Win10驱动怎样生成Cat文件及签名|Win10驱动生成Cat文件及签名的方法
cat的文件是安全目录信息,它一般都是通过合成inf文件中调用的所有驱动签名文件生成的。而在Windows10环境驱动安装时,我们得通过生成的cat文件去验证配置文件的签名信息。那么,Win10驱动如何正确生成Cat文件及签名?下面,就随小编看看具体操作步骤!
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具体如下:
1、首先打开inf文件,查看调用了哪些驱动文件,当然别忘记将这些能签名的文件都给签名了,在inf文件中找到[SourceDisksFiles]参数中调用的驱动文件。
2、下载代码签名精灵wosigncodeexe。
3、运行wosigncodeexe,找到这些文件,并将这些文件加上"inf"文件拖入到生成cat的文件区域。
点击生成cat文件,并且保存在"inf"所在目录,此时切忌不要再去对这些驱动文件签名,否则安装驱动后,会有“hash值不一致,文件可能一损坏或被篡改”相关的提示。所以,当您对文件做更改后,请重新生成您的cat文件。
此时完成win10win8下的驱动签名过程。
4、验证已经生成的cat文件,双击cat文件,注意到安全目录中的每条目录项就对应一个驱动文件,可以通过“File”项去和inf文件中的[SourceDisksFiles]参数文件对比,来判断是否所有驱动文件都已经包含在cat中。
Win10驱动生成Cat文件及签名的方法就为大家介绍到这里了。是不是非常简单呢?如果你也对此感兴趣的话,可是尝试操作一遍!
所有的概念都基于一个非常重要的基础:
rsa 非对称加密算法 :
先感受下几个概念
PKI。
PKI是公钥基础设施(Public Key Infrastructure) 包括PKI策略、软硬件系统、证书机构CA、注册机构RA、证书发布系统和PKI应用等。
我们关注就俩东西: PKCS 证书机构CA 。前者是定义加密算法,签名,证书相关的各种事情采用的协议。后者可以为我们颁发权威的证书。
PKCS :
PKCS(The Public-Key Cryptography Standards )是由美国RSA数据安全公司及其合作伙伴制定的一组公钥密码学标准,其中包括证书申请、证书更新、证书作废表发布、扩展证书内容以及数字签名、数字信封的格式等方面的一系列相关协议。RSA算法可以做加密、解密、签名、验证,还有RSA的密钥对存储。这些都需要标准来规范,如何输入,如何输出,如何存储等。
PKCS。全称是公钥密码学标准, 目前共发布过 15 个标准,这些标准都是协议。总结一下 就是对加密算法,签名,证书协议的描述。下面列举一些常用的协议,这些协议在本文都会对应上。
这些协议具体的实现就体现在openssl等工具中, 以及jdk工具keytool jdk java第三方库bouncycastle。
比如用openssl 如何生成公/私钥(PKCS#1)、签名(PKCS#1 )、签名请求文件(KCS#10)、 带口令的私钥(PKCS#8)。 含私钥的证书(PKCS#12)、证书库(PKCS#12)
其中涉及到算法的基础协议PKCS#1等,由于涉及到密码学原理所以我们并不需要深究它,只要知道怎么做就可以了。
现实中我们要解决这样一种情况:
客户端和服务器之间的数据要进行加密。需要两个达成同一个对称秘钥加密才行,那么这个秘钥如何生成,并在两边都能拿到,并保证传输过程中不被泄露。 这就用到非对称加密了。 后续的传输,就能用这个 对称秘钥来加密和解密了。
还有这样一个问题:
就是客户端如何判断服务端是否是合法的服务端。这就需要服务端有个id来证明它,而这个id 就是证书,而且必须是权威机构颁发的才能算是合法的。
因为客户端即浏览器,认定证书合法的规则必须通过第三方来确认 即ca颁发的证书。否则就我可能进了一个假网站。
而这两个问题 都是ssl协议要解决的内容。
所以ssl协议做了两件事情,一是验证身份,二是协商对称秘钥,并安全的传输。 而实现这个过程的关键数据模型就是证书, 通过证书中的ca对证书的签名,实现了身份验证,通过证书中的公钥,实现对对称秘钥加密,从而实现数据保密。 其实还顺手做了一件事情就是通过解密签名比对hash,保证了数据完整性。
