摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-9页 |
第1章 绪论 | 第9-14页 |
·研究背景以及意义 | 第9-11页 |
·移动支付发展迅猛 | 第9页 |
·移动支付通信安全威胁 | 第9-10页 |
·研究现状 | 第10-11页 |
·本文研究内容及其意义 | 第11-12页 |
·本文的主要工作及结构安排 | 第12-14页 |
第2章 相关理论介绍 | 第14-21页 |
·移动支付简介 | 第14-15页 |
·移动支付的定义 | 第14页 |
·移动支付实现的相关技术 | 第14-15页 |
·典型加密算法的比较 | 第15-19页 |
·ECC 算法和RSA 算法的比较 | 第16-18页 |
·AES 算法和DES 算法的比较 | 第18-19页 |
·现有输入方法和动态输入方法的特点 | 第19-20页 |
·本章小结 | 第20-21页 |
第3章 基于ECC 复合加密方法的移动支付安全方案的研究 | 第21-41页 |
·ECC 复合方法移动支付需求 | 第21-23页 |
·现有安全模型的分析 | 第21-22页 |
·ECC 复合方法移动支付需求 | 第22-23页 |
·ECC 复合方法移动支付系统 | 第23-25页 |
·移动支付系统框架 | 第23-24页 |
·安全方案特点 | 第24-25页 |
·安全方案的研究 | 第25-40页 |
·动态输入方法的研究 | 第26-30页 |
·ECC 复合加密方法的研究 | 第30-35页 |
·移动支付安全流程的研究 | 第35-40页 |
·移动支付系统安全方案解决的问题 | 第40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第4章 基于ECC 复合加密方法的移动支付安全方案的设计与实现 | 第41-54页 |
·软件平台介绍 | 第41-43页 |
·移动终端上的J2ME 平台结构 | 第41页 |
·J2ME 网络通信通用连接框架 | 第41-43页 |
·ECC 复合加密方法的实现 | 第43-45页 |
·有限域和参数的选择 | 第43页 |
·伪随机数的产生 | 第43页 |
·素数的测试 | 第43-44页 |
·点乘运算 | 第44页 |
·ECC 模块的结构 | 第44-45页 |
·移动支付系统的服务器实现 | 第45-52页 |
·移动支付平台的实现 | 第46-49页 |
·商家和银行端的实现 | 第49-52页 |
·移动终端的客户端实现 | 第52-53页 |
·动态输入方法加密算法实现 | 第52-53页 |
·ECC 加密模块实现 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-54页 |
第5章 实验测试 | 第54-59页 |
·实验方案制定 | 第54页 |
·实验目标 | 第54页 |
·实验环境 | 第54页 |
·实验过程 | 第54-58页 |
·结论 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-59页 |
总结和展望 | 第59-61页 |
总结 | 第59页 |
研究展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
大摘要 | 第66-70页 |