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任何密码学手段都不是绝对安全的,上面几个机制中其实都存在可能的风险:
上面很抽象是不是,我们用“传纸条”这个人人小时候都做过的事来形象的说明一下。
HTTP
假设你现在正坐在教室里上课,现在你非常想和走道旁的迷人的 TA 说一些话,一般这个时候你会用“传纸条”的方式来交流。而这个方式和 TCP/IP 协议基本的工作模式十分相像:
通过小动作引起对方注意;
对方以多种可能的方式(注视、肢体语言等)回应于你;
你确认对方感知到你后,将纸条传给对方;
对方阅读纸条;
对方给予你阅读后的反应;
怎么样,这个流程是不是很熟悉?
如果你要传递纸条的 TA 距离你很远怎么办?HTTP 协议就是指你在纸条上写明你要传给的 TA 是谁,或者 TA 的座位在哪,接着只需要途径的同学拿到纸条后根据纸条上的指示依次将纸条传过去就 OK 了。
这个时候问题来了:途径的同学完全可以观看并知道你在纸条上写了什么。
这就是 HTTP 传输所面临的问题之一:中间人攻击,指消息传递的过程中,处在传递路径上的攻击者可以嗅探或者窃听传输数据的内容。
HTTPS
HTTPS 针对这个问题,采用了“加密”的方式来解决。最著名原始的加密方法就是对称加密算法了,就是双方约定一个暗号,用什么字母替换什么字母之类的。现在一般采用一种叫 AES(高级加密算法)的对称算法。
对称加密算法既指加密和解密需要使用的密钥 key 是一样的。
AES 在数学上保证了,只要你使用的 key 足够长,破解几乎是不可能的(除非光子计算机造出来了)
我们先假设在没有密钥 key 的情况下,密文是无法被破解的,然后再回到这个教室。你将用 AES 加密后的内容噌噌噌地写在了纸条上,正要传出去的时候你突然想到,TA 没有 key 怎么解密内容呀,或者说,应该怎么把 key 给TA?
如果把 key 也写在纸条上,那么中间人照样可以破解窃听纸条内容。也许在现实环境中你有其他办法可以把 key 通过某种安全的渠道送到 TA 的手里,但是互联网上的实现难度就比较大了,毕竟不管怎样,数据都要经过那些路由。
于是聪明的人类发明了另一种加密算法——非对称加密算法。这种加密算法会生成两个密钥(key1 和 key2)。凡是 key1 加密的数据,key1 自身不能解密,需要 key2 才能解密;凡事 key2 加密的数据,key2 自身不能解密,只有 key1 才能解密。
目前这种算法有很多中,最常用的是 RSA。
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