当前位置:首页 > > 架构师社区
[导读]前后端分离的开发方式,我们以接口为标准来进行推动,定义好接口,各自开发自己的功能,最后进行联调整合。

来源:https://www.toutiao.com/i6869353034188030471

前言

前后端分离的开发方式,我们以接口为标准来进行推动,定义好接口,各自开发自己的功能,最后进行联调整合。无论是开发原生的APP还是webapp还是PC端的软件,只要是前后端分离的模式,就避免不了调用后端提供的接口来进行业务交互

网页或者app,只要抓下包就可以清楚的知道这个请求获取到的数据,也可以伪造请求去获取或攻击服务器;也对爬虫工程师来说是一种福音,要抓你的数据简直轻而易举。那我们怎么去解决这些问题呢?

接口签名

我们先考虑一下接口数据被伪造,以及接口被重复调用的问题,要解决这个问题我们就要用到接口签名的方案,

签名流程

阿里一面:如何保证API接口数据安全?

签名规则

  • 1、线下分配appid和appsecret,针对不同的调用方分配不同的appid和appsecret

  • 2、加入timestamp(时间戳),5分钟内数据有效

  • 3、加入临时流水号 nonce(防止重复提交),至少为10位。针对查询接口,流水号只用于日志落地,便于后期日志核查。针对办理类接口需校验流水号在有效期内的唯一性,以避免重复请求。

  • 4、加入签名字段signature,所有数据的签名信息。

以上字段放在请求头中。

签名的生成

签名signature字段生成规则

所有动态参数 = 请求头部分 + 请求URL地址 + 请求Request参数 + 请求Body

上面的动态参数以key-value的格式存储,并以key值正序排序,进行拼接

最后拼接的字符串 在拼接appSecret

signature = DigestUtils.md5DigestAsHex(sortParamsMap + appSecret)

即拼接成一个字符串,然后做md5不可逆加密

请求头部分

请求头=“appId=xxxx&nonce=xxxx×tamp=xxxx&sign=xxx”

请求头中的4个参数是必须要传的,否则直接报异常

请求URL地址

请求URL地址

https://mso.xxxx.com.cn/api/user

请求Request参数

即请求为Get方式的时候,获取的传入的参数

请求Body

即请求为Post时,请求体Body

从request inputstream中获取保存为String形式

签名算法实现

基本原理其实也比较简单,就是自定义filter,对每个请求进行处理;整体流程如下

  • 1)验证必须的头部参数

  • 2)获取头部参数,request参数,Url请求路径,请求体Body,把这些值放入SortMap中进行排序

  • 3)对SortMap里面的值进行拼接

  • 4)对拼接的值进行加密,生成sign

  • 5)把生成的sign和前端传入的sign进行比较,如果不相同就返回错误

我们来看一下代码

@Component public class SignAuthFilter extends OncePerRequestFilter{ static final String FAVICON = "/favicon.ico"; static final String PREFIX = "attack:signature:";
}
阿里一面:如何保证API接口数据安全?

以上是filter类,其中有个appSecret需要自己业务去获取,它的作用主要是区分不同客户端app。并且利用获取到的appSecret参与到sign签名,保证了客户端的请求签名是由我们后台控制的,我们可以为不同的客户端颁发不同的appSecret。

我们再来看看验证头部参数

阿里一面:如何保证API接口数据安全?

上图其实就是验证是否传入值;不过其实有个很重要的一点,就是对此请求进行时间验证,如果大于10分钟表示此链接已经超时,防止别人来到这个链接去请求。这个就是防止盗链。

我们在来看看,如何获取各个参数

阿里一面:如何保证API接口数据安全?

上面的流程中,会有个额外的安全处理,

  • 防止盗链,我们可以让链接有失效时间

  • 利用nonce参数,防止重复提交

在签名验证成功后,判断是否重复提交,原理就是结合redis,判断是否已经提交过

阿里一面:如何保证API接口数据安全?

总结

今天我们用签名的方式,对我们对外提供的接口起到了保护作用;但这种保护仅仅做到了防止别人篡改请求,或者模拟请求。

但是还是缺少对数据自身的安全保护,即请求的参数和返回的数据都是有可能被别人拦截获取的,而这些数据又是明文的,所以只要被拦截,就能获得相应的业务数据。


免责声明:本文内容由21ic获得授权后发布,版权归原作者所有,本平台仅提供信息存储服务。文章仅代表作者个人观点,不代表本平台立场,如有问题,请联系我们,谢谢!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