📜 [專欄新文章] [ZKP 讀書會] Trust Token Browser API
✍️ Yuren Ju
📥 歡迎投稿: https://medium.com/taipei-ethereum-meetup #徵技術分享文 #使用心得 #教學文 #medium
Trust Token API 是一個正在標準化的瀏覽器 API,主要的目的是在保護隱私的前提下提供跨站授權 (Cross-domain authorization) 的功能,以前如果需要跨站追蹤或授權通常都使用有隱私疑慮的 Cookies 機制,而 Trust Token 則是希望在保護隱私的前提下完成相同的功能。
會在 ZKP (Zero-knowledge proof) 讀書會研究 Trust Token 主要是這個 API 採用了零知識證明來保護隱私,這也是這次讀書會中少見跟區塊鏈無關的零知識證明應用。
問題
大家應該都有點了一個產品的網頁後,很快的就在 Facebook 或是 Google 上面看到相關的廣告。但是產品網頁並不是在 Facebook 上面,他怎麼會知道我看了這個產品的頁面?
通常這都是透過 Cookie 來做跨網站追蹤來記錄你在網路上的瀏覽行為。以 Facebook 為例。
當使用者登入 Facebook 之後,Facebook 會透過 Cookie 放一段識別碼在瀏覽器裡面,當使用者造訪了有安裝 Facebook SDK 來提供「讚」功能的網頁時,瀏覽器在載入 SDK 時會再度夾帶這個識別碼,此時 Facebook 就會知道你造訪了特定的網頁並且記錄下來了。如此一來再搭配其他不同管道的追蹤方式,Facebook 就可以建構出特定使用者在網路上瀏覽的軌跡,從你的瀏覽紀錄推敲喜好,餵給你 Facebook 最想給你看的廣告了。
不過跨站追蹤也不是只能用在廣告這樣的應用上,像是 CDN (Content Delivery Network) 也是一個應用場景。CDN 服務 Cloudflare 提供服務的同時會利用 Captcha 先來確定進入網站的是不是真人或是機器人。而他希望使用者如果是真人時下次造訪同時也是採用 Cloudflare 服務的網站不要再跳出 Captcha 驗證訊息。
雖然 Cloudflare 也需要跨站驗證的功能來完成他們的服務,但是相較於 Google 或 Facebook 來說他們是比較沒那麼想知道使用者的隱私。有沒有什麼辦法可以保護使用者隱私的狀況下還能完成跨站驗證呢?
這就是今天要講的新 API: Trust Token。
Trust Token API - The Chromium Projects
Trust Token / Privacy Pass 簡介
Trust Token 其實是由 Privacy Pass 延伸而來。Privacy Pass 就是由 Cloudflare 所開發的實驗性瀏覽器延伸套件實作一個驗證機制,可以在不透漏過多使用者隱私的前提下實作跨站驗證。而 Trust Token 則是標準化的 Privacy Pass,所以兩個運作機制類似,但是實作方式稍有不同。
先看一下 Privacy Pass 是如何使用。因為這是實驗性的瀏覽器延伸套件所以看起來有點陽春,不過大致上還是可以了解整個概念。
以 hCaptcha 跟 Cloudflare 的應用為例,使用者第一次進到由 Cloudflare 提供服務的網站時,網站會跳出一些人類才可以解答的問題比如說「挑出以下是汽車的圖片」。
當使用者答對問題後,Cloudflare 會回傳若干組 blind token,這些 blind token 還會需要經過 unblind 後才會變成真正可以使用的 token,這個過程為 issue token。如上圖所示假設使用者這次驗證拿到了 30 個 token,在每次造訪由 Cloudflare 服務的網站時就會用掉一個 token,這個步驟稱為 redeem token。
但這個機制最重要的地方在於 Cloudflare 並無法把 issue token 跟 redeem token 這兩個階段的使用者連結在一起,也就是說如果 Alice, Bob 跟 Chris 都曾經通過 Captcha 測試並且獲得了 Token,但是在後續瀏覽不同網站時把 token 兌換掉時,Clouldflare 並無法區分哪個 token 是來自 Bob,哪個 token 是來自 Alice,但是只要持有這種 token 就代表持有者已經通過了 Captcha 的挑戰證明為真人。
但這樣的機制要怎麼完成呢?以下我們會透過多個步驟的例子來解釋如何達成這個目的。不過在那之前我們要先講一下 Privacy Pass 所用到的零知識證明。
零知識證明 (Zero-knowledge proof)
零知識證明是一種方法在不揭露某個祕密的狀態下,證明他自己知道那個秘密。
Rahil Arora 在 stackexchange 上寫的比喻我覺得是相對好理解的,下面簡單的翻譯一下:
假設 Alice 有超能力可以幾秒內算出樹木上面有幾片樹葉,如何在不告訴 Bob 超能力是怎麼運作並且也不告訴 Bob 有多少片葉子的狀況下證明 Alice 有超能力?我們可以設計一個流程來證明這件事情。
