tls算法
Ⅰ 什么是 SSL 和 TLS 协议
SSL(Secure Sockets Layer安全套接层),及其继任者传输层安全(Transport Layer Security,TLS)是为网络通信提供安全及数据完整性的一种安全协议。TLS与SSL在传输层对网络连接进行加密。
SSL协议位于TCP/IP协议与各种应用层协议之间,为数据通讯提供安全支持。SSL协议可分为两层: SSL记录协议(SSL Record Protocol):它建立在可靠的传输协议(如TCP)之上,为高层协议提供数据封装、压缩、加密等基本功能的支持。
安全传输层协议(TLS)用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。该协议由两层组成: TLS 记录协议(TLS Record)和 TLS握手协议(TLS Handshake)。较低的层为 TLS 记录协议,位于某个可靠的传输协议(例如 TCP)上面,与具体的应用无关,所以,一般把TLS协议归为传输层安全协议。
(1)tls算法扩展阅读:
TLS握手协议使用该层中的公钥和证书来处理对等用户的认证,以及协商算法和加密实际数据传输的密钥。这个过程是在TLS记录协议的顶部执行的。
TLS握手协议是TLS协议中最复杂的部分。它定义了10种消息。客户端和服务器使用这10种消息相互验证,协商散列函数和加密算法,并为彼此提供机密数据以生成加密密钥。TLS记录协议在加密算法中使用这些加密密钥来提供数据保密性和一致性保护。
TLS的最大优点在于TLS独立于应用协议。高级协议可以在TLS协议上透明地分发。然而,TLS标准没有指定应用程序如何向TLS添加安全性,它留下了关于如何启动TLS握手协议以及如何向协议设计者和实现者解释交换的认证证书的决定。
Ⅱ 什么是SSL加密,什么是TLS加密
SSL加密是Netscape公司所提出的安全保密协议,在浏览器和Web服务器之间构造安全通道来进行数据传输,SSL运行在TCP/IP层之上、应用层之下,为应用程序提供加密数据通道,它采用了RC4、MD5以及RSA等加密算法,使用40 位的密钥,适用于商业信息的加密。
TLS是安全传输层协议。安全传输层协议(TLS)用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。该协议由两层组成: TLS 记录协议(TLS Record)和 TLS 握手协议(TLS Handshake)。较低的层为 TLS 记录协议,位于某个可靠的传输协议上面。
(2)tls算法扩展阅读:
SSL加密并不保护数据中心本身,而是确保了SSL加密设备的数据中心安全,可以监控企业中来往于数据中心的最终用户流量。
从某个角度来看,数据中心管理员可以放心将加密装置放在某个地方,需要使用时再进行应用,数据中心应该会有更合理的方法来应对利用SSL的恶意攻击,需要找到SSL加密应用的最佳实践。
TLS协议是可选的,必须配置客户端和服务器才能使用。主要有两种方式实现这一目标:一个是使用统一的TLS协议通信端口(例如:用于HTTPS的端口443)。另一个是客户端请求服务器连接到TLS时使用特定的协议机制(例如:邮件、新闻协议和STARTTLS)。
一旦客户端和服务器都同意使用TLS协议,他们通过使用一个握手过程协商出一个有状态的连接以传输数据。通过握手,客户端和服务器协商各种参数用于创建安全连接。
参考资料来源:网络-SSL加密技术
参考资料来源:网络-TLS
Ⅲ 什么是TLS协议
安全传输层协议(TLS)用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。该协议由两层组成: TLS 记录协议(TLS Record)和 TLS 握手协议(TLS Handshake)。较低的层为 TLS 记录协议,位于某个可靠的传输协议(例如 TCP)上面。
TLS 协议包括两个协议组―― TLS 记录协议和 TLS 握手协议――每组具有很多不同格式的信息。
