前不久,一位朋友在我博客评论中,问到:类似于 Google 那样电脑访问使用 AES,手机访问使用 CHACHA20 的算法是怎么实现的(详情)。最近我研究了一下这个问题,现在我的博客也支持这个特性了。今天抽空介绍一下我的实现步骤,供喜欢折腾的朋友们参考。
我们知道,每个 TLS 会话都是在握手阶段通过非对称加密得出对称加密密钥,而本次会话双方一直会用这个密钥进行流量的对称加密。这样做是出于性能考虑,毕竟对称加 密速度要快得多,更适合全流量使用。
对称加密算法有流式、分组两种。RC4 就是一个常见的流式加密算法,不过已被证实不再安全,应该停止使用。Google 推出了一种名为 ChaCha20-Poly1305 的流式加密新算法,已经内置于各大平台的 Chrome 之中。ChaCha20 除了更安全,还针对 ARM 做了优化,在移动设备上使用速度更快、更省电。以下是它与 AES-GCM 在加密速度上的对比(via):
AES-GCM 是目前推荐使用的分组加密模式,它的缺点是计算量大,导致性能和电量开销比较大。为此,Intel 推出了一个名为 AES NI(Advanced Encryption Standard new instructions)的 x86 指令集扩展,从硬件上提供对 AES 的支持(详情)。Intel 自家 CPU 从 Westmere 平台开始支持 AES-NI,目前在 PC 端 AES-NI 的普及率显然很高。对于支持 AES-NI 的设备来说,使用 AES-GCM 加密算法无疑是最优选择,以下是一份对比(测试使用支持 AES-NI 的 Intel Xeon E3-1220 V2 @ 3.10GHz,via):
Did 20341000 AES-128-GCM (16 bytes) seal operations in 3000099us (6780109.6
ops/sec): 108.5 MB/s
Did 2356000 AES-128-GCM (1350 bytes) seal operations in 3000761us (785134.2 ops/sec): 1059.9 MB/s
Did 438000 AES-128-GCM (8192 bytes) seal operations in 3002910us (145858.5 ops/sec): 1194.9 MB/s
Did 17839000 AES-256-GCM (16 bytes) seal operations in 3000160us (5946016.2 ops/sec): 95.1 MB/s
Did 2092000 AES-256-GCM (1350 bytes) seal operations in 3000884us (697127.9 ops/sec): 941.1 MB/s
Did 388000 AES-256-GCM (8192 bytes) seal operations in 3004207us (129152.2 ops/sec): 1058.0 MB/s
Did 7779000 ChaCha20-Poly1305 (16 bytes) seal operations in 3000332us (2592713.1 ops/sec): 41.5 MB/s
Did 1139000 ChaCha20-Poly1305 (1350 bytes) seal operations in 3001412us (379488.1 ops/sec): 512.3 MB/s
Did 220000 ChaCha20-Poly1305 (8192 bytes) seal operations in 3006395us (73177.3 ops/sec): 599.5 MB/s
可以看到,尽管纯软件实现的 ChaCha20 算法已经十分优秀,但跟有 AES-NI 加持的 AES-GCM 比起来还是差距明显。
综上,我们很容易想到「仅针对支持 AES-NI 的终端使用 AES-GCM 算法,否则使用 ChaCha20」无疑是一个非常完美的方案。
之前文章介绍过,基于 LibreSSL 编译 Nginx,可以轻松地使用 ChaCha20。但问题是一旦配置了 ChaCha20,只要终端支持,无论桌面设备还是移动设备都会使用它。
BoringSSL 是 Google 从 OpenSSL 拉出来的一个独立发展的分支,目前跟 OpenSSL 相比已经有很多不同之处了。BoringSSL 支持了一种名为「等价加密算法组(Equal preference cipher groups)」的配置(详情),正好可以满足我们这个需求。
基于 BoringSSL 编译 Nginx 之后,可以像下面这样配置 ssl_ciphers
:
ssl_ciphers [ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256|ECDHE-ECDSA-CHACHA20-POLY1305
]:[ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256|ECDHE-RSA-CHACHA20-POLY1305]:ECDHE-ECDSA-AES256
-GCM-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-
AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-
AES256-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-
AES128-SHA256:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:DES-CBC3-SHA;
方括号之中的配置就是「等价加密算法组」,用竖线隔开的两种算法,会被自动应用于最合适的场景(支持 AES-NI 优先使用 AES-GCM,否则优先使用
ChaCha20)。最后的 DES-CBC3-SHA
是为了支持 Windows XP 上的 IE8 而加上去的。
下图中,同样是访问本博客,左侧是 Mac Chrome 的截图,右侧是 iPhone Chrome 的截图:
可以看到(现在应该看不到,我为了测试其他功能又切回了 LibreSSL),只有移动端才使用了 ChaCha20。
这里简单介绍一下「等价加密算法组」的原理:我们知道客户端建立 TLS 连接时,在发送的 Client Hello 中会带上自己支持的加密算法,供服务端从中挑
选。由于老旧客户端会支持一些不安全的加密算法,为了提高传输安全,通常会在服务端指定一个可用算法列表,最终使用的加密类型取决于二者的交集,并按服务端优先级取第
一个;如果没有交集,直接终止会话。在 Nginx 中这个功能通过将 ssl_prefer_server_ciphers
设置为 on
开启。
那么问题来了,对于同时支持 AES-GCM 和 ChaCha20 的 Chrome 来说,服务端列表无论把哪个放前面都会导致另外一个完全没机会被选中。而「等
价加密算法组」的意义在于,等价组内的算法具有相同优先级。这样,客户端可以把想要优先使用的加密算法放在前面。举例说明二者的区别(开启
ssl_prefer_server_ciphers
条件下):
A、B、C
,浏览器 1 支持:A、B
,最终使用 A
;浏览器 2 支持 B、A
,最终使用 A
,浏览器 3 支持 C、A
,最终使用 A
;[A|B]、C
,浏览器 1 支持:A、B
,最终使用 A
;浏览器 2 支持 B、A
,最终使用 B
,浏览器 3 支持 C、A
,最终使用 A
;可以看到,开启 ssl_prefer_server_ciphers
可以让会话使用最安全的加密算法(前提是服务端配置正确),而「等价加密算法组」还可以让浏览器有局部调整的权限。
补充一下通过 Mac Chrome 和 iPhone Chrome 分别访问我的博客发送的加密算法列表(使用 wireshark 抓包,在 Client Hello 握手中可获得):
Mac Chrome:
Cipher Suites (17 suites)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009e)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcc14)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcc13)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcc15)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc009)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x0033)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009c)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0x000a)
Cipher Suite: TLS_EMPTY_RENEGOTIATION_INFO_SCSV (0x00ff)
iPhone Chrome:
Cipher Suites (15 suites)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcc14)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256 (0xcc13)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02b)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0xc02f)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009e)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc00a)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc009)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0xc013)
Cipher Suite: TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0xc014)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x0033)
Cipher Suite: TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0039)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (0x009c)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (0x002f)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (0x0035)
Cipher Suite: TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (0x000a)
可以看到,Chrome 浏览器确实是会在不同平台上发送不同顺序的算法列表,只要服务端配置了「等价加密算法组」就可以实现本文所描述的功能。
