Shiro-单点登录原理

单点登录原理

一、单系统登录机制

1、http无状态协议

web应用采用browser/server架构,http作为通信协议。http是无状态协议,浏览器的每一次请求,服务器会独立处理,不与之前或之后的请求产生关联,这个过程用下图说明,三次请求/响应对之间没有任何联系

img

但这也同时意味着,任何用户都能通过浏览器访问服务器资源,如果想保护服务器的某些资源,必须限制浏览器请求;要限制浏览器请求,必须鉴别浏览器请求,响应合法请求,忽略非法请求;要鉴别浏览器请求,必须清楚浏览器请求状态。既然http协议无状态,那就让服务器和浏览器共同维护一个状态吧!这就是会话机制

2、会话机制

浏览器第一次请求服务器,服务器创建一个会话,并将会话的id作为响应的一部分发送给浏览器,浏览器存储会话id,并在后续第二次和第三次请求中带上会话id,服务器取得请求中的会话id就知道是不是同一个用户了,这个过程用下图说明,后续请求与第一次请求产生了关联

img

服务器在内存中保存会话对象,浏览器怎么保存会话id呢?你可能会想到两种方式

1. 请求参数
2. cookie

将会话id作为每一个请求的参数,服务器接收请求自然能解析参数获得会话id,并借此判断是否来自同一会话,很明显,这种方式不靠谱。那就浏览器自己来维护这个会话id吧,每次发送http请求时浏览器自动发送会话id,cookie机制正好用来做这件事。cookie是浏览器用来存储少量数据的一种机制,数据以”key/value“形式存储,浏览器发送http请求时自动附带cookie信息

tomcat会话机制当然也实现了cookie,访问tomcat服务器时,浏览器中可以看到一个名为“JSESSIONID”的cookie,这就是tomcat会话机制维护的会话id,使用了cookie的请求响应过程如下图

img

3、登录状态

有了会话机制,登录状态就好明白了,我们假设浏览器第一次请求服务器需要输入用户名与密码验证身份,服务器拿到用户名密码去数据库比对,正确的话说明当前持有这个会话的用户是合法用户,应该将这个会话标记为“已授权”或者“已登录”等等之类的状态,既然是会话的状态,自然要保存在会话对象中,tomcat在会话对象中设置登录状态如下

HttpSession session = request.getSession();session.setAttribute("isLogin", true);

用户再次访问时,tomcat在会话对象中查看登录状态

HttpSession session = request.getSession();session.getAttribute("isLogin");

实现了登录状态的浏览器请求服务器模型如下图描述

img

每次请求受保护资源时都会检查会话对象中的登录状态,只有 isLogin=true 的会话才能访问,登录机制因此而实现。

二、多系统的复杂性

web系统早已从久远的单系统发展成为如今由多系统组成的应用群,面对如此众多的系统,用户难道要一个一个登录、然后一个一个注销吗?就像下图描述的这样

img

web系统由单系统发展成多系统组成的应用群,复杂性应该由系统内部承担,而不是用户。无论web系统内部多么复杂,对用户而言,都是一个统一的整体,也就是说,用户访问web系统的整个应用群与访问单个系统一样,登录/注销只要一次就够了

img

虽然单系统的登录解决方案很完美,但对于多系统应用群已经不再适用了,为什么呢?

单系统登录解决方案的核心是cookie,cookie携带会话id在浏览器与服务器之间维护会话状态。但cookie是有限制的,这个限制就是cookie的域(通常对应网站的域名),浏览器发送http请求时会自动携带与该域匹配的cookie,而不是所有cookie

img

既然这样,为什么不将web应用群中所有子系统的域名统一在一个顶级域名下,例如“*.baidu.com”,然后将它们的cookie域设置为“baidu.com”,这种做法理论上是可以的,甚至早期很多多系统登录就采用这种同域名共享cookie的方式。

然而,可行并不代表好,共享cookie的方式存在众多局限。首先,应用群域名得统一;其次,应用群各系统使用的技术(至少是web服务器)要相同,不然cookie的key值(tomcat为JSESSIONID)不同,无法维持会话,共享cookie的方式是无法实现跨语言技术平台登录的,比如java、php、.net系统之间;第三,cookie本身不安全。

因此,我们需要一种全新的登录方式来实现多系统应用群的登录,这就是单点登录

三、单点登录

什么是单点登录?单点登录全称Single Sign On(以下简称SSO),是指在多系统应用群中登录一个系统,便可在其他所有系统中得到授权而无需再次登录,包括单点登录与单点注销两部分

