关于sql注入的危害在这里就不多做介绍了,相信大家也知道其中的厉害关系。
防范sql注入的方法无非有以下几种:
1.使用类型安全的SQL参数
2.使用参数化输入存储过程
3.使用参数集合与动态SQL
4.输入滤波
5.过滤LIKE条款的特殊字符
Sample:
var Shipcity;
ShipCity = Request.form ("ShipCity");var sql = "select * from OrdersTable where ShipCity = '" + ShipCity + "'";
上面是一个简单的sql注入示例
用户将被提示输入一个市县名称。如果用户输入 Redmond,则查询将由与下面内容相似的脚本组成:
SELECT * FROM OrdersTable WHERE ShipCity = 'Redmond'
但是,假定用户输入以下内容:
Redmond'; drop table OrdersTable--
此时,脚本将组成以下查询:
SELECT * FROM OrdersTable WHERE ShipCity = 'Redmond';drop table OrdersTable--'
分号 (;) 表示一个查询的结束和另一个查询的开始。双连字符 (–) 指示当前行余下的部分是一个注释,应该忽略。如果修改后的代码语法正确,则服务器将执行该代码。SQL Server 处理该语句时,SQL Server 将首先选择 OrdersTable 中的所有记录(其中 ShipCity 为 Redmond)。然后,SQL Server 将删除 OrdersTable。
只要注入的 SQL 代码语法正确,便无法采用编程方式来检测篡改。因此,必须验证所有用户输入,并仔细检查在您所用的服务器中执行构造 SQL 命令的代码。本主题中的以下各部分说明了编写代码的最佳做法。
下面就介绍一下常用的几种防止sql注入的方法:
验证所有输入
始终通过测试类型、长度、格式和范围来验证用户输入。实现对恶意输入的预防时,请注意应用程序的体系结构和部署方案。请注意,设计为在安全环境中运行的程序可能会被复制到不安全的环境中。以下建议应被视为最佳做法:
对应用程序接收的数据不做任何有关大小、类型或内容的假设。例如,您应该进行以下评估:
如果一个用户在需要邮政编码的位置无意中或恶意地输入了一个 10 MB 的 MPEG 文件,应用程序会做出什么反应?
如果在文本字段中嵌入了一个 DROP TABLE 语句,应用程序会做出什么反应?
测试输入的大小和数据类型,强制执行适当的限制。这有助于防止有意造成的缓冲区溢出。
测试字符串变量的内容,只接受所需的值。拒绝包含二进制数据、转义序列和注释字符的输入内容。这有助于防止脚本注入,防止某些缓冲区溢出攻击。
使用 XML 文档时,根据数据的架构对输入的所有数据进行验证。
绝不直接使用用户输入内容来生成 Transact-SQL 语句。
使用存储过程来验证用户输入。
在多层环境中,所有数据都应该在验证之后才允许进入可信区域。未通过验证过程的数据应被拒绝,并向前一层返回一个错误。
实现多层验证。对无目的的恶意用户采取的预防措施对坚定的攻击者可能无效。更好的做法是在用户界面和所有跨信任边界的后续点上验证输入。
例如,在客户端应用程序中验证数据可以防止简单的脚本注入。但是,如果下一层认为其输入已通过验证,则任何可以绕过客户端的恶意用户就可以不受限制地访问系统。
绝不串联未验证的用户输入。字符串串联是脚本注入的主要输入点。
在可能据以构造文件名的字段中,不接受下列字符串:AUX、CLOCK$、COM1 到 COM8、CON、CONFIG$、LPT1 到 LPT8、NUL 以及 PRN。
如果可能,拒绝包含以下字符的输入。
输入字符 | 在 Transact-SQL 中的含义 |
---|---|
; | 查询分隔符。 |
‘ | 字符数据字符串分隔符。 |
– | 注释分隔符。 |
/* … */ | 注释分隔符。服务器不对 /* 和 */ 之间的注释进行处理。 |
xp_ | 用于目录扩展存储过程的名称的开头,如 xp_cmdshell。 |
使用类型安全的 SQL 参数
SQL Server 中的 Parameters 集合提供了类型检查和长度验证。如果使用 Parameters 集合,则输入将被视为文字值而不是可执行代码。使用 Parameters 集合的另一个好处是可以强制执行类型和长度检查。范围以外的值将触发异常。以下代码段显示了如何使用 Parameters 集合:
SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("AuthorLogin", conn);
myCommand.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure;
SqlParameter parm = myCommand.SelectCommand.Parameters.Add("@au_id", SqlDbType.VarChar, 11);
parm.Value = Login.Text;
在此示例中,@au_id 参数被视为文字值而不是可执行代码。将对此值进行类型和长度检查。如果 @au_id 值不符合指定的类型和长度约束,则将引发异常。
存储过程如果使用未筛选的输入,则可能容易受 SQL Injection 攻击。例如,以下代码容易受到攻击:
SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("LoginStoredProcedure '" + Login.Text + "'", conn);
如果使用存储过程,则应使用参数作为存储过程的输入。
注:在鄙人现在的项目中,这种方法应用最为广泛
在动态 SQL 中使用参数集合
如果不能使用存储过程,您仍可使用参数,如以下代码示例所示:
SqlDataAdapter myCommand = new SqlDataAdapter("SELECT au_lname, au_fname FROM Authors WHERE au_id = @au_id", conn);
SQLParameter parm = myCommand.SelectCommand.Parameters.Add("@au_id", SqlDbType.VarChar, 11);
Parm.Value = Login.Text;
注:和第二种雷同,这种方法是为了补充方法2存在,因为往往在很多时候业务简单不需要用proc的时候,可以用这种方法
筛选输入
筛选输入可以删除转义符,这也可能有助于防止 SQL 注入。但由于可引起问题的字符数量很大,因此这并不是一种可靠的防护方法。以下示例可搜索字符串分隔符。
private string SafeSqlLiteral(string inputSQL)
{
return inputSQL.Replace("'", "''");
}
注:Filtering Input有种类似方法1
5.LIKE 子句
请注意,如果要使用 LIKE 子句,还必须对通配符字符进行转义:
s = s.Replace("[", "[[]");
s = s.Replace("%", "[%]");
s = s.Replace("_", "[_]");
注:针对like子句,在使用时的效率这里就不多说了,总之要慎用了。