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电子公文的加密与数字签名研究

第一章 绪论第1-18页
 §1.1电子政务与办公自动化第9页
 §1.2办公自动化发展现状第9-10页
 §1.3办公自动化面临的安全问题第10页
 §1.4数字签名的特征及数学模型第10-16页
  1.4.1 数字签名的特征第10-11页
  1.4.2 数字签名的数学模型第11-14页
  1.4.3 数字签名的安全性第14-16页
 §1.5本文研究的主要内容和目标第16-18页
  1.5.1 论文的主要内容第16页
  1.5.2 论文的安排第16-18页
第二章 电子公文加密与签名算法的设计第18-29页
 §2.1引言第18页
 §2.2数字签名方案第18-21页
  2.2.1 数字签名的分类第18-19页
  2.2.2 数字签名方案第19-20页
  2.2.3 RSA数字签名算法第20-21页
 §2.3公文的加密和数字签名的系统流程第21-24页
  2.3.1一 对一的公文加密和签名算法第22-23页
  2.3.2一 对多数字签名算法第23-24页
 §2.4公文审批的流程第24-25页
  2.4.1 系统设计思想第25页
 §2.5公文轮流审批的加密和签名算法第25-28页
  2.5.1 模型第25-26页
  2.5.2 安全性要求第26页
  2.5.3 基于二次剩余的公文审批加密算法第26-28页
  2.5.4 安全性评价第28页
 §2.6小结第28-29页
第三章 杂凑算法研究第29-42页
 §3.1引言第29页
 §3.2密码学布尔函数特性第29-31页
  3.2.1 平衡性第30页
  3.2.2 相关免疫性第30页
  3.2.3 布尔函数的非线性度第30-31页
  3.2.4 布尔函数的严格雪崩特性和扩散性第31页
 §3.3BENT函数第31-33页
 §3.4密码性质安全的布尔函数构造方法第33-37页
  3.4.1 级联构造法第33-34页
  3.4.2 无共同变元函数的组合构造法第34-35页
  3.4.3 基于Bent函数和仿射函数的构造第35-37页
 §3.5杂凑轮函数的构造第37-38页
 §3.6SHA算法的改进(CSHA)第38-41页
  3.6.1 改进的算法执行过程第38-39页
  3.6.2 CHSA的安全性分析第39-41页
 §3.7小结第41-42页
第四章 杂凑函数迭代方法研究第42-49页
 §4.1引言第42-43页
 §4.2常用串行单向迭代杂凑函数设计第43页
 §4.3杂凑算法迭代结构研究第43-46页
  4.3.1 串行混合杂凑迭代结构第44页
  4.3.2 串并行混合杂凑迭代结构第44-45页
  4.3.3 分块混合杂凑迭代结构第45-46页
 §4.4杂凑算法迭代结构安全性分析第46-48页
  4.4.1 整体性分析第46页
  4.4.2 混乱与散布性质统计分析第46-48页
 §4.5小结第48-49页
第五章 基于公钥基础设施的密钥管理第49-59页
 §5.1前言第49页
 §5.2PKI的核心技术第49-50页
 §5.3PKI的基本组成与功能第50-52页
  5.3.1 认证中心第50-51页
  5.3.2 证书库第51-52页
  5.3.3 密钥备份及恢复系统第52页
  5.3.4 证书作废处理系统第52页
  5.3.5 PKI应用接口系统第52页
 §5.4PKI的性能要求第52-53页
 §5.5PKI系统的常用信任模型第53-54页
  5.5.1 认证机构的严格层次结构模型第53页
  5.5.2 分布式信任结构模型第53页
  5.5.3 Web模型第53-54页
  5.5.4 以用户为中心的信任模型第54页
 §5.6电子证书系统的设计第54-56页
 §5.7电子证书系统的工作流程第56-58页
  5.7.1 电子证书系统的总体流程第56-57页
  5.7.2 签发证书的流程第57页
  5.7.3 证书撤销的流程第57-58页
 §5.8小结第58-59页
第六章 结束语第59-60页
致谢第60-61页
参考文献第61-63页

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