session的工作原理

本文深入探讨了Session和Cookie的工作原理及其在网络应用中的作用。解释了两种机制的区别与联系,并通过实例展示了它们如何帮助服务器跟踪用户状态。
session的工作原理 
术语session 
在我的经验里,session这个词被滥用的程度大概仅次于transaction,更加有趣的是transaction与session在某些语境下的含义是相同的。 

session,中文经常翻译为会话,其本来的含义是指有始有终的一系列动作/消息,比如打电话时从拿起电话拨号到挂断电话这中间的一系列过程可以称之为一个session。有时候我们可以看到这样的话“在一个浏览器会话期间,...”,这里的会话一词用的就是其本义,是指从一个浏览器窗口打开到关闭这个期间。最混乱的是“用户(客户端)在一次会话期间”这样一句话,它可能指用户的一系列动作(一般情况下是同某个具体目的相关的一系列动作,比如从登录到选购商品到结账登出这样一个网上购物的过程,有时候也被称为一个transaction),然而有时候也可能仅仅是指一次连接,也有可能是指含义,其中的差别只能靠上下文来推断。 

然而当session一词与网络协议相关联时,它又往往隐含了“面向连接”和/或“保持状态”这样两个含义,“面向连接”指的是在通信双方在通信之前要先建立一个通信的渠道,比如打电话,直到对方接了电话通信才能开始,与此相对的是写信,在你把信发出去的时候你并不能确认对方的地址是否正确,通信渠道不一定能建立,但对发信人来说,通信已经开始了。“保持状态”则是指通信的一方能够把一系列的消息关联起来,使得消息之间可以互相依赖,比如一个服务员能够认出再次光临的老顾客并且记得上次这个顾客还欠店里一块钱。这一类的例子有“一个TCP session”或者“一个POP3 session”。 

而到了web服务器蓬勃发展的时代,session在web开发语境下的语义又有了新的扩展,它的含义是指一类用来在客户端与服务器之间保持状态的解决方案。有时候session也用来指这种解决方案的存储结构,如“把xxx保存在session里”。由于各种用于web开发的语言在一定程度上都提供了对这种解决方案的支持,所以在某种特定语言的语境下,session也被用来指代该语言的解决方案,比如经常把Java里提供的javax.servlet.http.HttpSession简称为session。 

鉴于这种混乱已不可改变,本文中session一词的运用也会根据上下文有不同的含义,请大家注意分辨。 
在本文中,使用中文“浏览器会话期间”来表达含义,使用“session机制”来表达含义,使用“session”表达含义,使用具体的“HttpSession”来表达含义 

HTTP协议与状态保持 
HTTP协议本身是无状态的,这与HTTP协议本来的目的是相符的,客户端只需要简单的向服务器请求下载某些文件,无论是客户端还是服务器都没有必要纪录彼此过去的行为,每一次请求之间都是独立的,好比一个顾客和一个自动售货机或者一个普通的(非会员制)大卖场之间的关系一样。 

然而聪明(或者贪心?)的人们很快发现如果能够提供一些按需生成的动态信息会使web变得更加有用,就像给有线电视加上点播功能一样。这种需求一方面迫使HTML逐步添加了表单、脚本、DOM等客户端行为,另一方面在服务器端则出现了CGI规范以响应客户端的动态请求,作为传输载体的HTTP协议也添加了文件上载、cookie这些特性。其中cookie的作用就是为了解决HTTP协议无状态的缺陷所作出的努力。至于后来出现的session机制则是又一种在客户端与服务器之间保持状态的解决方案。 

让我们用几个例子来描述一下cookie和session机制之间的区别与联系。笔者曾经常去的一家咖啡店有喝5杯咖啡免费赠一杯咖啡的优惠,然而一次性消费5杯咖啡的机会微乎其微,这时就需要某种方式来纪录某位顾客的消费数量。想象一下其实也无外乎下面的几种方案: 
1、该店的店员很厉害,能记住每位顾客的消费数量,只要顾客一走进咖啡店,店员就知道该怎么对待了。这种做法就是协议本身支持状态。 
2、发给顾客一张卡片,上面记录着消费的数量,一般还有个有效期限。每次消费时,如果顾客出示这张卡片,则此次消费就会与以前或以后的消费相联系起来。这种做法就是在客户端保持状态。 
3、发给顾客一张会员卡,除了卡号之外什么信息也不纪录,每次消费时,如果顾客出示该卡片,则店员在店里的纪录本上找到这个卡号对应的纪录添加一些消费信息。这种做法就是在服务器端保持状态。 

由于HTTP协议是无状态的,而出于种种考虑也不希望使之成为有状态的,因此,后面两种方案就成为现实的选择。具体来说cookie机制采用的是在客户端保持状态的方案,而session机制采用的是在服务器端保持状态的方案。同时我们也看到,由于采用服务器端保持状态的方案在客户端也需要保存一个标识,所以session机制可能需要借助于cookie机制来达到保存标识的目的,但实际上它还有其他选择。 

