面向物联网的隐私数据安全问题研究
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第一章 绪论 | 第9-14页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-12页 |
1.3 主要研究内容和结构 | 第12-14页 |
1.3.1 本文研究内容 | 第12-13页 |
1.3.2 本文组织结构 | 第13-14页 |
第二章 相关理论介绍 | 第14-22页 |
2.1 信息加密技术 | 第14-15页 |
2.1.1 信息加密 | 第14页 |
2.1.2 相关加密技术 | 第14-15页 |
2.2 压缩感知理论 | 第15-19页 |
2.2.1 信号的稀疏化 | 第15-17页 |
2.2.2 测量矩阵的选取 | 第17-18页 |
2.2.3 信号的重构 | 第18-19页 |
2.3 隐秘通信理论 | 第19-20页 |
2.3.1 信息隐藏技术 | 第19页 |
2.3.2 数字水印技术 | 第19-20页 |
2.4 本章小结 | 第20-22页 |
第三章 物联网双向认证机制研究 | 第22-34页 |
3.1 无线传感器网络安全特性 | 第22-23页 |
3.2 相关研究 | 第23-24页 |
3.2.1 椭圆曲线加密体制 | 第23-24页 |
3.2.2 基于证书的密码体制 | 第24页 |
3.3 基于身份的双向认证机制研究 | 第24-33页 |
3.3.1 引言 | 第24-25页 |
3.3.2 改进方案 | 第25-27页 |
3.3.3 认证过程 | 第27-29页 |
3.3.4 认证模型 | 第29-31页 |
3.3.5 定时更新机制 | 第31-32页 |
3.3.6 安全性分析 | 第32-33页 |
3.4 本章小结 | 第33-34页 |
第四章 物联网隐私数据安全传输模型 | 第34-44页 |
4.1 相关研究 | 第34-37页 |
4.1.1 并行压缩感知模型 | 第34-35页 |
4.1.2 数字水印完整性保护方案 | 第35-37页 |
4.2 新型传输模型提出 | 第37-38页 |
4.3 新型传输模型方案 | 第38-43页 |
4.3.1 脆弱水印生成 | 第38-39页 |
4.3.2 水印嵌入 | 第39-40页 |
4.3.3 传感器节点压缩感知编码 | 第40-41页 |
4.3.4 基站端压缩感知解码 | 第41-42页 |
4.3.5 水印提取和完整性验证 | 第42-43页 |
4.4 本章小结 | 第43-44页 |
第五章 仿真实验与结果分析 | 第44-55页 |
5.1 基于身份双向认证方案验证 | 第44-50页 |
5.1.1 实验环境 | 第44-45页 |
5.1.2 可行性验证 | 第45-49页 |
5.1.3 实验结论 | 第49-50页 |
5.2 基于压缩感知和数字水印的安全传输方案验证 | 第50-54页 |
5.2.1 实验环境 | 第50-51页 |
5.2.2 实验效果 | 第51-53页 |
5.2.3 实验结论 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 总结与展望 | 第55-57页 |
6.1 论文总结 | 第55页 |
6.2 未来工作展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
发表论文和科研情况说明 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |