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基于Open mhealth与NDN的运动信息追踪系统的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景和意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状概述第11-13页
        1.2.1 NDN研究现状第11-12页
        1.2.2 open mhealth研究现状第12-13页
        1.2.3 open mhealth与NDN结合的研究现状第13页
    1.3 本文主要研究内容第13-14页
    1.4 论文组织结构第14-16页
第2章 基于Open mhealth与NDN的运动信息追踪系统的相关研究第16-24页
    2.1 移动医疗技术的相关研究第16-17页
    2.2 Open mhealth的相关研究第17页
    2.3 NDN架构介绍第17-21页
        2.3.1 NDN网络体系架构第17-18页
        2.3.2 NDN的通信机制第18-19页
        2.3.3 NDN的路由转发机制第19-21页
        2.3.4 NDN的命名机制第21页
    2.4 NDN机制应用在Open mhealth框架中的优势分析第21-22页
    2.5 本章小结第22-24页
第3章 基于Open mhealth与NDN的运动信息追踪系统第24-32页
    3.1 系统应用场景设计第24页
    3.2 运动信息追踪系统架构第24-25页
    3.3 运动追踪系统应用层的设计第25-27页
    3.4 运动追踪系统网络层的设计第27-31页
        3.4.1 数据的命名空间设计第27-28页
        3.4.2 数据传输协议设计第28-30页
        3.4.3 认证和信任模型设计第30-31页
        3.4.4 缓存协议设计第31页
        3.4.5 访问控制模型设计第31页
    3.5 本章小结第31-32页
第4章 NIAC访问控制模型第32-46页
    4.1 现有访问控制方法分析第32-33页
        4.1.1 基于兴趣包的访问控制第32页
        4.1.2 基于加密的访问控制第32-33页
    4.2 基于NDN与OpenmHealth框架的访问控制方法概述第33-45页
        4.2.1 基于命名的访问控制第33-41页
        4.2.2 基于兴趣包的访问控制第41-44页
        4.2.3 访问控制整体流程第44-45页
    4.3 本章小结第45-46页
第5章 NIAC访问控制模型的实验与分析第46-54页
    5.1 ndnSIM模拟平台第46页
    5.2 模拟实验设计第46-48页
    5.3 NIAC的模拟实现第48-50页
    5.4 实验结果与分析第50-52页
        5.4.1 生产者加密开销第50-51页
        5.4.2 密钥检索开销第51页
        5.4.3 网络流量第51-52页
    5.6 本章小结第52-54页
第6章 运动追踪系统应用的设计第54-68页
    6.1 功能设计第54-55页
        6.1.1 注册、登录功能第55页
        6.1.2 信息发布功能第55页
        6.1.3 信息检索功能第55页
        6.1.4 权限管理功能第55页
    6.2 概要设计第55-59页
        6.2.1 NDNLayer第57-58页
        6.2.2 AndroidAPP客户端第58-59页
        6.2.3 配置中心服务端第59页
    6.3 详细设计第59-61页
    6.4 界面设计第61-66页
    6.5 本章小结第66-68页
结论第68-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间所取得的科研成果第74-76页
致谢第76页

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