基于同态加密的智能电网安全数据融合技术
摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-23页 |
1.1. 研究背景 | 第11-13页 |
1.2. 研究意义 | 第13-15页 |
1.3. 研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1. 基于同态加密的智能电网融合方案 | 第15-18页 |
1.3.2. 基于PKC的通信方案 | 第18-19页 |
1.3.3. 基于同态加密的批量验证方案 | 第19-20页 |
1.3.4. 基于同态加密的密钥更新方案 | 第20-21页 |
1.3.5. 小结 | 第21页 |
1.4. 研究内容 | 第21-22页 |
1.5. 论文组织结构 | 第22-23页 |
第2章 智能电网安全数据融合相关技术 | 第23-31页 |
2.1. 同态加密技术 | 第23-24页 |
2.2. 双线性映射 | 第24-26页 |
2.3. BLS短签名方案 | 第26-27页 |
2.4. 签名融合和批量验证 | 第27-28页 |
2.5. 安全模型 | 第28-29页 |
2.6. 本章小节 | 第29-31页 |
第3章 基于同态加密的智能电网安全数据融合方案 | 第31-46页 |
3.1. 方案概述 | 第31-34页 |
3.2. 基于同态加密的智能电网安全数据融合方案 | 第34-41页 |
3.2.1. 初始化 | 第34-35页 |
3.2.2. 加密和签名 | 第35-36页 |
3.2.3. 签名融合和验证 | 第36-38页 |
3.2.4. 消息处理 | 第38-40页 |
3.2.5. 密钥更新 | 第40-41页 |
3.3. 安全性分析 | 第41-43页 |
3.3.1. 机密性和隐私保护 | 第41-42页 |
3.3.2. 源认证和数据完整性 | 第42页 |
3.3.3. 前向安全和密钥更新 | 第42-43页 |
3.4. 性能分析 | 第43-45页 |
3.4.1. 计算负荷 | 第43-44页 |
3.4.2. 通信负荷 | 第44-45页 |
3.5. 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 智能电网安全数据融合方案设计与实现 | 第46-58页 |
4.1. 融合方案设计目标 | 第46页 |
4.2. 实验平台介绍 | 第46-51页 |
4.2.1. Simple WSN传感器节点 | 第46-48页 |
4.2.2. TinyOS操作系统 | 第48-49页 |
4.2.3. 集成开发环境 | 第49-50页 |
4.2.4. 开发编译环境 | 第50-51页 |
4.3. 概要设计 | 第51页 |
4.4. 详细设计 | 第51-54页 |
4.4.1. 控制中心模块 | 第51-52页 |
4.4.2. 网关节点模块 | 第52-53页 |
4.4.3. 用户节点模块 | 第53-54页 |
4.5. 实验及结果分析 | 第54-57页 |
4.5.1. 实验步骤 | 第54-55页 |
4.5.2. 实验结果分析 | 第55-57页 |
4.6. 本章小结 | 第57-58页 |
结论 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |
攻读学位期间发表论文与研究成果清单 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |