基于NFC技术的掌上电力营业厅安全性研究
摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10页 |
1.2 国内外应用与研究现状 | 第10-12页 |
1.2.1 NFC技术应用现状 | 第10-11页 |
1.2.2 相关技术研究现状及存在的问题 | 第11-12页 |
1.3 本文的研究内容 | 第12-13页 |
1.4 本文的结构安排 | 第13-14页 |
第2章 基于NFC技术的掌上电力系统支付模型设计 | 第14-36页 |
2.1 NFC分层模型 | 第14-18页 |
2.2 NFC移动支付流程 | 第18-21页 |
2.3 系统的总体结构 | 第21-23页 |
2.4 NFC技术在系统中的应用 | 第23-25页 |
2.4.1 NFC手机接口调用模块 | 第23-24页 |
2.4.2 NFC标签识别模块 | 第24页 |
2.4.3 数据传输模块 | 第24-25页 |
2.5 系统支付模型及安全性分析 | 第25-28页 |
2.5.1 系统支付模型及分层模型的设计 | 第25-27页 |
2.5.2 系统支付模型的安全性分析 | 第27-28页 |
2.6 系统中近场支付的总体架构 | 第28-32页 |
2.6.1 支付收单 | 第29-30页 |
2.6.2 发卡系统 | 第30页 |
2.6.3 业务受理 | 第30-31页 |
2.6.4 密钥和数字证书管理系统 | 第31页 |
2.6.5 移动终端 | 第31-32页 |
2.7 近场支付的安全交易流程 | 第32-35页 |
2.8 本章小结 | 第35-36页 |
第3章 加密算法的分析 | 第36-46页 |
3.1 3DES对称算法的原理和性能分析 | 第36-39页 |
3.1.1 DES算法的工作原理 | 第36-37页 |
3.1.2 DES加密算法的流程 | 第37-38页 |
3.1.3 3DES的加密算法与安全性分析 | 第38-39页 |
3.2 RSA算法的原理与安全性分析 | 第39-40页 |
3.2.1 RSA算法的工作原理 | 第39页 |
3.2.2 RSA的安全性分析 | 第39-40页 |
3.3 ECC加密算法与安全性分析 | 第40-41页 |
3.3.1 ECC算法工作原理 | 第40-41页 |
3.3.2 ECC算法的安全性分析 | 第41页 |
3.4 ECC与RSA算法的对比分析 | 第41-44页 |
3.4.1 密钥生成速度的对比分析 | 第41-42页 |
3.4.2 加/解密速度的对比分析 | 第42-44页 |
3.4.3 ECC与RSA对比分析 | 第44页 |
3.5 ECC与3DES算法的对比分析 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 混合加密算法在系统中的应用 | 第46-56页 |
4.1 混合加密算法的设计与实现 | 第46-49页 |
4.1.1 混合算法的基本原理 | 第46-47页 |
4.1.2 混合加密算法的设计 | 第47-48页 |
4.1.3 混合加密算法的模拟实现 | 第48-49页 |
4.2 基于混合加密算法的系统交易流程 | 第49-51页 |
4.3 移动支付功能的测试与应用 | 第51-53页 |
4.4 交易的安全性分析 | 第53-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-56页 |
结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第62-64页 |
个人简历 | 第64-66页 |
致谢 | 第66页 |