Alice 先把眼睛閉起來,請 Bob 選擇拿掉樹上的一片葉子或不拿掉。當 Alice 睜開眼睛的時候,告訴 Bob 他有沒有拿掉葉子。如果一次正確的話確實有可能是 Alice 幸運猜到,但是如果這個過程連續很多次時 Alice 真的擁有數葉子的超能力的機率就愈來愈高。
而零知識證明的原理大致上就是這樣,你可以用一個流程來證明你知道某個秘密,即使你不真的揭露這個秘密到底是什麼,以上面的例子來說,這個秘密就是超能力運作的方式。
以上就是零知識證明的概念,不過要完成零知識證明有很多各式各樣的方式,今天我們要介紹的是 Trust Token 所使用的零知識證明:DLEQ。
DLEQ (Discrete Logarithm Equivalence Proof)
說明一下以下如果小寫的變數如 c, s 都是純量 (Scalar),如果是大寫如 G, H則是橢圓曲線上面的點 (Point),如果是 vG 則一樣是點,計算方式則是 G 連續相加 v 次,這跟一般的乘法不同,有興趣可以程式前沿的《橢圓曲線加密演算法》一文解釋得比較詳細。
DLEQ 有一個前提,在系統中的所有人都知道公開的 G 跟 H 兩個點,此時以下等式會成立:
假設 Peggy 擁有一個秘密 s 要向 Victor 證明他知道 s 為何,並且在這個過程中不揭露 s 真正的數值,此時 Victor 可以產生一個隨機數 c 傳送給 Peggy,而 Peggy 則會再產生一個隨機數 v 並且產生 r,並且附上 vG, vH, sG, sH:
r = v - cs
所以 Victor 會得到 r, sG, sH, vG, vH 再加上他已經知道的 G, H。這個時候如果 Victor 計算出以下兩個等式就代表 Peggy 知道 s 的真正數值:
vG = rG + c(sG)vH = rH + c(sH)
我們舉第二個等式作為例子化簡:
vH = rH + c(sH) // 把 r 展開成 v - csvH = (v - cs)H + c(sH) // (v - cs)H 展開成 vH - csHvH = vH - c(sH) + c(sH) // 正負 c(sH) 消掉vH = vH
這樣只有 Peggy 知道 s 的狀況下才能給出 r,所以這樣就可以證明 Peggy 確實知道 s。
從簡易到實際的情境
Privacy Pass 網站上透過了循序漸進的七種情境從最簡單的假設到最後面實際使用的情境來講解整個機制是怎麼運作的。本文也用相同的方式來解釋各種情境,不過前面的例子就會相對比較天真一點,就請大家一步步的往下看。
基本上整個過程是透過一種叫做 Blind Signature 的方式搭配上零知識證明完成的,以下參與的角色分為 Client 與 Server,並且都會有兩個階段 issue 與 redeem token。
Scenario 1
如果我們要設計一個這樣可以兌換 token 來確認身分的系統,其中有一個方法是透過橢圓曲線 (elliptic curve) 完成。Client 挑選一個在橢圓曲線上的點 T 並且傳送給 Server,Server 收到後透過一個只有 Server 知道的純量 (scalar) s 對 T 運算後得到 sT 並且回傳給 Client,這個產生 sT 的過程稱為 Sign Point,不過實際上運作的原理就是橢圓曲線上的連續加法運算。
SignPoint(T, s) => sT
等到 Client 需要兌換時只要把 T 跟 sT 給 Server,Server 可以收到 T 的時候再 Sign Point 一次看看是不是 sT 就知道是否曾經 issue 過這個 token。
Issue
以下的範例,左邊都是 Client, 右邊都是 Server。 -> 代表 Client 發送給 Server,反之亦然。
// Client 發送 T 給 Server, 然後得到 sT
T -> <- sT
Redeem
// Client 要 redeem token 時,傳出 T 與 sT
T, sT ->
問題:Linkability
因為 Server 在 issue 的時候已經知道了 T,所以基本上 Server 可以透過這項資訊可以把 issue 階段跟 redeem 階段的人連結起來進而知道 Client 的行為。
Scenario 2
要解決上面的問題,其中一個方法是透過 Blind Signature 達成。Client 不送出 T,而是先透過 BlindPoint 的方式產生 bT 跟 b,接下來再送給 Server bT。Server 收到 bT 之後,同樣的透過 Sign Point 的方式產生結果,不一樣的地方是情境 1 是用 T,而這邊則用 bT 來作 Sign Point,所以得出來的結果是 s(bT)。
Client:BlindPoint(T) => (bT, b)
Server:SignPoint(bT, s) => sbT
