摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 选题背景与意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-13页 |
1.2.1 智能电网云存储数据的安全风险和防护 | 第11-12页 |
1.2.2 智能电网数据私密性研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 全同态加密算法研究现状 | 第13页 |
1.3 课题研究的主要内容 | 第13-14页 |
1.4 论文的组织安排 | 第14-16页 |
第2章 相关技术 | 第16-21页 |
2.1 云计算 | 第16-18页 |
2.1.1 云存储结构模型 | 第16-17页 |
2.1.2 Spark云计算技术 | 第17-18页 |
2.1.3 HDFS分布式文件系统 | 第18页 |
2.1.4 HBase数据库 | 第18页 |
2.2 相关加密技术 | 第18-20页 |
2.2.1 对称加密算法和非对称加密算法 | 第18-19页 |
2.2.2 消息摘要算法 | 第19页 |
2.2.3 全同态加密算法 | 第19-20页 |
2.3 本章小结 | 第20-21页 |
第3章 一个具有较小公钥的全同态加密方案 | 第21-33页 |
3.1 基本符号与定义 | 第21-22页 |
3.1.1 符号说明与参数定义 | 第21页 |
3.1.2 相关定义 | 第21-22页 |
3.2 DGHV方案 | 第22-25页 |
3.2.1 DGHV Somewhat同态加密方案 | 第22-23页 |
3.2.2 压缩解密电路 | 第23-24页 |
3.2.3 DGHV全同态加密方案 | 第24-25页 |
3.3 一个具有较小公钥的全同态加密方案 | 第25-29页 |
3.3.1 本文全同态加密方案的构造思路 | 第25页 |
3.3.2 改进的Somewhat同态加密方案设计 | 第25-29页 |
3.3.2.1 改进方案描述 | 第25-26页 |
3.3.2.2 改进方案的正确性分析 | 第26-27页 |
3.3.2.3 改进方案的安全性分析与证明 | 第27-29页 |
3.4 具有较小公钥的全同态加密方案 | 第29-31页 |
3.4.1 压缩解密电路 | 第29-30页 |
3.4.2 压缩解密算法正确性分析 | 第30-31页 |
3.4.3 自举性 | 第31页 |
3.5 改进方案效率分析 | 第31-32页 |
3.6 本章小结 | 第32-33页 |
第4章 基于全同态加密的智能电网数据安全存储设计 | 第33-42页 |
4.1 智能电网数据特点 | 第33页 |
4.2 存储方案设计 | 第33-38页 |
4.2.1 方案设计思想 | 第34页 |
4.2.2 方案的实现 | 第34-35页 |
4.2.3 随机密钥的产生 | 第35-36页 |
4.2.4 基于全同态加密的密钥隐藏方案设计 | 第36-37页 |
4.2.5 基于全同态加密的数据完整性保护设计 | 第37-38页 |
4.2.6 HBase中RB_Meta Data表设计 | 第38页 |
4.3 数据读取方案设计 | 第38-40页 |
4.4 安全性分析 | 第40页 |
4.5 比较与分析 | 第40-41页 |
4.6 本章小结 | 第41-42页 |
第5章 实验与分析 | 第42-50页 |
5.1 云平台搭建环境说明 | 第42-43页 |
5.2 全分布环境下Hadoop的安装配置 | 第43-46页 |
5.2.1 Hadoop安装配置说明 | 第43页 |
5.2.2 配置hosts文件 | 第43页 |
5.2.3 安装并配置SSH | 第43-44页 |
5.2.4 安装并配置JDK | 第44页 |
5.2.5 安装并配置Hadoop平台 | 第44-46页 |
5.3 Spark安装 | 第46-48页 |
5.4 实验测试与性能分析 | 第48-49页 |
5.4.1 功能性测试 | 第48-49页 |
5.4.2 性能分析 | 第49页 |
5.5 小结 | 第49-50页 |
第6章 总结与展望 | 第50-52页 |
6.1 总结 | 第50页 |
6.2 对未来工作的展望 | 第50-52页 |
参考文献 | 第52-55页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第55-56页 |
致谢 | 第56页 |