云存储中数据完整性审计技术的研究
致谢 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
缩写和符号清单 | 第13-14页 |
1 引言 | 第14-20页 |
1.1 研究背景与意义 | 第14-17页 |
1.2 研究内容与创新性 | 第17-18页 |
1.3 论文组织结构 | 第18-20页 |
2 远程数据完整性检查研究综述 | 第20-30页 |
2.1 基于消息认证码的方案 | 第20-21页 |
2.2 基于RSA同态方法 | 第21-22页 |
2.2.1 基于RSA的同态哈希值 | 第21页 |
2.2.2 基于RSA的同态标记 | 第21-22页 |
2.3 基于BLS同态方法 | 第22-23页 |
2.4 基于其他方法 | 第23页 |
2.5 几种典型的远程数据完整性检查方案 | 第23-30页 |
3 基本工具 | 第30-40页 |
3.1 椭圆曲线 | 第30-32页 |
3.1.1 Weierstrass方程 | 第30-31页 |
3.1.2 椭圆曲线 | 第31-32页 |
3.2 双线性映射 | 第32-33页 |
3.2.1 双线性映射 | 第32页 |
3.2.2 一些常用的困难问题 | 第32-33页 |
3.3 哈希函数 | 第33页 |
3.4 随机预言机模型 | 第33-34页 |
3.5 归约证明方法 | 第34-35页 |
3.6 交互式证明系统和零知识协议 | 第35-38页 |
3.6.1 交互式证明系统 | 第36-37页 |
3.6.2 零知识协议 | 第37-38页 |
3.7 跳跃表结构 | 第38-40页 |
4 基于相关二维表结构的云存储审计方案 | 第40-65页 |
4.1 相关工作 | 第40-41页 |
4.2 问题陈述 | 第41-43页 |
4.2.1 系统模型 | 第41-42页 |
4.2.2 设计目标 | 第42-43页 |
4.3 基于MVT表的云存储审计方案 | 第43-52页 |
4.3.1 预备知识 | 第43-44页 |
4.3.2 方案描述 | 第44-47页 |
4.3.3 支持数据动态操作 | 第47-48页 |
4.3.4 安全分析 | 第48-52页 |
4.4 基于索引-存根表的云存储审计方案 | 第52-59页 |
4.4.1 索引-存根表 | 第52-53页 |
4.4.2 方案描述 | 第53-56页 |
4.4.3 支持批量审计 | 第56-57页 |
4.4.4 支持数据动态操作 | 第57-58页 |
4.4.5 安全分析 | 第58-59页 |
4.5 性能评价 | 第59-63页 |
4.5.1 理论分析 | 第59-60页 |
4.5.2 实验比较 | 第60-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-65页 |
5 用户端无状态的云存储审计方案 | 第65-81页 |
5.1 相关工作 | 第66-67页 |
5.2 问题陈述 | 第67-68页 |
5.2.1 系统模型 | 第67-68页 |
5.2.2 设计目标 | 第68页 |
5.3 提出的方案 | 第68-76页 |
5.3.1 RASL跳跃表基本操作 | 第68-70页 |
5.3.2 方案描述 | 第70-73页 |
5.3.3 支持动态数据操作 | 第73-75页 |
5.3.4 支持批量审计 | 第75-76页 |
5.4 评价部分 | 第76-80页 |
5.4.1 安全分析 | 第76-77页 |
5.4.2 性能评价 | 第77-80页 |
5.5 本章小结 | 第80-81页 |
6 存储过程不可否认的云存储审计方案 | 第81-97页 |
6.1 相关工作 | 第82-83页 |
6.2 问题陈述 | 第83-85页 |
6.2.1 系统模型 | 第83-84页 |
6.2.2 设计目标 | 第84-85页 |
6.3 提出的方案 | 第85-90页 |
6.3.1 方案描述 | 第85-89页 |
6.3.2 支持动态数据操作 | 第89-90页 |
6.4 评价部分 | 第90-96页 |
6.4.1 安全分析 | 第90-91页 |
6.4.2 性能评价 | 第91-96页 |
6.5 本章小结 | 第96-97页 |
7 总结与展望 | 第97-100页 |
参考文献 | 第100-110页 |
作者简历及在学研究成果 | 第110-113页 |
学位论文数据集 | 第113页 |