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基于WSN的多混沌加密算法的研究与应用

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-16页
    1.1 课题的来源第10页
    1.2 课题研究的目的和意义第10-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
    1.4 对目前存在问题的分析第13-14页
    1.5 研究内容及组织安排第14-16页
        1.5.1 本文研究内容第14-15页
        1.5.2 本文组织结构第15-16页
第2章 混沌加密理论及无线传感器网络技术研究第16-27页
    2.1 混沌密码学的研究第16-20页
        2.1.1 混沌的概念第16页
        2.1.2 混沌的特性第16-17页
        2.1.3 混沌理论与密码学第17-18页
        2.1.4 密码学中的混沌系统研究第18-20页
    2.2 无线传感器网络的研究第20-23页
        2.2.1 WSN的节点结构第20-21页
        2.2.2 WSN的通信结构第21-22页
        2.2.3 WSN面临的威胁第22-23页
    2.3 轻量级分组密码的研究第23-26页
        2.3.1 分组密码的结构第23-24页
        2.3.2 轻量级分组密码的设计原则第24-25页
        2.3.3 典型轻量级分组密码的研究第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第3章 基于WSN的混合混沌分组密码的设计第27-39页
    3.1 动态整形化复合混沌方程的建立第27-30页
        3.1.1 混沌方程的选取第27页
        3.1.2 混沌方程的整形化第27-29页
        3.1.3 动态整形化复合混沌系统第29-30页
    3.2 整形化混合混沌系统的设计第30-31页
        3.2.1 线性同余随机序列发生器第30-31页
        3.2.2 动态复合混沌系统和LCGs的混合设计第31页
    3.3 混合混沌序列的性能分析第31-34页
        3.3.1 混沌序列的分布第31-32页
        3.3.2 混沌序列的相关性第32-33页
        3.3.3 混沌序列的周期第33-34页
    3.4 混合混沌分组加密算法第34-38页
        3.4.1 算法的结构第34-35页
        3.4.2 轮密钥的产生第35-36页
        3.4.3 轮函数的设计第36页
        3.4.4 P盒的设计第36-37页
        3.4.5 解密算法的设计第37页
        3.4.6 加解密算法的实现第37-38页
    3.5 本章小结第38-39页
第4章 基于多混沌S盒的WSN分组密码的设计第39-59页
    4.1 多混沌方程的研究第39-46页
        4.1.1 混沌性证明第39-44页
        4.1.2 复合方程的不变概率密度第44-45页
        4.1.3 复合方程的相关性第45-46页
        4.1.4 李雅普诺夫指数和近似熵第46页
    4.2 S盒的设计及性能测试第46-55页
        4.2.1 混沌序列的产生第46-47页
        4.2.2 S盒的设计算法第47-48页
        4.2.3 S盒的性能测试第48-55页
    4.3 基于S盒的加解密算法第55-58页
        4.3.1 密钥扩展算法第55-56页
        4.3.2 轮函数的设计第56-57页
        4.3.3 加解密算法的实现第57-58页
    4.4 本章小结第58-59页
第5章 WSN加密算法的应用及安全性测试第59-72页
    5.1 算法的应用实现及性能第59-62页
    5.2 结构安全性第62-63页
    5.3 密钥安全性第63页
    5.4 密文统计性测试第63-68页
        5.4.1 “0-1”平衡性测试第63-64页
        5.4.2 字符频率统计第64-65页
        5.4.3 信息熵测试第65-66页
        5.4.4 SP800-22测试第66-68页
    5.5 混淆扩散特性第68-71页
    5.6 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79页

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