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基于加密卡的数字签名技术的研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
第1章 绪论第11-17页
   ·课题背景及其理论与实际意义第11-12页
   ·信息安全技术及其发展概况第12-15页
     ·密码学理论发展概况第12-13页
     ·保密通信的认证系统概况第13-14页
     ·数字签名技术发展概况第14-15页
   ·本课题主要研究内容第15-16页
   ·本文结构第16-17页
第2章 总体方案设计第17-22页
   ·设计任务第17页
     ·设计目标第17页
     ·设计功能第17页
   ·方案可行性与有效性分析第17-18页
   ·系统构成第18-20页
     ·系统硬件组成第18-20页
     ·系统功能实现第20页
   ·总体方案的选择论证第20-21页
   ·本章小结第21-22页
第3章 分组密码的设计与分析第22-41页
   ·分组密码系统概述第22-26页
     ·私钥密码体制简介第22页
     ·分组密码系统的数学模型第22-23页
     ·分组密码的工作模式第23-26页
   ·分组密码设计原理第26-30页
     ·分组密码的一般设计原则第26页
     ·分组密码的整体结构第26-28页
     ·BOX的设计准则及性质分析第28-30页
     ·P置换的设计准则第30页
   ·数据加密标准(DES)第30-38页
     ·DES算法描述第31-32页
     ·DES算法中的S-BOX设计第32-34页
     ·子密钥的生成第34-36页
     ·f(A,J)函数的实现第36-37页
     ·解密处理第37页
     ·DES算法的安全性第37-38页
   ·国际数据加密标准算法(IDEA)第38-39页
     ·子密钥的生成过程第38-39页
     ·信息的加密过程第39页
     ·IDEA的安全性分析第39页
   ·本章小结第39-41页
第4章 高级数据加密标准第41-58页
   ·Ri jndael算法的设计原则第41-42页
   ·Ri jndeal算法的数学基础第42-44页
     ·代数基础第42页
     ·AES的数学计算第42-44页
   ·Ri jndael算法的加密原理第44-52页
     ·Ri jndael算法的加密过程第44-45页
     ·Ri jndael算法的实现第45-50页
     ·密钥扩展第50-52页
   ·Ri jndael算法的解密第52-56页
     ·逆S-盒变换第52-54页
     ·反行变换第54页
     ·反列变换第54页
     ·轮密钥加逆变换第54-56页
   ·AES的安全性及效率分析第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第5章 公钥密码体制与数字签名第58-72页
   ·公钥密码体制概述第58-60页
     ·公钥密码体制的概念第58页
     ·公钥密码体制的数学模型第58-60页
   ·Diffie-Hellman密钥交换协议分析第60-62页
     ·Diffie-Hellman算法的数学基础第60-61页
     ·Diffie-Hellman算法描述第61-62页
   ·数字签名概述第62-65页
     ·数字签名与传统签名的比较第62页
     ·数字签名的概念及功能第62-64页
     ·数字签名的数学模型第64-65页
   ·RSA数字签名体制及算法分析第65-67页
     ·RSA算法的数学基础第65-66页
     ·RSA公钥体制算法描述第66-67页
   ·RSA密码算法的实现第67-71页
     ·大素数的寻找与检测第67-69页
     ·密运算的“反复平方-乘”算法第69页
     ·求模运算第69-70页
     ·素数检测算法中的误差分析第70-71页
   ·本章小结第71-72页
第6章 系统安全性分析第72-74页
   ·Diffie-Hellman密钥交换协议的安全性分析第72-73页
   ·RSA算法的参数选取与安全性第73页
   ·本章小结第73-74页
结论第74-75页
附录第75-78页
致谢第78-79页
攻读硕士学位期间所发表的学术论文第79-80页
参考文献第80-82页

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