header-field = field=name ":" OWS field-value OWS ( OWS : 띄어쓰기 허용)
field-name은 대소문자 구분 없음
1. 용도
- HTTP 전송에 필요한 모든 부가정보
- (예) 메시지 바디의 내용, 메시지 바디의 크기, 압축, 인증, 요청 클라이언트, 서버 정보, 캐시 관리 정보
- 표준 헤더가 너무 많음
- 필요 시 임의의 헤더 추가 가능
2. 분류 - RFC2616(과거)
- General 헤더 : 메시지 전체에 적용되는 정보.
-> (예) Connection : close- Request 헤더 : 요청정보
-> (예) User-Agent : Mozilla/5.0 (Macintosh;..)
- Response 헤더 : 응답 정보
-> (예) Server: Apache- Entity 헤더 : 엔티티 바디 정보
-> (예) Content-Type : text/html, Content-Length:3423
3. message body - RFC2616(과거)
- 메시지 본문(message body)은 엔티티 본문(entity body)을 전달하는데 사용
- 엔티티 본문은 요청이나 응답에서 전달할 실제 데이터
- 엔티티 헤더는 엔티티 본문의 데이터를 해석할 수 있는 정보 제공
-> 데이터 유형(html,json),데이터 길이, 압축 정보 등등
4.RFC723x로 변화
- 엔티티(Entity) -> 표현(Representation)
- Representation = representation Metadata + Representation Data
- 표현 = 표현 메타데이터 + 표현데이터
5. message body - RFC7230(최신)
- 메시지 본문(messsage body)을 통해 표현 데이터 전달
- 메시지 본문 = 페이로드(payload)
- 표현은 요청이나 응답에서 전달할 실제 데이터
- 표현 헤더는 표현 데이터를 해석할 수 있는 정보 제공
-> 데이터 유형(html, json), 데이터 길이, 압축 정보 등등- 참고 : 표현 헤더는 표현 메타데이터와, 페이로드를 구분해야 하지만 여기서는 생략
- content-Type : 표현 데이터의 형식
- Content-encoding : 표현 데이터의 압축 방식
- Content-Language : 표현 데이터의 자연 언어
- Content-Length : 표현 데이터의 길이
- 표현 헤더는 전송, 응답 둘 다 사용
1. Content-type
- 표현 데이터의 형식 설명
- 미디어 타입, 문자 인코딩
-(예)
-> text/html; charset=utf-8
-> application/json
-> image/png
2. Content-Encoding
- 표현 데이터 인코딩
- 표현 데이터를 압축하기 위해 사용
- 데이터를 전달하는 곳에서 압축 후 인코딩 헤더 추가
- 데이터를 읽는 쪽에서 인코딩 헤더의 정보로 압축 해제
-(예)
-> gzip
-> deflate
-> identity
3. Content-Language
- 표현 데이터의 자연 언어
-(예)
-> ko
-> en
-> en-US
4. Content-Length
- 표현 데이터의 길이
- 바이트 단위
- Transfer-Encoding(전송 코딩)을 사용하면 Content-Length를 사용하면 안됨
1. 협상
클라이언트가 선호하는 표현 요청
- Accept : 클라이언트가 선호하는 미디어 타입 전달
- Accept-Charset : 클라이언트가 선호하는 문자 인코딩
- Accept-Encoding : 클라이언트가 선호하는 압축 인코딩
- Accept-Language : 클라이언트가 선호하는 자연 언어
- 협상 헤더는 요청시에만 사용
2. 협상과 우선순위 1
Quality Values(q)
- Quality Values(q)_값 사용
- 0~1, 클수록 높은 우선순위
- 생략하면 1
- Accept-Language : ko-KR, ko;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7
-> 1. ko-kr;q=1 (q todfir)
-> 2. ko;q=0.9
-> 3. en-US;q=0.8
-> 4. en;q=0.7
3. 협상과 우선순위 2
- 구체적인 것이 우선한다.
- Accept: text/, text/plain, text/plain;format=flowed, /
-> 1. text/plain;format=flowed
-> 2. text/plain
-> 3. text/
-> 4. /
4. 협상과 우선순위 3
- 구체적인 것을 기준으로 미디어 타입을 맞춘다.
