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  1. 2017.06.19 SSL/TLS embedded for IoT #7
  2. 2017.06.15 SSL/TLS embedded for IoT #4
  3. 2016.12.28 SSL/TLS embedded for IoT #3 (6)
  4. 2016.12.27 SSL/TLS embedded for IoT #2
  5. 2016.12.27 SSL/TLS for embedded IoT #1

SSL/TLS embedded for IoT #7

Embedded SSL 2017.06.19 17:00 Posted by Dwarp

SSL/TLS embedded for IoT


이 글은 embedded IoT device의 보안에 관한 글입니다.


embedded SSL/TLS 일곱번째입니다.



다시 달려 보겠습니다.(뭐 물론 저 혼자만의 느낌이지만.. ㅠㅠ)


저번시간에 만들어야할 함수 목록들이 있었습니다. 7개 정도? 있었지요? 한 번 만들어 봅시다. 물론 mbedTLS configuration 등 신경써야 할 부분이 많습니다. 하지만 장담하건데 시작하시기도 전에 지치실 수 있습니다. 그러니 아무 생각 말고 걱정 말고 따라 오셔요 ㅎㅎ.


아래가 만들어야 할 함수 목록 이라고 말씀드렸습니다. 사실 안만드셔도 됩니다. 하지만 사용하시려면 결국 만드실 겁니다. 


wiz_mbedtls_ssl_init();

wiz_mbedtls_ssl_deinit();

wiz_mbedtls_ssl_handshake();

wiz_mbedtls_ssl_random();

wiz_mbedtls_ssl_send();

wiz_mbedtls_ssl_recv();

wiz_mbedtls_ssl_recvtimeout();


자 그럼 뭐부터 할까요? 전 언제나 가장 쉬운 것부터 합니다. 가장 기본적인 send와 recv 함수부터 만들어 보도록 하겠습니다. 이 함수는 매우 간단합니다. recv와 send를 할 수 있는 network interface를 정의하는 부분이어서 mbedTLS 형식에 맞게 ioLibrary를 포팅하면 됩니다. 코드를 먼저 보시는게 편할 것 같습니다. 아래가 해당 코드입니다. 기존의 ioLibrary에서 제공한 send함수와 recv 함수를 이용해 mbedTLS가 사용하는 형식이 맞추어 한번 싸준 것 뿐입니다.

int wiz_mbedtls_ssl_send(void *ctx, const unsigned char *buf, unsigned int len )
{
	while(getSn_TX_FSR(*((int *)ctx)) < len && len < getSn_TxMAX(*((int *)ctx))){};
	return send(*((int *)ctx),(uint8_t*)buf,len);
}

int wiz_mbedtls_ssl_recv(void *ctx, unsigned char *buf, unsigned int len )
{
      return (recv(*((int *)ctx),buf,len));
}

여기서 ctx는 read,write callback이 공유하는 parameter(context)라고 설명되어 있는데 그냥 socket 번호라고 생각하시면 됩니다. 자 벌써 2개 끝났습니다. 그럼 recvtimeout도 해볼까요? 뭐 어렵겠어요? recv와 똑같지만 timeout이 발생하면 error를 return하면 됩니다. 아래는 코드입니다.

int WIZnetRecvTimeOut(void *ctx, unsigned char *buf, unsigned int len, unsigned int timeout)
{
	uint32_t startTick = HAL_GetTick();
	unsigned int ret;
	do
	{
		if(getSn_RX_RSR(*((int *)ctx))){
			return recv(*((int *)ctx),buf,len);
		}
	}while((HAL_GetTick() - startTick) <= timeout);
	return MBEDTLS_ERR_SSL_TIMEOUT;
}

어때요? recv와 기본적으로 동일하지만 timeout 값을 인자로 하나 더 받아 HAL_GetTick()에 의해 timeout이 발생하면 MBEDTLS_ERR_SSL_TIMEOUT 이라는 에러를 반환합니다. 엄청 간단하죠? 이 역시 mbedTLS가 요구하는 형식입니다.


여기까지는 크게 어려움이 없는 것 같습니다. 그러면 그 다음으로 간단한 random()을 보겠습니다. 요기서부터는 약간 생각해 볼만한 여지가 있습니다. mbedTLS의 callback으로 등록해야 하는 함수의 원형을 보면 다음과 같습니다.


void mbedtls_ssl_conf_rng( mbedtls_ssl_config *conf, int (*f_rng)(void *, unsigned char *, size_t), void *p_rng );

여기에서 f_rng에 함수포인터로 등록을 시켜줘야 하는데 해당 함수를 또 찾아가면 p_rng를 f_rng의 첫번째 인자로 사용합니다. mbedTLS의 예제를 보면 더욱 혼란스러워집니다. ㅎㅎㅎ drbg라는 context를 넣는데 해당 변수는 AES 기반의 random을 만들어내는 context로 보이거든요. 그래서 다시 오기를 부려 찾아봤습니다. 그럼 f_rng가 등록이 안되어 있으면 p_rng를 사용할까요? 그건 또 아니었습니다. f_rng를 등록하지 않으면 에러는 아니지만 MBEDTLS_ERR_SSL_NO_RNG 이라는 error를 리턴합니다. 그리고 p_rng는 random의 seed도 아닙니다. 그냥 변수의 포인터이므로 seed로 사용하시면 안됩니다.!!!!

어쨌든 결론은 f_rng를 반드시 등록해야만 한다! 입니다. p_rng의 용도는 아직 저도 더 연구가 필요한 것 같습니다. 아무튼 용로를 잘 모르겠으니 무시하고 rand 함수를 감싸도록 하겠습니다.

int wiz_mbedtls_ssl_random( void *p_rng, unsigned char *output, size_t output_len )
{
    int i;

	if(output_len <= 0)
	{
         return (1);
	}
    for(i = 0;i < output_len;i++)
    {
       *output++ = rand() % 0xff;
	}
    srand(rand());
	return (0);
}


그냥 간단하게 코딩했습니다. 하지만 이렇게 하면 안된다는 걸 여러분들은 알고 있지요~~~?????네 그렇습니다. 원칙적으로는 true random을 넣어야 하는데 그렇지 않으면 random의 페턴이 확인 가능합니다. 그러면 보안성이 떨이지겠죠? 그래서 MCU Pin 하나를 open시킨 상태로 Analog input으로 설정한 후 rand() 함수의 seed로 활용하는 분들도 계십니다. Pin을 open시킨 상태로 Analog 값을 측정하면 값이 계속 흔들리거든요.(사실 이 방법이 random에 완벽한 대응이 되는지는 저도 잘 모르겠습니다. 이론적으로 더 확실한 방법을 찾으면 별도로 포스팅하겠습니다.)


휴~ 그림 한장없이 진행하려니까 힘드네요.


<우워워워워워어 한가인!!!! 사랑해요 한가인! ㅠㅠ 유부녀 히잉>


한가인 사진을 보내 설레여서 더 이상 못 쓰겠습니다.


그리고 사실 초기화와 핸드쉐이크 부분은 조금 까다롭기 때문에 다음 시간에 이어서 하겠습니다. 오늘은 여기까지만 하시구요. 여러분들은 보는데 10분이지만 저는 작성하는데 반나절씩 걸립니다. ㅠㅠ 히잉


암튼 다음 강의도 너무 많이 기다리시지 않게 되도록 빨리 올리도록 하겠습니다.


월요일이네요 한주 화이팅 하세요.

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SSL/TLS embedded for IoT #4

Embedded SSL 2017.06.15 10:43 Posted by Dwarp

SSL/TLS embedded for IoT


이 글은 embedded IoT device의 보안에 관한 글입니다.


embedded SSL/TLS 네번째입니다.


이번 글쓰기는 시간이 오래걸렸습니다. 기다려주시는 분들께 죄송한 마음뿐입니다.


바로 시작하겠습니다.



저번 포스팅까지는 기본적인 환경 구축을 완료했습니다. mbedTLS 소스와 ioLibrary도 추가했지요. 본격적으로 소스를 보겠습니다.




아무것도 없는 main을 보니 공허하네요 ㅠㅠ 저도 갑자기 하는 포팅이라 약간 가슴이 답답합니다. ㅎㅎㅎ 그래도 해보도록 하시지요~


먼저 iolibrary부터 포팅해서 ethernet이 원활하게 되는지 확인하도록 하겠습니다.


W5500을 사용하기 위해서는 3단계 정도만 거치면 됩니다.



1. SPI를 위한 GPIO 초기화


2. SPI 초기화


3. Read/Write 등록.



간단하지요? 우선 보드 초기화를 하기 위해 board.h라는 파일을 하나 만들겠습니다. (새로운 파일은 어떻게 만드나요? 같은 질문을 하시는 분들은 없으시겠지요?) 아래와 같이 작성합니다. 대략적으로 설명드리면 SPI1 사용하고 GPIOA 5,6,7 번이 SPI1으로 사용됩니다. reset port도 정의해주고, interrupt 핀도 정의 합니다.

#ifndef __BOARD_H_
#define __BOARD_H_

#define W5500_SPI			SPI1

#define W5500_RESET_PORT		GPIOC
#define W5500_RESET_PIN			GPIO_PIN_7

#define W5500_INT_PORT 			GPIOB
#define W5500_INT_PIN			GPIO_PIN_5

#define W5500_CS_PORT			GPIOB
#define W5500_CS_PIN			GPIO_PIN_6

#define W5500_SPI_GPIO_PORT		GPIOA
#define W5500_CLK_PIN			GPIO_PIN_5

#define W5500_MISO_PIN			GPIO_PIN_6

#define W5500_MOSI_PIN			GPIO_PIN_7

#endif


작성이 되었으면 이제 W5500를 위한 Peripheral을 초기화하는 W5500HardwareDriver.c를 작성해 봅시다.

#include "Board.h"

/*Include: Header file*/
#include "W5500HardwareDriver.h"

/*Include: W5500 Library*/
#include "wizchip_conf.h"

/*include: Standard IO library*/
#include <stdio.h>

SPI_HandleTypeDef hspi1W5500;

void W5500HardwareInitilize(void)
{
  __GPIOH_CLK_ENABLE();
  /*W5500 CS/INT/RST Clock enable*/
  __GPIOB_CLK_ENABLE();
  __GPIOC_CLK_ENABLE();
  
  /*W5500 GPIO&SPI1 Clock enable*/
  __GPIOA_CLK_ENABLE();
  
  /*Initialize GPIO Structure*/
  GPIO_InitTypeDef	GPIO_InitStructure;

  /*Initialize CS Pin*/
  GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  GPIO_InitStructure.Pin = W5500_CS_PIN;
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(W5500_CS_PORT,&GPIO_InitStructure);
  
  /*Initialize INT Pin*/
  GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  GPIO_InitStructure.Pin = W5500_INT_PIN;
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_INPUT;
  GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(W5500_INT_PORT,&GPIO_InitStructure);

  /*Ethernet shield does not have individual reset pin*/
  /* ==> Remove R23 and connect RSTN - D9 pin
        Now D9 is Reset pin.*/
  GPIO_InitStructure.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
  GPIO_InitStructure.Pin = W5500_RESET_PIN;
  GPIO_InitStructure.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStructure.Pull = GPIO_NOPULL;
  HAL_GPIO_Init(W5500_RESET_PORT,&GPIO_InitStructure);
  
  /*SPI init*/
  hspi1W5500.Instance = W5500_SPI;
  hspi1W5500.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER;
  hspi1W5500.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES;
  hspi1W5500.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT;
  hspi1W5500.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_HIGH;
  hspi1W5500.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_2EDGE;
  hspi1W5500.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT;
  hspi1W5500.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_2;
  hspi1W5500.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB;
  hspi1W5500.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLED;
  hspi1W5500.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLED;
  hspi1W5500.Init.CRCPolynomial = 10;
  HAL_SPI_Init(&hspi1W5500);
  
