摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-13页 |
1.3 论文的主要内容 | 第13页 |
1.4 论文的结构安排 | 第13-15页 |
第二章 相关理论与技术 | 第15-26页 |
2.1 单向散列函数 | 第15-16页 |
2.2 数字签名的定义及常用签名技术 | 第16-20页 |
2.2.1 数字签名的定义 | 第16-17页 |
2.2.2 RSA签名算法 | 第17-18页 |
2.2.3 ECC签名算法 | 第18页 |
2.2.4 REESSE1+签名方案 | 第18-20页 |
2.3 数字身份 | 第20-21页 |
2.4 超长整数算法 | 第21页 |
2.5 身份证的可信性 | 第21-23页 |
2.5.1 数字防伪技术 | 第22页 |
2.5.2 射频识别技术 | 第22页 |
2.5.3 工作原理 | 第22-23页 |
2.5.4 芯片 | 第23页 |
2.6 现有磁性银行卡规范 | 第23-25页 |
2.6.1 磁卡物理结构及数据结构 | 第23-24页 |
2.6.2 磁道使用的数字和字符 | 第24页 |
2.6.3 磁道的标准定义 | 第24-25页 |
2.7 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 系统功能需求分析 | 第26-31页 |
3.1 现有磁性银行卡的伪卡犯罪现状 | 第26-27页 |
3.2 现有银行卡的防伪措施及漏洞分析 | 第27-28页 |
3.2.1 卡片验证码校验技术防伪 | 第27-28页 |
3.2.2 芯片防伪 | 第28页 |
3.3 JUNA应用于银行卡身份认证系统的优势 | 第28-29页 |
3.3.1 基于JUNA的磁性银行卡与基于CVV的磁性银行卡对比 | 第28页 |
3.3.2 基于JUNA的磁性银行卡与IC银行卡对比 | 第28-29页 |
3.4 系统功能需求 | 第29-30页 |
3.5 新型ATM业务流程图 | 第30页 |
3.6 本章小结 | 第30-31页 |
第四章 银行卡身份认证系统的概要设计 | 第31-37页 |
4.1 网络拓扑 | 第31-33页 |
4.2 系统的模块组图 | 第33页 |
4.3 系统数据流程图 | 第33-34页 |
4.4 银行卡身份认证序列图 | 第34-35页 |
4.5 数据库关系模型 | 第35-36页 |
4.6 本章小结 | 第36-37页 |
第五章 系统的详细设计 | 第37-48页 |
5.1 超长整数算法 | 第37-40页 |
5.1.1 减法 | 第37-38页 |
5.1.2 除法 | 第38-39页 |
5.1.3 模运算 | 第39-40页 |
5.2 数据库设计 | 第40-44页 |
5.2.1 数据库关系图 | 第41-42页 |
5.2.2 详细表设计 | 第42-44页 |
5.3 银行卡印制子系统 | 第44-45页 |
5.4 密钥生成子系统 | 第45页 |
5.5 数字身份编码子系统 | 第45-46页 |
5.6 验证报警子系统 | 第46-47页 |
5.6.1 身份验证子系统 | 第46-47页 |
5.6.2 伪卡报警子系统 | 第47页 |
5.7 本章小结 | 第47-48页 |
第六章 系统仿真与效果分析 | 第48-65页 |
6.1 成果展示 | 第48-62页 |
6.1.1 数据存储方式 | 第48-50页 |
6.1.2 银行卡办卡过程仿真 | 第50-57页 |
6.1.3 新型ATM机验证过程仿真 | 第57-62页 |
6.2 系统的安全性分析 | 第62-63页 |
6.2.1 系统设计的总体安全性分析 | 第62页 |
6.2.2 银行卡的防伪性分析 | 第62页 |
6.2.3 银行卡的防侧录性分析 | 第62-63页 |
6.3 系统的可用性分析 | 第63-64页 |
6.3.1 升级成本 | 第63-64页 |
6.3.2 便民性 | 第64页 |
6.4 本章小结 | 第64-65页 |
第七章 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第72-73页 |