理解cookie机制 
cookie机制的基本原理就如上面的例子一样简单,但是还有几个问题需要解决:“会员卡”如何发;“会员卡”的内容;以及客户如何使用“会员卡”。 

正统的cookie分发是通过扩展HTTP协议来实现的,服务器通过在HTTP的响应头中加上一行特殊的指示以提示浏览器按照指示生成相应的cookie。然而纯粹的客户端脚本如JavaScript或者VBScript也可以生成cookie。 

而cookie的使用是由浏览器按照一定的原则在后台自动发送给服务器的。浏览器查所有存储的cookie,如果某个cookie所声明的作用范围大于等于将要请求的资源所在的位置,则把该cookie附在请求资源的HTTP请求头上发送给服务器。意思是麦当劳的会员卡只能在麦当劳的店里出示,如果某家分店还发行了自己的会员卡,那么进这家店的时候除了要出示麦当劳的会员卡,还要出示这家店的会员卡。 
cookie的内容主要包括:名字,值,过期时间,路径和域。 
其中域可以指定某一个域比如.google.com,相当于总店招牌,比如宝洁公司,也可以指定一个域下的具体某台机器比如www.google.com或者froogle.google.com,可以用飘柔来做比。 
路径就是跟在域名后面的URL路径,比如/或者/foo等等,可以用某飘柔专柜做比。 
路径与域合在一起就构成了cookie的作用范围。 
如果不设置过期时间,则表示这个cookie的生命期为浏览器会话期间,只要关闭浏览器窗口,cookie就消失了。这种生命期为浏览器会话期的cookie被称为会话cookie。会话cookie一般不存储在硬盘上而是保存在内存里,当然这种行为并不是规范规定的。如果设置了过期时间,浏览器就会把cookie保存到硬盘上,关闭后再次打开浏览器,这些cookie仍然有效直到超过设定的过期时间。 

存储在硬盘上的cookie可以在不同的浏览器进程间共享,比如两个IE窗口。而对于保存在内存里的cookie,不同的浏览器有不同的处理方式。对于IE,在一个打开的窗口上按Ctrl-N(或者从文件菜单)打开的窗口可以与原窗口共享,而使用其他方式新开的IE进程则不能共享已经打开的窗口的内存cookie;对于Mozilla Firefox0.8,所有的进程和标签页都可以共享同样的cookie。一般来说是用javascript的window.open打开的窗口会与原窗口共享内存cookie。浏览器对于会话cookie的这种只认cookie不认人的处理方式经常给采用session机制的web应用程序开发者造成很大的困扰。 

下面就是一个goolge设置cookie的响应头的例子 
HTTP/1.1 302 Found 
Location: http://www.google.com/intl/zh-CN/ 
Set-Cookie: PREF=ID=0565f77e132de138:NW=1:TM=1098082649:LM=1098082649:S=KaeaCFPo49RiA_d8; expires=Sun, 17-Jan-2038 19:14:07 GMT; path=/; domain=.google.com 
Content-Type: text/html 
浏览器在再次访问goolge的资源时自动向外发送cookie 

理解session机制 
session机制是一种服务器端的机制,服务器使用一种类似于散列表的结构(也可能就是使用散列表)来保存信息。 

当程序需要为某个客户端的请求创建一个session的时候,服务器首先检查这个客户端的请求里是否已包含了一个session标识 - 称为session id,如果已包含一个session id则说明以前已经为此客户端创建过session,服务器就按照session id把这个session检索出来使用(如果检索不到,可能会新建一个),如果客户端请求不包含session id,则为此客户端创建一个session并且生成一个与此session相关联的session id,session id的值应该是一个既不会重复,又不容易被找到规律以仿造的字符串,这个session id将被在本次响应中返回给客户端保存。 保存这个session id的方式可以采用cookie,这样在交互过程中浏览器可以自动的按照规则把这个标识发挥给服务器。一般这个cookie的名字都是类似于SEEESIONID,而。比如weblogic对于web应用程序生成的cookie,JSESSIONID=ByOK3vjFD75aPnrF7C2HmdnV6QZcEbzWoWiBYEnLerjQ99zWpBng!-145788764,它的名字就是JSESSIONID。 
由于cookie可以被人为的禁止,必须有其他机制以便在cookie被禁止时仍然能够把session id传递回服务器。经常被使用的一种技术叫做URL重写,就是把session id直接附加在URL路径的后面,附加方式也有两种,一种是作为URL路径的附加信息,表现形式为http://...../xxx;jsessionid=ByOK ... 99zWpBng!-145788764 
另一种是作为查询字符串附加在URL后面,表现形式为http://...../xxx?jsessionid=ByOK ... 99zWpBng!-145788764 
这两种方式对于用户来说是没有区别的,只是服务器在解析的时候处理的方式不同,采用第一种方式也有利于把session id的信息和正常程序参数区分开来。 
为了在整个交互过程中始终保持状态,就必须在每个客户端可能请求的路径后面都包含这个session id。 

