CN113641973A - 一种身份认证方法、系统及介质 - Google Patents

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Abstract

本申请公开了一种身份认证方法、系统及介质,包括:通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至PC端;通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值;将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器;通过所述身份认证服务器利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。能够避免用户身份被仿冒,从而提升身份认证的安全性。

Description

一种身份认证方法、系统及介质
技术领域
本申请涉及身份认证技术领域,特别涉及一种身份认证方法、系统及介质。
背景技术
随着移动互联网高速发展,网络安全问题日益严重,身份认证作为信息安全防护的第一关,承担了至关重要的作用。使用移动智能终端扫描PC(即Personal Computer,个人计算机)二维码的身份认证是目前在互联网域使用非常广泛的认证方式,传统移动智能终端扫描PC二维码的身份认证的流程如下:服务端先生成一个唯一标识ID,生成二维码;PC端获取二维码信息;用户打开APP,扫描PC二维码,并且解析二维码获得ID;用户在APP界面点击确认登录后,发送ID以及用户信息给服务端;服务端验证ID和确认用户身份,完成身份认证。这样,在扫描二维码进行登录过程中,APP(即application,手机软件)将用户身份信息直接发送给服务端,身份校验简单,容易产生身份信息被仿冒的危险,因此,目前该方式在使用过程中经常出现安全性不高的问题。
发明内容
有鉴于此,本申请的目的在于提供一种身份认证方法、系统及介质,能够避免用户身份被仿冒,从而提升身份认证的安全性。其具体方案如下:
第一方面,本申请公开了一种身份认证方法,包括:
通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至PC端;
通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;
利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值;
将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器;
通过所述身份认证服务器利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。
可选的,所述通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,包括:
通过身份认证服务器生成挑战数以及所述挑战数对应的标识信息,利用所述挑战数和所述标识信息生成二维码;
相应的,所述通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数,包括:
通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数以及所述标识信息。
可选的,所述将所述签名值以及用户信息发送至身份认证服务器,包括:
将所述签名值、所述标识信息以及用户信息发送至身份认证服务器;
相应的,所述利用所述签名证书对所述签名值进行验证,包括:
通过所述标识信息找到所述身份认证服务器本地存储的挑战数,并利用该挑战数以及所述签名证书对所述签名值进行验证。
可选的,所述利用所述签名证书对所述签名值进行验证之后,还包括:
将相应的验证结果发送至所述认证APP。
可选的,还包括:
通过所述PC端定时向所述身份认证服务器发送验证结果查询请求,以便所述身份认证服务器将所述验证结果查询请求对应的响应信息返回给所述PC端。
可选的,还包括:
通过所述认证APP向数字证书认证系统发送证书请求,并接收所述数字证书认证系统发送的所述签名证书;
将所述签名证书写入所述认证APP的移动智能终端安全密码模块。
可选的,所述通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值包括:
通过安装在移动终端的认证APP获取用户输入的PIN码,并对所述PIN码进行校验;
若通过校验,则打开所述移动智能终端安全密码模块;
通过认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;
利用所述移动智能终端安全密码模块中的所述签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值。
可选的,还包括:
从所述数字证书认证系统下载所述签名证书,并将所述签名证书保存至所述身份认证服务器。
第二方面,本申请公开了一种身份认证系统,包括身份认证服务器、PC端以及移动终端;其中,
所述身份认证服务器,用于生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至所述PC端;
所述移动终端,用于通过自身安装的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值;将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器;
所述身份认证服务器,用于利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。
第三方面,本申请公开了一种计算机可读存储介质,用于保存计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现前述的身份认证方法。
可见,本申请先通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至PC端,之后通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数,利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值,将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器,最后通过所述身份认证服务器利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。也即,本申请通过安装于移动终端的认证APP扫描基于身份认证服务器产生的挑战数生成的二维码,并利用签名证书对挑战数进行签名,然后将签名值和用户信息发送至身份认证服务器进行验证,这样,能够避免用户身份被仿冒,从而提升身份认证的安全性。
附图说明
为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本申请的实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图获得其他的附图。
图1为本申请公开的一种身份认证方法流程图;
图2为本申请公开的一种具体的身份认证方法流程图;
图3为本申请公开的一种身份认证系统结构示意图。
具体实施方式
下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。
使用移动智能终端扫描PC二维码的身份认证是目前在互联网域使用非常广泛的认证方式,但传统的该方式,在扫描二维码进行登录过程中,APP将用户身份信息直接发送给服务端,身份校验简单,容易产生身份信息被仿冒的危险,因此,目前该方式在使用过程中经常出现安全性不高的问题。为此,本申请提供了一种身份认证方案,能够避免用户身份被仿冒,从而提升身份认证的安全性。
参见图1所示,本申请实施例公开了一种身份认证方法,包括:
步骤S11:通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至PC端。
步骤S12:通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数。
在具体的实施方式中,通过身份认证服务器生成挑战数以及所述挑战数对应的标识信息,利用所述挑战数和所述标识信息生成二维码;相应的,通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数以及所述标识信息。
步骤S13:利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值。
