基于IC卡的比特币支付系统的研究与设计
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-15页 |
·研究背景及意义 | 第10-11页 |
·相关研究的发展现状 | 第11-13页 |
·论文的主要工作 | 第13页 |
·论文内容的安排 | 第13-15页 |
第2章 电子货币研究进展及技术原理 | 第15-26页 |
·电子货币的探索 | 第15-17页 |
·电子货币基础 | 第15-16页 |
·bit-gold | 第16-17页 |
·莱特币 | 第17页 |
·比特币技术基础 | 第17-26页 |
·密码学基础 | 第17-19页 |
·比特币模型 | 第19-20页 |
·时间戳服务器 | 第20-21页 |
·激励 | 第21页 |
·交易 | 第21-23页 |
·交易验证 | 第23-24页 |
·比特币网络 | 第24页 |
·攻击概率计算 | 第24-26页 |
第3章 比特币IC卡的研究与设计 | 第26-42页 |
·IC卡类型分类 | 第26-27页 |
·文档结构设计 | 第27-30页 |
·文档内部加密设计 | 第30-31页 |
·卡片密钥管理 | 第31-34页 |
·分层密钥结构 | 第32-33页 |
·密钥装载 | 第33-34页 |
·密钥分散算法 | 第34-37页 |
·子密钥分散算法 | 第34-35页 |
·会晤密钥分散算法 | 第35-36页 |
·消息验证码计算 | 第36-37页 |
·安全使用 | 第37-39页 |
·私钥冷备份 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 比特币支付系统的研究与设计 | 第42-65页 |
·总体设计 | 第42-43页 |
·交易选择 | 第43-45页 |
·后进先出算法 | 第44页 |
·先进先出算法 | 第44-45页 |
·融合避免算法 | 第45页 |
·分层确定性地址机制 | 第45-49页 |
·定义及实现 | 第46-48页 |
·密码树 | 第48-49页 |
·分层确定性地址优势 | 第49页 |
·5层路径定义规范 | 第49-51页 |
·随机数危机及其改进 | 第51-54页 |
·签名随机数危机 | 第51-52页 |
·确定性ECDSA | 第52-54页 |
·多重签名及分层确定多重签名 | 第54-56页 |
·多重签名 | 第54-55页 |
·分层确定性多重签名方案 | 第55-56页 |
·系统实现 | 第56-64页 |
·中间层实现 | 第56-59页 |
·应用层实现 | 第59-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 实验与测试 | 第65-77页 |
·S50测试卡介绍 | 第65-67页 |
·分层确定性地址分散算法 | 第67-69页 |
·确定性椭圆曲线数字签名算法 | 第69-71页 |
·确定性DSA | 第69-70页 |
·确定性ECDSA | 第70-71页 |
·多重签名地址融合及脚本 | 第71-73页 |
·2-of-3多重签名 | 第71-72页 |
·2-of-4、3-of-4多重签名 | 第72-73页 |
·基于IC卡的比特币支付 | 第73-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第6章 总结和展望 | 第77-79页 |
·总结 | 第77-78页 |
·展望 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
致谢 | 第82-83页 |
攻读学位期间参加的科研项目和成果 | 第83页 |