摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 工业控制系统研究现状 | 第10-13页 |
1.3 论文的研究内容及工作 | 第13-14页 |
1.4 论文的组织结构 | 第14-15页 |
第二章 相关技术研究 | 第15-20页 |
2.1 红队-蓝队安全分析体系 | 第15页 |
2.2 攻击图技术 | 第15-17页 |
2.2.1 攻击图的概念 | 第16-17页 |
2.2.2 逻辑程序语言在攻击图中的应用 | 第17页 |
2.3 攻击图技术在工控系统中的应用 | 第17-19页 |
2.4 本章小结 | 第19-20页 |
第三章 面向工控系统的攻击图脆弱性分析工具设计 | 第20-36页 |
3.1 基于攻击图的工控系统脆弱性分析 | 第20-25页 |
3.1.1 攻击图相关研究 | 第20-24页 |
3.1.2 各攻击图技术的特点 | 第24-25页 |
3.2 工业控制系统中的攻击图脆弱性分析工具 | 第25-27页 |
3.3 基于逻辑攻击图的顶点聚合算法的设计 | 第27-31页 |
3.3.1 算法描述 | 第27-29页 |
3.3.2 算法设计 | 第29-31页 |
3.4 基于逻辑推理引擎的工业控制系统攻击图分析技术 | 第31-35页 |
3.4.1 DATALOG在安全分析规则库中的运用 | 第31-32页 |
3.4.2 工控系统分析规则中的常量类型 | 第32-33页 |
3.4.3 通用系统规则建模 | 第33-35页 |
3.5 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 面向工控系统的攻击图脆弱性分析工具实现 | 第36-49页 |
4.1 针对工控系统攻击图分析的推理规则的实现 | 第36-40页 |
4.1.1 采用DATALOG语言实现推理规则 | 第36-38页 |
4.1.2 原始规则的实现 | 第38-39页 |
4.1.3 推导规则的实现 | 第39-40页 |
4.2 顶点聚合算法的实现 | 第40-44页 |
4.2.1 获取并解析推理引擎的输出 | 第40-41页 |
4.2.2 初步优化 | 第41-43页 |
4.2.3 深度优化 | 第43-44页 |
4.2.4 提供统一的数据输出接口 | 第44页 |
4.3 展示接口的实现 | 第44-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 实验验证 | 第49-60页 |
5.1 场景验证 | 第49-58页 |
5.1.1 实验场景 | 第49-50页 |
5.1.2 漏洞分析 | 第50-53页 |
5.1.3 实验设计 | 第53-55页 |
5.1.4 实验步骤 | 第55-57页 |
5.1.5 结果分析 | 第57-58页 |
5.2 性能验证 | 第58-59页 |
5.3 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 总结与展望 | 第60-62页 |
6.1 论文总结 | 第60页 |
6.2 未来工作展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
作者攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第65页 |