最后提醒大家:现阶段 BoringSSL 不支持 OCSP Stapling。改用 BoringSSL 后,如果在 ssllabs 测试中发现这一项变成 off 不要吃惊。
之所以把这部分内容放在最后,是因为折腾起来有点费劲,嫌麻烦的同学可以直接忽略之后所有内容。
以下步骤在我两台系统为 Ubuntu 14.04.3 的 VPS 上都能正常执行。如果你遇到了问题,请留言指出。
首先,获取编译所需的 Nginx 和 BoringSSL 源码,Nginx 从 1.7.4 开始支持 BoringSSL,这里我直接使用最新版:
wget http://nginx.org/download/nginx-1.9.6.tar.gz
tar xzf nginx-1.9.6.tar.gz
git clone https://boringssl.googlesource.com/boringssl
现在,当前目录下应该有这两个子目录:
boringssl/
nginx-1.9.6/
确认无误后,还要做一些准备工作:
# 安装编译 BoringSSL 所需的 Golang
sudo apt-get install golang
# 安装编译 Nginx 所需的工具和依赖库
sudo apt-get install build-essential libpcre3 libpcre3-dev zlib1g-dev
# 忽略编译过程中的 Warning(不加这个,编到一半会因为 Warning 太多无法继续)
export CFLAGS="-Wno-error"
编译 BoringSSL:
# 进入 BoringSSL 源码根目录
cd boringssl
# 创建 build 目录并编译,完成后回到 BoringSSL 源码根目录
mkdir build && cd build && cmake ../ && make && cd ../
# 创建 .openssl 目录,并将库文件和编译后的文件放进去
mkdir -p .openssl/lib && cd .openssl && ln -s ../include . && cd ../
cp build/crypto/libcrypto.a build/ssl/libssl.a .openssl/lib
cd ../
现在可以编译 Nginx 了:
# 进入 Nginx 源码根目录
cd nginx-1.9.6
# 指定使用 BoringSSL 作为 SSL 库
./configure --with-openssl=../boringssl --with-http_v2_module --with-http_ssl_module
# 修改时间,避免 Nginx 再次编译 BoringSSL
touch ../boringssl/.openssl/include/openssl/ssl.h
touch 后可以开始 make
和 make install
了。这期间可能还会遇到这样一个报错:
'SSL_R_BLOCK_CIPHER_PAD_IS_WRONG' undeclared
这是因为 BoringSSL 删掉了这个变量。找到报错文件 src/event/ngx_event_openssl.c
中对应的位置:
|| n == SSL_R_BLOCK_CIPHER_PAD_IS_WRONG /* 129 */
删掉这一行,或者加个判断都可以解决问题:
#ifdef SSL_R_BLOCK_CIPHER_PAD_IS_WRONG
|| n == SSL_R_BLOCK_CIPHER_PAD_IS_WRONG /* 129 */
#endif
其他应该没什么问题了。make install
之前记得先停掉 nginx 服务,不然很可能需要手动杀死之前的 nginx
进程。一切妥当后,参考前文修改 ssl_ciphers
并启动服务,搞定收工!
更新:
使用 OpenSSL 1.0.2 加上 CloudFlare 的 patch,也可以实现本文一样的效果,同时还可以支持 OCSP Stapling,更为推荐!详见 neveta 的这篇文章:《Patch Openssl 使其支持 chacha20 算法》。
京东创始人刘强东和其妻子章泽天最近成为了互联网舆论关注的焦点。有关他们“移民美国”和在美国购买豪宅的传言在互联网上广泛传播。然而,京东官方通过微博发言人发布的消息澄清了这些传言,称这些言论纯属虚假信息和蓄意捏造。
日前,据博主“@超能数码君老周”爆料,国内三大运营商中国移动、中国电信和中国联通预计将集体采购百万台规模的华为Mate60系列手机。
据报道,荷兰半导体设备公司ASML正看到美国对华遏制政策的负面影响。阿斯麦(ASML)CEO彼得·温宁克在一档电视节目中分享了他对中国大陆问题以及该公司面临的出口管制和保护主义的看法。彼得曾在多个场合表达了他对出口管制以及中荷经济关系的担忧。
今年早些时候,抖音悄然上线了一款名为“青桃”的 App,Slogan 为“看见你的热爱”,根据应用介绍可知,“青桃”是一个属于年轻人的兴趣知识视频平台,由抖音官方出品的中长视频关联版本,整体风格有些类似B站。
日前,威马汽车首席数据官梅松林转发了一份“世界各国地区拥车率排行榜”,同时,他发文表示:中国汽车普及率低于非洲国家尼日利亚,每百户家庭仅17户有车。意大利世界排名第一,每十户中九户有车。
近日,一项新的研究发现,维生素 C 和 E 等抗氧化剂会激活一种机制,刺激癌症肿瘤中新血管的生长,帮助它们生长和扩散。
据媒体援引消息人士报道,苹果公司正在测试使用3D打印技术来生产其智能手表的钢质底盘。消息传出后,3D系统一度大涨超10%,不过截至周三收盘,该股涨幅回落至2%以内。
9月2日,坐拥千万粉丝的网红主播“秀才”账号被封禁,在社交媒体平台上引发热议。平台相关负责人表示,“秀才”账号违反平台相关规定,已封禁。据知情人士透露,秀才近期被举报存在违法行为,这可能是他被封禁的部分原因。据悉,“秀才”年龄39岁,是安徽省亳州市蒙城县人,抖音网红,粉丝数量超1200万。他曾被称为“中老年...