在具体的实施方式中,可以先通过所述认证APP向数字证书认证系统发送证书请求,并接收所述数字证书认证系统发送的所述签名证书;将所述签名证书写入所述认证APP的移动智能终端安全密码模块。相应的,可以通过安装在移动终端的认证APP获取用户输入的PIN(即Personal Identification Number,个人识别码)码,并对所述PIN码进行校验;若通过校验,则打开所述移动智能终端安全密码模块;通过认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用所述移动智能终端安全密码模块中的所述签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值。
并且,可以从所述数字证书认证系统下载所述签名证书,并将所述签名证书保存至所述身份认证服务器。
具体的,数字证书认证系统在接收到证书请求后,可以生成签名证书、加密证书以及加密证书对应的加密私钥,并将签名证书、加密证书以及加密证书对应的加密私钥下发到认证APP,认证APP将签名证书、加密证书以及加密证书对应的加密私钥写入移动智能终端安全密码模块内。并将加密证书和签名证书存入身份认证服务器。
步骤S14:将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器。
步骤S15:通过所述身份认证服务器利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。
在具体的实施方式中,将所述签名值、所述标识信息以及用户信息发送至身份认证服务器;相应的,通过所述标识信息找到所述身份认证服务器本地存储的挑战数,并利用该挑战数以及所述签名证书对所述签名值进行验证。
也即,利用身份认证服务器本地存储的挑战数以及签名证书对签名值进行验证。
进一步的,将相应的验证结果发送至所述认证APP。
并且,通过所述PC端定时向所述身份认证服务器发送验证结果查询请求,以便所述身份认证服务器将所述验证结果查询请求对应的响应信息返回给所述PC端。比如,返回登录成功信息。
可见,本申请实施例先通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至PC端,之后通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数,利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值,将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器,最后通过所述身份认证服务器利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。也即,本申请通过安装于移动终端的认证APP扫描基于身份认证服务器产生的挑战数生成的二维码,并利用签名证书对挑战数进行签名,然后将签名值和用户信息发送至身份认证服务器进行验证,这样,能够避免用户身份被仿冒,从而提升身份认证的安全性。
例如,参见图2所示,本申请实施例公开了一种具体的身份认证方法。用户在移动智能终端上安装带有移动智能终端安全密码模块的认证APP,通过认证APP到数字证书认证系统进行请求证书,数字证书认证系统将签名证书、加密证书和加密私钥下发到认证APP,认证APP再将这些数据写入移动智能终端安全密码模块内,管理员将签名证书、加密证书从数字证书认证系统下载,并添加至身份认证服务器,身份认证服务器生成挑战数和sid(即标识信息),并将两个数组合生成二维码,具体可以为拼接,身份认证服务器将生成的二维码发送到PC端;用户在认证APP界面输入PIN码,打开移动智能终端安全密码模块,移动智能终端安全密码模块打开成功后,再使用认证APP扫描二维码,获得挑战数和sid,认证APP通过移动智能终端安全密码模块对挑战数进行签名,签名成功后,认证APP把签名值、sid和用户信息发送给身份认证服务器,身份认证服务器拿到数据后,通过用户信息找到用户证书;找到用户证书后,再通过sid找到挑战数;然后通过用户证书对挑战数和签名值进行验证,最后将验证结果发送到认证APP上;同时PC端也定时到身份认证服务器轮询扫码状态,以便身份认证服务器将扫码信息返回给PC端。这样,认证APP使用了移动智能终端安全密码模块,并通过移动智能终端安全密码模块对二维码上的挑战数进行了签名,对用户身份进行了有效的保护,防止用户身份被仿冒的风险。
参见图3所示,本申请实施例公开了一种身份认证系统,包括身份认证服务器11、PC端12以及移动终端13;其中,
所述身份认证服务器11,用于生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至所述PC端12;
所述移动终端13,用于通过自身安装的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值;将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器;
所述身份认证服务器11,用于利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。
可见,本申请实施例先通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至PC端,之后通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数,利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值,将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器,最后通过所述身份认证服务器利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。也即,本申请通过安装于移动终端的认证APP扫描基于身份认证服务器产生的挑战数生成的二维码,并利用签名证书对挑战数进行签名,然后将签名值和用户信息发送至身份认证服务器进行验证,这样,能够避免用户身份被仿冒,从而提升身份认证的安全性。
在具体的实施方式中,身份认证服务器11,具体用于生成挑战数以及所述挑战数对应的标识信息,利用所述挑战数和所述标识信息生成二维码;
相应的,所述移动终端13,具体用于通过自身安装的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数以及所述标识信息。
进一步的,移动终端13,具体用于将所述签名值、所述标识信息以及用户信息发送至身份认证服务器11;
相应的,身份认证服务器11通过所述标识信息找到所述身份认证服务器本地存储的挑战数,并利用该挑战数以及所述签名证书对所述签名值进行验证。并且,将相应的验证结果发送至所述认证APP。
所述PC端12,还用于定时向所述身份认证服务器发送验证结果查询请求,以便所述身份认证服务器11将所述验证结果查询请求对应的响应信息返回给所述PC端12。
并且,所述移动终端13,还用于通过所述认证APP向数字证书认证系统发送证书请求,并接收所述数字证书认证系统发送的所述签名证书;将所述签名证书写入所述认证APP的移动智能终端安全密码模块。
进一步的,移动终端13,具体用于通过自身安装的认证APP获取用户输入的PIN码,并对所述PIN码进行校验;若通过校验,则打开所述移动智能终端安全密码模块;通过认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用所述移动智能终端安全密码模块中的所述签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值。
另外,身份认证服务器,还用于存储从所述数字证书认证系统下载的所述签名证书。
进一步的,本申请实施例还公开了一种计算机可读存储介质,用于保存计算机程序,其中,所述计算机程序被处理单元执行时实现前述实施例公开的身份认证方法。
关于上述身份认证方法的具体过程可以参考前述实施例中公开的相应内容,在此不再进行赘述。
本说明书中各个实施例采用递进的方式描述,每个实施例重点说明的都是与其它实施例的不同之处,各个实施例之间相同或相似部分互相参见即可。对于实施例公开的装置而言,由于其与实施例公开的方法相对应,所以描述的比较简单,相关之处参见方法部分说明即可。
结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以直接用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域内所公知的任意其它形式的存储介质中。
以上对本申请所提供的一种身份认证方法、系统及介质进行了详细介绍,本文中应用了具体个例对本申请的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本申请的方法及其核心思想;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本申请的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本申请的限制。

