声明 | 第1-5页 |
中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-13页 |
1.1 研究目的 | 第11-12页 |
1.2 论文结构 | 第12-13页 |
第二章 电子现金概述 | 第13-23页 |
2.1 电子现金的基本模式 | 第13-14页 |
2.2 电子现金的基本特性 | 第14页 |
2.3 电子现金系统的研究历程 | 第14-15页 |
2.4 电子现金系统的应用现状 | 第15-16页 |
2.4.1 以IC卡为基础的Mondex电子钱包 | 第15-16页 |
2.4.2 借助 Internet发行的网络货币 | 第16页 |
2.4.3 以Cyber-cash为基础的电子网络货币 | 第16页 |
2.5 电子现金在我国的发展 | 第16-17页 |
2.6 电子现金系统分类 | 第17-22页 |
2.6.1 匿名脱机不可分的电子现金系统 | 第17-18页 |
2.6.2 匿名脱机可分电子现金系统 | 第18-19页 |
2.6.3 可撤销匿名性的电子现金系统 | 第19-21页 |
2.6.4 基于概率验证的电子现金系统 | 第21页 |
2.6.5 用数字签名技术的电子现金系统 | 第21-22页 |
2.7 攻击电子现金系统的行为 | 第22-23页 |
2.7.1 用户的欺骗行为 | 第22页 |
2.7.2 银行的欺骗行为 | 第22-23页 |
第三章 多银行电子现金方案中的密码技术 | 第23-37页 |
3.1 椭圆曲线密码系统 | 第23-28页 |
3.1.1 GF(P)上的椭圆曲线 | 第24-26页 |
3.1.2 GF(2~m)上的椭圆曲线 | 第26页 |
3.1.3 椭圆曲线签名算法(ECDSA) | 第26-28页 |
3.2 零知识证明概述 | 第28-29页 |
3.2.1 零知识证明 | 第28页 |
3.2.2 简化的 Feige-Giat-Shamir身份认证方案 | 第28-29页 |
3.2.3 Schnorr身份认证方案 | 第29页 |
3.3 盲签名方案 | 第29-33页 |
3.3.1 盲签名定义 | 第29-30页 |
3.3.2 RSA盲签名方案 | 第30-31页 |
3.3.3 双联签名 | 第31页 |
3.3.4 Schnorr盲签名的算法 | 第31-32页 |
3.3.5 基于椭圆曲线密码系统的 Schnorr盲签名算法 | 第32-33页 |
3.4 群签名方案 | 第33-37页 |
3.4.1 群签名的概念 | 第33-34页 |
3.4.2 T-J群签名方案 | 第34-35页 |
3.4.3 与群签名相关的数字签名 | 第35-37页 |
第四章 电子现金的可分性研究 | 第37-45页 |
4.1 连接的可分电子现金 | 第37-39页 |
4.1.1 电子现金的二叉树表示 | 第37-39页 |
4.1.2 支付实现 | 第39页 |
4.2 非连接的可分电子现金 | 第39-45页 |
4.2.1 问题定义 | 第39-40页 |
4.2.2 N-分割算法和 S-贪婪支付算法 | 第40-43页 |
4.2.3 N-分割算法和 S-贪婪支付算法实例 | 第43-44页 |
4.2.4 非连接电子现金方案缺陷 | 第44-45页 |
第五章 基于 ECC多银行电子现金解决方案 | 第45-54页 |
5.1 多银行电子现金模型 | 第45-47页 |
5.2 基于椭圆曲线的多银行电子现金解决方案 | 第47-53页 |
5.2.1 系统设置 | 第47页 |
5.2.2 中央银行处领取证书 | 第47-48页 |
5.2.3 发币银行开户 | 第48页 |
5.2.4 用户从发币银行取款 | 第48-51页 |
5.2.5 用户支付电子现金给商家 | 第51页 |
5.2.6 匿名性回收 | 第51-52页 |
5.2.7 方案分析 | 第52-53页 |
5.3 电子现金可分性算法与多银行电子现金方案整合 | 第53-54页 |
第六章 基于 ECC电子现金系统概要设计 | 第54-66页 |
6.1 参数设置 | 第54-55页 |
6.2 方案设计 | 第55-61页 |
6.2.1 系统体系结构 | 第55-57页 |
6.2.2 数据库设计 | 第57页 |
6.2.3 协议设计 | 第57-61页 |
6.3 系统实现方案 | 第61-64页 |
6.3.1 工具 | 第61页 |
6.3.2 实现处理 | 第61-64页 |
6.4 效率分析 | 第64-66页 |
结束语 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |
致谢 | 第70页 |