 工具:codesign, notarytool │ │ │ │ │ ├── Linux (GPG) │ │ │ - 发行版签名:Debian、Ubuntu 等 │ │ │ - 工具:gpg --sign │ │ │ - 验证:apt 自动验证 │ │ │ │ │ └── Java (JAR 签名) │ │ - 工具:jarsigner │ │ - 验证:Java 自动验证 │ │ │ │ 最佳实践: │ │ ✓ 使用 EV 代码签名证书(增强信任) │ │ ✓ 时间戳签名(证书过期后仍有效) │ │ ✓ 保护私钥(HSM 存储) │ │ ✓ 定期轮换密钥 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 证书签名 **X.509 证书签名**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ X.509 证书签名 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 证书结构: │ │ ├── 版本号 │ │ ├── 序列号 │ │ ├── 签名算法 │ │ ├── 颁发者(Issuer) │ │ ├── 有效期(Validity) │ │ ├── 主体(Subject) │ │ ├── 主体公钥信息 │ │ ├── 扩展(Extensions) │ │ └── 颁发者签名 │ │ │ │ 证书链: │ │ 根 CA → 中间 CA → 终端实体证书 │ │ │ │ 签名过程: │ │ 1. CA 生成证书内容(TBSCertificate) │ │ 2. CA 计算哈希:H(TBSCertificate) │ │ 3. CA 私钥签名:Sign(CA_private, hash) │ │ 4. 签名附加到证书 │ │ │ │ 验证过程: │ │ 1. 使用 CA 公钥验证签名 │ │ 2. 验证证书链(到信任根) │ │ 3. 检查有效期 │ │ 4. 检查吊销状态(CRL/OCSP) │ │ │ │ 签名算法: │ │ ├── sha256WithRSAEncryption(RSA-SHA256) │ │ ├── ecdsa-with-SHA256(ECDSA-SHA256) │ │ └── ed25519(新兴支持) │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 文档签名 **PDF/Office 文档签名**: ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ 文档数字签名 │ ├─────────────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ PDF 签名: │ │ ├── 标准:PAdES(PDF Advanced Electronic Signatures) │ │ ├── 工具:Adobe Acrobat、iText、PyPDF2 │ │ ├── 签名类型: │ │ │ - 可见签名(带签名域) │ │ │ - 不可见签名 │ │ │ - 时间戳签名 │ │ └── 验证:Adobe Reader 自动验证 │ │ │ │ Office 文档签名: │ │ ├── 格式:XMLDsig(XML 数字签名) │ │ ├── 工具:Microsoft Office │ │ ├── 签名显示:签名行 │ │ └── 验证:Office 自动验证 │ │ │ │ 法律效力: │ │ ├── 电子签名法:多数国家承认 │ │ ├── 合格电子签名(QES):欧盟 eIDAS │ │ └── 时间戳:确
myh0st
2026年4月13日 23:19
分享文档
收藏文档
上一篇
下一篇
微信扫一扫
复制链接
手机扫一扫进行分享
复制链接
Markdown文件
分享
链接
类型
密码
更新密码