- Accept: text/;q=0.3, text/html;q=0.7, text/html;level=1,
text/html;level=2;q=0.4, /*;q=0.5
1. 단순 전송
- Content-Length
- 컨텐트에 대한 길이를 알때
2. 압축 전송
- Content-Encoding
3. 분할 전송
- Transfer-Encoding
- Content-Length를 넣으면 안됨(예상이 안됨)
4. 범위 전송
- Range, Content-Range
(5) 일반 정보
1. From
- 유저 에이전트의 이메일 정보
- 일반적으로 잘 사용되지 않음
- 검색 엔진 같은 곳에서, 주로 사용
- 요청에서 사용
2. Referer
- 이전 웹 페이지 주소
- 현재 요청된 페이지의 이전 웹페이지 주소
- A->B 로 이동하는 경우 B를 요청할 때 Referer: A를 포함해서 요청
- Referer를 사용해서 유입 경로 분석 가능
- 요청에서 사용
- 참고 : referer는 단어 referrer의 오타임
3. User-Agent
- 유저 에이전트 애플리케이션 정보
- user-agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/
537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36- 클라이언트의 애플리케이션 정보(웹 브라우저 정보, 등등)
- 통계 정보
- 어떤 종류의 브라우저에서 장애가 발생하는지 파악 가능
- 요청에서 사용
4. Server
- 요청을 처리하는 ORIGIN 서버의 소프트웨어 정보
- Server : Apache/2.2.22 (Debian)
- server : nginx
- 응답에서 사용
5. Date
- 메시지가 발생한 날짜와 시간
- Date: Tue, 15 Nov 1994 08:12:31 GMT
- 응답에서 사용
(6) 특별한 정보
1. HOST
- 요청한 호스트 정보(도메인)
- 요청에서 사용
- 필수
- 하나의 서버가 여러 도메인을 처리해야 할 때
- 하나의 IP 주소에 여러 도메인이 적용되어 있을 때
2. Location
- 페이지 리다이렉션
- 웹 브라우저는 3xx응답의 결과에 Location 헤더가 있으면, Location 위치로 자동 이동(리다이렉트)
- 응답코드 3xx에서 설명
- 201 (Create): Location 값은 요청에 의해 생성된 리소스 URI
- 3xx (Redirection): Location 값은 요청을 자동으로 리다이렉션하기 위한 대상 리소스를 가리킴
3. Allow
- 허용 가능한 HTTP 메서드
- 405 (Method Not Allowed) 에서 응답에 포함해야함
- Allow : GET, HEAD, PUT
4. Retry-After
- 유저 에이전트가 다음 요청을 하기까지 기다려야 하는 시간
- 503 (Service Unavailable): 서비스가 언제까지 불능인지 알려줄 수 있음
- Retry-Afer: Fri, 31 Dec 1999 23:59:59 GMT (날짜 표기)
- Retry-After: 120 (초단위 표기)
리소스 접근시 필요한 인증 방법 정의
리소스 접근 시 필요한 인증 밥법 정의
401 Unauthorized 응답과 함께 사용
WWW-Authenticate: Newauth realm="apps", type=1,
title="Login to \"apps\"", Basic realm="simple"
- Set-Cookie : 서버에서 클라이언트로 쿠키 전달(응답)
- Cookie : 클라이언트가 서버에서 받은 쿠키를 저장하고, HTTP 요청시 서버로 전달
1. Cookie 미사용 시 문제점
- 로그인 정보가 없어 구분할 방법이 없음
-> 왜 이런 일이 발생할까??
--> 바로 HTTP의 Stateless성질 때문
Stateless
- HTTP는 무상태(Stateless)프로토콜이다.
- 클라이언트와 서버가 요청과 응답을 주고 받으면 연결이 끊어진다.
- 클라이언트가 다시 요청하면 서버는 이전 요청을 기억하지 못한다.
- 클라이언트와 서버는 서로 상태를 유지하지 않는다.
2. 대안1 - 모든 요청에 사용자 정보 포함
- 모든 요청에 정보를 넘기는 문제
-> 모든 요청에 사용자 정보가 포함되도록 개발해야함
-> 브라우저를 완전히 종료하고 다시 열면?
2. 대안 2 - 쿠키
- 예) set-cookie: sessionId=abcde1234; expires=Sat, 26-Dec-2020 00:00:00 GMT; path=/; domain=.google.com; Secure
- 사용처
-> 사용자 로그인 세션 관리
-> 광고 정보 트래킹- 쿠키 정보는 항상 서버에 전송됨
-> 네트워크 트래픽 추가 유발
-> 최소한의 정보만 사용(세션id, 인증 토큰)
-> 서버에 전송하지 않고, 웹 브라우저 내부에 데이터를 저장하고 싶으면 웹 스토리지 (localStorage, sessionStorage) 참고- 주의
-> 보안에 민감한 데이터는 저장하면 안됨(주민번호, 신용카드 번호 등등)
3. 쿠키 - 생명주기
Expires, max-age
- Set-Cookie: expires=Sat, 26-Dec-2020 04:39:21 GM
-> 만료일이 되면 쿠키 삭제- Set-Cookie: max-age=3600 (3600초)
-> 0이나 음수를 지정하면 쿠키 삭제- 세션 쿠키: 만료 날짜를 생략하면 브라우저 종료시 까지만 유지
- 영속 쿠키: 만료 날짜를 입력하면 해당 날짜까지 유지
4. 쿠키 - 도메인
Domain
- 예) domain=example.org
- 명시: 명시한 문서 기준 도메인 + 서브 도메인 포함
-> domain=example.org를 지정해서 쿠키 생성
--> example.org는 물론이고
--> dev.example.org도 쿠키 접근- 생략: 현재 문서 기준 도메인만 적용
-> example.org 에서 쿠키를 생성하고 domain 지정을 생략
--> example.org 에서만 쿠키 접근
--> dev.example.org는 쿠키 미접근
5. 쿠키 - 경로
Path
- 예) path=/home
- 이 경로를 포함한 하위 경로 페이지만 쿠키 접근
- 일반적으로 path=/ 루트로 지정
- 예)
-> path=/home 지정
-> /home -> 가능
-> /home/level1 -> 가능
-> /home/level1/level2 -> 가능
-> /hello -> 불가능
6. 쿠키 - 보안
Secure, HttpOnly, SameSite
- Secure
-> 쿠키는 http, https를 구분하지 않고 전송
-> Secure를 적용하면 https인 경우에만 전송- HttpOnly
-> XSS 공격 방지
-> 자바스크립트에서 접근 불가(document.cookie)
->HTTP 전송에만 사용- SameSite
-> XSRF 공격 방지
-> 요청 도메인과 쿠키에 설정된 도메인ㅇ ㅣ같은 경우만 쿠키 전송