TLS 记录协议是一种分层协议。每一层中的信息可能包含长度、描述和内容等字段。记录协议支持信息传输、将数据分段到可处理块、压缩数据、应用 MAC 、加密以及传输结果等。对接收到的数据进行解密、校验、解压缩、重组等,然后将它们传送到高层客户机。
TLS 连接状态指的是TLS 记录协议的操作环境。它规定了压缩算法、加密算法和 MAC 算法。
TLS 记录层从高层接收任意大小无空块的连续数据。密钥计算:记录协议通过算法从握手协议提供的安全参数中产生密钥、 IV 和 MAC 密钥。TLS 握手协议由三个子协议组构成,允许对等双方在记录层的安全参数上达成一致、自我认证、例示协商安全参数、互相报告出错条件。
Ⅳ 常见的几种SSL/TLS漏洞及攻击方式
SSL/TLS漏洞目前还是比较普遍的,首先关闭协议:SSL2、SSL3(比较老的SSL协议)配置完成ATS安全标准就可以避免以下的攻击了,最新的服务器环境都不会有一下问题,当然这种漏洞都是自己部署证书没有配置好导致的。
Export 加密算法
Export是一种老旧的弱加密算法,是被美国法律标示为可出口的加密算法,其限制对称加密最大强度位数为40位,限制密钥交换强度为最大512位。这是一个现今被强制丢弃的算法。
Downgrade(降级攻击)
降级攻击是一种对计算机系统或者通信协议的攻击,在降级攻击中,攻击者故意使系统放弃新式、安全性高的工作方式,反而使用为向下兼容而准备的老式、安全性差的工作方式,降级攻击常被用于中间人攻击,讲加密的通信协议安全性大幅削弱,得以进行原本不可能做到的攻击。 在现代的回退防御中,使用单独的信号套件来指示自愿降级行为,需要理解该信号并支持更高协议版本的服务器来终止协商,该套件是TLS_FALLBACK_SCSV(0x5600)
MITM(中间人攻击)
MITM(Man-in-the-MiddleAttack) ,是指攻击者与通讯的两端分别创建独立的联系,并交换其所有收到的数据,使通讯的两端认为他们正在通过一个私密的连接与对方直接对话,但事实上整个对话都被攻击者完全控制,在中间人攻击中,攻击者可以拦截通讯双方的通话并插入新的内容。一个中间人攻击能成功的前提条件是攻击者能够将自己伪装成每个参与会话的终端,并且不被其他终端识破。
BEAST(野兽攻击)
BEAST(CVE-2011-3389) BEAST是一种明文攻击,通过从SSL/TLS加密的会话中获取受害者的COOKIE值(通过进行一次会话劫持攻击),进而篡改一个加密算法的 CBC(密码块链)的模式以实现攻击目录,其主要针对TLS1.0和更早版本的协议中的对称加密算法CBC模式。
RC4 加密算法
由于早期的BEAST野兽攻击而采用的加密算法,RC4算法能减轻野兽攻击的危害,后来随着客户端版本升级,有了客户端缓解方案(Chrome 和 Firefox 提供了缓解方案),野兽攻击就不是什么大问题了。同样这是一个现今被强制丢弃的算法。
CRIME(罪恶攻击)
CRIME(CVE-2012-4929),全称Compression Ratio Info-leak Made Easy,这是一种因SSL压缩造成的安全隐患,通过它可窃取启用数据压缩特性的HTTPS或SPDY协议传输的私密Web Cookie。在成功读取身份验证Cookie后,攻击者可以实行会话劫持和发动进一步攻击。
SSL 压缩在下述版本是默认关闭的: nginx 1.1.6及更高/1.0.9及更高(如果使用了 OpenSSL 1.0.0及更高), nginx 1.3.2及更高/1.2.2及更高(如果使用较旧版本的 OpenSSL)。
如果你使用一个早期版本的 nginx 或 OpenSSL,而且你的发行版没有向后移植该选项,那么你需要重新编译没有一个 ZLIB 支持的 OpenSSL。这会禁止 OpenSSL 使用 DEFLATE 压缩方式。如果你禁用了这个,你仍然可以使用常规的 HTML DEFLATE 压缩。
Heartbleed(心血漏洞)
