给大家分享5篇关于串空间模型的计算机专业论文

今天分享的是关于串空间模型的5篇计算机毕业论文范文, 如果你的论文涉及到串空间模型等主题,本文能够帮助到你 基于串空间模型的安全协议验证及算法研究 这是一篇关于安全协议

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基于串空间模型的安全协议验证及算法研究

这是一篇关于安全协议,串空间模型,理想,认证测试,状态空间简化的论文, 主要内容为伴随着计算机网络的普及和电子商务新政务的发展,信息安全问题变得越来越关键。要保证信息的安全性,仅仅依赖良好的加密算法是不够的,在实际应用中,还需要有可信的机制为各个独立的通信实体分发密钥,并且在通信实体间进行身份认证,这就使人们研究出各种安全协议。 安全协议,是使用了密码学方法的网络通信协议,其目的就是为了在复杂的、不安全的网络环境中提供各种安全服务。安全协议的目的是保证信息的安全,但是如果安全协议本身存在漏洞,攻击者就会利用这些漏洞,对合法通信者造成危害。因此需要对安全协议进行分析和验证,来验证安全协议是否能够达到其预期的安全目标。 Strand Space模型是由Fábrega,Herzog和Guttman三人提出的一种形式化方法,该模型的提出为解决安全协议设计与分析的困难提供了一种可能,它是现有的安全协议形式化分析方法中最为直观、简洁、严格和有效的方法。本文在深入研究串空间理论的基础上,做了以下几个方面的工作: 1)深入了解了安全协议的安全性质,尤其是机密性与认证性,熟悉串空间理论模型及其协议验证方法; 2)运用串空间模型分析了MY-Helsinki协议,证明了其在机密性与认证性方面的正确性,并分析了该协议在改进前存在缺陷的原因; 3)分析研究了理想和认证测试在安全协议分析中的应用,分别运用理想和认证测试方法对Weakened-Yahalom协议的认证性进行了分析,并对二者进行了比较; 4)分析并修改了动态串空间模型算法,总结了已有的状态空间简化规则,在认证测试理论基础上提出一个新的剪枝定理,修改了其结点绑定算法并增加了丛扩展规则。将剪枝定理应用于协议认证性质分析中,减少了协议分析的工作量,提高了协议分析效率;丛扩展规则的增加使得算法能够适用于包括发起者、响应者和服务器的三方协议。最后通过两个实例分别说明算法修改的有效性。

基于串空间模型分析与验证密码安全协议

这是一篇关于安全协议,形式化方法,串空间模型,理想,秘密性:AVSP的论文, 主要内容为随着网络的普及以及电子商务和电子政务蓬勃兴起,安全协议变得越来越重要,确保安全协议的安全性已经成为一项重要的研究课题。安全协议分析是一个很难解决的问题,20年来为了应对这一挑战,科学家们投入了大量的精力。在已有的理论和方法中,形式化分析方法的成果比较突出,其发展前景被专家们普遍看好,本文第二章对此进行了综述。 串空间(STRAND SPACE)模型由F’abrega、Herzog和Guttman三人提出,它是分析安全协议的一种实用、直观和严格的形式化方法,它充分吸收了前人的研究成果,模型使用一种节点间存在因果关系的有向图来表示协议的运行。D.Song对串空间模型进行了扩展,并开发了安全协议自动验证工具ATHENA。 在深入研究串空间理论的基础上,本文从理论和算法两个方面对串空间模型进行了扩展和完善。在理论上,本文引入了理想的语义,并首次使用了理想的概念对安全协议的秘密性进行严格的定义,同时使用理想的命题逻辑公式表示安全协议的秘密性;另外,本文修正了F’abrega、Herzog和Guttman三人文献中的一个引理的证明,原有的证明是不完善的。在算法上,本文增设了一条状态删减规则,并进行了严格的证明;另外,对模型检测算法进行了修改,使得算法可以找出协议在限定搜索深度下所有攻击反例。我们使用JAVA语言对本文的模型检测算法进行了具体实现,开发了一个拥有自主知识产权的安全协议自动验证工具AVSP。对已经进行的实验结果分析表明,本文对串空间模型的扩展是正确的和有效的;另外,利用AVSP我们发现了Woo-Lam4认证协议的一个新的在现有的文献中没有公布的攻击。