而 Blind Signature 跟 Sign Point 具備了交換律的特性,所以得到 s(bT) 後可以透過原本 Client 已知的 b 進行 Unblind:
UnblindPoint(sbT, b) => sT
這樣一來在 Redeem 的時候就可以送出 T, sT 給 Server 了,而且透過 SignPoint(T, s) 得出結果 sT’ 如果符合 Client 傳來的 sT 就代表確實 Server 曾經簽過這個被 blind 的點,同時因為 T 從來都沒有送到 Server 過,所以 Server 也無法將 issue 與 redeem 階段的 Client 連結在一起。
Issue
bT -> <- s(bT)
Redeem
T, sT ->
問題:Malleability
以上的流程其實也有另外一個大問題,因為有交換律的關係,當 Client 透過一個任意值 a 放入 BlindPoint 時產生的 a(sT) 就會等於 s(aT):
BlindPoint(sT) => a(sT), a// a(sT) === s(aT)
此時如果將 aT 跟 s(aT) 送給 Server Redeem,此時因為
SignPoint(aT, s) => s(aT)
所以就可以兌換了,這樣造成 Client 可以無限地用任意數值兌換 token。
Scenario 3
這次我們讓 Client 先選擇一個純數 t,並且透過一種單向的 hash 方式來產生一個在橢圓曲線上的點 T,並且在 redeem 階段時原本是送出 T, sT 改成送出 t, sT。
因為 redeem 要送出的是 t,上個情境時透過任意數 a 來產生 s(aT) 的方法就沒辦法用了,因為 t 跟 sT 兩個參數之間並不是單純的再透過一次 BlindPoint() 就可以得到,所以就沒辦法無限兌換了。
Issue
T = Hash(t) bT -> <- sbT
Redeem
t, sT ->
問題:Redemption hijacking
在這個例子裏面,Client 其實是沒有必要傳送 sT 的,因為 Server 僅需要 t 就可以計算出 sT,額外傳送 sT 可能會導致潛在的 Redemption hijacking 問題,如果在不安全的通道上傳輸 t, sT 就有可能這個 redemption 被劫持作為其他的用途。
不過在網站上沒講出實際上要怎麼利用這個問題,但是少傳一個可以計算出來的資料總是好的。Client 只要證明他知道 sT 就好,而這可以透過 HMAC (Hash-based Message Authentication Code) 達成。
Scenario 4
步驟跟前面都一樣,唯一不一樣的地方是 redeem 的時候原本是傳 t, sT,現在則改傳 t, M, HMAC(sT, M),如果再介紹 HMAC 篇幅會太大,這邊就不解釋了,但可以是作是一個標準的 salt 方式讓 Hash 出來的結果不容易受到暴力破解。
這樣的特性在這個情境用很適合,因為 Server 透過 t 就可以計算出 sT,透過公開傳遞的 M 可以輕易地驗證 client 端是否持有 sT。
Issue
T = Hash(t) bT -> <- sbT
Redeem
t, M, HMAC(sT, M) ->
問題:Tagging
這邊的問題在於 Server 可以在 issue 階段的時候用不一樣的 s1, s2, s3 等來發出不一樣的 sT’,這樣 Server 在 Redeem 階段就可以得知 client 是哪一個 s。所以 Server 需要證明自己每次都用同樣的 s 同時又不透漏 s 這個純亮。
要解決這個問題就需要用到前面我們講解的零知識證明 DLEQ 了。
Scenario 5
前面的 DLEQ 講解有提到,如果有 Peggy 有一個 s 秘密純量,我們可以透過 DLEQ 來證明 Peggy 知道 s,但是又不透漏 s 真正的數值,而在 Privacy Pass 的機制裡面,Server 需要證明自己每次都用 s,但是卻又不用揭露真正的數值。
在 Issue 階段 Client 做的事情還是一樣傳 bT 給 Server 端,但 Server 端的回應就不一樣了,這次 Server 會回傳 sbT 與一個 DLEQ 證明,證明自己正在用同一個 s。
首先根據 DLEQ 的假設,Server 會需要先公開一組 G, H 給所有的 Client。而在 Privacy Pass 的實作中則是公開了 G 給所有 Client,而 H 則改用 bT 代替。
回傳的時候 Server 要證明自己仍然使用同一個 s 發出 token,所以附上了一個 DLEQ 的證明 r = v - cs,Client 只要算出以下算式相等就可證明 Server 仍然用同一個 s (記住了 H 已經改用 bT 代替,此時 client 也有 sbT 也就是 sH):
vH = rH + c(sH) // H 換成 bTvbT = rbT + c(sbT) // 把 r 展開成 v - csvbT = (v - cs)bT + c(sbT) // (v - cs)bT 展開成 vbT - csbTvbT = vbT - c(sbT) + c(sbT) // 正負 c(sbT) 消掉vbT = vbT
