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 |