摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-19页 |
1.1 课题的研究背景和意义 | 第12-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-16页 |
1.2.1 环签名研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 电子投票研究现状 | 第15-16页 |
1.3 本文主要工作及章节安排 | 第16-19页 |
1.3.1 研究目标 | 第16页 |
1.3.2 研究内容 | 第16-17页 |
1.3.3 章节安排 | 第17-19页 |
第2章 数字签名基础理论及相关工具 | 第19-28页 |
2.1 数论和代数学基础 | 第19-22页 |
2.1.1 群、环、域 | 第19-20页 |
2.1.2 同余、中国剩余定理、欧拉定理 | 第20页 |
2.1.3 困难性问题 | 第20-22页 |
2.2 秘密共享 | 第22-23页 |
2.2.1 Shamir秘密共享方案 | 第22-23页 |
2.2.2 Blakley秘密共享方案 | 第23页 |
2.3 数字签名 | 第23-24页 |
2.3.1 数字签名的基本定义 | 第23-24页 |
2.3.2 数字签名的性质 | 第24页 |
2.4 可证明安全性 | 第24-26页 |
2.4.1 哈希函数 | 第24-25页 |
2.4.2 可证明安全理论 | 第25-26页 |
2.5 环签名的一般原理 | 第26-27页 |
2.5.1 环签名的基本步骤 | 第26-27页 |
2.5.2 环签名的安全性要求 | 第27页 |
2.6 本章小结 | 第27-28页 |
第3章 基于RSA公钥密码体制的可选择关联可转换环签名 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 匿名性分类 | 第29-30页 |
3.3 安全模型 | 第30-31页 |
3.3.1 基于RSA公钥密码体制的可选择关联可转换环签名方案模型 | 第30页 |
3.3.2 基于RSA公钥密码体制的可选择关联可转换环签名的安全定义 | 第30-31页 |
3.4 基于RSA公钥密码体制的可选择关联可转换环签名方案 | 第31-33页 |
3.4.1 初始化 | 第31-32页 |
3.4.2 签名生成 | 第32页 |
3.4.3 签名验证 | 第32页 |
3.4.4 关联性验证 | 第32-33页 |
3.4.5 可转换性验证 | 第33页 |
3.5 安全分析 | 第33-36页 |
3.6 性能及效率对比 | 第36-39页 |
3.7 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 基于RSA公钥密码体制的可选择关联可转换门限环签名 | 第40-49页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 安全模型及安全定义 | 第40-42页 |
4.2.1 基于RSA公钥密码体制的可关联可转换门限环签名方案模型 | 第40-41页 |
4.2.2 基于RSA公钥密码体制的可选择关联可转换环签名的安全定义 | 第41-42页 |
4.3 基于RSA公钥密码体制的可选择关联可转换环签名方案 | 第42-44页 |
4.3.1 初始化 | 第42页 |
4.3.2 签名生成 | 第42-43页 |
4.3.3 签名验证 | 第43页 |
4.3.4 关联性验证 | 第43-44页 |
4.3.5 可转换性验证 | 第44页 |
4.4 安全分析 | 第44-47页 |
4.5 本章小结 | 第47-49页 |
第5章 基于关联环签名的抗第三方欺诈安全电子投票协议 | 第49-61页 |
5.1 电子投票相关知识 | 第49-50页 |
5.1.1 投票协议的基本性质 | 第49页 |
5.1.2 电子投票方案基本流程 | 第49-50页 |
5.2 关联环签名机制 | 第50-51页 |
5.2.1 参数初始化 | 第50页 |
5.2.2 签名生成 | 第50页 |
5.2.3 签名验证 | 第50-51页 |
5.2.4 关联性验证 | 第51页 |
5.3 基于关联环签名和盲签名的电子投票方案 | 第51-56页 |
5.3.1 相关定义 | 第51页 |
5.3.2 方案描述 | 第51-56页 |
5.4 方案分析 | 第56-60页 |
5.4.1 投票协议基本安全性分析 | 第56-57页 |
5.4.2 协议特有安全性分析 | 第57-60页 |
5.4.3 效率及安全性能对比 | 第60页 |
5.5 本章小结 | 第60-61页 |
结论与展望 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的科研项目 | 第70页 |