9月3日消息,亚马逊的一些股东,包括持有该公司股票的一家养老基金,日前对亚马逊、其创始人贝索斯和其董事会提起诉讼,指控他们在为 Project Kuiper 卫星星座项目购买发射服务时“违反了信义义务”。
据消息,为推广自家应用,苹果现推出了一个名为“Apps by Apple”的网站,展示了苹果为旗下产品(如 iPhone、iPad、Apple Watch、Mac 和 Apple TV)开发的各种应用程序。
特斯拉本周在美国大幅下调Model S和X售价,引发了该公司一些最坚定支持者的不满。知名特斯拉多头、未来基金(Future Fund)管理合伙人加里·布莱克发帖称,降价是一种“短期麻醉剂”,会让潜在客户等待进一步降价。
据外媒9月2日报道,荷兰半导体设备制造商阿斯麦称,尽管荷兰政府颁布的半导体设备出口管制新规9月正式生效,但该公司已获得在2023年底以前向中国运送受限制芯片制造机器的许可。
近日,根据美国证券交易委员会的文件显示,苹果卫星服务提供商 Globalstar 近期向马斯克旗下的 SpaceX 支付 6400 万美元(约 4.65 亿元人民币)。用于在 2023-2025 年期间,发射卫星,进一步扩展苹果 iPhone 系列的 SOS 卫星服务。
据报道,马斯克旗下社交平台𝕏(推特)日前调整了隐私政策,允许 𝕏 使用用户发布的信息来训练其人工智能(AI)模型。新的隐私政策将于 9 月 29 日生效。新政策规定,𝕏可能会使用所收集到的平台信息和公开可用的信息,来帮助训练 𝕏 的机器学习或人工智能模型。
9月2日,荣耀CEO赵明在采访中谈及华为手机回归时表示,替老同事们高兴,觉得手机行业,由于华为的回归,让竞争充满了更多的可能性和更多的魅力,对行业来说也是件好事。
《自然》30日发表的一篇论文报道了一个名为Swift的人工智能(AI)系统,该系统驾驶无人机的能力可在真实世界中一对一冠军赛里战胜人类对手。
近日,非营利组织纽约真菌学会(NYMS)发出警告,表示亚马逊为代表的电商平台上,充斥着各种AI生成的蘑菇觅食科普书籍,其中存在诸多错误。
社交媒体平台𝕏(原推特)新隐私政策提到:“在您同意的情况下,我们可能出于安全、安保和身份识别目的收集和使用您的生物识别信息。”
2023年德国柏林消费电子展上,各大企业都带来了最新的理念和产品,而高端化、本土化的中国产品正在不断吸引欧洲等国际市场的目光。
罗永浩日前在直播中吐槽苹果即将推出的 iPhone 新品,具体内容为:“以我对我‘子公司’的了解,我认为 iPhone 15 跟 iPhone 14 不会有什么区别的,除了序(列)号变了,这个‘不要脸’的东西,这个‘臭厨子’。