  W5500HardwareReset();
}

void HAL_SPI_MspInit(SPI_HandleTypeDef* hspi)
{

  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  if(hspi->Instance==SPI1)
  {
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 0 */

  /* USER CODE END SPI1_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __SPI1_CLK_ENABLE();
  
    /**SPI1 GPIO Configuration    
    PA5     ------> SPI1_SCK
    PA6     ------> SPI1_MISO
    PA7     ------> SPI1_MOSI 
    */
    GPIO_InitStruct.Pin = W5500_CLK_PIN|W5500_MISO_PIN|W5500_MOSI_PIN;
    GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_AF_PP;
    GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_HIGH;
    GPIO_InitStruct.Alternate = GPIO_AF5_SPI1;
    HAL_GPIO_Init(W5500_SPI_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);

  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspInit 1 */

  /* USER CODE END SPI1_MspInit 1 */
  }
}

void HAL_SPI_MspDeInit(SPI_HandleTypeDef* hspi)
{

  if(hspi->Instance==SPI1)
  {
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspDeInit 0 */

  /* USER CODE END SPI1_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __SPI1_CLK_DISABLE();
  
    /**SPI1 GPIO Configuration    
    PA5     ------> SPI1_SCK
    PA6     ------> SPI1_MISO
    PA7     ------> SPI1_MOSI 
    */
    HAL_GPIO_DeInit(GPIOA, GPIO_PIN_5|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7);

  }
  /* USER CODE BEGIN SPI1_MspDeInit 1 */

  /* USER CODE END SPI1_MspDeInit 1 */
} 

void W5500HardwareReset(void)
{
  uint32_t tempTick;
  HAL_GPIO_WritePin(W5500_RESET_PORT,W5500_RESET_PIN,GPIO_PIN_RESET);
  tempTick = HAL_GetTick();
  while((HAL_GetTick() - tempTick) < W5500_RESET_TIME){/*1 ms Delay: Do nothing*/}
  HAL_GPIO_WritePin(W5500_RESET_PORT,W5500_RESET_PIN,GPIO_PIN_SET);
}

void W5500WriteByte(unsigned char txByte)
{
  unsigned char rtnByte;
  while (HAL_SPI_GetState(&hspi1W5500) != HAL_SPI_STATE_READY);
  HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1W5500,&txByte,&rtnByte,1,10);
}

unsigned char W5500ReadByte(void)
{
  unsigned char txByte = 0xff;//dummy
  unsigned char rtnByte;
  while (HAL_SPI_GetState(&hspi1W5500) != HAL_SPI_STATE_READY);
  HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1W5500,&txByte,&rtnByte,1,10);
  return rtnByte;
}

void W5500Select(void)
{
  HAL_GPIO_WritePin(W5500_CS_PORT,W5500_CS_PIN,GPIO_PIN_RESET);
}

void W5500DeSelect(void)
{
  HAL_GPIO_WritePin(W5500_CS_PORT,W5500_CS_PIN,GPIO_PIN_SET);
}


.c 파일을 만들었으니 .h 파일도 만들어 볼까요?


#ifndef __W5500HARDWAREDRIVER_H_
#define __W5500HARDWAREDRIVER_H_

#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
   
#include "stm32f4xx_hal.h"

#define W5500_RESET_TIME	1 //ms
extern SPI_HandleTypeDef hspi1W5500;

void W5500HardwareInitilize(void);
void W5500Initialze(void);
void W5500HardwareReset(void);
void W5500WriteByte(unsigned char byte);
unsigned char W5500ReadByte(void);
void W5500Select(void);
void W5500DeSelect(void);
unsigned char wizchip_read(void);
void  wizchip_write(unsigned char wb);

#ifdef __cplusplus
}
#endif
#endif /*__W5500HARDWAREDRIVER_H_ */


이제 main()문에 살짝 넣어보고 시험 삼아 컴파일을 해볼게요.


