golang中的jwt使用教程流程分析
golang-jwt使用
老版本<v4.0.0 为github.com/dgrijalva/jwt-go 新版本https://github.com/golang-jwt/jwt
本文环境为新版本
加密
1.在使用之前我们应该对它入行安装与导进
go get -u github.com/golang-jwt/jwt/v4 import "github.com/golang-jwt/jwt/v4"
2.既然导进成功那就开始使用吧
package main import ( "fmt" "github.com/golang-jwt/jwt/v4" ) func main() { // 创建秘钥 key := []byte("aaa") // 创建Token结构体 claims := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodHS256, jwt.MapClaims{ "user": "zhangshan", "pass": "123123", }) // 调用加密方法,发挥Token字符串 signingString, err := claims.SignedString(key) if err != nil { return } fmt.Println(signingString) } //这边是输出结果 &{ 0xc0000c2690 map[alg:ES256 typ:JWT] map[user:zhangshan] false} // 这是加密后的字符串 eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwYXNzIjoiMTIzMTIzIiwidXNlciI6InpoYW5nc2hhbiJ9.-2-xIJXMGKV-GyhM24OKbDVqWs4dsIANBsGhzXEfEFM
3.逐步讲解
首先我们先查观第一步
claims := jwt.NewWithClaims(jwt.SigningMethodES256, jwt.MapClaims{ "user": "zhangshan", })
newWithClaims会返归一个Token结构体,而这个token结构体有以下属性
type Token struct { Raw string //原始令牌 Method SigningMethod // 加密方法 比如sha256加密 Header map[string]interface{} // token头信息 Claims Claims // 加密配置,比如超时时间等 Signature string // 加密后的字符串 Valid bool // 是否校验 } type Token struct { Raw string //原始令牌 Method SigningMethod // 加密方法 比如sha256加密 Header map[string]interface{} // token头信息 Claims Claims // 加密配置,比如超时时间等 Signature string // 加密后的字符串 Valid bool // 是否校验 }
我们可以通过该结构体获取到加密后的字符串信息。
接下来我们需要讲解一下Claims该结构体存储了token字符串的超时时间等信息以及在解析时的Token校验工作。
type Claims interface { Valid() error } //实现类有MapClaims、RegisteredClaims、StandardClaims(舍弃) //其实后两个结构体都是根据MapClaims编写而来,所以我们只需要把握MapClaims即可 type MapClaims map[string]interface{}
就是一个map集合,但是它实现了上面Valid()方法,该方法里面实现了对token过期日期校验、发布时间、生效时间的校验工作。
所以在map里面有三个固定的键我们可以根据需要入行设置,exp 过期时间、iat 发布时间、nbf 生效时间
解密
既然已经将Token值入行了加密那么如何对其入行验证(俗称解密)那?
// 根据Token字符串解析成Claims结构体 _, err = jwt.ParseWithClaims(signingString, jwt.MapClaims{}, func(token *jwt.Token) (interface{}, error) { fmt.Println(token.Header) return []byte("aaa"), nil }) if err != nil { fmt.Println(err) return }
在该方法中,有四个个参数,我们需要注重第三个方法参数,该类型是一个方法,token作为参数,两个返归值,我们重点关注第一个返归值,该值会用来入行编码解析,所以我们需要传进上文中的key秘钥。
第四个参数为配置参数,主要控制parse过程中对token的校验工作,比如调用WithoutClaimsValidation()则会关闭token的过期检查等操作。
WithValidMethods(methods []string) //指定使用的解密算法,他会跟token中加密方法入行名称比较,假如false则返归错误值 WithoutClaimsValidation() // 忽略过期、发布时间等检查
源码分析
接下来我们将讲解一下详细流程
SignedString
SignedString用来生成token结构体
func (t *Token) SignedString(key interface{}) (string, error) { var sig, sstr string var err error // 通过base64 对header与claims入行加密 if sstr, err = t.SigningString(); err != nil { return "", err } // 通过指定的加密方法,根据key值入行加密 if sig, err = t.Method.Sign(sstr, key); err != nil { return "", err } // 拼接token字符串 return strings.Join([]string{sstr, sig}, "."), nil }
ParseWithClaims
ParseWithClaims用来解析Token字符串返归token结构体
func ParseWithClaims(tokenString string, claims Claims, keyFunc Keyfunc, options ...ParserOption) (*Token, error) { // 创建解析器, //ParseWithClaims 解析token字符串 return NewParser(options...).ParseWithClaims(tokenString, claims, keyFunc) } func (p *Parser) ParseWithClaims(tokenString string, claims Claims, keyFunc Keyfunc) (*Token, error) { // 解析字符串,将根据.入行切割,通过base64入行解码,根据header中的alg属性获取加密方法比如sha256 // 返归值token为Token结构体,parts为字符串切割后的数组 token, parts, err := p.ParseUnverified(tokenString, claims) if err != nil { return token, err } // 判定是否指定校验方法 if p.ValidMethods != nil { var signingMethodValid = false var alg = token.Method.Alg() for _, m := range p.ValidMethods { if m == alg { signingMethodValid = true break } } if !signingMethodValid { // 指定方法与token中的方法不一致 return token, NewValidationError(fmt.Sprintf("signing method %v is invalid", alg), ValidationErrorSignatureInvalid) } } // 获取key秘钥 var key interface{} // 判定是否实现keyfunc,就是第三个参数 if keyFunc == nil { // keyFunc was not provided. short circuiting validation return token, NewValidationError("no Keyfunc was provided.", ValidationErrorUnverifiable) } // 调用方法,返归key值 if key, err = keyFunc(token); err != nil { // keyFunc returned an error if ve, ok := err.(*ValidationError); ok { return token, ve } return token, &ValidationError{Inner: err, Errors: ValidationErrorUnverifiable} } vErr := &ValidationError{} // 判定是否入行校验,SkipClaimsValidation默认为false 加上!成为true if !p.SkipClaimsValidation { if err := token.Claims.Valid(); err != nil { // If the Claims Valid returned an error, check if it is a validation error, // If it was another error type, create a ValidationError with a generic ClaimsInvalid flag set if e, ok := err.(*ValidationError); !ok { vErr = &ValidationError{Inner: err, Errors: ValidationErrorClaimsInvalid} } else { vErr = e } } } // 入行签名验证 token.Signature = parts[2] if err = token.Method.Verify(strings.Join(parts[0:2], "."), token.Signature, key); err != nil { vErr.Inner = err vErr.Errors |= ValidationErrorSignatureInvalid } if vErr.valid() { token.Valid = true return token, nil } return token, vErr }
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