摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第11-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.2.1 远程证明协议相关工作 | 第12-13页 |
1.2.2 安全协议的形式化分析相关工作 | 第13页 |
1.3 论文主要工作 | 第13-14页 |
1.4 论文组织结构 | 第14-17页 |
第二章 基于TPM的远程证明协议 | 第17-27页 |
2.1 TCG的远程证明概述 | 第17-20页 |
2.1.1 TCG的远程证明 | 第17页 |
2.1.2 远程证明协议定义 | 第17-18页 |
2.1.3 远程证明核心机制 | 第18-19页 |
2.1.4 远程证明方案 | 第19-20页 |
2.2 远程证明协议流程 | 第20-22页 |
2.2.1 平台身份密钥建立 | 第20-21页 |
2.2.2 平台证明过程 | 第21-22页 |
2.3 远程证明协议分析 | 第22-25页 |
2.3.1 远程证明协议的安全目标 | 第22-23页 |
2.3.2 远程证明协议分析 | 第23-24页 |
2.3.3 远程证明安全威胁 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-27页 |
第三章 基于SPIN模型检测工具的远程证明协议分析 | 第27-47页 |
3.1 安全协议 | 第27-31页 |
3.1.1 安全协议简述 | 第27-28页 |
3.1.2 安全协议分类 | 第28-30页 |
3.1.3 安全协议的安全属性 | 第30-31页 |
3.2 安全协议的形式化分析 | 第31-34页 |
3.2.1 形式化方法的概念 | 第31-32页 |
3.2.2 基于符号的形式化方法 | 第32-34页 |
3.3 SPIN模型检测的形式化分析 | 第34-37页 |
3.3.1 SPIN概述 | 第34-35页 |
3.3.2 SPIN工作原理 | 第35-36页 |
3.3.3 SPIN/Promela模型 | 第36-37页 |
3.4 远程证明协议的SPIN检测分析 | 第37-46页 |
3.4.1 Promela建模语言 | 第37页 |
3.4.2 远程证明协议建模 | 第37-43页 |
3.4.3 协议的SPIN模型检测分析 | 第43-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 改进的基于用户属性的远程证明协议 | 第47-53页 |
4.1 用户属性的介绍 | 第47-49页 |
4.1.1 信任物体型的用户属性 | 第47-48页 |
4.1.2 生物特征型的用户属性 | 第48-49页 |
4.2 基于用户属性加盐哈希SHUA方法 | 第49页 |
4.3 远程证明协议的改进 | 第49-51页 |
4.3.1 基于用户属性的远程证明协议 | 第49-50页 |
4.3.2 改进协议的安全性分析 | 第50-51页 |
4.3.3 改进协议的性能分析 | 第51页 |
4.4 改进的基于用户属性的远程证明协议的SPIN检测分析 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第五章 基于SVO逻辑的远程证明协议分析 | 第53-65页 |
5.1 SVO逻辑 | 第53-57页 |
5.1.1 SVO逻辑语言 | 第54-55页 |
5.1.2 SVO逻辑规则 | 第55页 |
5.1.3 SVO逻辑公理 | 第55-57页 |
5.2 基于SVO逻辑的远程证明协议分析 | 第57-59页 |
5.2.1 远程证明协议的认证目标 | 第57-58页 |
5.2.2 远程证明协议的SVO逻辑分析 | 第58-59页 |
5.3 基于SVO逻辑的改进的远程证明协议分析 | 第59-63页 |
5.3.1 改进的基于用户属性的远程证明协议的认证目标 | 第59-60页 |
5.3.2 改进的基于用户属性的远程证明协议的SVO逻辑分析 | 第60-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 基于用户属性的远程证明协议的能耗分析 | 第65-71页 |
6.1 远程证明协议的使用背景 | 第65页 |
6.2 改进协议的原型 | 第65-67页 |
6.3 POWERTUTOR能耗分析工具 | 第67-70页 |
6.3.1 PowerTutor能耗测试 | 第67-69页 |
6.3.2 实验结果对比 | 第69-70页 |
6.3.3 实验结果分析 | 第70页 |
6.4 本章总结 | 第70-71页 |
第七章 总结与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第79页 |