#include "W5500HardwareDriver.h"

int main(void)
{

	W5500HardwareInitilize();

    while(1)
    {
    }
}


에러가 많이 나네요 ㅠㅠ;; 하지만 내용을 보시면 거의다 mbedtls와 관련된 내용입니다.



이제부터 조금 짜증 나는 내용입니다. mbedtls를 include 시킨 적도 없는데 에러가 나는 건 컴파일 에러가 나는 거라고 보시면 됩니다. 옵션이 안맞으니 #error를 통해서 에러를 주라고 프로그래밍 되어 있는 것이죠. 그럼 한번 고쳐 봅시다 ㅎㅎ


아마 여기에서 포기하시는 분들이 많을 거라고 생각됩니다. 왜냐하면 config.h를 수정해야하는데 2600줄짜리 config입니다. 각종 옵션과 암호화 방식, 인증 방식 등 수많은 것들이 우릴 기다리고 있으니까요. 언제 공부해서 언제 코딩합니까? ㅎㅎ


결론은!!!! config.h를 버립시다!


mbedTLS의 모든 파일들은 다음과 같이 시작합니다. 굳이 해설하자면

#if !defined(MBEDTLS_CONFIG_FILE)
#include "mbedtls/config.h"
#else
#include MBEDTLS_CONFIG_FILE
#endif

"MBEDTLS_CONFIG_FILE이 없으면 mbedtls/config.h를 include합시다. 그렇지 않다면 MBEDTLS_CONFIG_FILE을 참조합시다~"

라고 되어 있습니다.


따라서 MBEDTLS_CONFIG_FILE를 다시 define하면 그만입니다. 2600줄짜리 코드가지고 한줄한줄 읽어가면서 고생하지 마세요.


그래서 새로운 config 파일을 하나 더 만들도록 하겠습니다. 이름은 SSLConfig.h라는 이름으로 하고 생성한 후에 저를 믿고 그냥 복붙하세요.!!컨트롤 + c, 컨트롤 + v~ 고고!!


#ifndef MBEDTLS_CONFIG_H
#define MBEDTLS_CONFIG_H

/************************ macro define ***********************************/
#define MBEDTLS_SSL_CLI_C   //complie SSL cleint protocols

/*
   The following setting is base on the protocol for gmail & yahoo servers (TLS v1.2)
*/

//#defien SSL_CLIENT_SUPPOR_AILPAY

/************************ ssl config *************************************/

/* System supports functions */
//#define MBEDTLS_FS_IO    //

/* ssl features supports functions */
//#define MBEDTLS_PROTO_TLS1    //supports TLS v1.0
//#define MBEDTLS_PROTO_TLS1_1  //supports TLS v1.1
#define MBEDTLS_SSL_PROTO_TLS1_2        //supports TL v1.2
//#define MBEDTLS_PROTO_SSL3         //supports SSL v3.0

#define MBEDTLS_CIPHER_MODE_CBC //Use verify certificate function
#define MBEDTLS_PKCS1_V15       //define public key padding method

//#define MBEDTLS_SRV_SUPPORT_SSLV2_CLIENT_HELLO //define suppots SSL v2

/* ssl function supports */
//#define MBEDTLS_CERTS_C             //define to use certication testing function
#define MBEDTLS_RSA_C               //define public key encryption method (Using RSA) !!!

