【摘 要】
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近年来,智能电网飞速发展为能源消费者带来了极大的便利。智能电表作为智能电网的采集终端,承担着数据采集,用电信息发送等众多任务。为了能够实时对电网状态进行有效监控和预测,智能电表需要向电力控制中心频繁地发送用户用电信息。而实时的用电信息包含着用户的隐私,例如,生活习惯、兴趣爱好等。此外,智能电表的工作环境复杂多样,分布广泛,针对智能电表的物理攻击和网络攻击层出不穷,智能电表终端的可信性受到严重威胁。
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近年来,智能电网飞速发展为能源消费者带来了极大的便利。智能电表作为智能电网的采集终端,承担着数据采集,用电信息发送等众多任务。为了能够实时对电网状态进行有效监控和预测,智能电表需要向电力控制中心频繁地发送用户用电信息。而实时的用电信息包含着用户的隐私,例如,生活习惯、兴趣爱好等。此外,智能电表的工作环境复杂多样,分布广泛,针对智能电表的物理攻击和网络攻击层出不穷,智能电表终端的可信性受到严重威胁。如何保证智能电表终端安全的同时保护用户隐私是近年来的热点问题。针对以上问题,本文作者将可信计算与智能电表结合,从信任结构,动态完整性度量模型,匿名远程证明协议三方面对可信计算技术在智能电表终端的应用做出研究。具体工作如下:(1)对当前链式、星型信任链存在的不足进行探讨,针对当前信任结构的缺陷设计了一种适用于智能电表终端的链式-星型混合信任链结构。该信任结构将可信根放置与TPM硬件结构中以应对智能电表终端复杂多样的工作环境。在此基础上,基于软件行为和策略潜入思想提出了一种行为轨迹嵌入的动态完整性度量方案。在改方案中将行为轨迹嵌入程序内部,节约内存资源。引入进程监控器有效解决了TOU-TOC问题。(2)设计了一种基于属性身份的环签密算法,并利用该算法改进现有的匿名证明协议,和原协议相比,该协议无需双线性对运算,计算开销较小,且签名长度较短。和其他环签密算法相比,该协议签名长度和计算开销和环成员数无关。(3)基于改进后的匿名证明协议提出了一种可验证终端可信性的智能电表隐私保护方案,一方面实现高效率的智能电表隐私保护,同时完成对智能电表可信性的实时认证。随后给出了该方案的实现过程。理论证明,该方案满足匿名性、平台配置的参数隐私保护性和不可为造性。算例分析表明与其他方案相比,本方案具有更低的计算开销。
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