Sichere Passwortspeicherung und Wiederherstellung von Zugangsdaten
Lernen Sie, Passwörter korrekt zu hashen, sich gegen Credential-Angriffe zu schützen und sichere Abläufe zum Zurücksetzen von Passwörtern und zur Kontowiederherstellung zu entwickeln.
Sichere Passwortspeicherung und Wiederherstellung von Zugangsdaten ist eine kostenlose Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend-Lektion auf CoddyKit. Dies ist Lektion 4 von 4. Du kannst die komplette Lektion unten kostenlos lesen – dann übst du sie direkt im Browser mit einem integrierten Code-Editor und einem KI-Tutor rund um die Uhr. Sie ist Teil des Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend-Lernpfads, und dein Fortschritt wird über Web und CoddyKit-App synchronisiert. Der Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Teile dieser Lektion wurden noch nicht übersetzt und werden auf Englisch angezeigt.
Why Hashing Matters
Storing passwords in plaintext or with weak encoding means a single database breach exposes every user. Passwords must be stored as salted hashes using a slow, purpose-built algorithm.
This lesson covers correct hashing and secure recovery flows.
Hash, Do Not Encrypt
Passwords should be hashed, not encrypted. Encryption is reversible; if the key leaks, all passwords are exposed. Hashing is one-way: you verify by hashing the input and comparing.
- Never use reversible encryption for passwords
- Never use fast hashes like MD5 or SHA-1 alone
Salting
A salt is a unique random value added to each password before hashing. Salts ensure two users with the same password get different hashes, defeating precomputed rainbow tables.
Modern algorithms generate and store the salt for you.
Choosing an Algorithm
Use a deliberately slow, memory-hard algorithm: Argon2 (preferred), bcrypt, or scrypt. Their cost factor makes brute-force attacks expensive even with stolen hashes.
Hashing in Code
Here is a conceptual hashing and verification flow using a bcrypt-style API.
import bcrypt
def hash_password(plain):
return bcrypt.hashpw(plain.encode(), bcrypt.gensalt(rounds=12))
def verify(plain, stored_hash):
return bcrypt.checkpw(plain.encode(), stored_hash)
h = hash_password('s3cret')
print(verify('s3cret', h))Tuning the Cost Factor
The cost factor (rounds) controls how slow hashing is. Set it so a single hash takes around 100-300ms on your hardware: slow enough to deter attackers, fast enough for login. Re-tune it as hardware improves.
Defending Against Credential Stuffing
Attackers reuse leaked credentials across sites. Defend with rate limiting, account lockout with backoff, and checks against known-breached password lists.
- Throttle failed logins per account and per IP
- Reject passwords found in breach corpuses
- Alert users of logins from new devices
Constant-Time Comparison
Comparing secrets must take the same time regardless of how many characters match, or attackers can infer values via timing. Hashing libraries provide constant-time verify functions; use them instead of plain equality.
Secure Password Reset Tokens
Reset flows are a frequent weak point. Generate a high-entropy random token, store only its hash, set a short expiry, and invalidate it after one use.
import secrets, hashlib, time
def create_reset_token():
raw = secrets.token_urlsafe(32)
record = {
'token_hash': hashlib.sha256(raw.encode()).hexdigest(),
'expires_at': time.time() + 900,
'used': False,
}
return raw, record # email raw to user, store recordAvoiding Account Enumeration
Reset and login responses should not reveal whether an email exists. Return the same message regardless, and send the reset email only if the account exists. This prevents attackers from harvesting valid accounts.
Rehashing on Login
When you upgrade algorithms or cost factors, rehash a user's password on their next successful login using the new parameters. This migrates your store gradually without forcing resets.
Quick Check
Test your understanding of secure password storage.
Recap
You learned to hash with salt using Argon2 or bcrypt, tune the cost factor, defend against credential stuffing with rate limiting, compare in constant time, and build single-use expiring reset tokens that avoid account enumeration. Proper credential handling protects users even when the database is breached.
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Häufig gestellte Fragen
Ist die Lektion „Sichere Passwortspeicherung und Wiederherstellung von Zugangsdaten“ kostenlos?
Ja — der vollständige Text von „Sichere Passwortspeicherung und Wiederherstellung von Zugangsdaten“ ist hier im Web kostenlos zu lesen. Um sie interaktiv zu üben (integrierter Code-Editor und 24/7 KI-Tutor) und den Rest des Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend-Kurses freizuschalten, upgrade auf CoddyKit PRO. Der Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend-Kurs umfasst insgesamt 4 Lektionen.
Was lerne ich in „Sichere Passwortspeicherung und Wiederherstellung von Zugangsdaten“?
Lernen Sie, Passwörter korrekt zu hashen, sich gegen Credential-Angriffe zu schützen und sichere Abläufe zum Zurücksetzen von Passwörtern und zur Kontowiederherstellung zu entwickeln. Du übst Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend mit praktischem Code, den du direkt im Browser ausführst, und ein 24/7 KI-Tutor beantwortet deine Fragen während du die Lektion bearbeitest.
Brauche ich Erfahrung, um Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend zu starten?
Keine Vorkenntnisse erforderlich. Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend auf CoddyKit ist für Anfänger bis fortgeschrittene Lernende strukturiert, sodass du hier starten oder von Anfang an beginnen und in deinem eigenen Tempo voranschreiten kannst. Dies ist Lektion 4 von 4.
Wie lange dauert die Lektion „Sichere Passwortspeicherung und Wiederherstellung von Zugangsdaten“?
Die meisten CoddyKit-Lektionen dauern etwa 5–10 Minuten. Jede ist kompakt und interaktiv, sodass du stetig Fortschritte machst und genau dort weitermachst, wo du aufgehört hast – im Web und in der App.
Kann ich in dieser Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend-Lektion Code schreiben und ausführen?
Ja. Jede Secure Coding & OWASP Top 10 for Backend-Lektion enthält einen integrierten Code-Editor, sodass du echten Code direkt in deinem Browser schreibst und ausführst und sofort KI-Feedback erhältst — ohne lokale Einrichtung erforderlich.
Alle Lektionen in diesem Kurs
- Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)
- OAuth 2.0 und OpenID Connect
- JWT-Sicherheit und Best Practices
- Sichere Passwortspeicherung und Wiederherstellung von Zugangsdaten