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公钥基础设施中的交叉认证和数字签名的研究

中文摘要第1-5页
英文摘要第5-11页
1 绪论第11-19页
 1.1 公开密钥密码体制第12-13页
 1.2 公钥基础设施第13页
 1.3 认证机构(CA)和公钥证书第13-15页
 1.4 国内外研究现状和发展趋势第15-16页
 1.5 桥接认证机构和交叉认证第16-17页
 1.6 存在的问题第17-18页
 1.7 本文的研究目标第18页
 1.8 论文的章节按排第18-19页
2 基于零知识证明的不可否认前向安全数字签名第19-29页
 2.1 引言第19-21页
 2.2 向安全数字签名的一般定义第21-22页
 2.3 不可否认的前向安全数字签名方案第22-25页
  2.3.1 系统的建立第22页
  2.3.2 秘密钥的进化第22-23页
  2.3.3 签名算法第23页
  2.3.4 验证算法第23-25页
 2.4 离散对数的根相等的零知识证明协议(记为DLZK)第25-27页
 2.5 安全性及特点第27-28页
  2.5.1 安全性第27页
  2.5.2 本方案的特点及先进性第27-28页
 2.6 小结第28-29页
3 一种新的基于前向安全的交叉认证方案第29-37页
 3.1 概述第29-30页
 3.2 前向安全数字签名的几种方案第30-32页
 3.3 基于前向安全的认证机构(CA)第32-33页
  3.3.1 CA密钥对的生成第32页
  3.3.2 CA的密钥进化第32-33页
  3.3.3 CA的签名算法第33页
  3.3.4 验证算法第33页
 3.4 基于前向安全的证书路径确认第33-35页
 3.5 安全性、效率及新颖性第35-36页
  3.5.1 安全性第35页
  3.5.2 效率第35-36页
 3.6 小结第36-37页
4 公钥证书撤消方法第37-47页
 4.1 现存的证书撤消方案第37-43页
  4.1.1 X.509证书撒消表(CRL)第37-38页
  4.1.2 证书撒消系统(CRS)第38-39页
  4.1.3 证书撤消树(CRT)第39-41页
  4.1.4 证书撒消2-3树(23CRT)第41-42页
  4.1.5 简单快速证书撤消树(EFCRT)第42-43页
 4.2 在线查询机制第43-44页
 4.3 前向安全证书撒消方案第44-46页
  4.3.1 CA签名密钥对的生成第44-45页
  4.3.2 CA的密钥进化第45页
  4.3.3 CA的签名算法第45页
  4.3.4 验证算法第45-46页
  4.3.5 算法的安全性、效率及新颖性第46页
 4.4 小结第46-47页
5 公钥基础设施中的证书路径构造算法及验证方法第47-55页
 5.1 引言第47页
 5.2 证书路径及证书路径构造第47-52页
  5.2.1 证书路径构造算法第48-51页
  5.2.2 证书路径构造算法的效率第51-52页
 5.3 证书路径验证的具体实现第52-54页
 5.4 小结第54-55页
6 基于传递签名算法的桥接CA证书路径验证方法第55-61页
 6.1 传递签名算法第55-58页
  6.1.1 术语定义第56-57页
  6.1.2 传递签名方案第57-58页
 6.2 基于传递签名算法的证书路径验证方法第58-59页
 6.3 本方案的特点及安全性第59-60页
 6.4 小结第60-61页
7 证书数据库加密方法第61-71页
 7.1 数据库加密技术第61-66页
  7.1.1 基于文件的数据库加密技术第61-62页
  7.1.2 基于记录的数据库加密技术第62页
  7.1.3 子密钥加密技术第62-63页
  7.1.4 基于字段的数据库加密技术第63页
  7.1.5 生成子密钥的字段加密技术第63-66页
 7.2 秘密同态技术第66-69页
  7.2.1 秘密同态的概念第67页
  7.2.2 秘密同态技术在密文数据库中的应用第67-69页
 7.3 安全性第69-70页
 7.4 小结第70-71页
结束语第71-74页
致谢第74-75页
参考文献第75-87页
附录第87-88页

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