基于串空间模型分析与验证密码安全协议

这是一篇关于安全协议,形式化方法,串空间模型,理想,秘密性:AVSP的论文, 主要内容为随着网络的普及以及电子商务和电子政务蓬勃兴起,安全协议变得越来越重要,确保安全协议的安全性已经成为一项重要的研究课题。安全协议分析是一个很难解决的问题,20年来为了应对这一挑战,科学家们投入了大量的精力。在已有的理论和方法中,形式化分析方法的成果比较突出,其发展前景被专家们普遍看好,本文第二章对此进行了综述。 串空间(STRAND SPACE)模型由F’abrega、Herzog和Guttman三人提出,它是分析安全协议的一种实用、直观和严格的形式化方法,它充分吸收了前人的研究成果,模型使用一种节点间存在因果关系的有向图来表示协议的运行。D.Song对串空间模型进行了扩展,并开发了安全协议自动验证工具ATHENA。 在深入研究串空间理论的基础上,本文从理论和算法两个方面对串空间模型进行了扩展和完善。在理论上,本文引入了理想的语义,并首次使用了理想的概念对安全协议的秘密性进行严格的定义,同时使用理想的命题逻辑公式表示安全协议的秘密性;另外,本文修正了F’abrega、Herzog和Guttman三人文献中的一个引理的证明,原有的证明是不完善的。在算法上,本文增设了一条状态删减规则,并进行了严格的证明;另外,对模型检测算法进行了修改,使得算法可以找出协议在限定搜索深度下所有攻击反例。我们使用JAVA语言对本文的模型检测算法进行了具体实现,开发了一个拥有自主知识产权的安全协议自动验证工具AVSP。对已经进行的实验结果分析表明,本文对串空间模型的扩展是正确的和有效的;另外,利用AVSP我们发现了Woo-Lam4认证协议的一个新的在现有的文献中没有公布的攻击。

基于串空间模型的安全协议验证及算法研究

这是一篇关于安全协议,串空间模型,理想,认证测试,状态空间简化的论文, 主要内容为伴随着计算机网络的普及和电子商务新政务的发展,信息安全问题变得越来越关键。要保证信息的安全性,仅仅依赖良好的加密算法是不够的,在实际应用中,还需要有可信的机制为各个独立的通信实体分发密钥,并且在通信实体间进行身份认证,这就使人们研究出各种安全协议。 安全协议,是使用了密码学方法的网络通信协议,其目的就是为了在复杂的、不安全的网络环境中提供各种安全服务。安全协议的目的是保证信息的安全,但是如果安全协议本身存在漏洞,攻击者就会利用这些漏洞,对合法通信者造成危害。因此需要对安全协议进行分析和验证,来验证安全协议是否能够达到其预期的安全目标。 Strand Space模型是由Fábrega,Herzog和Guttman三人提出的一种形式化方法,该模型的提出为解决安全协议设计与分析的困难提供了一种可能,它是现有的安全协议形式化分析方法中最为直观、简洁、严格和有效的方法。本文在深入研究串空间理论的基础上,做了以下几个方面的工作: 1)深入了解了安全协议的安全性质,尤其是机密性与认证性,熟悉串空间理论模型及其协议验证方法; 2)运用串空间模型分析了MY-Helsinki协议,证明了其在机密性与认证性方面的正确性,并分析了该协议在改进前存在缺陷的原因; 3)分析研究了理想和认证测试在安全协议分析中的应用,分别运用理想和认证测试方法对Weakened-Yahalom协议的认证性进行了分析,并对二者进行了比较; 4)分析并修改了动态串空间模型算法,总结了已有的状态空间简化规则,在认证测试理论基础上提出一个新的剪枝定理,修改了其结点绑定算法并增加了丛扩展规则。将剪枝定理应用于协议认证性质分析中,减少了协议分析的工作量,提高了协议分析效率;丛扩展规则的增加使得算法能够适用于包括发起者、响应者和服务器的三方协议。最后通过两个实例分别说明算法修改的有效性。

基于串空间模型的安全协议验证及算法研究

这是一篇关于安全协议,串空间模型,理想,认证测试,状态空间简化的论文, 主要内容为伴随着计算机网络的普及和电子商务新政务的发展,信息安全问题变得越来越关键。要保证信息的安全性,仅仅依赖良好的加密算法是不够的,在实际应用中,还需要有可信的机制为各个独立的通信实体分发密钥,并且在通信实体间进行身份认证,这就使人们研究出各种安全协议。 安全协议,是使用了密码学方法的网络通信协议,其目的就是为了在复杂的、不安全的网络环境中提供各种安全服务。安全协议的目的是保证信息的安全,但是如果安全协议本身存在漏洞,攻击者就会利用这些漏洞,对合法通信者造成危害。因此需要对安全协议进行分析和验证,来验证安全协议是否能够达到其预期的安全目标。 Strand Space模型是由Fábrega,Herzog和Guttman三人提出的一种形式化方法,该模型的提出为解决安全协议设计与分析的困难提供了一种可能,它是现有的安全协议形式化分析方法中最为直观、简洁、严格和有效的方法。本文在深入研究串空间理论的基础上,做了以下几个方面的工作: 1)深入了解了安全协议的安全性质,尤其是机密性与认证性,熟悉串空间理论模型及其协议验证方法; 2)运用串空间模型分析了MY-Helsinki协议,证明了其在机密性与认证性方面的正确性,并分析了该协议在改进前存在缺陷的原因; 3)分析研究了理想和认证测试在安全协议分析中的应用,分别运用理想和认证测试方法对Weakened-Yahalom协议的认证性进行了分析,并对二者进行了比较; 4)分析并修改了动态串空间模型算法,总结了已有的状态空间简化规则,在认证测试理论基础上提出一个新的剪枝定理,修改了其结点绑定算法并增加了丛扩展规则。将剪枝定理应用于协议认证性质分析中,减少了协议分析的工作量,提高了协议分析效率;丛扩展规则的增加使得算法能够适用于包括发起者、响应者和服务器的三方协议。最后通过两个实例分别说明算法修改的有效性。

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