摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-19页 |
·IOS 终端取证研究的背景与现状 | 第12-14页 |
·IOS 终端的证据来源 | 第14-16页 |
·iOS 设备上的证据 | 第15页 |
·与 iOS 设备同步的个人电脑上的证据 | 第15页 |
·通信运营商管理的通信记录证据 | 第15-16页 |
·IOS 终端的取证流程 | 第16-17页 |
·本文的研究范围和章节安排 | 第17-19页 |
第二章 IOS 终端数据保全 | 第19-31页 |
·IOS 终端数据保全方法概述 | 第19-22页 |
·硬件数据保全概述 | 第19-21页 |
·软件数据保全概述 | 第21-22页 |
·硬件拆解与软件提取数据镜像的比较 | 第22页 |
·软件数据镜像提取方法 | 第22-24页 |
·传统文件系统层的数据镜像提取 | 第22-23页 |
·改进后基于底层 NAND 的数据镜像提取 | 第23页 |
·改进后基于底层 NAND 提取数据镜像的优势 | 第23-24页 |
·NAND 层数据镜像提取方法 | 第24-28页 |
·数据镜像提取流程 | 第24-25页 |
·数据镜像提取模块- IOFlashControllerUserClient | 第25-26页 |
·数据镜像提取模块- Nanddump | 第26-27页 |
·重要文件列表 | 第27-28页 |
·NAND 层数据镜像提取实例 | 第28-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第三章 IOS 终端数据恢复 | 第31-48页 |
·HFS+文件系统结构分析 | 第31-35页 |
·HFS+文件系统概述 | 第31-32页 |
·HFS+卷的组成 | 第32-34页 |
·操作系统对 HFS+的支持 | 第34-35页 |
·基于 NAND 镜像的 IOS 终端数据恢复 | 第35-42页 |
·NAND/NOR 闪存数据恢复的挑战性 | 第35-36页 |
·iOS 设备上的 NAND 闪存结构 | 第36-40页 |
·基于 SSD 数据恢复思路提出 iOS 设备数据恢复算法 | 第40-42页 |
·其他作为补充的数据恢复方式 | 第42-44页 |
·基于 dd dump 镜像的数据恢复 | 第42-43页 |
·基于 iTunes 中备份文件的数据恢复 | 第43-44页 |
·基于 NAND 镜像的数据恢复实例 | 第44-47页 |
·建立逻辑页与物理页的映射关系 | 第44页 |
·定位并恢复已删除文件 | 第44-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第四章 IOS 终端数据真实性鉴定 | 第48-61页 |
·通信相关重要文件解析 | 第48-56页 |
·Sqlite 数据库 | 第48-50页 |
·通讯录 | 第50-51页 |
·短信息 | 第51-53页 |
·通话记录 | 第53-54页 |
·日志文件与其他辅助信息 | 第54-56页 |
·重要多媒体文件的解析 | 第56-59页 |
·图像和视频文件 | 第56-58页 |
·语音备忘录 | 第58-59页 |
·应用程序中的重要证据文件解析 | 第59-60页 |
·新浪微博 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
第五章 IOS 终端数据恢复率的研究 | 第61-73页 |
·定义垃圾回收率与数据恢复率 | 第61-62页 |
·SSD 的数据恢复与垃圾回收机制 | 第62-64页 |
·NAND/NOR 闪存的垃圾回收机制 | 第62-63页 |
·研究 TRIM 机制与其对数据恢复的影响 | 第63页 |
·研究 ITGC 机制与其对数据恢复的影响 | 第63-64页 |
·SSD 数据恢复模式在 IOS 设备上的改进实验 | 第64-71页 |
·猜测 iOS 设备垃圾回收机制 | 第64页 |
·中低负载实验原始数据 | 第64-67页 |
·高负载实验原始数据 | 第67-68页 |
·实验曲线与实验结果说明 | 第68-70页 |
·iOS 设备与 SSD 数据恢复结果的差别 | 第70-71页 |
·本章小结 | 第71-73页 |
第六章 总结与展望 | 第73-75页 |
·全文总结 | 第73页 |
·下一步研究展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-78页 |
附录 1:本文所用到的函数库和工具 | 第78-79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页 |