摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·研究背景 | 第10-11页 |
·铁路建设项目背景 | 第10页 |
·选题的研究意义 | 第10-11页 |
·论文的研究内容及要解决的问题 | 第11-12页 |
·我的主要工作及成果 | 第12页 |
·论文的组织结构 | 第12-13页 |
·本章小结 | 第13-14页 |
第2章 RCPMIS的需求分析与总体安全方案设计 | 第14-24页 |
·信息安全系统的一般安全需求 | 第14-15页 |
·RCPMIS系统的安全需求 | 第15-18页 |
·RCPMIS系统总体目标 | 第15页 |
·RCPMIS系统应用要求 | 第15-16页 |
·RCPMIS系统的应用需求 | 第16页 |
·RCPMIS系统安全需求 | 第16-18页 |
·RCPMIS系统总体架构 | 第18-20页 |
·RCPMIS系统软件框架 | 第18-19页 |
·RCPMIS系统网络拓扑 | 第19-20页 |
·RCPMIS-Security安全总体解决方案设计 | 第20-23页 |
·本章小结 | 第23-24页 |
第3章 RCPMIS-Security方案涉及的安全技术 | 第24-46页 |
·密码学与信息加密技术 | 第24-27页 |
·对称加密技术 | 第25页 |
·非对称加密技术 | 第25-26页 |
·数字签名 | 第26-27页 |
·数字签名概述 | 第26-27页 |
·哈希函数 | 第27页 |
·数字证书与PKI | 第27-31页 |
·PKI | 第27-29页 |
·PKI概述 | 第27页 |
·PKI体系结构 | 第27-29页 |
·数字证书 | 第29-31页 |
·数字证书的定义 | 第29-30页 |
·数字证书的分类 | 第30-31页 |
·基于IPSec的安全通信 | 第31-32页 |
·IPSec | 第31-32页 |
·IPSec VPN的优势 | 第32页 |
·基于GAP的网络隔离技术 | 第32-35页 |
·GAP隔离模型 | 第33-34页 |
·GAP与普通防火墙隔离系统的区别 | 第34-35页 |
·基于代理的安全访问机制 | 第35-36页 |
·安全代理和应用代理功能 | 第35页 |
·代理服务模型 | 第35-36页 |
·代理机制保护图解 | 第36页 |
·.NET安全模型及Web服务安全机制 | 第36-45页 |
·.NET安全模型 | 第37-38页 |
·Web Services安全性 | 第38-45页 |
·Web Services安全规范 | 第38-41页 |
·XML签名 | 第41-42页 |
·XML加密 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 RCPMIS-Security安全方案的设计及实现 | 第46-65页 |
·RCPMIS-Security方案网络部分安全的设计和实现 | 第46-47页 |
·RCPMIS-Security应用系统安全方案研究及实现 | 第47-64页 |
·.NET运行平台安全研究及实现 | 第47-51页 |
·RCPMIS系统应用模型 | 第48-49页 |
·RCPMIS系统安全机制配置 | 第49-51页 |
·Intranet安全机制配置 | 第50页 |
·Extranet安全机制配置 | 第50-51页 |
·.NET平台密码术实现 | 第51-53页 |
·Web服务安全模型的研究及实现 | 第53-64页 |
·平台/传输级(点对点)安全性 | 第53-54页 |
·应用程序级(自定义)安全性 | 第54页 |
·消息级(端对端)安全性 | 第54-55页 |
·安全模型的比较及选择 | 第55-56页 |
·Web Services安全的实现 | 第56-64页 |
·Web Services身份认证实现 | 第57-59页 |
·Web Services数据保护实现 | 第59-64页 |
·本章小结 | 第64-65页 |
第5章 RCPMIS-Security安全方案的应用 | 第65-70页 |
·RCPMIS-Security解决方案在RCPMIS中的应用 | 第65-68页 |
·权限管理 | 第65页 |
·信息安全 | 第65-68页 |
·RCPMIS系统测试及应用现状 | 第68页 |
·本章小结 | 第68-70页 |
第6章 总结与展望 | 第70-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果 | 第77页 |