即时消息通信系统的安全机制研究与实现
摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第12-16页 |
1.1 研究背景 | 第12-13页 |
1.2 本文研究内容 | 第13-14页 |
1.3 论文结构 | 第14-15页 |
1.4 本章小结 | 第15-16页 |
第2章 即时消息通信系统的特点及安全需求分析 | 第16-27页 |
2.1 即时消息通信系统的体系结构分析 | 第16-19页 |
2.2 常用的即时消息通信系统传输协议 | 第19-20页 |
2.3 即时消息通信协议的层次结构 | 第20页 |
2.4 即时通信系统的安全威胁与安全目标 | 第20-26页 |
2.4.1 即时通信系统的安全威胁 | 第20-24页 |
2.4.2 即时消息系统的安全目标 | 第24-26页 |
2.5 本章小结 | 第26-27页 |
第3章 即时消息通信系统的身份认证安全研究 | 第27-41页 |
3.1 即时通信中身份认证的特点与需求 | 第27-28页 |
3.2 基于共享信息的.令认证密钥交换算法 | 第28-38页 |
3.2.1 使用一般认证密钥交换协议的问题 | 第28-29页 |
3.2.2 基于百万富翁算法的密钥认证算法 | 第29-34页 |
3.2.3 认证密钥交换算法中的零知识证明 | 第34-35页 |
3.2.4 认证密钥交换算法的安全性 | 第35-36页 |
3.2.5 认证密钥交换算法的具体认证过程 | 第36-38页 |
3.3 面向即时通信系统的消息密钥的生成与管理 | 第38-40页 |
3.3.1 消息密钥生成算法的研究 | 第38-40页 |
3.3.2 消息密钥生成算法的安全性 | 第40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 即时消息通信系统的消息传输安全研究 | 第41-55页 |
4.1 即时通信中消息传输的特点与需求 | 第41页 |
4.2 面向即时通信系统的消息加密算法 | 第41-45页 |
4.3 面向即时通信系统的数字签名算法 | 第45-47页 |
4.4 即时通信系统的消息加密与数字签名流程 | 第47-48页 |
4.5 消息加密协议(MEP)设计 | 第48-54页 |
4.5.1 MEP协议的消息格式 | 第48-50页 |
4.5.2 MEP协议的消息类型 | 第50页 |
4.5.3 MEP协议的基本架构 | 第50-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第5章 系统实现与测试 | 第55-75页 |
5.1 即时消息通信系统安全机制的实现 | 第55-65页 |
5.1.1 安全的企业即时消息系统的构建 | 第55-58页 |
5.1.2 消息加密协议(MEP)的具体实现 | 第58-62页 |
5.1.3 安全的企业即时消息系统实现 | 第62-65页 |
5.2 身份认证的安全测试 | 第65-68页 |
5.2.1 会话密钥的随机性测试 | 第65-68页 |
5.2.2 消息密钥的随机性测试 | 第68页 |
5.3 MEP协议的测试 | 第68-74页 |
5.3.1 测试环境 | 第68-69页 |
5.3.2 加解密性能测试 | 第69-71页 |
5.3.3 签名、验证性能测试 | 第71-72页 |
5.3.4 MEP协议的协议开销 | 第72-73页 |
5.3.5 MEP协议时延测试 | 第73-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
第6章 总结和展望 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-79页 |
致谢 | 第79-80页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第80页 |