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基于信息流强约束的多级互联访问控制模型研究

摘要第8-10页
Abstract第10-11页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 问题描述第13-15页
    1.3 研究内容第15页
    1.4 本文结构安排第15-17页
第2章 相关研究现状第17-36页
    2.1 国内外等级保护标准解读第17-21页
        2.1.1 我国等级保护标准对访问控制的要求第17页
        2.1.2 国外等级保护标准对访问控制的要求第17-21页
    2.2 单级信息系统的访问控制模型研究现状第21-27页
        2.2.1 典型访问控制模型介绍第21-26页
        2.2.2 典型访问控制模型的不足第26-27页
    2.3 多级互联系统的访问控制模型研究现状第27-33页
        2.3.1 多级安全模型研究现状分析第27-29页
        2.3.2 跨域访问控制模型第29-31页
        2.3.3 分布式访问控制模型第31-32页
        2.3.4 跨级标识信任方法第32-33页
    2.4 访问控制模型的安全性证明方法第33-34页
    2.5 本章小结第34-36页
第3章 基于安全熵的访问控制安全性量化分析方法第36-53页
    3.1 信息论基础第36-39页
        3.1.1 信息熵第36-38页
        3.1.2 信息熵的意义与重要结论第38页
        3.1.3 信息熵的重要结论第38-39页
    3.2 安全熵第39-44页
        3.2.1 安全熵的定义第39-41页
        3.2.2 不同类型违规事件的安全熵第41-44页
    3.3 基于安全熵的单级子系统安全性量化指标第44-47页
        3.3.1 基于安全熵的单级访问控制系统安全指标第44-47页
        3.3.2 单级子系统的安全条件第47页
    3.4 多级互联系统及其联合安全熵第47-50页
        3.4.1 多级互联系统第47-48页
        3.4.2 联合安全熵第48-50页
    3.5 基于联合安全熵的多级互联系统安全性量化指标第50-52页
        3.5.1 安全指标第50页
        3.5.2 不同互联模式的多级互联系统安全条件第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第4章 基于信息流强约束的单级访问控制模型的形式化描述第53-65页
    4.1 信息流与信息流图第53-58页
        4.1.1 模型的基本元素第53页
        4.1.2 信息流与信息流图的定义第53-55页
        4.1.3 信息流图的操作第55-56页
        4.1.4 信息流图的函数第56-57页
        4.1.5 信息流图的特性第57-58页
    4.2 基于信息流图的系统状态第58-60页
        4.2.1 系统状态的定义第58页
        4.2.2 状态安全性定理第58-60页
    4.3 状态转换规则第60-62页
        4.3.1 状态转换规则的定义第60-61页
        4.3.2 状态转换规则的安全性定理第61-62页
    4.4 系统及其安全性定理第62-63页
    4.5 本章小结第63-65页
第5章 单级访问控制状态机的实现第65-88页
    5.1 访问类规则第65-72页
        5.1.1 读规则ρ1第65-68页
        5.1.2 写规则ρ2第68-71页
        5.1.3 释放访问权限ρ3第71-72页
    5.2 系统管理类规则第72-78页
    5.3 安全管理类规则第78-81页
    5.4 二、三、四级子系统状态机第81-82页
        5.4.1 二级子系统状态机第81页
        5.4.2 三级子系统状态机第81-82页
        5.4.3 四级子系统状态机第82页
    5.5 安全性分析与比较第82-87页
        5.5.1 基于安全熵的典型访问控制模型量化分析第82-85页
        5.5.2 四级状态机的间接访问防护分析第85-86页
        5.5.3 可用性证明第86-87页
    5.6 本章小结第87-88页
第6章 基于信息流强约束的多级联合访问控制系统建模第88-100页
    6.1 跨级信息流图第88-92页
        6.1.1 基本元素的扩展第88-89页
        6.1.2 跨级信息流图的定义第89-90页
        6.1.3 跨级信息流图的函数第90-92页
        6.1.4 跨级信息图Γ的安全特性第92页
    6.2 多级互联系统状态机定义及安全性证明第92页
    6.3 多级互联状态及安全性证明第92-95页
    6.4 多级互联状态转换规则及安全性证明第95-97页
    6.5 多级互联系统及其安全性证明第97-99页
        6.5.1 多级互联系统的定义第97页
        6.5.2 多级互联系统的安全性定理第97-98页
        6.5.3 多级互联系统的身份信任定理第98-99页
    6.6 本章小结第99-100页
第7章 多级联合访问控制状态机的实现第100-141页
    7.1 多级访问类规则第100-120页
        7.1.1 读规则ρ1第100-110页
        7.1.2 写规则ρ2第110-117页
        7.1.3 资源迁移ρ3第117-119页
        7.1.4 资源复制ρ4第119-120页
    7.2 多级系统管理类规则第120-130页
        7.2.1 安全域管理规则第120-122页
        7.2.2 系统管理规则第122-130页
    7.3 多级安全管理类规则第130-136页
        7.3.1 域策略管理第130-132页
        7.3.2 系统策略管理第132-136页
    7.4 多级认证类规则第136-138页
        7.4.1 域内多级认证规则第136-137页
        7.4.2 跨域多级认证规则第137-138页
    7.5 适应不同互联模式的子系统自动机第138页
    7.6 多级联合访问控制系统状态机第138-139页
    7.7 多级互联系统状态机的安全性分析第139-140页
    7.8 本章小结第140-141页
第8章 结束语第141-143页
    8.1 主要工作总结第141页
    8.2 有待进一步研究的问题第141-143页
参考文献第143-150页
作者简历 攻读博士学位期间完成的主要工作第150-152页
致谢第152页

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