另一种技术叫做表单隐藏字段。就是服务器会自动修改表单,添加一个隐藏字段,以便在表单提交时能够把session id传递回服务器。这种技术现在已较少应用,笔者接触过的很古老的iPlanet6(SunONE应用服务器的前身)就使用了这种技术。 
实际上这种技术可以简单的用对action应用URL重写来代替。 

在谈论session机制的时候,常常听到这样一种误解“只要关闭浏览器,session就消失了”。其实可以想象一下会员卡的例子,除非顾客主动对店家提出销卡,否则店家绝对不会轻易删除顾客的资料。对session来说也是一样的,除非程序通知服务器删除一个session,否则服务器会一直保留,程序一般都是在用户做log off的时候发个指令去删除session。然而浏览器从来不会主动在关闭之前通知服务器它将要关闭,因此服务器根本不会有机会知道浏览器已经关闭,之所以会有这种错觉,是大部分session机制都使用会话cookie来保存session id,而关闭浏览器后这个session id就消失了,再次连接服务器时也就无法找到原来的session。如果服务器设置的cookie被保存到硬盘上,或者使用某种手段改写浏览器发出的HTTP请求头,把原来的session id发送给服务器,则再次打开浏览器仍然能够找到原来的session。 

恰恰是由于关闭浏览器不会导致session被删除,迫使服务器为seesion设置了一个失效时间,当距离客户端上一次使用session的时间超过这个失效时间时,服务器就可以认为客户端已经停止了活动,才会把session删除以节省存储空间。 


总结 
session机制本身并不复杂,然而其实现和配置上的灵活性却使得具体情况复杂多变。这也要求我们不能把仅仅某一次的经验或者某一个浏览器,服务器的经验当作普遍适用的经验,而是始终需要具体情况具体分析。
### Session 的工作机制及实现原理 #### 1. **Session 基本概念** Session 是一种用于跟踪用户状态的机制,允许服务器在多次 HTTP 请求间识别和记住特定用户。HTTP 协议本身是无状态的,因此每次请求都被视为独立事件。为了弥补这一缺陷,Session 提供了一种解决方案,在多个请求之间维持用户的会话信息[^2]。 --- #### 2. **Session 工作流程** - 用户首次访问网站时,服务器生成唯一的标识符(即 sessionId),并将该标识符返回给客户端。 - 客户端通常通过 Cookie 存储 sessionId,并在后续请求中将其发送回服务器。 - 服务器利用 sessionId 查找对应于该用户的会话数据,从而恢复用户的状态[^3]。 ```mermaid sequenceDiagram participant Client as 浏览器 participant Server as 服务器 Note over Client,Server: 初次访问 Client->>Server: 发起GET请求 Server-->>Client: 返回响应<br/>设置Cookie(含sessionId) Note over Client,Server: 后续访问 Client->>Server: GET请求附带Cookie<br/>(含sessionId) Server-->>Server: 查询sessionId关联的数据 Server-->>Client: 返回个性化响应 ``` --- #### 3. **Session 数据存储位置** Session 数据可以存储在多种地方,具体取决于应用需求和技术选型: - **内存存储**:最简单的形式,将 Session 数据存放在服务器本地内存中。这种方式性能高但缺乏持久性和可扩展性,适用于小型项目或开发测试阶段[^3]。 - **文件系统**:某些框架可能支持将 Session 数据序列化到磁盘上的文件中。这种方法虽然解决了重启丢失的问题,但由于 I/O 开销较大,效率较低[^3]。 - **分布式缓存**:现代架构倾向于使用 Redis 或 Memcached 等外部缓存服务来集中管理 Session 数据。这种设计不仅提高了可用性,还便于水平扩展和支持负载均衡下的 Session 共享[^4]。 --- #### 4. **Session 生命周期管理** - **创建**:当用户第一次访问受保护资源时,如果没有有效的 sessionId,则服务器为其创建新的 Session 实例并分配唯一 ID[^2]。 - **维护**:每当收到带有合法 sessionId 的请求时,服务器更新最后一次活动时间戳以延长有效期。如果超过设定的时间间隔未检测到活跃迹象,则判定为过期[^2]。 - **销毁**:可以通过显式调用 `invalidate()` 方法手动清除某人的登录记录;或者依赖定时清理策略自动移除那些长期闲置不用的条目[^2]。 --- #### 5. **安全性考量** 由于 sessionId 往往暴露在网络传输环节之中,所以必须采取措施防止恶意攻击者窃取敏感凭证: - 使用 HTTPS 加密通信链路; - 设置 HttpOnly 属性阻止 JavaScript 访问 Cookies; - 缩短默认存活周期减少风险窗口大小; - 对异常行为实施监控报警机制等等[^3]。 --- ### 总结 综上所述,Session 是一种重要的技术手段用来克服 HTTP 协议固有的局限性,使得跨页面交互成为现实。尽管其实现细节因平台而异,但总体思路遵循相似模式——借助临时令牌建立起持续性的联系,并妥善保管相关信息直至最终释放资源[^2][^3]。
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