【摘 要】
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在许多物联网和无线穿戴设备网络场景中,通信安全性难以得到保障。这些硬件水平有限的设备通常在这些环境中动态部署,容易受到各种攻击和威胁。在这种环境中,安全的非对称密钥加密和Diffie-Hellman密钥协议是应对攻击者的有效机制。但是与网络证书颁发机构的通信通常不可用或不稳定。在基于三等对等鉴别架构(Tri-element peer authentication,TePA)的智能穿戴设备系统的条件
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在许多物联网和无线穿戴设备网络场景中,通信安全性难以得到保障。这些硬件水平有限的设备通常在这些环境中动态部署,容易受到各种攻击和威胁。在这种环境中,安全的非对称密钥加密和Diffie-Hellman密钥协议是应对攻击者的有效机制。但是与网络证书颁发机构的通信通常不可用或不稳定。在基于三等对等鉴别架构(Tri-element peer authentication,TePA)的智能穿戴设备系统的条件下,我们提出了一种新的加密认证架构,称为基于TePA的无证书加密认证系统,可以实现在不借助数字证书的条件下用户(所有者)自主周期更新密钥对。基于TePA的无证书加密认证系统便于网络节点使用周期更新的公钥进行公钥加密。本文研究智能穿戴设备网络系统的拓扑结构,分析系统中各个设备节点的通信需求,从而确定智能穿戴设备网络在应用场景中的身份校验需求。将TePA与Baek等人的改进计算PKIE密钥认证方案相结合,穿戴设备可以实现更高效率和更强安全性的加密协议。根据该协议设计并实现了智能穿戴设备身份校验系统的安全服务组件,并使其参与到认证系统中身份安全校验流程中。并进行智能穿戴设备的身份校验系统在真实工作环境中通过模拟窃听者测试,并完成系统中各个节点的身份认证。本文主要研究与贡献包括:1.基于智能穿戴设备系统的安全挑战,为了避免各个节点之间传输数据造成的泄露,根据当前设备的硬件条件以及软件研发水平,将三元对等鉴别机制与无证书并行加密算法引入智能穿戴设备网络系统,显著提高穿戴设备网络系统的安全性能。2.针对TePA架构上的密钥托管问题,本文提出了结合TePA架构与无证书加密算法的安全加密认证架构,并应用于智能穿戴设备系统当中。弥补了TePA架构中密钥更新依赖于密钥生成中心在不可靠环境中通告更新密钥的严重缺陷。
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