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基于网络编码的子空间码和分布式存储系统相关问题研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第11-12页
缩略语对照表第12-15页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 研究背景第15-16页
    1.2 研究现状第16-22页
        1.2.1 网络纠错码第18-19页
        1.2.2 非相干网络纠错码第19-20页
        1.2.3 基于网络编码的分布式存储系统第20-22页
    1.3 主要结论和本文结构第22-25页
第二章 网络编码基础理论第25-39页
    2.1 网络信息流理论第25-27页
    2.2 网络编码第27-31页
    2.3 网络纠错编码第31-34页
    2.4 基于网络编码的分布式存储第34-38页
    2.5 小结第38-39页
第三章 不同等级消息的网络中子空间编码第39-57页
    3.1 背景介绍第39-40页
    3.2 预备知识第40-46页
        3.2.1 组合引理第41-44页
        3.2.2 子空间度量码第44-46页
    3.3 网络模型和主要结论第46-48页
        3.3.1 网络模型第46-47页
        3.3.2 主要结论第47-48页
    3.4 BECNC可达速率区域的证明第48-54页
        3.4.1 速率区域的外界第48-52页
        3.4.2 外界的可达性第52-54页
    3.5 精确可达码第54-56页
    3.6 扩展的结论第56页
    3.7 小结第56-57页
第四章 基于网络编码的分布式存储系统再生码构造第57-67页
    4.1 背景介绍第57-58页
    4.2 预备知识第58-61页
        4.2.1 分布式存储系统第58-59页
        4.2.2 最小带宽再生码第59-60页
        4.2.3 组合设计第60-61页
    4.3 MBR码的构造第61-63页
    4.4 扩展讨论第63-65页
    4.5 小结第65-67页
第五章 基于网络编码的分布式存储系统数字签名方案设计第67-85页
    5.1 背景介绍第67-70页
    5.2 预备知识第70-71页
        5.2.1 双线性映射第70页
        5.2.2 困难问题和复杂性假设第70页
        5.2.3 拉格朗日插值第70-71页
    5.3 t-ABUDVS的形式化模型第71-72页
    5.4 t-ABUDVS的安全性质第72-74页
        5.4.1 不可伪造性第72-73页
        5.4.2 不可转移性第73-74页
    5.5 t-ABUDVS的构造第74-77页
    5.6 t-ABUDVS的安全性分析第77-84页
    5.7 小结第84-85页
第六章 结束语第85-89页
    6.1 全文工作总结第85-86页
    6.2 未来工作展望第86-89页
参考文献第89-99页
致谢第99-101页
作者简介第101-102页

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