1、登录

相比于单系统登录,sso需要一个独立的认证中心,只有认证中心能接受用户的用户名密码等安全信息,其他系统不提供登录入口,只接受认证中心的间接授权。间接授权通过令牌实现,sso认证中心验证用户的用户名密码没问题,创建授权令牌,在接下来的跳转过程中,授权令牌作为参数发送给各个子系统,子系统拿到令牌,即得到了授权,可以借此创建局部会话,局部会话登录方式与单系统的登录方式相同。这个过程,也就是单点登录的原理,用下图说明

img

下面对上图简要描述

  1. 用户访问系统1的受保护资源,系统1发现用户未登录,跳转至sso认证中心,并将自己的地址作为参数
  2. sso认证中心发现用户未登录,将用户引导至登录页面
  3. 用户输入用户名密码提交登录申请
  4. sso认证中心校验用户信息,创建用户与sso认证中心之间的会话,称为全局会话,同时创建授权令牌
  5. sso认证中心带着令牌跳转会最初的请求地址(系统1)
  6. 系统1拿到令牌,去sso认证中心校验令牌是否有效
  7. sso认证中心校验令牌,返回有效,注册系统1
  8. 系统1使用该令牌创建与用户的会话,称为局部会话,返回受保护资源
  9. 用户访问系统2的受保护资源
  10. 系统2发现用户未登录,跳转至sso认证中心,并将自己的地址作为参数
  11. sso认证中心发现用户已登录,跳转回系统2的地址,并附上令牌
  12. 系统2拿到令牌,去sso认证中心校验令牌是否有效
  13. sso认证中心校验令牌,返回有效,注册系统2
  14. 系统2使用该令牌创建与用户的局部会话,返回受保护资源

用户登录成功之后,会与sso认证中心及各个子系统建立会话,用户与sso认证中心建立的会话称为全局会话,用户与各个子系统建立的会话称为局部会话,局部会话建立之后,用户访问子系统受保护资源将不再通过sso认证中心,全局会话与局部会话有如下约束关系

  1. 局部会话存在,全局会话一定存在
  2. 全局会话存在,局部会话不一定存在
  3. 全局会话销毁,局部会话必须销毁

你可以通过博客园、百度、csdn、淘宝等网站的登录过程加深对单点登录的理解,注意观察登录过程中的跳转url与参数

2、注销

单点登录自然也要单点注销,在一个子系统中注销,所有子系统的会话都将被销毁,用下面的图来说明

img

sso认证中心一直监听全局会话的状态,一旦全局会话销毁,监听器将通知所有注册系统执行注销操作

下面对上图简要说明

  1. 用户向系统1发起注销请求
  2. 系统1根据用户与系统1建立的会话id拿到令牌,向sso认证中心发起注销请求
  3. sso认证中心校验令牌有效,销毁全局会话,同时取出所有用此令牌注册的系统地址
  4. sso认证中心向所有注册系统发起注销请求
  5. 各注册系统接收sso认证中心的注销请求,销毁局部会话
  6. sso认证中心引导用户至登录页面

四、部署图

单点登录涉及sso认证中心与众子系统,子系统与sso认证中心需要通信以交换令牌、校验令牌及发起注销请求,因而子系统必须集成sso的客户端,sso认证中心则是sso服务端,整个单点登录过程实质是sso客户端与服务端通信的过程,用下图描述

img

sso认证中心与sso客户端通信方式有多种,这里以简单好用的httpClient为例,web service、rpc、restful api都可以。


本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.mzph.cn/news/557372.shtml

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

关于 Java 同名类加载顺序问题排查方案

排查背景 最近在生产上部署 UDF 时,遇到一个两个环境完全相同,但是一个客户端报错另一个正常的情况,经过多次调试问题终于得以解决,现将解决思路记录一下,希望能对后来者有所帮助。(生产环境不便于截图。。。暂不展示…

Arrays.asList() 详解

Arrays.asList() 详解 【1. 要点】 该方法是将数组转化成List集合的方法。 List list Arrays.asList(“a”,“b”,“c”); 注意: (1)该方法适用于对象型数据的数组(String、Integer…) (2&#xff0…

Vim 编码问题详解

Vim 编码问题详解 vim 中有 4 个与编码相关的配置,分别是 encoding、termencoding、fileencoding 和 fileencodings。在实际使用中任何一个配置有问题都可能会导致乱码,因此我们应该清楚每个配置的含义。 1. encoding encoding 是 vim 内部使用的字符编…

@Autowired作用在普通方法上

Autowired作用在普通方法上 Autowired作用在普通方法上,会在注入的时候调用一次该方法,如果方法中有实体参数,会对方法里面的参数进行装配,并调用一次该方法。这个可以用来在自动注入的时候做一些初始化操作。

@Autowired注解作用在方法上

Autowired注解作用在方法上 Autowired注解作用在方法上 (1)该方法如果有参数,会使用autowired的方式在容器中查找是否有该参数 (2)会执行该方法

spring定时任务的几种实现方式

spring定时任务的几种实现方式 一.分类 从实现的技术上来分类,目前主要有三种技术(或者说有三种产品): Java自带的java.util.Timer类,这个类允许你调度一个java.util.TimerTask任务。使用这种方式可以让…

Spring定时任务

Spring定时任务(一):SpringTask使用 背景:在日常开发中,经常会用到任务调度这类程序。实现方法常用的有:A. 通过java.util.Timer、TimerTask实现。 B.通过Spring自带的SpringTask。 C. 通过Spring结合Quartz实现。本文我们将讲述…

关于Spring 任务调度之task:scheduler与task:executor配置的详解

关于Spring 任务调度之task:scheduler与task:executor配置的详解 其实就是Spring定时器中配置文件中一些配置信息,由于笔者自己是头一次使用,有些配置详细不太明白,随即研究了一番,于是想记录一下,有需要的小伙伴可以…

Spring的任务调度@Scheduled注解——task:scheduler和task:executor的解析

Spring的任务调度Scheduled注解——task:scheduler和task:executor的解析 applicationContext 的配置如下: <?xml version"1.0" encoding"UTF-8"?> <beans xmlns"http://www.springframework.org/schema/beans"xmlns:context"…

CAP 理论、BASE 理论、FLP 理论

CAP 理论、BASE 理论、FLP 理论 CAP 理论、BASE 理论、FLP 理论 1.CAP 理论 C(Consistency) 一致性: 在写操作之后的所有读操作&#xff0c;必须要返回写入的值。 A(Availability) 可用性&#xff1a; 只要收到用户的请求&#xff0c;服务端就必须给出回应。 P(Partitio…

Spring的@Scheduled注解实现定时任务

Spring的Scheduled注解实现定时任务 【简介篇】 项目经常会用到定时任务&#xff0c;实现定时任务的方式有很多种。在Spring框架中&#xff0c;实现定时任务很简单&#xff0c;常用的实现方式是使用注解Scheduled。 Scheduled 常用来实现简单的定时任务。例如凌晨1点跑批&am…

接口测试如何测

接口测试如何测 一.什么是接口&#xff1f; 接口测试主要用于外部系统与系统之间以及内部各个子系统之间的交互点&#xff0c;定义特定的交互点&#xff0c;然后通过这些交互点来&#xff0c;通过一些特殊的规则也就是协议&#xff0c;来进行数据之间的交互。 二.接口都有哪…

CommandLineRunner 和 ApplicationRunner 的区别

CommandLineRunner 和 ApplicationRunner 概述 CommandLineRunner 和 ApplicationRunner 的作用类似, 都可以在 Spring 容器初始化之后执行某些操作。比较适用于某些复杂的 Bean 加载完成之后执行一些操作。例如 Feign 调用。 相同点 都可以获取到启动时指定的外部参数。主逻…

深入学习二叉树(一) 二叉树基础

深入学习二叉树(一) 二叉树基础 前言 树是数据结构中的重中之重&#xff0c;尤其以各类二叉树为学习的难点。一直以来&#xff0c;对于树的掌握都是模棱两可的状态&#xff0c;现在希望通过写一个关于二叉树的专题系列。在学习与总结的同时更加深入的了解掌握二叉树。本系列文…

ApplicationContext 和 BeanFactory 的区别

概述 首先解释一下两个名词: BeanFactory 是 Bean 工厂。ApplicationContext 是应用上下文。 ApplicationContext 和 BeanFactory 都是装载 Bean 的容器, 且 ApplicationContext 继承自 BeanFactory。但 ApplicationContext 较 BeanFactory 来说更高级一点。 主要区别: 是否…

深入学习二叉树(二) 线索二叉树

深入学习二叉树(二) 线索二叉树 1 前言 在上一篇简单二叉树的学习中&#xff0c;初步介绍了二叉树的一些基础知识&#xff0c;本篇文章将重点介绍二叉树的一种变形——线索二叉树。 2 线索二叉树 2.1 产生背景 现有一棵结点数目为n的二叉树&#xff0c;采用二叉链表的形式…

Java 逃逸分析

定义 分析对象动态作用域, 看别的方法或线程是否有途径能访问到这个对象。所谓逃逸分析,就是分析对象动态作用域,看别的方法或线程是否有途径能访问到这个对象,如果不能,那么编译器就可以为这个变量提供更高效的优化。 当一个对象, 能被其他方法访问到时, 这种逃逸叫做方法逃…

Java 线程调度

什么是线程调度 线程调度是指 OS 为线程分配处理器使用权的过程, 主要的调度方式有两种: 协同式线程调度。抢占式线程调度。 协同式线程调度 线程的执行时间由线程本身来控制, 线程把自己的工作执行完了之后,要主动通知 OS 切换到另一个线程上,即相当于在线程执行时间内能保…

深入学习二叉树(三) 霍夫曼树

深入学习二叉树(三) 霍夫曼树 1 前言 霍夫曼树是二叉树的一种特殊形式&#xff0c;又称为最优二叉树&#xff0c;其主要作用在于数据压缩和编码长度的优化。 2 重要概念 2.1 路径和路径长度 在一棵树中&#xff0c;从一个结点往下可以达到的孩子或孙子结点之间的通路&…

深入学习二叉树(四) 二叉排序树

深入学习二叉树(四) 二叉排序树 1 前言 数据结构中&#xff0c;线性表分为无序线性表和有序线性表。 无序线性表的数据是杂乱无序的&#xff0c;所以在插入和删除时&#xff0c;没有什么必须遵守的规则&#xff0c;可以插入在数据尾部或者删除在数据尾部。但是在查找的时候&a…