這樣就可以證明 Server 依然用同一個 s。
Issue
T = Hash(t) bT -> <- sbT, DLEQ(bT:sbT == G:sG)
Redeem
t, M, HMAC(sT, M) ->
問題:only one redemption per issuance
到這邊基本上 Privacy Pass 的原理已經解釋得差不多了,不過這邊有個問題是一次只發一個 token 太少,應該要一次可以發多個 token。這邊我要跳過源文中提到的 Scenario 6 解釋最後的結果。
Scenario 7
由於一次僅產生一個 redeem token 太沒效率了,如果同時發很多次,每次都產生一個 proof 也不是非常有效率,而 DLEQ 有一個延伸的用法 “batch” 可以一次產生多個 token, 並且只有使用一個 Proof 就可以驗證所有 token 是否合法,這樣就可以大大的降低頻寬需求。
不過這邊我們就不贅述 Batch DLEQ 的原理了,文末我會提及一些比較有用的連結跟確切的源碼片段讓有興趣的人可以更快速的追蹤到源碼片段。
Issue
T1 = Hash(t1) T2 = Hash(t2)T3 = Hash(t3)b1T1 ->b2T2 ->b3T3 -> c1,c2,c3 = H(G,sG,b1T1,b2T2,b3T3,s(b1T1),s(b2T2),s(b3T3)) <- sb1T1 <- sb2T2 <- sb3T3 <- DLEQ(c1b1T1+c2b2T2+c3b3T3:s(c1b1T1+c2b2T2+c3b3T3) == G: sG)
Redeem
t1, M, HMAC(sT1, M) ->
結論
Privacy Token / Trust Token API 透過零知識證明的方式來建立了一個不需要透漏太多隱私也可以達成跟 cookie 相同效果的驗證方式,期待可以改變目前許多廣告巨頭透過 cookie 過分的追蹤使用者隱私的作法。
不過我在 Trust Token API Explainer 裡面看到這個協議裡面的延伸作法還可以夾帶 Metadata 進去,而協議制定的過程中其實廣告龍頭 Google 也參與其中,希望這份協議還是可以保持中立,盡可能地讓最後版本可以有效的在保護隱私的情況下完成 Cross-domain authorization 的功能。
參考資料
IETF Privacy Pass docs
Privacy Pass: The Protocol
Privacy Pass: Architectural Framework
Privacy Pass: HTTP API
Cloudflare
Supporting the latest version of the Privacy Pass Protocol (cloudflare.com)
Chinese: Cloudflare支持最新的Privacy Pass扩展_推动协议标准化
Other
Privacy Pass official website
Getting started with Trust Tokens (web.dev)
WICG Trust Token API Explainer
Non-interactive zero-knowledge (NIZK) proofs for the equality (EQ) of discrete logarithms (DL) (asecuritysite.com) 這個網站非常實用,列了很多零知識證明的源碼參考,但可惜的是 DLEQ 這個演算法講解有錯,讓我在理解演算法的時候撞牆很久。所以使用的時候請多加小心,源碼應該是可以參考的,解釋的話需要斟酌一下。
關鍵源碼
這邊我貼幾段覺得很有用的源碼。
privacy pass 提供的伺服器端產生 Proof 的源碼
privacy pass 提供的瀏覽器端產生 BlindPoint 的源碼
github dedis/kyber 產生 Proof 的源碼
[ZKP 讀書會] Trust Token Browser API was originally published in Taipei Ethereum Meetup on Medium, where people are continuing the conversation by highlighting and responding to this story.
👏 歡迎轉載分享鼓掌
同時也有10部Youtube影片,追蹤數超過80萬的網紅果籽,也在其Youtube影片中提到,如果只給我三分鐘時間,要馬上加強用戶的網絡保安,我會毫不猶豫要求對方做一件事——啟動雙重認證(二步認證),英文叫2-factor authentication,簡稱2FA。 所謂雙重認證,就是在登入任何戶口時,除了要輸入用戶名及密碼外,還要加一個額外因素,例如手機短訊驗證碼、軟件動態密碼,又或是硬...