Heartbleed(CVE-2014-0160) 是一个于2014年4月公布的 OpenSSL 加密库的漏洞,它是一个被广泛使用的传输层安全(TLS)协议的实现。无论是服务器端还是客户端在 TLS 中使用了有缺陷的 OpenSSL,都可以被利用该缺陷。由于它是因 DTLS 心跳扩展(RFC 6520)中的输入验证不正确(缺少了边界检查)而导致的,所以该漏洞根据“心跳”而命名。这个漏洞是一种缓存区超读漏洞,它可以读取到本不应该读取的数据。如果使用带缺陷的Openssl版本,无论是服务器还是客户端,都可能因此受到攻击。
POODLE漏洞(卷毛狗攻击)
2014年10月14号由Google发现的POODLE漏洞,全称是Padding Oracle On Downloaded Legacy Encryption vulnerability,又被称为“贵宾犬攻击”(CVE-2014-3566),POODLE漏洞只对CBC模式的明文进行了身份验证,但是没有对填充字节进行完整性验证,攻击者窃取采用SSL3.0版加密通信过程中的内容,对填充字节修改并且利用预置填充来恢复加密内容,以达到攻击目的。
TLS POODLE(TLS卷毛狗攻击)
TLS POODLE(CVE-2014-8730) 该漏洞的原理和POODLE漏洞的原理一致,但不是SSL3协议。由于TLS填充是SSLv3的一个子集,因此可以重新使用针对TLS的POODLE攻击。TLS对于它的填充格式是非常严格的,但是一些TLS实现在解密之后不执行填充结构的检查。即使使用TLS也不会容易受到POODLE攻击的影响。
CCS
CCS(CVE-2014-0224) 全称openssl MITM CCS injection attack,Openssl 0.9.8za之前的版本、1.0.0m之前的以及1.0.1h之前的openssl没有适当的限制ChangeCipherSpec信息的处理,这允许中间人攻击者在通信之间使用0长度的主密钥。
FREAK
FREAK(CVE-2015-0204) 客户端会在一个全安全强度的RSA握手过程中接受使用弱安全强度的出口RSA密钥,其中关键在于客户端并没有允许协商任何出口级别的RSA密码套件。
Logjam
Logjam(CVE-2015-4000) 使用 Diffie-Hellman 密钥交换协议的 TLS 连接很容易受到攻击,尤其是DH密钥中的公钥强度小于1024bits。中间人攻击者可将有漏洞的 TLS 连接降级至使用 512 字节导出级加密。这种攻击会影响支持 DHE_EXPORT 密码的所有服务器。这个攻击可通过为两组弱 Diffie-Hellman 参数预先计算 512 字节质数完成,特别是 Apache 的 httpd 版本 2.1.5 到 2.4.7,以及 OpenSSL 的所有版本。
DROWN(溺水攻击/溺亡攻击)
2016年3月发现的针对TLS的新漏洞攻击——DROWN(Decrypting RSA with Obsolete and Weakened eNcryption,CVE-2016-0800),也即利用过时的、弱化的一种RSA加密算法来解密破解TLS协议中被该算法加密的会话密钥。 具体说来,DROWN漏洞可以利用过时的SSLv2协议来解密与之共享相同RSA私钥的TLS协议所保护的流量。 DROWN攻击依赖于SSLv2协议的设计缺陷以及知名的Bleichenbacher攻击。
通常检查以下两点服务器的配置
服务器允许SSL2连接,需要将其关闭。
私钥同时用于允许SSL2连接的其他服务器。例如,Web服务器和邮件服务器上使用相同的私钥和证书,如果邮件服务器支持SSL2,即使web服务器不支持SSL2,攻击者可以利用邮件服务器来破坏与web服务器的TLS连接。
aNULL 包含了非验证的 Diffie-Hellman 密钥交换,这会受到中间人(MITM)攻击
eNULL 包含了无加密的算法(明文)
EXPORT 是老旧的弱加密算法,是被美国法律标示为可出口的
RC4 包含的加密算法使用了已弃用的 ARCFOUR 算法
DES 包含的加密算法使用了弃用的数据加密标准(DES)
SSLv2 包含了定义在旧版本 SSL 标准中的所有算法,现已弃用
MD5 包含了使用已弃用的 MD5 作为哈希算法的所有算法
Openssl Padding Oracle