明白ssl协议 首先明白几个重要的概念:
证书: 顾名思义就是提供了一种在Internet上验证通信实体身份的方式,数字证书不是数字身份证,由权威公正的第三方机构,即CA(例如中国各地方的CA公司)中心签发的证书, 就是可以认定是合法身份的。客户端不需要证书。 证书是用来验证服务端的。
一般的证书都是x509格式证书,这是一种标准的证书,可以和其他证书类型互相转换。完整来说证书包含,证书的内容,包括 版本号, 证书序列号, hash算法, 发行者名称,有效期, 公钥算法,公钥,签名(证书原文以及原文hash一起签名)而这个内容以及格式 都是标准化的,即x509格式 是一种标准的格式。
签名: 就用私钥对一段数据进行加密,得到的密文。 这一段数据在证书的应用上就是 对证书原文+原文hash进行签名。
谁签的名,就是用谁的私钥进行加密。就像身份证一样, 合法的身份证我们都依据是政府签的,才不是假证, 那就是浏览器会有政府的公钥,通过校验(解密)签名,如果能够解密,就可以确定这个就是政府的签名。就对了。
hash算法 :对原始数据进行某种形式的信息提取,被提取出的信息就被称作原始数据的消息摘要。比如,MD5和SHA-1及其大量的变体。 hash算法具有不可逆性,无法从摘要中恢复出任何的原始消息。长度总是固定的。MD5算法摘要的消息有128个比特位,SHA-1算法摘要的消息最终有160比特位的输出。
ca机构: 权威证书颁发机构,浏览器存有ca的公钥,浏览器以此公钥来验证服务端证书的合法性。
证书的获取: 生成证书申请文件csr(涉及到PKCS#10定义的规范)后向ca机构申请。 或者自己直接通过生成私钥就可以一步到位生成自签名证书。 自签名证书就是用自己的私钥来签名证书。
那么为了体现到 证书身份认证、数据完整、保密性三大特性 ,证书的简化模型可以认为包含以下两个要素:服务器公钥,ca的签名(被ca私钥加密过的证书原文+原文hash),
身份认证:
浏览器存有ca公钥,用ca公钥解密网站发给你的证书中的签名。如果能解密,说明该证书由ca颁发,证书合法。 否则浏览器就会报警告,问你是否信任这个证书,也就是这个网站。这时候的证书可以是任何人签发的,可以自己签发的。 但是中间人攻击。 完全伪造新的证书, 这就没有办法了。 所以还是信任证书的时候要谨慎。
数据完整:
如果你信任该证书的话,这时候就会用证书中的公钥去解密签名,如果是ca签发的证书,那么之前就已经通过ca的公钥去解密签名了。 然后得到证书hash,然后在浏览器重新对证书做hash,两者比对一致的话,说明证书数据没有被篡改。
保密性:
使用证书的公钥对对称秘钥加密保证传输安全,对称秘钥生成后,后续的传输会通过对称秘钥来在服务端和客户端的加解密。
那么ssl协议的具体过程就是:
4网站接收浏览器发来的数据之后 使用自己的私钥校验签名,并对原文进行hash 与解密出的hash 做比对检查完整性。然后发送编码改变通知,服务器握手结束通知(所有内容做hash )。 发送给客户端校验。
5 客户端校验,校验成功后,之后就用 对称秘钥进行通信了。
总共的过程是 c-s-c- s-c 四次握手。
四次握手简单来说分别是:
1请求获取证书
2服务端返回证书,客户端验证了证书的合法性和完整性,同时生成了对称秘钥。
3客户端把加密的 对称秘钥发给服务器。服务器检查真实性和完整性。
4服务端返回握手结束通知,客户端再检查一次真实性和完整性。
前两次握手是明文, 后两次握手是密文。 所以都要检查身份真实性和数据完整性。
ca的作用:
ca起到一个权威中间人的角色,如果脱离了ca, 那么证书还是证书,还能加密,保证数据完整性。 但是无法应用在客户端去认定服务器身份合法这个场景下。
下面就详细说下 脱离了ca签发的证书的应用:
自签名证书:
证书如果没有权威机构的签名,就是没有权威机构给你签发身份证。 那么这时候身份认证的场景变了。
这时候的认证场景就变成了,不再是某个官方权威说了算,而是假设第一次碰到这个证书,会认为,这个证书与之捆绑的实体之间是合法的并做记录。如果当这个实体下次捆绑了另一个证书,那么就是非法的。
这种情况常用于android中安装和校验app的时候,会先假设第一次安装的是合法的应用,认定这个app证书中的公钥是合法的公钥。然后通过自签名的证书,校验签名,就能实现后续安装是否合法以及完整性。
