协同化网络安全事故恢复技术研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-7页 |
第一章 绪论 | 第7-14页 |
·课题选题背景及意义 | 第7-9页 |
·课题研究背景 | 第7页 |
·本文研究的意义 | 第7-8页 |
·国内外发展现状 | 第8-9页 |
·基本概念和关键技术 | 第9-12页 |
·灾难的概念 | 第9-10页 |
·容灾的概念 | 第10页 |
·容灾的分类 | 第10-11页 |
·容灾系统关键技术 | 第11-12页 |
·论文研究内容与组织结构 | 第12-14页 |
·论文研究内容 | 第12-13页 |
·论文组织结构 | 第13-14页 |
第二章 系统总体结构 | 第14-23页 |
·网络协同安全系统总体结构 | 第14-15页 |
·事故恢复系统的体系结构 | 第15-17页 |
·事故恢复系统工作流程 | 第17-20页 |
·数据传输安全性的保证 | 第20-22页 |
·数据传输使用的安全协议 | 第20-21页 |
·X.509证书和认证机构 | 第21-22页 |
·本章小结 | 第22-23页 |
第三章 文件的监控和审计 | 第23-28页 |
·监控模块 | 第23-24页 |
·事件协同审计分析系统 | 第24-27页 |
·系统简介 | 第24-25页 |
·审计事件标准 | 第25-27页 |
·与事故恢复系统相关的事件 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第四章 网络备份恢复的编码技术 | 第28-35页 |
·数据传输中的差错控制 | 第28-30页 |
·自动重发请求方式 ARQ | 第28-29页 |
·前向纠错方式 FEC | 第29-30页 |
·LECC的基本方法 | 第30-32页 |
·LECC编码设计 | 第32-33页 |
·LECC解码过程 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第五章 数据的多源快速备份和恢复 | 第35-48页 |
·异地多备份的传输瓶颈 | 第35-36页 |
·MSB&RT的基本思想 | 第36-37页 |
·MSB&RT算法分析 | 第37-47页 |
·主要组成部分及其描述 | 第37-38页 |
·下载选择策略 | 第38-39页 |
·MSB&RT传输系统结构 | 第39-42页 |
·MSB&RT算法流程 | 第42-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第六章 高效远程数据同步技术 | 第48-58页 |
·数据备份恢复中存在的问题 | 第48-49页 |
·ERDS算法的基本思想 | 第49-50页 |
·ERDS算法的设计 | 第50-56页 |
·ERDS算法描述 | 第50-51页 |
·弱特征值算法选择 | 第51-52页 |
·强特征值算法选择 | 第52-53页 |
·特征值匹配算法 | 第53-55页 |
·块长度选择 | 第55-56页 |
·ERDS在事故恢复系统中的应用 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第七章 联盟成员和副本文件的管理 | 第58-67页 |
·相关符号的定义 | 第58-59页 |
·算法描述 | 第59-64页 |
·联盟成员和副本检查维护算法 | 第59-61页 |
·联盟成员整体信誉度的计算 | 第61-62页 |
·副本选择算法 | 第62-64页 |
·副本的数量和分布方式 | 第64-66页 |
·本章小结 | 第66-67页 |
第八章 系统实现、仿真实验和真实案例 | 第67-80页 |
·事故恢复系统的实现 | 第67-70页 |
·事故恢复系统仿真实验 | 第70-77页 |
·仿真实验环境 | 第70-71页 |
·LECC编解码性能测试 | 第71-72页 |
·MSB&RT性能测试 | 第72-73页 |
·ERDD性能测试 | 第73-75页 |
·联盟成员和副本管理方案的性能测试 | 第75-77页 |
·实际运行中的案例和数据 | 第77-80页 |
·案例1—未知病毒的破坏 | 第78页 |
·案例2—私自更改服务器的配置文件 | 第78-79页 |
·案例3—海量数据的恢复 | 第79-80页 |
第九章 总结与展望 | 第80-82页 |
·研究总结 | 第80-81页 |
·展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-85页 |
发表论文和参与科研情况说明 | 第85-86页 |
致谢 | 第86-87页 |