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 |