摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 项目来源 | 第11页 |
1.2 研究背景 | 第11-13页 |
1.3 国内外研究现状及问题 | 第13-15页 |
1.4 论文主要工作 | 第15-17页 |
1.5 论文组织结构 | 第17-18页 |
第二章 EFI 基本架构 | 第18-27页 |
2.1 概述 | 第18-19页 |
2.2 EFI 框架 | 第19页 |
2.3 EFI 启动顺序 | 第19-21页 |
2.4 EFI 启动管理器 | 第21页 |
2.5 EFI 映像文件 | 第21-23页 |
2.5.1 EFI 应用程序 | 第22页 |
2.5.2 EFI 驱动程序 | 第22-23页 |
2.6 EFI 核心固件 | 第23-25页 |
2.6.1 EFI 服务 | 第23页 |
2.6.2 EFI 协议 | 第23-25页 |
2.7 EFI 驱动模型 | 第25-26页 |
2.8 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 EFI 固件文件系统 | 第27-36页 |
3.1 固件设备 | 第27页 |
3.2 固件卷 | 第27-28页 |
3.3 固件文件 | 第28-30页 |
3.3.1 固件文件类型 | 第28-30页 |
3.4 固件文件段 | 第30-32页 |
3.5 EFI 文件 | 第32-33页 |
3.5.1 EFI 文件生成 | 第32-33页 |
3.5.2 EFI 文件格式 | 第33页 |
3.6 固件文件系统完整性 | 第33-35页 |
3.6.1 文件状态转换 | 第34-35页 |
3.7 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 基于EFI 固件文件系统的平台安全性方案研究 | 第36-48页 |
4.1 EFI 平台安全问题 | 第36页 |
4.2 EFI 可信计算模型 | 第36-42页 |
4.2.1 可信计算平台 | 第36-37页 |
4.2.2 EFI 可信计算模型 | 第37-38页 |
4.2.3 完整性测量 | 第38-40页 |
4.2.4 完整性校验 | 第40-42页 |
4.3 EFI 平台安全性方案 | 第42-47页 |
4.3.1 系统整体方案 | 第42-43页 |
4.3.2 各阶段安全设计 | 第43-46页 |
4.3.3 关键技术点总结 | 第46-47页 |
4.4 本章小结 | 第47-48页 |
第五章 基于EFI 固件文件系统的平台安全性方案的实现 | 第48-68页 |
5.1 综述 | 第48页 |
5.2 密码学基础 | 第48-50页 |
5.2.1 对称密钥加密法 | 第49页 |
5.2.2 非对称密钥加密法 | 第49-50页 |
5.3 EFI 密码系统实现 | 第50-56页 |
5.3.1 RSA 算法 | 第50-51页 |
5.3.2 单向散列算法 | 第51-53页 |
5.3.3 EFI 密码系统设计 | 第53-56页 |
5.4 EFI 文件数字签名 | 第56-64页 |
5.4.1 EFI 文件格式 | 第56-60页 |
5.4.2 EFI 文件数字签名和校验实现 | 第60-64页 |
5.5 EFI 文件完整性校验 | 第64-66页 |
5.5.1 密钥管理 | 第64-65页 |
5.5.2 完整性校验 | 第65-66页 |
5.6 EFI 文件完整性测量 | 第66-67页 |
5.7 本章小结 | 第67-68页 |
第六章 实验结果与分析 | 第68-76页 |
6.1 实验目的 | 第68页 |
6.2 实验环境 | 第68页 |
6.3 实验内容 | 第68-74页 |
6.4 实验结果分析 | 第74-75页 |
6.5 本章小结 | 第75-76页 |
第七章 总结和展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第80-82页 |