//#define MBEDTLS_ECDH_C  //LIU
//#define MBEDTLS_ECP_C

//#define #define MBEDTLS_ARC4_C      //define public key encryption method (Using RC4)

#define MBEDTLS_X509_USE_C          //Using X509 frame function
#define MBEDTLS_X509_CRT_PARSE_C    //define supporting ssl x.509 certificate analyze !!!
#define MBEDTLS_PK_C                //Using private key encryption function
#define MBEDTLS_PK_PARSE_C          //Using private key encryption analyze function

#define MBEDTLS_BIGNUM_C            //define using Big number function !!!
#define MBEDTLS_CIPHER_C            //define using certificate function

//#define MBEDTLS_ENTROPY_C           //define using Entropy calcuation !!!
#define MBEDTLS_SHA512_C            //define using SHA512 calcuation
#define MBEDTLS_SHA1_C            //define using SHA128 calcuation
#define MBEDTLS_SHA256_C          //define using SHA256 calcuation

#define MBEDTLS_MD_C              //define using MD calculation
#define MBEDTLS_MD5_C             //define using MD5 calculation

#define MBEDTLS_CTR_DRBG_C          //define using random number function !!!

#define MBEDTLS_AES_C               //define using AES function (after handshake - communicate stage)
//#define MBEDTLS_DES_C                     //define using DES function
#define MBEDTLS_ASN1_PARSE_C        //define using ASN analysis function
#define MBEDTLS_ASN1_WRITE_C        //define using ASN write function
#define MBEDTLS_OID_C              //define using OID function

#define MBEDTLS_SSL_TLS_C           //define using TLS support function !!!

//#define MBEDTLS_ERROR_C             //define using ERROR function (Showing error message)
//#define MBEDTLS_DEBUG_C             //define using debug function (Showing debug message)

/* Testing certificate procedure */
#define MBEDTLS_CERTS_C        //define using certificate testing function
#define MBEDTLS_PEM_PARSE_C    //define testing certifcate will use ASCII format (Sending PEM file)
#define MBEDTLS_BASE64_C       //define testing certificate is in ASCII format

//define communicate encrytion methods 
//#define MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_ECDHE_PSK_ENABLED
//#define MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_ECDHE_RSDEBUG_DFL_MODEA_ENABLED

#define MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_RSA_ENABLED        //
//#define MBEDTLS_KEY_EXCHANGE_RSA_PSK_ENABLED   //
//#define MBEDTLS_GCM_C    //AES in GCM mode짙짭base on parallel design짙짭therefore it can good performance on speed,cost and less delay
//#define MBEDTLS_CCM_C    //

//define encryption and discrete methods
#define MBEDTLS_SSL_CIPHERSUITES                    \
        MBEDTLS_TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,       \
		    MBEDTLS_TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,       \
			  MBEDTLS_TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA
				//TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256
			 // TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

//Save RAM 
#define MBEDTLS_MPI_MAX_SIZE   256
//#define MBEDTLS_ENTROPY_MAX_SOURCES   2

//#define SSL_MAX_CONTENT_LEN    4096

//According to SSL requested data length to define, if the data is long, it takes a larger RAM space 

#if defined (MBEDTLS_CLIENT_SUPPOR_AILPAY) //defines for alipay
		#define MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN   5120   //define SSL client for connection to AILPAY
#else
		#define MBEDTLS_SSL_MAX_CONTENT_LEN    4096 //2048
#endif

#define MBEDTLS_X509_ALLOW_UNSUPPORTED_CRITICAL_EXTENSION

#include "mbedtls/check_config.h"
#endif /* ssl_config */

새로운 config 파일을 만들었으면 이제 조건에 맞게 define을 해줘야 하겠죠? 컴파일러 옵션으로 이동해서 추가하도록 하겠습니다.



위 그림처럼 Configuration -> Compile -> Advance setting에서 Misc Controls에 -DMBEDTLS_CONFIG_FILE=<SSLConfig>를 추가합니다. 그리고 나면 preview에서 뒤가 짤리는데 신경쓰지 마세요. 거기서만 안보일 뿐이지 컴파일은 정상적으로 됩니다.


그리고 C99 옵션 선택합니다. 추후에 Time 함수같은거 사용할 수도 있으니까요 ㅎㅎ 그리고 컴파일을 해봅시~~~드아~~~~~


컴파일이 정상적으로 되나요? 휴휴~ 그러면 한숨은 돌렸습니다.