「http authentication」的推薦目錄:
- 關於http authentication 在 Taipei Ethereum Meetup Facebook 的最佳解答
- 關於http authentication 在 雷司紀的小道投資 Facebook 的精選貼文
- 關於http authentication 在 โปรแกรมเมอร์ไทย Thai programmer Facebook 的精選貼文
- 關於http authentication 在 果籽 Youtube 的最佳貼文
- 關於http authentication 在 朱浩仁Haoren Youtube 的最佳解答
- 關於http authentication 在 一二三渡辺 Youtube 的最佳解答
- 關於http authentication 在 開發者必備知識- HTTP認證(HTTP Authentication) 的評價
- 關於http authentication 在 Java Http Client is missing header that is present via curl 的評價
- 關於http authentication 在 middlewares/http-authentication - GitHub 的評價
http authentication 在 雷司紀的小道投資 Facebook 的精選貼文
「幣安刷卡補貼 3% 手續費活動開打」
-
越來越多人使用信用卡入金的方式來購買加密貨幣
但其實過去讓人最考量的,就是在入金時要付一堆手續費
幣安為了回饋客戶以及讓入金更方便
推出簽帳卡/信用卡刷卡買幣手續費補貼活動
-
#只要你是在20201101早上八點後註冊的台灣認證用戶
在2020年12月15日 20:00 - 2020年12月31日 20:00 入金
就可以獲得3%的補貼
例如你在活動期間內透過信用卡入金2次購買USDT
累計刷卡金額5,000TWD,則最終補貼金額為150TWD
#記得要KYC通過
-
我個人會建議,如果你有投資加密貨幣的需求
你可以 #先入金USDT存著 #並尋找你認為適合的標的
同時你也可以透過USDT進行其他的活期被動投資
【了解本活動完整的活動規則】:
👉 http://bit.ly/34dIGQ4
【也可以搭配20%返傭連結,創造獲利最大化】:
👉 https://www.rayskyinvest.com/20891/binance-discount-intro
-
我們之前也寫了很多文章介紹,無論是被動投資或是入金解說
也推薦可以配著一起使用
最後,我們創了一個專門討論加密貨幣的 LINE 群組
大家可以在裡面彼此分享標的,我們也會有管理員嚴格管理詐騙
【相關文章】:
幣安入金教學:四種入金方式
👉 https://www.rayskyinvest.com/13650/binance-how-to-deposit
幣安「被動投資」理財商品懶人包整理
👉 https://www.rayskyinvest.com/18202/binance-earn
幣安 Binance 身份 KYC 驗證教學
👉https://www.rayskyinvest.com/12471/binance-authentication
【LINE 漫談加密貨幣討論群】:
👉https://rayskyinvest.org.in/漫談加密貨幣LINE群
http authentication 在 โปรแกรมเมอร์ไทย Thai programmer Facebook 的精選貼文
#โปรแกรมเมอร์ เก็บ Password แบบไหน? ถึงจะปลอดภัย
ในทางโปรแกรมมิ่งการเก็บ password ลงฐานข้อมูล (Database) ไม่ได้เก็บกันตรงโต้งๆ ไม่งั้นใครมาเห็นก็อ่านได้หมด ซวยกันพอดี
:
วิธีเก็บ password ที่ปลอดภัย
จะนำมาผ่าน Hash function เสียก่อน เช่น
hash("1234") ได้คำตอบออกมาเป็น
a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9
:
หน้าที่ hash function จะแปลงพาสเวิร์ด "1234"
เป็นข้อความลับอะไรซักอย่างที่อ่านไม่ออก
ทั้งนี้ขนาดข้อความที่ได้จาก hash function จะคงที่ (fixed size)
:
สำหรับค่าที่ได้จาก Hash function มีหลายชื่อให้เรียกขาน เช่น
hash values, hash codes, digests
แต่ผมจะเรียกสั้นๆ ว่า "ค่า hash" แล้วกัน
:
ส่วนฟังก์ชั่นที่ใช้เป็น Hash function ในโลกนี้มีหลายตัว เช่น
MD5, SHA256, SHA512, RipeMD, WHIRLPOOL เป็นต้น
:
+++++
👉 ตัดกลับมาตอนนี้เราเก็บ password ในฐานข้อมูลเป็นค่า hash แล้วเวลายูสเซอร์ล็อกอินกรอก user name ป้อน password เข้ามาในระบบ
.
ก็จะมีสเตปการตรวจสอบ password ประมาณเนี่ย
.
1) ระบบจะเอา password มาเข้า hash funcion ได้เป็นค่า hash
2) เอาค่า hash ในข้อ 1 ไปเทียบดูในฐานข้อมูล (ของยูสเซอร์นั้น)
3) ถ้าค่าตรงกันแสดงว่ายูสเซอร์ป้อน password ได้ถูกต้อง แสดงว่าล็อกอินสำเร็จ
:
👉 เหตุผลที่ hash function มัน ok เพราะอาศัยคุณสมบัติดังนี้
1) hash function มันทำงานทางเดียว (one-way)
หมายถึงเราไม่สามารถนำค่า hash มาย้อนหาข้อความต้นฉบับได้เลย
.
ในกรณีนี้ต่อให้ hacker เห็นค่า hash เขาจะไม่สามารถถอดกลับ
มาเป็น "1234" ได้เลย
.
ด้วยเหตุนี้ค่า hash บางทีเขาจึงเรียกว่า "message digest" หมายถึง "ข้อความที่ย่อยสลาย" ...จนไม่รู้ต้นฉบับหน้าตาเป็นแบบไหนแล้ว
:
2) ถ้าข้อความต้นฉบับหน้าตาเดียวกันเป๊ะทุกกะเบียดนิ้ว
เวลาผ่าน hash function จะได้ค่า hash เหมือนเดิม
พอเปลี่ยนข้อความต้นฉบับนิดหนึ่ง
แม่เจ้า ....ค่า hash เปลี่ยนไปราวฟ้ากับเหว ต่างกันมาก
.
จึงเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก็บ password ต่างกัน
แล้วได้ค่า hash เดียวกัน ...เป็นไปไม่ด้ายยยย
(ไม่มีการชนกันหรือ crash)
:
+++++
👉 เพราะข้อดีของ hash function ที่ยกมา
เวลาเก็บ password ลงฐานข้อมูล จึงควรเปลี่ยนไปใช้ค่า hash แทน
.
รับรองได้ว่าต่อให้ hacker เจาะระบบเข้ามาได้ (กรณีเลวร้ายสุดๆ แหละ)
...แล้วอ่าน password ที่ถูกเข้ารหัส ก็จะอ่านไม่รู้เรื่อง
...ต่อให้พยายามถอดกลับมาเป็นข้อความต้นฉบับ ก็ทำไม่ได้นะจ๊ะ
:
ฟังเหมือนปลอดภัยนะ ถ้าเก็บรักษา password ด้วยวิธี hash function แต่ทว่า hacker ก็ยังสามารถใช้วิธีเดาสุ่มหา password ได้อยู่ดี ...ไม่ยากด้วย ขอบอกเลย
:
👉 ยกตัวอย่างง่ายๆ วิธี hack พาสเวิร์ดเบสิกสุดๆ
- ให้คิดว่าตอนนี้ hacker เจาะระบบเข้าไปอ่าน password ในฐานข้อมูลได้แล้ว
- จากนั้น hacker จะมองหาค่า hash (ของ password) ในฐานข้อมูลที่ซ้ำๆ กันอยู่
- นั่นหมายถึงเจอยูสเซอร์ใช้ password ซ้ำกัน จึงเจอค่า hash ซ้ำกันนั่นเอง
- แล้วการที่ยูสเซอร์ใช้ซ้ำ แสดงว่ามันเป็น password ง่ายนะซิ เช่น
123456, 1111, Baseball, Qwerty, password
.
ดังนั้น hacker ก็แค่ค้นหาในตาราง
ตารางที่ว่าจะเก็บ password พร้อมค่า hash
(เก็บพวก password ที่คนใช้กันเยอะ)
ซึ่ง hacker ก็จะค้นหาหาในตารางดังกล่าว
แบบไล่สุ่มไปเรื่อยๆ เดี่ยวก็เจอไม่ยาก
:
++++
👉 ก็เพราะเหตุนี้จึงต้องหาวิธีแก้ทาง hacker
ให้เดาสุ่มหา password มันทวีความยุ่งยากไปอีก
(จุดประสงค์ป้องเทคนิคพวกเดาสุ่ม เช่น
dictionary attacks, Brute Force Attacks, Lookup Tables,
Reverse Lookup Tables, Rainbow Tables)
:
👉 สำหรับวิธีการป้องกัน ก็จะทำประมาณเนี่ย
ก่อนที่จะเก็บ password ลงฐานข้อมูล ระบบจะต้องทำเยี่ยงนี้
1) จะนำ password มากบวกกับค่า salt
2) จากนั้นนำค่าที่ได้จากข้อ 1 มาเข้า hash function
แล้วเก็บค่า hash ที่ได้ลงฐานข้อมูล
.
ขออธิบายข้อ 2 เพิ่มเติม
จากเดิมเราเรียกใช้ hash function เช่น
hash("1234")
แต่เราจะเปลี่ยนมาเรียก
hash("1234" + "QxLUF1bgIAdeQX")
hash("1234" + "bv5PehSMfV11Cd")
hash("1234" + "YYLmfY6IehjZMQ")
.
ซึ่ง "QxLUF1bgIAdeQX", "bv5PehSMfV11Cd", "YYLmfY6IehjZMQ" ที่ยกตัวอย่าง
มันก็คือค่า "salt" (ที่แปลว่า "เกลือ")
เป็นค่า radom ที่แจกให้แต่ละยูสเซอร์ ไม่ซ้ำกันเลย
เราจะนำมาบวกกับ password ก่อนเข้า hash function
:
เวลาเก็บ password ในฐานข้อมูล
แต่ละยูสเซอร์จะต้องเก็บทั้งค่า hash กับ salt เอาไว้
.
👉 พอเวลายูสเซอร์ล็อกอินใส่ user name / password
1) ระบบก็เอา password มาบวกกับ salt
(แต่ละยูสเซอร์เก็บค่า salt คนละค่า)
2) นำค่าที่ได้จากข้อ 1 มาเข้า hash funcion
3) นำค่าที่ได้จากข้อ 2 ไปเปรียบเทียบกับ ค่า hash ในฐานข้อมูล
4) ถ้าตรงกันแสดงว่ายูสเซอร์ป้อน password ถูกต้อง แสดงว่าล็อกอินสำเร็จ
..
แต่มีข้อแม้ hash function ที่ควรใช้ได้แก่
Argon2, bcrypt, scrypt ($2y$, $5$, $6$), หรือ PBKDF2
มันถึงจะปลอดภัย ทำให้การเดาสุ่มหา password ทำได้ยากขึ้น
.