Openssl Padding Oracle(CVE-2016-2107) openssl 1.0.1t到openssl 1.0.2h之前没有考虑某些填充检查期间的内存分配,这允许远程攻击者通过针对AES CBC会话的padding-oracle攻击来获取敏感的明文信息。
强制丢弃的算法
Ⅳ 什么是TLS
资料来自网络
TLS
TLS:安全传输层协议
(TLS:Transport Layer Security Protocol)
安全传输层协议(TLS)用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性。该协议由两层组成: TLS 记录协议(TLS Record)和 TLS 握手协议(TLS Handshake)。较低的层为 TLS 记录协议,位于某个可靠的传输协议(例如 TCP)上面。 TLS 记录协议提供的连接安全性具有两个基本特性:
私有――对称加密用以数据加密(DES 、RC4 等)。对称加密所产生的密钥对每个连接都是唯一的,且此密钥基于另一个协议(如握手协议)协商。记录协议也可以不加密使用。
可靠――信息传输包括使用密钥的 MAC 进行信息完整性检查。安全哈希功能( SHA、MD5 等)用于 MAC 计算。记录协议在没有 MAC 的情况下也能操作,但一般只能用于这种模式,即有另一个协议正在使用记录协议传输协商安全参数。
TLS 记录协议用于封装各种高层协议。作为这种封装协议之一的握手协议允许服务器与客户机在应用程序协议传输和接收其第一个数据字节前彼此之间相互认证,协商加密算法和加密密钥。 TLS 握手协议提供的连接安全具有三个基本属性:
可以使用非对称的,或公共密钥的密码术来认证对等方的身份。该认证是可选的,但至少需要一个结点方。
共享加密密钥的协商是安全的。对偷窃者来说协商加密是难以获得的。此外经过认证过的连接不能获得加密,即使是进入连接中间的攻击者也不能。
协商是可靠的。没有经过通信方成员的检测,任何攻击者都不能修改通信协商。
TLS 的最大优势就在于:TLS 是独立于应用协议。高层协议可以透明地分布在 TLS 协议上面。然而, TLS 标准并没有规定应用程序如何在 TLS 上增加安全性;它把如何启动 TLS 握手协议以及如何解释交换的认证证书的决定权留给协议的设计者和实施者来判断。
协议结构
TLS 协议包括两个协议组―― TLS 记录协议和 TLS 握手协议――每组具有很多不同格式的信息。在此文件中我们只列出协议摘要并不作具体解析。具体内容可参照相关文档。
TLS 记录协议是一种分层协议。每一层中的信息可能包含长度、描述和内容等字段。记录协议支持信息传输、将数据分段到可处理块、压缩数据、应用 MAC 、加密以及传输结果等。对接收到的数据进行解密、校验、解压缩、重组等,然后将它们传送到高层客户机。
TLS 连接状态指的是 TLS 记录协议的操作环境。它规定了压缩算法、加密算法和 MAC 算法。
TLS 记录层从高层接收任意大小无空块的连续数据。密钥计算:记录协议通过算法从握手协议提供的安全参数中产生密钥、 IV 和 MAC 密钥。 TLS 握手协议由三个子协议组构成,允许对等双方在记录层的安全参数上达成一致、自我认证、例示协商安全参数、互相报告出错条件。
改变密码规格协议
警惕协议
握手协议
Ⅵ tls是否具有防重放攻击机制,如何解决经过tls传输的数据的有效性检测
tls具有防重放攻击机制。
加密,时间戳,每个包要有包序号,每次同向加1,收到重复序号认为是攻击,可以抵御重放攻击。此外借助于HTTPS/TLS其自身机制,保证了消息完整性,并且可以抵御重放攻击。由于加密,对方也无法看到明文内容。
2. 客户端生成一串随机数R1,发给服务器,服务器判断此R1是否重复,之后根据算法(R1+R2)生成密钥。最好是结合验签机制。
3. https 会被中间人攻击,Fiddler 能用替换证书的方式截获并还原明文。非对称加密(例如RSA)是个好办法,不过得防止别人。
Ⅶ 安全套接层的TLS和SSL的差异
