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911.
随着接入到互联网中的嵌入式设备越来越普遍,嵌入式系统的网络安全问题也越来越引起人们的关注。文章针对嵌入式系统的网络安全需求和有限计算能力的特点,提出了一个基于有限域上离散对数的身份认证和密钥协商算法。分析表明该算法能有效抵御网络中的消息重放攻击和中间人攻击。该算法在基于ucLinux系统上的嵌入式IPSec框架中实现,具有较低的系统资源开销和较高的运行效率。 相似文献
912.
为方便教职工在校园网外能快速访问校园网络资源,在开源项目OPENVPN的基础上设计开发了远程接入系统.系统采用客户机/服务器模式,用户通过客户端软件使用用户名和密码进行认证,与VPN接入服务器建立连接后可快速访问校园网络资源. 相似文献
913.
为了保证无线Mesh网络中移动客户端能够安全快速通过认证,提出了基于Diffie-Hellman算法的快速接入认证和切换认证两种方案。在接入认证方案中,Mesh客户端通过预分发的标签经4次握手完成首次接入认证后,计算用于切换认证的共享密钥,并将密钥预分发给切换的目标接入点。客户端在后续的移动过程中,利用共享密钥经3次握手完成双向认证,认证过程无需认证服务器的参与。对上述两种方案的安全性和性能代价进行了分析,结果表明新提出的两种认证方案的通讯代价和计算代价更小,具有认证时延短、认证效率高的优点,且在网络合法用户可信的前提下是安全的。 相似文献
914.
针对电力物联网海量边缘侧设备接入可能导致的安全问题,首先分析了边缘设备安全接入需求;然后研究了融合协议过滤、协议适配、网络安全隔离、安全接入认证技术于一体的物联网边缘侧安全接入认证技术。基于上述技术,设计了包含外网处理单元、隔离交换单元、系统管理单元、密码运算单元和内网处理单元在内的电力物联网安全接入认证装置;最后选取某省充电桩运营系统作为试点应用场景,分别从安全性能和通信性能两方面进行测试分析。测试结果表明,该安全接入认证装置能够在基本不影响设备通信性能的前提下,实现电力物联网海量设备的安全接入认证,在面对不同类型边缘设备接入时仍具有良好的可靠性和泛化性,可有效降低核心业务系统被非法入侵的风险。 相似文献
915.
基于Web Services的安全服务框架及其在数字化校园中的应用研究 总被引:6,自引:0,他引:6
数字化校园建设既要整合已有的应用系统,又要扩展新的应用,同时必须实现信息的交互和共享,提供更广泛、深层次的信息服务,因此设计提供一个安全、可靠的安全服务框架是实现全校信息资源的整合解决的首要问题。这里首先根据数字化校园中对安全服务的需求,采用Web Services技术,设计了一个安全服务框架,详细讨论了该框架的功能模块;然后以统一身份认证服务为例,讨论其服务流程和服务之间信任以及可靠传输的实现。 相似文献
916.
安全问题是移动Agent技术应用到分布计算环境中的关键问题,在分析了现有安全策略的基础上,提出了一种基于可信任第三方的移动Agent整体安全设计方案,为解决移动Agent的安全问题提供了一种新方法. 相似文献
917.
设计了一种基于public key infrastructure(PKI)技术的Kerberos改进协议,用于解决海洋环境信息云计算环境身份认证问题.首先对Kerberos协议的认证原理进行分析;然后基于公钥体制的加密技术和Ker-beros协议,提出了一个安全性更高的身份认证协议,较好地解决了口令猜测攻击、重放攻击、时钟同步等问题,具有较好的安全性且易于实现. 相似文献
918.
基于LDAP的校园网用户统一身份认证 总被引:1,自引:0,他引:1
结合校园网身份认证的实际应用,探讨如何基于目录服务,实现校园网用户的统一身份认证,并给出了具体的结构设计和在LINUX环境下的初步实现;从而方便校园网用户的使用,提高网络管理的能力,大大改进数字化校园网的应用效率. 相似文献
919.
针对IEEE 802.11i协议中身份认证和主密钥协商造成认证时延过大的问题,提出了一种利用P2P Chord技术管理无线局域网(WLAN)内认证信息的认证优化机制.站点在首次接入WLAN时将协商生成的认证信息发布至P2P Chord环中.当站点在接入点(AP)间发生切换时,可从P2P Chord环中查找出相应的认证信息以完成后续的协议交互,无需通过认证服务器重新认证,从而显著降低复杂认证引起的时延.理论推导及实验结果表明:该认证信息管理方案能够降低站点在AP间的切换时延,满足实时应用通信质量的需求;同时还可以减轻认证服务器的负担,在一定程度上防止单一故障点的存在. 相似文献
920.
量子密钥交换与身份认证是量子保密通信研究的核心内容,量子资源的充分利用,能有效地增加通信的保密。方案根据量子纠缠交换与隐形传态的基本原理及安全协议的设计原则,设计实现了一个量子密钥交换与身份认证同步实现方案,方案设计巧妙,充分利用了量子隐形传态和量子纠缠特性,增强了通信的安全性,有效避免了量子窃听,减少密性放大过程和经典信道所带来的安全威胁。 相似文献