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云存储中的可证明数据删除研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-20页
    1.1 研究背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-17页
        1.2.1 数据确定性删除协议研究进展第13-15页
        1.2.2 数据审计协议研究进展第15-17页
    1.3 本文的主要工作与创新第17-18页
    1.4 本论文的结构安排第18-20页
第二章 可证明数据删除研究基础知识第20-31页
    2.1 密码学基础知识第20-22页
        2.1.1 双线性对第20页
        2.1.2 哈希函数第20-21页
        2.1.3 数字签名第21-22页
    2.2 困难问题与复杂性假设第22-23页
    2.3 公钥加密及其安全性第23-26页
        2.3.1 公钥加密算法第23页
        2.3.2 语义安全第23-25页
        2.3.3 选择密文安全第25-26页
    2.4 认证的数据结构第26-28页
        2.4.1 Merkle哈希树第26-27页
        2.4.2 基于等级的Merkle哈希树第27-28页
    2.5 基于属性的加密第28-30页
    2.6 本章小结第30-31页
第三章 经典的可证明的云数据删除协议第31-42页
    3.1 问题描述第31-32页
    3.2 方案概述第32-34页
    3.3 系统模型与设计目标第34-36页
        3.3.1 系统模型第34页
        3.3.2 设计目标第34-36页
    3.4 FADE方案的构建第36-40页
        3.4.1 基础方案第36-39页
        3.4.2 扩展方案第39-40页
    3.5 对FADE方案的分析第40-41页
    3.6 本章小结第41-42页
第四章 可证明的数据转移与数据删除协议第42-57页
    4.1 问题描述第42-43页
    4.2 方案的贡献第43-44页
    4.3 系统模型与设计目标第44-46页
        4.3.1 系统模型第44-45页
        4.3.2 安全威胁第45-46页
        4.3.3 设计目标第46页
    4.4 可证明数据转移与删除协议方案的构建第46-51页
        4.4.1 方案的框架第46-47页
        4.4.2 方案的具体构造第47-51页
    4.5 安全性证明第51-53页
        4.5.1 可证明的数据持有第51-53页
        4.5.2 可证明的数据转移第53页
        4.5.3 可证明的数据删除第53页
    4.6 性能评估及实现第53-55页
        4.6.1 计算开销评估第53-54页
        4.6.2 方案的实现第54-55页
    4.7 本章小结第55-57页
第五章 一种支持细粒度访问的云数据确定性删除方法第57-70页
    5.1 问题描述第57页
    5.2 方案的贡献第57-58页
    5.3 系统模型与设计目标第58-61页
        5.3.1 系统模型第58-59页
        5.3.2 设计目标第59-60页
        5.3.3 安全模型第60-61页
    5.4 一种支持细粒度访问的云数据确定性删除方法的构建第61-64页
        5.4.1 方案的框架第61-62页
        5.4.2 方案的具体构造第62-64页
    5.5 安全性证明第64-67页
        5.5.1 功能性分析第64-65页
        5.5.2 安全性分析第65-67页
    5.6 方案实现第67-69页
    5.7 本章小结第69-70页
第六章 全文总结与展望第70-72页
    6.1 全文总结第70-71页
    6.2 后续工作展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-78页
攻读硕士学位期间取得的成果第78页

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