我发现自己需要为内部应用程序存储公钥证书和一个私钥证书。
我们团队的一名成员建议将 X509 证书存储在数据库中,而不是像我们迄今为止一直在做的那样将其存储在 Windows 证书存储中。我不喜欢重新发明轮子,但我至少必须考虑这个想法。这意味着让我们的数据更加集中,我想这很好。
我能看到的最初障碍是:
我在 X509 证书方面没有太多经验,所以,我的问题是:在数据库中存储公钥证书而不是使用 Windows 证书存储时,我们是否可能遇到任何其他问题?
值得注意的是,此应用程序将部署到多个业务客户端服务器上,因此将所有数据保存在一个位置将使备份更容易。哦,有问题的内部应用程序是用 C# 开发的。
谢谢!
最佳答案
您申请的目的是什么?
如果您正在处理应用程序中的所有加密,并且可以引用 PKCS#12 证书 + 私钥文件,那么使用数据库路由可能没问题。
如果您需要使用 Windows Crypto API 来访问证书,那么您可能希望继续使用内置的证书存储。您在这里获得了一些优势,因为您可以保护外部设备上的私钥,例如智能卡或硬件安全模块 (HSM)。
如果您将所有内容都存储在本地磁盘上,您需要确保付出巨大努力来保护私钥。请务必使用强密码并使用最佳做法在您的应用中保护此密码。
关于windows - 在数据库中存储 X509 证书 - 是或否?,我们在Stack Overflow上找到一个类似的问题: https://stackoverflow.com/questions/174149/
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我主要使用Ruby来执行此操作,但到目前为止我的攻击计划如下:使用gemsrdf、rdf-rdfa和rdf-microdata或mida来解析给定任何URI的数据。我认为最好映射到像schema.org这样的统一模式,例如使用这个yaml文件,它试图描述数据词汇表和opengraph到schema.org之间的转换:#SchemaXtoschema.orgconversion#data-vocabularyDV:name:namestreet-address:streetAddressregion:addressRegionlocality:addressLocalityphoto:i
有时我需要处理键/值数据。我不喜欢使用数组,因为它们在大小上没有限制(很容易不小心添加超过2个项目,而且您最终需要稍后验证大小)。此外,0和1的索引变成了魔数(MagicNumber),并且在传达含义方面做得很差(“当我说0时,我的意思是head...”)。散列也不合适,因为可能会不小心添加额外的条目。我写了下面的类来解决这个问题:classPairattr_accessor:head,:taildefinitialize(h,t)@head,@tail=h,tendend它工作得很好并且解决了问题,但我很想知道:Ruby标准库是否已经带有这样一个类? 最佳
这似乎非常适得其反,因为太多的gem会在window上破裂。我一直在处理很多mysql和ruby-mysqlgem问题(gem本身发生段错误,一个名为UnixSocket的类显然在Windows机器上不能正常工作,等等)。我只是在浪费时间吗?我应该转向不同的脚本语言吗? 最佳答案 我在Windows上使用Ruby的经验很少,但是当我开始使用Ruby时,我是在Windows上,我的总体印象是它不是Windows原生系统。因此,在主要使用Windows多年之后,开始使用Ruby促使我切换回原来的系统Unix,这次是Linux。Rub
我正在尝试使用Curbgem执行以下POST以解析云curl-XPOST\-H"X-Parse-Application-Id:PARSE_APP_ID"\-H"X-Parse-REST-API-Key:PARSE_API_KEY"\-H"Content-Type:image/jpeg"\--data-binary'@myPicture.jpg'\https://api.parse.com/1/files/pic.jpg用这个:curl=Curl::Easy.new("https://api.parse.com/1/files/lion.jpg")curl.multipart_form_
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我正在编写一个简单的静态Rack应用程序。查看下面的config.ru代码:useRack::Static,:urls=>["/elements","/img","/pages","/users","/css","/js"],:root=>"archive"map'/'dorunProc.new{|env|[200,{'Content-Type'=>'text/html','Cache-Control'=>'public,max-age=6400'},File.open('archive/splash.html',File::RDONLY)]}endmap'/pages/search.
目录一.加解密算法数字签名对称加密DES(DataEncryptionStandard)3DES(TripleDES)AES(AdvancedEncryptionStandard)RSA加密法DSA(DigitalSignatureAlgorithm)ECC(EllipticCurvesCryptography)非对称加密签名与加密过程非对称加密的应用对称加密与非对称加密的结合二.数字证书图解一.加解密算法加密简单而言就是通过一种算法将明文信息转换成密文信息,信息的的接收方能够通过密钥对密文信息进行解密获得明文信息的过程。根据加解密的密钥是否相同,算法可以分为对称加密、非对称加密、对称加密和非
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