힘드네요.. 오늘은 여기까지만 하고 다음 포스팅은 최대한 빠르게 진행하도록 하겠습니다.(저도 오랜만에 하다보니 자꾸 까먹어서 ㅎ


그럼 안녕~~

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SSL/TLS embedded for IoT #3

Embedded SSL 2016.12.28 17:18 Posted by Dwarp

SSL/TLS embedded for IoT


이 글은 embedded IoT device의 보안에 관한 글입니다.


embedded SSL/TLS 세번째입니다.


준비물을 전부 준비하셨다면 시작해 보도록 하겠습니다.


CoIDE 설치는 아래 블로그에서 상세하게 설명되어 있습니다.


CoIDE 설치하기->> http://engschool.tistory.com/entry/CoIDE-2%EB%B2%88%EC%A7%B8


그럼 프로그램을 작성해보도록 하겠습니다.


메뉴에서 Project -> new project를 선택하시면 repository라는 이름의 탭이 추가되어 보여지면서 Chip 혹은 Board를 선택할 수 있습니다. 여기에서 우리는 board를 선택하도록 하지요. 그리고 나서 ST 탭을 선택하시면 제가 선택한 보드가 선택할 수 있습니다.



그 다음에는 알맞은 위치에 프로젝트명을 적어서 저장합니다.


그리고 사용할 라리브러리들을 삽입하도록 하겠습니다. 라리브러리는 클릭 몇번 만으로도 삽입이 됩니다.



스크롤 내리셔서 hal library도 추가하시구요.



그렇게 하고 나면 아래 그림처럼 CoIDE 왼편의 프로젝트 창에 라이브러리들이 추가된 것이 보일거에요.



이렇게 하면 기본적인 라이브러리들은 추가가 되었습니다. 이제 나머지는 mbedTLS 라이브러리와 W5500 Ethernet shield 라이브러리를 추가해봅시다.


* 전에서 설명을 안드렸는데 W5500용 라이브러리는 https://github.com/Wiznet/ioLibrary_Driver 에서 다운로드 하실 수 있습니다. *


방법은 간단합니다. 두 라이브러리를 복사한 후 해당 프로젝트 폴더에 붙입니다. CTRL+C, CTRL+V ㅎㅎ


mbedTLS 소스 코드에서 library 폴더와 include 폴더를 제외한 나머지 파일 및 폴더를 모두 지웁니다. (테스트 용도입니다.)


그 담에는 조금 깔끔하게 보이도록 프로젝트 이름 선택후 우클릭 -> add group 누르신 다음에 원하시는 이름으로 그룹을 만드세요.



저는 ExtLib라는 이름으로 만들었습니다. 그 다음에는 추가하고픈 라리브러리를 폴더 통째로 드래그 엔 드랍 하시면 됩니다.



휴 역시 그림 붙이기 작업은 여간 귀찮은 일이 아니네요 ㅎㅎㅎ 차라리 동영상으로 만드는 게 편하겠습니다. ㅎㅎ 다음에는 동영상으로 만들어 봐야겠습니다.


암튼 다 추가했으면 프로젝트 구조가 다음처럼 되어야 합니다. -_-+


후 정말 기네요. 너무 기니까 여기서 한번 끊고 다시 가도록 하겠습니다.


다음 시간에는 본격적으로 mbedTLS를 포팅해보도록 하겠습니다.


그럼 이만..


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SSL/TLS embedded for IoT #2

Embedded SSL 2016.12.27 17:28 Posted by Dwarp

SSL/TLS embedded for IoT


이 글은 embedded IoT device의 보안에 관한 글입니다.


embedded SSL/TLS 두번째입니다.


embedded용 SSL/TLS 라이브러리가 가장 궁금하실 것 같습니다. 우선 거의 대부분의 embedded용도의 SSL/TLS는 유료입니다. 그런데 이 와중에 ARM사가 Polar SSL을 인수하여 mbedTLS로 이름을 바꾸고 Apache 2.0 라이센스로 배포해버렸습니다. ARM 감사~

Apache 2.0의 의미는 아시겠지만 누구나 자유롭게 사용가능하고 상업적 목적도 가능합니다.


