摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-18页 |
1.2.1 物理安全法 | 第12-13页 |
1.2.2 协议安全法 | 第13-18页 |
1.3 论文章节安排 | 第18-20页 |
第二章 基于时间因子的抗去同步化的RFID认证协议 | 第20-30页 |
2.1 组合型去同步化攻击 | 第20-24页 |
2.1.1 对比文献的认证协议 | 第20-22页 |
2.1.2 对UMAP协议的去同步化攻击 | 第22-23页 |
2.1.3 UMAP协议的缺陷改进 | 第23-24页 |
2.2 新型的抗去同步化认证协议 | 第24-26页 |
2.2.1 设计思路 | 第24页 |
2.2.2 协议的初始条件 | 第24页 |
2.2.3 协议的认证过程 | 第24-26页 |
2.3 协议的安全性分析 | 第26-28页 |
2.3.1 协议的安全认证性 | 第26页 |
2.3.2 数据的机密性和完整性 | 第26-27页 |
2.3.3 抵抗重放攻击 | 第27页 |
2.3.4 抵抗窃听攻击 | 第27页 |
2.3.5 防跟踪攻击 | 第27页 |
2.3.6 防去同步化攻击 | 第27-28页 |
2.3.7 协议的前向安全和后向安全 | 第28页 |
2.4 性能分析 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 基于Present算法的轻量级RFID安全认证协议 | 第30-37页 |
3.1 Present算法描述 | 第30-31页 |
3.2 基于Present算法的认证协议 | 第31-33页 |
3.2.1 协议中符号、算法及初始条件 | 第31页 |
3.2.2 协议的执行过程 | 第31-33页 |
3.2.3 协议的更新阶段 | 第33页 |
3.3 协议的安全性分析 | 第33-35页 |
3.3.1 协议的安全认证性 | 第33页 |
3.3.2 数据的机密性和完整性 | 第33-34页 |
3.3.3 抵抗重放攻击 | 第34页 |
3.3.4 抵抗窃听攻击 | 第34页 |
3.3.5 防跟踪攻击 | 第34页 |
3.3.6 防去同步化攻击 | 第34-35页 |
3.3.7 协议的前向安全和后向安全 | 第35页 |
3.4 性能分析 | 第35页 |
3.5 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 协议的安全性证明 | 第37-48页 |
4.1 BAN逻辑 | 第37-39页 |
4.1.1 基础知识 | 第37-38页 |
4.1.2 BAN逻辑的语法和语义 | 第38页 |
4.1.3 BAN逻辑的推理规则 | 第38-39页 |
4.1.4 BAN逻辑的推理步骤 | 第39页 |
4.2 ASPT认证协议的形式化证明 | 第39-43页 |
4.2.1 协议描述 | 第40页 |
4.2.2 协议理想化 | 第40页 |
4.2.3 初始化假设 | 第40-41页 |
4.2.4 协议目标 | 第41页 |
4.2.5 协议的BAN逻辑证明 | 第41-43页 |
4.3 PLSP认证协议的形式化证明 | 第43-47页 |
4.3.1 协议描述 | 第43-44页 |
4.3.2 协议理想化 | 第44页 |
4.3.3 协议的初始化假设 | 第44页 |
4.3.4 协议目标 | 第44页 |
4.3.5 协议的BAN逻辑证明 | 第44-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 协议的仿真模拟 | 第48-56页 |
5.1 标签端的算法 | 第48-50页 |
5.1.1 ASPT协议标签端的算法流程描述 | 第48-49页 |
5.1.2 PLSP协议标签端的算法流程描述 | 第49-50页 |
5.2 数据库端的算法 | 第50-52页 |
5.2.1 ASPT协议数据库端的算法流程描述 | 第50-51页 |
5.2.2 PLSP协议数据库端的算法流程描述 | 第51-52页 |
5.3 协议的代码实现 | 第52-55页 |
5.3.1 ASPT协议代码执行实验 | 第52-54页 |
5.3.2 PLSP协议代码执行实验 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第63页 |