摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-18页 |
1.1 课题背景及意义 | 第12-13页 |
1.2 相关技术研究现状 | 第13-15页 |
1.2.1 HDFS 分布式文件系统的研究现状 | 第13页 |
1.2.2 可信计算的研究现状 | 第13-14页 |
1.2.3 可信计算在分布式文件系统领域的研究现状 | 第14页 |
1.2.4 研究现状综述 | 第14-15页 |
1.3 主要工作及研究内容 | 第15页 |
1.4 论文组织结构 | 第15-16页 |
1.5 本章小结 | 第16-18页 |
第二章 HDFS 与可信计算技术研究 | 第18-37页 |
2.1 HDFS 架构分析 | 第18-22页 |
2.1.1 名字节点描述 | 第19-20页 |
2.1.2 第二名字节点描述 | 第20页 |
2.1.3 数据节点描述 | 第20-21页 |
2.1.4 DFS 客户端描述 | 第21-22页 |
2.2 实体节点之间的数据交互方式 | 第22-25页 |
2.2.1 Hadoop 远程过程调用 | 第22-24页 |
2.2.2 Hadoop TCP 流式数据交互 | 第24-25页 |
2.2.3 Hadoop HTTP 流式数据交互 | 第25页 |
2.3 HDFS 安全技术 | 第25-28页 |
2.3.1 HDFS 面临的安全问题 | 第25-26页 |
2.3.2 HDFS 安全机制 | 第26-27页 |
2.3.3 HDFS 安全机制的不足 | 第27页 |
2.3.4 进阶持续性攻击 APT 及其特点 | 第27-28页 |
2.4 可信计算核心技术 | 第28-36页 |
2.4.1 可信计算的架构模型 | 第29-32页 |
2.4.2 身份认证 | 第32-33页 |
2.4.3 完整性度量 | 第33-36页 |
2.4.4 平台状态远程证明 | 第36页 |
2.5 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 可信分布式文件系统设计方案 | 第37-50页 |
3.1 总体设计 | 第37页 |
3.2 远程证明及数据密封机制设计方案 | 第37-40页 |
3.2.1 基于 Privacy CA 的身份认证 | 第37-38页 |
3.2.2 平台状态远程证明 | 第38-39页 |
3.2.3 数据密封 | 第39-40页 |
3.3 Hadoop RPC 远程证明设计方案 | 第40-43页 |
3.3.1 HDFS 实体交互方式 | 第40-42页 |
3.3.2 Hadoop 远程过程调用 | 第42-43页 |
3.4 套接字连接远程证明设计方案 | 第43-49页 |
3.4.1 套接字连接流程 | 第44-45页 |
3.4.2 内核空间与用户空间的数据交互 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 可信分布式文件系统具体实现 | 第50-63页 |
4.1 可信分布式文件系统实现概述 | 第50页 |
4.2 远程证明及数据密封机制的实现 | 第50-55页 |
4.2.1 基于 IMA 的远程证明 | 第50-51页 |
4.2.2 完整性度量环境配置 | 第51-53页 |
4.2.3 数据密封流程 | 第53-55页 |
4.3 Hadoop RPC 远程证明方案实现 | 第55-56页 |
4.4 套接字连接远程证明方案实现 | 第56-62页 |
4.4.1 可信地址列表 | 第56-59页 |
4.4.2 NETLINK_ATTEST 协议 | 第59-61页 |
4.4.3 可信代理进程 | 第61-62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 可信网盘应用 | 第63-72页 |
5.1 可信网盘应用的设计 | 第63-67页 |
5.1.1 可信网盘应用的设计概述 | 第63-64页 |
5.1.2 网盘应用的具体设计 | 第64页 |
5.1.3 通信协议的设计 | 第64-67页 |
5.2 可信网盘应用的实现 | 第67-70页 |
5.2.1 网盘线程池的实现 | 第67-69页 |
5.2.2 网盘服务器的具体实现 | 第69-70页 |
5.3 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 测试与分析 | 第72-80页 |
6.1 测试环境 | 第72页 |
6.2 环境搭建 | 第72-74页 |
6.3 实验步骤 | 第74-79页 |
6.4 本章小结 | 第79-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-84页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85-86页 |
附件 | 第86页 |