SSL(Secure Sockets Layer)是网景公司(Netscape)设计的主要用于Web的安全传输协议。这种协议在Web上获得了广泛的应用。IETF将SSL作了标准化,即RFC2246,并将其称为TLS(Transport Layer Security),其最新版本是RFC5246,版本1.2。从技术上讲,TLS1.0与SSL3.0的差异非常微小。
TLS利用密钥算法在互联网上提供端点身份认证与通讯保密,其基础是公钥基础设施(public key infrastructure,PKI)。不过在实现的典型例子中,只有网络服务者被可靠身份验证,而其客户端则不一定。这是因为公钥基础设施普遍商业运营,电子签名证书通常需要付费购买。协议的设计在某种程度上能够使主从式架构应用程序通讯本身预防窃听、干扰(Tampering)、和消息伪造。
TLS包含三个基本阶段: 对等协商支援的密钥算法 基于非对称密钥的信息传输加密和身份认证、基于PKI证书的身份认证 基于对称密钥的数据传输保密 在第一阶段,客户端与服务器协商所用密码算法。 当前广泛实现的算法选择如下: 公钥私钥非对称密钥保密系统:RSA、Diffie-Hellman、DSA及Fortezza; 对称密钥保密系统:RC2、RC4、IDEA、DES、Triple DES、AES以及Camellia; 单向散列函数:MD5、SHA1以及SHA256。 TLS/SSL有多样的安全保护措施: 所有的记录层数据均被编号,用于消息验证码校验。
Ⅷ 网页设置tls是什么意思
网页设置tls是加密的安全协议。TLS 保证安全,这里的,安全,分两部分,一是传输内容加密,二是服务端的身份认证。
此为服务端单向认证,还有客户端或服务端双向认证,流程类似,只不过客户端也有自己的证书,并发送给服务器进行验证。
内容结构
安全传输层协议TLS用于在两个通信应用程序之间提供保密性和数据完整性,TLS协议包括两个协议组TLS记录协议和TLS握手协议每组具有很多不同格式的信息。
TLS记录协议是一种分层协议,每一层中的信息可能包含长度,描述和内容等字段,记录协议支持信息传输,将数据分段到可处理块,压缩数据,应用MAC,加密以及传输结果等,对接收到的数据进行解密,校验,解压缩,重组等,然后将它们传送到高层客户机。
TLS连接状态指的是TLS记录协议的操作环境,它规定了压缩算法,加密算法和MAC算法。
Ⅸ 如何使用 TLS/SSL 确保 WebSocket 连接的安全
TLS 为传输层安全性协议,是 MySQL 在客户端与服务器之间进行加密连接的协议。TLS 有时被称为 SSL(安全套接层),但是 MySQL 实际上并不使用 SSL 协议进行加密连接,因为它的加密很弱。TLS 协议通过加密数据来确保在两个通信应用程序之间提供隐私和数据完整性,以便任何第三方都无法拦截通信。它还会验证对等方以验证其身份。通过在两个对等点之间提供安全的通信通道,TLS 协议可以保护消息的完整性并确保其不会被篡改。MySQL 支持多种 TLS 版本协议,此次测试使用 8.0 的 client 为 TLSv1.2。
从 wireshark 中看一下 TLS 握手的步骤:
Ⅹ TLS/SSL数字证书里的指纹算法、签名算法和签名哈希算法各是做什么用的
您好!
作用与目的相同都是为了进行加密,更好的保护平台,SSL安全哈希算法,是数字签名算法标准,所以无论您在哪里注册无论多少价格的证书,其算法基本上都是相同的!
申请SSL证书为考虑到浏览器兼容性,保持更多的浏览器可以访问,通常采取加密算法:RSA 2048 bits,签名算法:SHA256WithRSA,该算法被公认使用,就是网络也使用该算法!
RSA加密算法:公钥用于对数据进行加密,私钥用于对数据进行解密。
RSA签名算法:在签名算法中,私钥用于对数据进行签名,公钥用于对签名进行验证。
加密算法分为两大类:1、对称加密算法 2、非对称加密算法。
由于计算能力的飞速发展,从安全性角度考虑,很多加密原来SHA1WithRSA签名算法的基础上,新增了支持SHA256WithRSA的签名算法。该算法在摘要算法上比SHA1WithRSA有更强的安全能力。目前SHA1WithRSA的签名算法会继续提供支持,但为了您的应用安全,强烈建议使用SHA256WithRSA的签名算法。