【摘 要】
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近几年来,随着科学技术的磅礴发展,出现了数据爆炸的现象,数据如何进行存储也就成为了比较重要的研究课题。为了存储更多的数据,并且为用户减少存储开销,于是云环境存储应运而生,越来越多的用户选择将数据存储在云环境中,但是云存储的出现也面临着数据不安全的问题,需要用户对数据加密处理后再上传到云环境中。云存储指的是数据所有者将数据存放在网络中的多台虚拟服务器中,它们由第三方服务商来管理,而不是本地计算机中,
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近几年来,随着科学技术的磅礴发展,出现了数据爆炸的现象,数据如何进行存储也就成为了比较重要的研究课题。为了存储更多的数据,并且为用户减少存储开销,于是云环境存储应运而生,越来越多的用户选择将数据存储在云环境中,但是云存储的出现也面临着数据不安全的问题,需要用户对数据加密处理后再上传到云环境中。云存储指的是数据所有者将数据存放在网络中的多台虚拟服务器中,它们由第三方服务商来管理,而不是本地计算机中,不用考虑数据的具体存储方式,用户可以在任意时间、任意地点对云上的数据进行存储与管理。虽然云存储的出现方便了数据的存储与管理,但也带来了新的问题,那就是数据的安全性。将数据存储在云服务器中,交由第三方服务器进行托管,数据所有者便失去了对用户的绝对控制权,可能会造成隐私数据的泄露与恶意修改等问题,那么如何在云环境中实现安全高效的数据存储呢?为了更好的解决这个问题,我们阅读了大量文献,对数据的加密技术做了进一步研究。本文对云存储环境中数据的存储方式及其加密技术进行了研究,找出现存问题并作出相应的改进,从而来提高数据的安全性,具体的工作内容如下:(1)通过对云环境存储的研究,在云存储的主体,即数据所有者、云存储服务器、数据使用者中,发现第三方服务商所提供的存储不是完全诚实可信的,以及现有的数据加密技术的优缺点,对密钥聚合加密方法进行了改进,将方法中多次使用的e(g1,gn)值提前计算,并进行存储,然后融入Diffie-Hellman密钥交换协议使通信双方在共享数据时商定公共密钥,在传输过程中提高了安全性,保证了数据所有者的信息安全。(2)根据目前数据量较大的问题,本文提出了先分割再加密的方法,将需要放在云环境中的数据文件先进行分割,然后加密的策略,根据要求将数据分割成大小不同的数据部分,将元数据存储在本地,以此来提高数据加密的速度和效率,同时对不同部分采用相应的加密技术:对大文件采用高级加密标准(Advanced Encryption Standard,AES)对称加密,对小文件及对称密钥采用密钥聚合加密。这样做既保证了数据不被第三方服务商非法使用和篡改,也提高了数据加密、解密操作的效率。(3)按照所提方案,搭建环境并进行了相关实验,通过实验验证,本文所提方案可以提高在云服务器中存储数据的效率和安全性。综上所述,通过本文的云存储环境下数据的密钥聚合加密方法的研究,为云环境中存储数据提供了一种新的方案,即先对数据进行分割,然后使用不同的加密方法,在数据加密存储的效率和安全性方面得到了很大改善,对云存储的发展起到了一定的促进作用。考虑到文件内容并不是一成不变的,因此下一步的研究计划是考虑设计一种可以动态更新的密钥聚合加密算法,使得用户在修改文件时,不必重新操作,可以减少时间和空间的开销,提高效率。
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