この C# コードは、SAML アサーションの生成、デジタル署名、SOAP メッセージ内への埋め込みを示しています。 コードの機能を段階的に調べてみましょう:
SOAP メッセージの作成 (CreateSoap
メソッド):
CreateSoap
メソッドは、基本的な SOAP メッセージ フレームワークを構築します。これには、SOAP エンベロープ、ヘッダー、および本文の構築が含まれます。 To
および Action
アドレス、MessageID
、wsse:Security
ヘッダーなどの重要な要素が追加されます。 wsse:Security
ヘッダーは、後で追加される署名付き SAML アサーションのプレースホルダーとして機能します。
SAML アサーション署名 (SignXmlWithCertificate
メソッド):
SignXmlWithCertificate
メソッドは、SAML アサーションのデジタル署名プロセスを処理します。アサーション要素と X509Certificate2 オブジェクトを入力として受け取ります。 署名プロセスには以下が含まれます:
- アサーション要素で初期化された
SignedXml
オブジェクトを作成します。 -
SigningKey
のSignedXml
プロパティを証明書の秘密キーに設定します。 -
Reference
オブジェクトを作成し、それをSignedXml
に追加します。 参照は、署名されるデータを指します (ここでは空の文字列で、アサーション全体を示します)。 -
KeyInfo
オブジェクトを作成し、証明書を含むKeyInfoX509Data
句を追加します。 -
ComputeSignature
を使用して署名を計算し、GetXml
を介してその XML 表現を取得します。 - XML 署名をアサーション要素に追加します。
Subject 要素の作成 (CreateSubject
メソッド):
CreateSubject
メソッドは、<subject></subject>
要素を SAML アサーションに追加します。 この要素には、名前や確認方法などの件名に関する情報が含まれます。 この例では、件名の詳細がハードコーディングされています。
統合: 署名付きアサーションと SOAP リクエスト:
署名とサブジェクトの作成に続いて、署名されたアサーションが wsse:Security
ヘッダーに統合されます。 現在プレースホルダー データを保持している SOAP 本文は、実際の SOAP ペイロードに置き換えることができます。
署名付き XML の保存:
最後に、デジタル署名された完全な XML ドキュメントがファイルに保存されます。
使用方法:
このコードを利用するには:
- 証明書パス (
pfxpath
) を証明書へのパスに置き換えます。 - SOAP 本文 (
xmlBytes
) に正しい XML リクエストが含まれていることを確認してください。 - プログラムを実行します。
結果の XML ファイルには、SOAP メッセージ内に埋め込まれたデジタル署名された SAML アサーションが含まれます。この出力は、リモート システムでの認証または認可に使用できます。
以上がC# を使用して SOAP メッセージ内の SAML アサーションを生成し、デジタル署名する方法の詳細内容です。詳細については、PHP 中国語 Web サイトの他の関連記事を参照してください。

c DestructorsprovideveralKeyAdvantages:1)Themmanageresourcesautomally、PreventingLeaks; 2)TheyEnhanceSceptionsionSuringRusoureRease;

Cの多型をマスターすると、コードの柔軟性と保守性が大幅に向上する可能性があります。 1)多型により、異なるタイプのオブジェクトを同じベースタイプのオブジェクトとして扱うことができます。 2)継承および仮想関数を通じてランタイム多型を実装します。 3)多型は、既存のクラスを変更せずにコード拡張をサポートします。 4)CRTPを使用してコンパイル時間の多型を実装すると、パフォーマンスが向上する可能性があります。 5)スマートポインターはリソース管理に役立ちます。 6)ベースクラスには仮想デストラクタが必要です。 7)パフォーマンスの最適化には、最初にコード分析が必要です。

c Destructorsprovideprovide -rolovercemanagement、horggarbagecollectorsematememorymanagementbutintroduceunpredictability.c Destructors:1)loving customcleaNupactions whenobjectsostroyed、2)releaseReSourcesimimiontimiallyはdogootsofsopopを放出します

CプロジェクトにXMLを統合することは、次の手順を通じて達成できます。1)PUGIXMLまたはTinyXMLライブラリを使用してXMLファイルを解析および生成すること、2)解析のためのDOMまたはSAXメソッドを選択、3)ネストされたノードとマルチレベルのプロパティを処理する、4)デバッグ技術と最高の慣行を使用してパフォーマンスを最適化します。

XMLは、特に構成ファイル、データストレージ、ネットワーク通信でデータを構成するための便利な方法を提供するため、Cで使用されます。 1)tinyxml、pugixml、rapidxmlなどの適切なライブラリを選択し、プロジェクトのニーズに従って決定します。 2)XML解析と生成の2つの方法を理解する:DOMは頻繁にアクセスと変更に適しており、SAXは大規模なファイルまたはストリーミングデータに適しています。 3)パフォーマンスを最適化する場合、TinyXMLは小さなファイルに適しています。PugixMLはメモリと速度でうまく機能し、RapidXMLは大きなファイルの処理に優れています。

C#とCの主な違いは、メモリ管理、多型の実装、パフォーマンスの最適化です。 1)C#はゴミコレクターを使用してメモリを自動的に管理し、Cは手動で管理する必要があります。 2)C#は、インターフェイスと仮想方法を介して多型を実現し、Cは仮想関数と純粋な仮想関数を使用します。 3)C#のパフォーマンスの最適化は、構造と並列プログラミングに依存しますが、Cはインライン関数とマルチスレッドを通じて実装されます。

DOMおよびSAXメソッドを使用して、CのXMLデータを解析できます。1)DOMのXMLをメモリに解析することは、小さなファイルに適していますが、多くのメモリを占有する可能性があります。 2)サックス解析はイベント駆動型であり、大きなファイルに適していますが、ランダムにアクセスすることはできません。適切な方法を選択してコードを最適化すると、効率が向上する可能性があります。

Cは、高性能と柔軟性のため、ゲーム開発、組み込みシステム、金融取引、科学的コンピューティングの分野で広く使用されています。 1)ゲーム開発では、Cは効率的なグラフィックレンダリングとリアルタイムコンピューティングに使用されます。 2)組み込みシステムでは、Cのメモリ管理とハードウェア制御機能が最初の選択肢になります。 3)金融取引の分野では、Cの高性能はリアルタイムコンピューティングのニーズを満たしています。 4)科学的コンピューティングでは、Cの効率的なアルゴリズムの実装とデータ処理機能が完全に反映されています。


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