摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-14页 |
1.1 研究背景与课题来源 | 第8页 |
1.2 国内外热门防伪技术的介绍 | 第8-11页 |
1.3 防伪技术发展的趋势 | 第11页 |
1.4 现有的防伪技术中存在的问题 | 第11-12页 |
1.5 本文的研究内容及结构 | 第12-14页 |
第二章 相关理论和技术 | 第14-26页 |
2.1 二维码的理论基础 | 第14-20页 |
2.1.1 二维码概述 | 第14-15页 |
2.1.2 二维码的种类 | 第15-18页 |
2.1.3 二维码与一维码的比较 | 第18-19页 |
2.1.4 二维码与其他自动识别技术的区别 | 第19-20页 |
2.2 QR Code二维码 | 第20-23页 |
2.2.1 QR Code码的图形结构 | 第20-22页 |
2.2.2 QR Code码符号版本和规格 | 第22-23页 |
2.2.3 QR Code特性 | 第23页 |
2.3 二维码防伪技术 | 第23-25页 |
2.3.1 现有的二维码防伪系统及方法概述 | 第23-24页 |
2.3.2 二维码防伪技术与不同防伪技术的比较 | 第24-25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 非对称加密技术的研究与算法改进 | 第26-40页 |
3.1 加密技术理论 | 第26-29页 |
3.1.1 对称加密体制介绍 | 第26-27页 |
3.1.2 非对称密码体制 | 第27-29页 |
3.2 传统的RSA算法 | 第29-33页 |
3.2.1 RSA算法起源和原理 | 第30-32页 |
3.2.2 传统的RSA算法安全性分析 | 第32-33页 |
3.2.3 传统的RSA算法时间复杂度分析 | 第33页 |
3.2.4 传统的RSA算法存在的问题 | 第33页 |
3.3 改进的RSA算法 | 第33-39页 |
3.3.1 改进的RSA算法原理 | 第34-36页 |
3.3.2 改进的RSA算法相比于传统的RSA算法的优越性 | 第36-37页 |
3.3.3 改进的RSA算法相比于现已提出的改进RSA算法的优越性 | 第37页 |
3.3.4 改进的RSA算法与传统的RSA算法的时间复杂度对比分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 二维码防伪系统可行性和需求分析 | 第40-47页 |
4.1 系统的可行性分析 | 第40-41页 |
4.2 系统的需求分析 | 第41-46页 |
4.2.1 市场上流行的防伪系统 | 第41-42页 |
4.2.2 系统的设计思想 | 第42页 |
4.2.3 系统功能需求 | 第42-44页 |
4.2.4 系统性能分析 | 第44-45页 |
4.2.5 系统安全需求 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 二维码防伪系统设计 | 第47-57页 |
5.1 二维码防伪系统总体设计 | 第47-48页 |
5.2 系统功能模块详细设计 | 第48-56页 |
5.2.1 二维码加密生成模块设计 | 第48-51页 |
5.2.2 扫描解码认证模块的设计 | 第51-56页 |
5.3 本章小结 | 第56-57页 |
第六章 二维码防伪系统实现和测试 | 第57-68页 |
6.1 软件开发运行环境及运行平台 | 第57-58页 |
6.1.1 开发运行环境的分析 | 第57页 |
6.1.2 项目开发环境 | 第57-58页 |
6.2 二维码加密生成模块实现 | 第58-60页 |
6.2.1 RSA加密模块的实现 | 第58-59页 |
6.2.2 二维码生成功能实现 | 第59-60页 |
6.3 扫描解码认证模块实现 | 第60-62页 |
6.4 主要模块测试 | 第62-67页 |
6.4.1 软件界面及软件测试说明 | 第62-65页 |
6.4.2 不同条码识别能力测试 | 第65页 |
6.4.3 不同设备不同像素不同运行内存的兼容性适用性测试 | 第65-66页 |
6.4.4 二维码扫描解码准确性测试及测试实例 | 第66-67页 |
6.5 本章小结 | 第67-68页 |
第七章 总结与展望 | 第68-70页 |
7.1 论文工作总结 | 第68-69页 |
7.2 今后研究展望 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
附录1 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第72-73页 |
附录2 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |