CAS SSO对手机应用支持的一种思路

本文介绍如何通过CASRestletIntegration插件使非WEB应用如手机应用和桌面应用实现单点登录(SSO)。文中详细解释了安装配置过程及通过RESTful API获取TGT、ST并实现登出的方法。
我们知道,CAS SSO是一种WEB SSO,对针对WEB应用的单点登录解决方案。随着移动互联网应用崛起,通常应用群不仅包括WEB应用,常常也包含手机原生应用、桌面应用等C/S架构应用。如何让这些应用也纳入CAS认证服务器的管辖范围,统一认证、统一调度,是我们需要解决的问题。

手机和桌面应用访问CAS,我们不能直接使用CAS提供的web api。不过CAS提供了一个插件,叫CAS Restlet Integration,该插件提供了CAS API的Restful接口,这个接口可以被程序级调用,这样就给我们手机应用认证带来一种思路。首先,手机应用可以程序方式CAS认证服务器,获得TGT和ST,然后访问配置好CAS Client的应用Server,Server与CAS进行通信验证ST的有效性,如果有效即登录成功。登出处理比较简单,直接访问CAS API删除TGT即可,CAS会通知删除所有登录过应用的登录信息。

 

对 CAS Server,我们要安装Restlet Integration插件,

以CAS Server 3.4.5为例(CAS Server的基本配置参见 CAS Server 部署基本步骤),首先下载CAS Restlet Integration插件包及其依赖包(http://mvnrepository.com/artifact/org.jasig.cas/cas-server-integration-restlet/3.4.5),所需包名列表如下:

cas-server-integration-restlet-3.4.5.jar
cglib-nodep-2.1_3.jar
com.noelios.restlet.ext.servlet-1.1.1.jar
com.noelios.restlet.ext.spring-1.1.1.jar
com.noelios.restlet-1.1.1.jar
org.restlet.ext.spring-1.1.1.jar
org.restlet-1.1.1.jar

然后在web.xml中加入:

 

	<!--   for restful api -->
	
	<servlet>
    	<servlet-name>restlet</servlet-name>
    	<servlet-class>com.noelios.restlet.ext.spring.RestletFrameworkServlet</servlet-class>
    	<load-on-startup>1</load-on-startup>
	</servlet>
 
	<servlet-mapping>
    	<servlet-name>restlet</servlet-name>
    	<url-pattern>/v1/*</url-pattern>
	</servlet-mapping>


 程序获取TGT,ST和Logout,我们可以参考官方的例子:

                    

	/*   获取tgt和st的API接口是 /v1/tickets */
	private String getTicketGrantingTicket(final String server,final String username, final String password) {
		final HttpClient client = new HttpClient();
		final PostMethod post = new PostMethod(server);
		post.setRequestBody(new NameValuePair[] {
				new NameValuePair("username", username),
				new NameValuePair("password", password) });
		try {
			client.executeMethod(post);
			final String response = post.getResponseBodyAsString();
			switch (post.getStatusCode()) {
				case 200:
					return response;
				default:
					break;
			}
		} catch (Exception e) {
					
                  } finally {
			post.releaseConnection();
		}
		return null;
	}

	@SuppressWarnings("unchecked")
	private String getServiceTicket(final String server,final String ticketGrantingTicket, final String service) {
		if (ticketGrantingTicket == null) return null;
		final HttpClient client = new HttpClient();
		final PostMethod post = new PostMethod(server + "/"+ ticketGrantingTicket);
		post.setRequestBody(new NameValuePair[] { new NameValuePair("service",service) });
		try {
			client.executeMethod(post);
			final String response = post.getResponseBodyAsString();
			switch (post.getStatusCode()) {
				case 200: 
					return response;
				default:
					break;
			}
		} catch (Exception e) {
			
		} finally {
			post.releaseConnection();
		}
		return null;
	}
	

 

	/*   删除tgt的API接口是 /v1/tickets/<tgt> ,delete方法 */

	public String logout(String tgt) {
		
		String result = "success";				
		final HttpClient client = new HttpClient(); 
       		final DeleteMethod delete = new DeleteMethod(server + "/" + tgt); 
       		try { 
        			client.executeMethod(delete); 
            		final String response = delete.getResponseBodyAsString(); 
           		switch (delete.getStatusCode()) { 
               			case 200: 
                	                  		break; 
                			default: 
                	                   	result = "error";
					break; 
            		} 
        		} catch (IOException e) { 
        	        		result = "error";

		}finally{ 
            		delete.releaseConnection(); 
       		} 
        		return result;
	}


 

 

【完美复现】面向配电网韧性提升的移动储能预布局与动态调度策略【IEEE33节点】(Matlab代码实现)内容概要:本文介绍了基于IEEE33节点的配电网韧性提升方法,重点研究了移动储能系统的预布局与动态调度策略。通过Matlab代码实现,提出了一种结合预配置和动态调度的两阶段优化模型,旨在应对电网故障或极端事件时快速恢复供电能力。文中采用了多种智能优化算法(如PSO、MPSO、TACPSO、SOA、GA等)进行对比分析,验证所提策略的有效性和优越性。研究不仅关注移动储能单元的初始部署位置,还深入探讨其在故障发生后的动态路径规划与电力支援过程,从而全面提升配电网的韧性水平。; 适合人群:具备电力系统基础知识和Matlab编程能力的研究生、科研人员及从事智能电网、能源系统优化等相关领域的工程技术人员。; 使用场景及目标:①用于科研复现,特别是IEEE顶刊或SCI一区论文中关于配电网韧性、应急电源调度的研究;②支撑电力系统在灾害或故障条件下的恢复力优化设计,提升实际电网应对突发事件的能力;③为移动储能系统在智能配电网中的应用提供理论依据和技术支持。; 阅读建议:建议读者结合提供的Matlab代码逐模块分析,重点关注目标函数建模、约束条件设置以及智能算法的实现细节。同时推荐参考文中提及的MPS预配置与动态调度上下两部分,系统掌握完整的技术路线,并可通过替换不同算法或测试系统进一步拓展研究。
先看效果: https://pan.quark.cn/s/3756295eddc9 在C#软件开发过程中,DateTimePicker组件被视为一种常见且关键的构成部分,它为用户提供了图形化的途径来选取日期与时间。 此类控件多应用于需要用户输入日期或时间数据的场景,例如日程管理、订单管理或时间记录等情境。 针对这一主题,我们将细致研究DateTimePicker的操作方法、具备的功能以及相关的C#编程理念。 DateTimePicker控件是由.NET Framework所支持一种界面组件,适用于在Windows Forms应用程序中部署。 在构建阶段,程序员能够通过调整属性来设定其视觉形态及运作模式,诸如设定日期的显示格式、是否展现时间选项、预设的初始值等。 在执行阶段,用户能够通过点击日历图标的下拉列表来选定日期,或是在文本区域直接键入日期信息,随后按下Tab键或回车键以确认所选定的内容。 在C#语言中,DateTime结构是处理日期与时间数据的核心,而DateTimePicker控件的值则表现为DateTime类型的实例。 用户能够借助`Value`属性来读取或设定用户所选择的日期与时间。 例如,以下代码片段展示了如何为DateTimePicker设定初始的日期值:```csharpDateTimePicker dateTimePicker = new DateTimePicker();dateTimePicker.Value = DateTime.Now;```再者,DateTimePicker控件还内置了事件响应机制,比如`ValueChanged`事件,当用户修改日期或时间时会自动激活。 开发者可以注册该事件以执行特定的功能,例如进行输入验证或更新关联的数据:``...
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