우선 mbedTLS 주소는 여기에요.-> https://tls.mbed.org/


Download mbed TLS 클릭하시면 바로 다운로드 됩니다.



소스 코드를 다운로드 하긴 했는데 ㅎㅎㅎ 어찌해야 할지를 모르시겠다구요? ㅎㅎ 네 저도 처음에 그랬습니다.


천천히 진행해보록 합시다. 우선 준비물이 필요합니다.


Embedded 보드와 IDE 정도 되겠네요.


준비물

1. embedded board: Nucleo F411re

2. network interface: W5500 Ethernet shield

3. IDE: CoIDE v1.7.8


    

<좌: Nucleo f411re embedded board // 우:W5500 Ethernet shield>


Necleo f411re 보드는 cortex m4인데다가 가격도 쌉니다. 마우저에서 16000원 정도 해요. 그리고 아두이노용 Ethernet shield를 꽂아 사용할 수 있습니다. 그래서 W5500 Ethernet shield도 준비했구요.


그리고 IDE는 완전 무료인 CoIDE를 이용했습니다. 아래 다운로드 링크를 걸어놨습니다.


다운로드 링크: https://www.coocox.org/download/Tools/CoIDE-1.7.8.exe


자 그럼 이정도면 준비가 된 것 같군요.


그러면 다음 시간에는 본격적으로 작업에 돌입을 해야하겠죠? 으흐흐흐


그럼 이만..

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SSL/TLS for embedded IoT #1

Embedded SSL 2016.12.27 14:57 Posted by Dwarp

SSL/TLS embedded for IoT


이 글은 embedded IoT device의 보안에 관한 글입니다.


SSL/TLS는 근래에 광범위하게 사용되는 암호화 방식입니다. 여기서 주저리 주저리 설명하는 것보다 제가 SSL 공부할 때 유용하게 방문했던 사이트 주소를 가르쳐 드릴게요.


https://wiki.kldp.org/HOWTO/html/SSL-Certificates-HOWTO/x70.html


어디서 사용되냐구요? 보통은 웹브라우저에서 많이 사용됩니다. 일반적으로 SSL이 적용된 사이트는 "http://"가 아닌 "https://"를 사용합니다. 그리고 SSL이 인증된 사이트는 크롬에서는 주소창 맨 앞에 녹색 자물쇠 모양이 표시되고 익스플로러에서는 주소 끝에 자물쇠 모양이 표시됩니다.


크롬 브라우저


익스플로러 브라우저


이렇게 표시된 사이트는 여러분들이 자료를 입력하고 전송해도 암호화되어 있어 볼 수가 없죠.

(보안이 적용되지 않은 사이트는 굳이 해킹을 하지 않더라도 외부에서도 쉽게 볼 수 있습니다. ^^)


암튼 요세 IoT 붐이 슬슬 불고 있는데 여기에도 보안이 중요하겠죠? IoT 기기 해킹 사례가 늘고 있으니까요.


IoT에 적용할만한 보안은 사실 SSL뿐이 없습니다. 왜냐하면 거의 모든 서버가 SSL 보안을 필요로 하니까요. AWS에도 Asure에도 Google cloud에도 SSL은 "필수"입니다. 그러면 어떻게 IoT Device에 SSL을 적용할 수 있을까요?


간단합니다. SSL은 그냥 프로그램이니까요 프로그램을 올리면 됩니다. 말이 쉽지 embedded에서 보안을 적용하는 것이 그다지 쉬운 작업은 아닙니다. 그래서 여러분들이 헤메지 않도록 차근차근 기술적으로 접근하려고 합니다.


너무 길게 글을 쓰면 지루하니까 쪼개서 여러 개의 글로 순서대로 올리도록 하겠습니다.


다음에는 이런 서론 말고 embedded ssl 용 소스 다운로드 부터 찬찬히 업로드하도록 하겠습니다.


그럼 이만..


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