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基于安全单元的可信运行环境加固技术研究与实现

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-16页
    1.1 研究工作的背景与意义第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-14页
    1.3 研究内容第14页
    1.4 本论文的结构安排第14-16页
第二章 相关理论基础第16-27页
    2.1 可信计算第16-17页
        2.2.1 可信计算定义第16页
        2.2.2 可信平台模块第16-17页
    2.2 信息安全属性第17-21页
        2.2.1 信息安全属性定义第17页
        2.2.2 完整性的保护和验证第17-18页
        2.2.3 保密性的保护和验证第18-21页
    2.3 TRUSTZONE安全架构第21-22页
    2.4 可信运行环境第22-24页
        2.4.1 可信运行环境定义第22-23页
        2.4.2 可信运行环境规范第23-24页
        2.4.3 可信运行环境开源实现第24页
    2.5 外设接口第24-25页
        2.5.1 串行外围设备接口第25页
        2.5.2 通用输入输出第25页
    2.6 本章小结第25-27页
第三章 加固技术架构分析与设计第27-33页
    3.1 当前技术分析第27-29页
        3.1.1 ARMTrustedFirmware第27-28页
        3.1.2 CA请求TA服务流程分析第28页
        3.1.3 局限性分析第28-29页
    3.2 加固技术架构设计第29-32页
        3.2.1 加固技术需求分析第29页
        3.2.2 硬件架构设计第29-31页
        3.2.3 软件架构分析第31-32页
    3.3 本章小结第32-33页
第四章 采用安全单元和数字签名技术的可信启动研究与实现第33-53页
    4.1 基于数字签名技术的可信启动流程设计第33-39页
        4.1.1 可信启动基本要求第33-34页
        4.1.2 启动流程分析第34-36页
        4.1.3 基于数字签名技术的可信启动框架设计第36-39页
    4.2 采用安全单元的可信启动技术设计第39-46页
        4.2.1 软件概要设计第39-40页
        4.2.2 通信协议设计第40-45页
        4.2.3 加载镜像函数设计第45页
        4.2.4 安全单元主程序设计第45-46页
    4.3 采用安全单元和数字签名技术的可信启动实现第46-52页
        4.3.1 加解密算法和数字签名实现第46-48页
        4.3.2 通信协议实现第48-51页
        4.3.3 其他函数实现第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第五章 采用安全单元的TEEOS加固技术研究与实现第53-70页
    5.1 现有密码运算流程分析第53-56页
    5.2 采用安全单元的TEEOS加固技术设计第56-62页
        5.2.1 加固技术概要设计第56-57页
        5.2.2 TA入口函数设计第57-58页
        5.2.3 密码算法相关函数设计实例第58-60页
        5.2.4 通信协议设计第60-62页
    5.3 采用安全单元的TEEOS加固技术实现第62-69页
        5.3.1 数据结构定义第63页
        5.3.2 TA实现第63-65页
        5.3.3 通信协议实现第65页
        5.3.4 其他函数实现第65-69页
    5.4 本章小结第69-70页
第六章 加固技术验证与测试第70-77页
    6.1 验证平台介绍第70页
    6.2 功能测试第70-75页
        6.2.1 可信启动功能测试第70-74页
        6.2.2 接口部分功能测试第74-75页
    6.3 性能测试第75页
    6.4 安全性分析第75-76页
    6.5 本章小结第76-77页
第七章 全文总结与展望第77-78页
    7.1 全文总结第77页
    7.2 后续工作展望第77-78页
致谢第78-79页
参考文献第79-80页

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