ส่วนพวก hash function ที่ทำงานได้รวดเร็ว เช่น
MD5, SHA1, SHA256, SHA512, RipeMD, WHIRLPOOL, SHA3, etc.
เนี่ยห้ามใช้นะครับ
หรืออย่าง crypt (เวอร์ชั่น $1$, $2$, $2x$, $3$) ก็ไม่ห้ามใช้นะครับ
:
+++++
👉 ในแง่การเขียนโปรแกรม
เข้าใจว่าแต่ละภาษาโปรแกรมมิ่ง หรือพวกเฟรมเวิร์ค
เขาคงเตรียมไลบรารี่ หรือเครื่องมือ
เอาไว้ให้ใช้ hash function รวมกับค่า salt อยู่แล้ว
เราสามารถเปิดคู่มือ แล้วทำตามได้เลยครับ
:
++++
👉 ย้ำที่อธิบายทั้งหมดนี้
เป็นการป้องกันการเจาะระบบฝั่งแอพ หรือระบบเท่านั้น
hacker ยังสามารถเดาสุ่มป้อน password
ได้โดยตรงที่หน้าแอพ หรือฝั่งล็อกอินหน้าโปรแกรมได้เลย (Brute Force Attacks)
.
ทางที่ดีระบบต้องเช็กว่าถ้ายูสเซอร์กรอก password ผิดติดต่อกันกี่ครั้ง?
ถึงจะระงับการใช้ user name นี้ชั่วคราว หรือจะแบน IP ที่ล็อกอินเข้ามาไปเลยก็ยังได้
.
ยิ่งถ้าเป็นการล็อกอินผ่านเว็บไซต์
ก็ควรให้เว็บเราใช้โปรโตคอล https ขืนไปใช้ http ธรรมดา
โอกาสเจอ hacker ดักจับ user name/ passwod กลางทางมีสูงมาก
.
เว้นแต่เราจะใช้เทคนิค Digest Access Authentication เข้าช่วย
ทำให้การส่ง user name/password ผ่าน http ธรรมดาได้อย่างปลอดภัย (แต่โค้ดดิ่งก็จะยุ่งยากตาม)
:
+++
😁 สรุป
1) เก็บพาสเวิร์ดตรงๆ โดยไม่เข้ารหัส -> hacker ชอบนักแล
2) เก็บพาสเวิร์ดโดยเข้ารหัสในรูป Hash values -> hacker อ่านไม่ออกก็จริง แต่ไม่ยากที่จะเดา password
3) เก็บพาสเวิร์ดโดยเข้ารหัสในรูป Hash values + salt vaues
-> hacker อ่านไม่ออก ต่อให้ไปเดาสุ่ม ก็จะทำได้ยากขึ้น
จุดประสงค์ข้อ 3 นี้เพื่อป้องกันด้วยเทคนิค ..... dictionary attacks, Brute Force Attacks, Lookup Tables, Reverse Lookup Tables, Rainbow Table
.
สุดท้ายขอจบเรื่อง hash funcion กับ password
ให้รอดพ้นจาก hacker ไว้เพียงเท่านั้น
หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่านนะครับ
.
++++++
เขียนโดย โปรแกรมเมอร์ไทย thai programmer
อ้างอิง
https://crackstation.net/hashing-security.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Hash_function
http authentication 在 果籽 Youtube 的最佳貼文
如果只給我三分鐘時間,要馬上加強用戶的網絡保安,我會毫不猶豫要求對方做一件事——啟動雙重認證(二步認證),英文叫2-factor authentication,簡稱2FA。
所謂雙重認證,就是在登入任何戶口時,除了要輸入用戶名及密碼外,還要加一個額外因素,例如手機短訊驗證碼、軟件動態密碼,又或是硬件安全鑰匙。當中又以硬件安全鑰匙最為安全,最難被仿冒,以及最省時間。
這篇文章主要討論兩點:硬件安全鑰匙的應用,以及如果利用兩條安全鑰匙,設定最強勁的Gmail保安級別。
影片:
【我是南丫島人】23歲仔獲cafe免費借位擺一人咖啡檔 $6,000租住350呎村屋:愛這裏互助關係 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/XSugNPyaXFQ)
【香港蠔 足本版】流浮山白蠔收成要等三年半 天然生曬肥美金蠔日產僅50斤 即撈即食中環名人坊蜜餞金蠔 西貢六福酥炸生蠔 (果籽 Apple Daily) (https://youtu.be/Fw653R1aQ6s)
【這夜給惡人基一封信】大佬茅躉華日夜思念 回憶從8歲開始:兄弟有今生沒來世 (壹週刊 Next) (https://youtu.be/t06qjQbRIpY)
【太子餃子店】新移民唔怕蝕底自薦包餃子 粗重功夫一腳踢 老闆刮目相看邀開店:呢個女人唔係女人(飲食男女 Apple Daily) https://youtu.be/7CUTg7LXQ4M)
【娛樂人物】情願市民留家唔好出街聚餐 鄧一君兩麵舖執笠蝕200萬 (蘋果日報 Apple Daily) (https://youtu.be/e3agbTOdfoY)
果籽 :http://as.appledaily.com
籽想旅行:http://travelseed.hk
健康蘋台: http://applehealth.com.hk
動物蘋台: http://applepetform.com
#Gmail #網絡安全 #雙重認證 #安全鑰匙 #2FA
#果籽 #StayHome #WithMe #跟我一樣 #宅在家

http authentication 在 朱浩仁Haoren Youtube 的最佳解答
希望大家unfollow inthira旧账号,follow新账号,最重要的是,防盗系统 一起学起来!记得订阅和Follow ig: Haorened / Inthira16
▷ Youtube頻道: http://www.youtube.com/haorened
▷ Follow :
FB: Haoren 朱浩仁
http://www.facebook.com/haorened