android中的如何对app进行身份认定和不被篡改:
android系统在安装app时候会进行校验applicationId,applicationId 不同会认定为不同应用。相同应用,第二次安装会校验证书是否和之前app的证书相同,如果相同则两个包很可能来自同一个身份。 如果证书不同,也就是该包被另一个身份用自己的私钥重新签名过,就会拒绝安装。 然后通过公钥来解密签名,如果能解密,说明身份是ok的。否则拒绝安装。比对解密签名后的hash 与apk包内的certsf文件(该文件是apk内所有文件生成的hash文件)是否一致,如果相同则认定为没有被篡改。
android在提交应用商店的问题:
应用商店也会校验 后续的上传和第一次上传时的证书,以及类似上述的后续的一系列校验。防止合法的开发者平台被盗后,上传非法应用。
android在接入第三方sdk的问题:
接入第三方sdk 会提交applicationId 和 sha1 值。 这个sha1值就是对 证书原文的签名后的sha1,也就是证书指纹。这个证书是证书库里最初的那个证书(x509格式),而不是对apk签名后生成的证书(PKCS#7)。一般的证书签名的主体是证书原文本身,而对apk签名还额外会对apk所有文件生成的hash值文件(certsf)进行一次签名。
第三方平台会记录 applicationId 与sha1 的对应关系。 当有假冒app试图接入时候,由于会对app内的PKCS#7证书转换为原始的x509格式证书,重新生成sha1值,与用户提交sha1 比对, 如果相同则说明证书很可能是ok的。 因为sha1就是证书的指纹。 之后就会通过证书中的公钥来校验签名,从而最终确认身份合法性以及信息完整性。
第三方平台之所以需要用户去提交证书指纹sha1值,多了这一步,就意味着你的证书是可以更换的,一旦更换了证书,就必须提交新的指纹给我,然后我来做匹配。而应用商店没有这个功能, 一旦你的证书的私钥丢了, 那就必须重新建一个新的app。
总结来看证书的身份认定机制:
在ssl协议下,这种场景是 浏览器用于认定合法的服务器身份。 在自签名证书下,需要用户选择是否信任该证书。
在android app采用自签名证书的场景下, 证书起到了 假设第一次的证书合法,公钥合法,后续如果证书不一致或不能够完成签名校验,就是非法。
证书库:
证书库应该满足PKCS#12协议。 但是jdk提供了制作证书的工具keytool 可以生成keystore类型的证书库,后缀为jks。 keystore pk12可以通过keytool命令互相转换。
证书库是个证书的容器, 可以用来创建数字证书。 在keystore证书库中,所有的数字证书是以一条一条(采用别名alias区别)的形式存入证书库的。证书库中的证书格式为pk12,即包含私钥。 如果导出证书的话, 可以导出为x509不包含私钥的格式 或者pk12包含私钥的证书。 也可以也可以用-import参数加一个证书或证书链到信任证书。
android中一般都采用读取证书库的方式,通过证书库来创建一个证书,通过alias来区分。 所以在签名的时候,一个alias是一个证书,不同的alias是不同的证书,不要搞错了。
几个关系:
证书和非对称加密算法的关系:
证书代表一个身份的主体,包含了非对称秘钥体系中的公钥,以及用私钥对证书签名。这种组织结构,把非对称加密算法从加密的功能,拓宽到了用于身份认证,信息完整性上。这体现在了证书的作用。 本质还是利用了非对称加密算法的特性。
ssl协议和证书的关系。
因为证书解决了客户端对服务器的身份认证(自签名证书除外),同时也解决了加密,和信息完整性,所以ssl协议基于证书来实现。
openssl genrsa -out rootkey 2048
也可以是pem文件,也可为了区分这是私钥而改用key后缀名,内容如下:
查看详细解析:包含两个大素数和两个指数和一个系数
openssl rsa -in rootkey -text
可通过命令提取公钥:
openssl rsa -pubout -in rootkey
openssl req -new -out root-reqcsr -key rootkey -keyform PEM
