摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-11页 |
1.1 研究背景 | 第7-8页 |
1.2 研究内容和意义 | 第8-9页 |
1.3 章节安排 | 第9-11页 |
第二章 预备知识 | 第11-21页 |
2.1 智能电网概述 | 第11-14页 |
2.1.1 智能电网(Smart Grid)的概念 | 第11-13页 |
2.1.2 智能电网的特点 | 第13-14页 |
2.1.3 智能电网与传统电网的区别 | 第14页 |
2.2 密码学基础 | 第14-21页 |
2.2.1 密码学概括 | 第15-16页 |
2.2.2 双线性映射 | 第16页 |
2.2.3 签密 | 第16-17页 |
2.2.4 基于标签加密 | 第17页 |
2.2.5 向量承诺方案 | 第17页 |
2.2.6 知识证明 | 第17页 |
2.2.7 用于广播加密的 NNL 结构 | 第17-18页 |
2.2.8 Groth-Sahai 证明系统 | 第18-19页 |
2.2.9 结构保护型签名 | 第19-21页 |
第三章 智能电网中基于身份的聚合签密 | 第21-33页 |
3.1 基于身份签名技术的简介 | 第21-22页 |
3.1.1 基于身份的签密方案 | 第21-22页 |
3.1.2 假名技术 | 第22页 |
3.2 改进后的签密验证方案 | 第22-28页 |
3.2.1 系统结构 | 第23-24页 |
3.2.2 系统初始化 | 第24页 |
3.2.3 注册 | 第24-25页 |
3.2.4 假名与密钥生成 | 第25页 |
3.2.5 签密 | 第25-26页 |
3.2.6 签密聚合 | 第26页 |
3.2.7 解签密及转发 | 第26-28页 |
3.3 安全性分析 | 第28-29页 |
3.3.1 安全性基础 | 第28页 |
3.3.2 安全性假设 | 第28页 |
3.3.3 抗重放攻击 | 第28页 |
3.3.4 不可链接性 | 第28-29页 |
3.3.5 可追踪性 | 第29页 |
3.3.6 不可伪造性 | 第29页 |
3.4 性能与效率分析 | 第29-31页 |
3.4.1 与基于签名后再加密方案的比较 | 第29-30页 |
3.4.2 与其它基于身份的签密方案的比较 | 第30-31页 |
3.5 本章小结 | 第31-33页 |
第四章 V2G的匿名群组认证方案 | 第33-51页 |
4.1 方案概述 | 第33-34页 |
4.2 可撤销的群签名算法介绍 | 第34-39页 |
4.2.1 初始化 | 第34-35页 |
4.2.2 群成员的加入:群管理员与预备群成员之间的交互式协议 | 第35-36页 |
4.2.3 群成员的撤销:GM 更新撤销列表的一种算法 | 第36页 |
4.2.4 签名:群成员的签名算法 | 第36-38页 |
4.2.5 群签名验证:验证者的验证算法 | 第38-39页 |
4.2.6 群签名追踪:群管理员对实际签名者的追踪算法 | 第39页 |
4.3 基于可撤销群签名的匿名群组认证方案 | 第39-44页 |
4.3.1 系统初始化 | 第39-40页 |
4.3.2 电动汽车加入智能电网 | 第40-42页 |
4.3.3 电动汽车充电 | 第42-43页 |
4.3.4 具有隐私保护功能的成员撤销 | 第43-44页 |
4.4 电动汽车匿名服务与收费 | 第44-45页 |
4.5 安全性与性能分析 | 第45-49页 |
4.5.1 安全性分析 | 第45-47页 |
4.5.2 性能分析 | 第47-49页 |
4.6 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 总结与展望 | 第51-53页 |
5.1 总结 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
致谢 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
硕士期间研究成果 | 第59-60页 |