Instagram: Haorened
http://www.instagram.com/haorened
Weibo: 朱浩仁
▷ 任何合作邀约,請联络:
[email protected]

http authentication 在 一二三渡辺 Youtube 的最佳解答
ライダーズカフェMACH目指して、
日本全国から来てくれてMTしてくれました、
白いカレー、紅白カレーダチョウ料理に会いに、
ありがとうございます、
日本初のダチョウ料理専門店、
ライダーズカフェMACHⅢ
http://www.walkerplus.com/kansai/gourmet/DETAIL/V-KANSA-7RTAQ129/
大阪府堺市美原区北余部469-6
TEL&FAX072-361ー3171
http://www.h4.dion.ne.jp/~maltuha/index.html
マッハ駐車場にて、
It aims at Raidarzcafe MACH.
It came from all over the archipelago and MT was done.
In a white curry and the red and white curry ostrich dish and to meeting
Thank you.
First ostrich dish specialty store and Raidarzcafe MACH? in JapanV
http://www.walkerplus.com/kansai/gourmet/DETAIL/V-KANSA-7RTAQ129/
3171-..Yo 469?6 TEL&FAX072?361.. Osaka Prefecture Sakai City Mihara
Ward north .... http://www.h4.dion.ne.jp/~maltuha/index.html
In the Mach parking lot
最先端装備とIT技術を結集した機動戦士! 参考出品・試作車
究極のパワーで加速する「Boost」、かたまり感のある美しさを追求した「Block&Beauty」、マシンと人とが対話できる新しい魅力「Brain」。この3つのキーワードの頭文字「B」を取り、その究極を求めてB-KINGと名づけられたコンセプトモデル。機動戦士のような無骨でメカニカルなフォルムに包まれたエンジンは、ドラッグレースでも良く使われている、高効率でコンパクトなリショルタイプのスーパーチャージャーを装備したハヤブサの1299ccユニット。強大なパワーに対処してリアには240mm幅という超ワイドリアタイヤを装着している。スパッタリンググラデーション塗装が施されたホイールやTFTカラー液晶メーター、さらにはイグニッションキーに代わる指紋認証システムや、オイルやバッテリー、灯火類などの自己診断機能、携帯電話を利用した盗難抑止システム、GPSと携帯電話を使った気象情報システムなどなど、最先端の装備とIT技術が盛り込まれている。
The mobile suit which concentrated the advanced equipment and IT technology! Reference exhibition / a prototype
New charm "Brain" that "Block & Beauty", a machine and the person who pursued "Boost" accelerating with ultimate power, beauty with a feeling of lump can talk. The concept model that I took initial "B" of these three keyword, and was named B-KING in search of the ultimate. The 1,299cc unit of the falcon equipped with supercharger of リショルタイプ which is compact in the high efficiency which the engine wrapped in the form which I am rustic, and is mechanical such as the mobile suit is good by the drag race, and is used. I deal with powerful power and put on a super Y fish and rice casserole tire of the 240mm width in the rear. The weather information system that used a wheel and the TFT color liquid crystal meter which the sputtering gradation painting was made on, a theft restraint system, GPS and the mobile telephone which, besides, used a fingerprint authentication system for the ignition key and oil and battery, diagnose-it-yourself functions such as lights, a mobile telephone the highest equipment and IT technology are included.

http authentication 在 Java Http Client is missing header that is present via curl 的推薦與評價
... <看更多>
相關內容
http authentication 在 middlewares/http-authentication - GitHub 的推薦與評價
PSR-15 middleware to implement Basic and Digest Http authentication - GitHub - middlewares/http-authentication: PSR-15 middleware to implement Basic and ... ... <看更多>
http authentication 在 開發者必備知識- HTTP認證(HTTP Authentication) 的推薦與評價
HTTP request header: Authorization: Basic YWxpY2U6c3VwZXJtYW4= Basic故名思義,是最簡單方便快捷的方法,user ... ... <看更多>