Claims (10)

1.一种身份认证方法,其特征在于,包括:
通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至PC端;
通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;
利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值;
将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器;
通过所述身份认证服务器利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。
2.根据权利要求1所述的身份认证方法,其特征在于,所述通过身份认证服务器生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,包括:
通过身份认证服务器生成挑战数以及所述挑战数对应的标识信息,利用所述挑战数和所述标识信息生成二维码;
相应的,所述通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数,包括:
通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数以及所述标识信息。
3.根据权利要求2所述的身份认证方法,其特征在于,所述将所述签名值以及用户信息发送至身份认证服务器,包括:
将所述签名值、所述标识信息以及用户信息发送至身份认证服务器;
相应的,所述利用所述签名证书对所述签名值进行验证,包括:
通过所述标识信息找到所述身份认证服务器本地存储的挑战数,并利用该挑战数以及所述签名证书对所述签名值进行验证。
4.根据权利要求1所述的身份认证方法,其特征在于,所述利用所述签名证书对所述签名值进行验证之后,还包括:
将相应的验证结果发送至所述认证APP。
5.根据权利要求1所述的身份认证方法,其特征在于,还包括:
通过所述PC端定时向所述身份认证服务器发送验证结果查询请求,以便所述身份认证服务器将所述验证结果查询请求对应的响应信息返回给所述PC端。
6.根据权利要求1至5任一项所述的身份认证方法,其特征在于,还包括:
通过所述认证APP向数字证书认证系统发送证书请求,并接收所述数字证书认证系统发送的所述签名证书;
将所述签名证书写入所述认证APP的移动智能终端安全密码模块。
7.根据权利要求6所述的身份认证方法,其特征在于,所述通过安装于移动终端的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值包括:
通过安装在移动终端的认证APP获取用户输入的PIN码,并对所述PIN码进行校验;
若通过校验,则打开所述移动智能终端安全密码模块;
通过认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;
利用所述移动智能终端安全密码模块中的所述签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值。
8.根据权利要求6所述的身份认证方法,其特征在于,还包括:
从所述数字证书认证系统下载所述签名证书,并将所述签名证书保存至所述身份认证服务器。
9.一种身份认证系统,其特征在于,包括身份认证服务器、PC端以及移动终端;其中,
所述身份认证服务器,用于生成挑战数,基于所述挑战数生成二维码,并将所述所述二维码发送至所述PC端;
所述移动终端,用于通过自身安装的认证APP扫描所述二维码,得到所述挑战数;利用签名证书对所述挑战数进行签名,得到签名值;将所述签名值以及用户信息发送至所述身份认证服务器;
所述身份认证服务器,用于利用所述用户信息查找本地存储的签名证书,并利用所述签名证书对所述签名值进行验证。
10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,用于保存计算机程序,所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至8任一项所述的身份认证方法。
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