-keyform PEM:证书有pem和der格式之分,前者文本,多用于java和windows服务器,后者二进制
CSR是Certificate Signing Request的英文缩写,即证书请求文件
openssl x509 -req -in root-reqcsr -out root-certcer -signkey rootkey -CAcreateserial -days 365
-CAcreateserial ,创建证书序列号,使用此选项,当CA序列号文件不存在时将被创建:它将包含序列号“02”,正在签名的证书将具有1作为其序列号。通常如果指定了-CA选项并且序列号文件不存在,则会出现错误。
-days 据说3650天有时候会意外导致证书验证失败,没遇到过
此处可有pem、crt、cer多种输出格式,其实内容都一样,来试一下:
每次生成的证书都不一样,但是未发现不同后缀名下的证书格式不同。
我的理解:
pem是最基本的编码格式,der也相同。
CRT文件是由第三方证书颁发机构(例如VeriSign或DigiCert)提供和生成的安全文件,ASCII编码格式。
cer是crt的微软形式。
为了统一,全使用cer格式。
可选择将证书和私钥导入密钥库,通常用p12和jks( Java Key Store)格式:
openssl pkcs12 -export -in root-certcer -inkey rootkey -out rootp12 -name "lab"
需要加密保护, -name 设置别名
然后可选择使用keytool将p12转为jks格式,此处就不做转换了。
步骤基本相同
步骤基本相同
openssl genrsa -out server-keykey 2048
openssl req -new -out server-reqcsr -key server-keykey -keyform PEM
openssl x509 -req -in server-reqcsr -out server-certcer -CA F:\CERT\mycert\ test\openssl\win\root\root-certcer -CAkey F:\CERT\mycert\test\openssl\win\root\rootkey -CAcreateserial -days 360
openssl pkcs12 -export -in server-certcer -inkey server-keykey -out server p12 -name "lab-server"
运行环境要包含完整证书链。需要将证书链放到系统可信目录下。
为证书绑定ip,只能通过config文件,
文件如下可将常用参数写入,生成请求文件时直接enter即可:
使用配置文件时在生成请求文件和签发证书时的参数不同:
生成请求文件:
openssl req -new -out server-req1csr -key server-keykey -keyform PEM -extensions v3_req -config openssl cnf
签发证书:
openssl x509 -req -in server-req1csr -out server-cert1cer -CA F:\CERT\mycert\test\openssl\win\root\root- certcer -CAkey F:\CERT\mycert\test\openssl\win\root\rootkey -CAcreateserial -days 360 -extensions v3_req -extfile opensslcnf
默认证书链长度为2,使用中间ca签发时,中间ca的生成需要在配置文件中加修改长度参数:
[ v3_ca ]
basicConstraints = CA:true,pathlen:3
Note:
参考:
OpenSSL主配置文件opensslcnf
利用OpenSSL创建证书链并应用于IIS7
openssl系列文章: http://wwwcnblogscom/f-ck-need-u/p/7048359html
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