【摘 要】
:
智能移动终端的广泛普及,使得人们的生活方式发生翻天覆地的变化。然而,由于移动终端受到电量、算力和存储能力等硬件资源的限制,用户更倾向于使用移动云来存储和分享个人数据。但是用户对外包于云端的数据几乎丧失了控制权,云服务商为了利益也尽可能的窥探用户数据以挖掘数据的潜在价值。云服务的安全关系着大量用户的数据隐私安全,因此如何保障移动云环境下的数据安全一直是研究的热点。当前面向移动云的数据访问控制系统方案
论文部分内容阅读
智能移动终端的广泛普及,使得人们的生活方式发生翻天覆地的变化。然而,由于移动终端受到电量、算力和存储能力等硬件资源的限制,用户更倾向于使用移动云来存储和分享个人数据。但是用户对外包于云端的数据几乎丧失了控制权,云服务商为了利益也尽可能的窥探用户数据以挖掘数据的潜在价值。云服务的安全关系着大量用户的数据隐私安全,因此如何保障移动云环境下的数据安全一直是研究的热点。当前面向移动云的数据访问控制系统方案存在以下不足:基于中心化的云服务和第三方密钥管理机构实际上是半可信的,在半可信环境中存储的数据存在容易被泄露的问题;数据使用历史记录未能向用户公开;多数系统采用的密文访问控制策略未能实现细粒度访问控制。为此,提出了基于云链融合的数据安全访问控制系统(Data Security Access Control System Based on Cloud and Blockchain Integration,CBDS)。在CBDS中,利用区块链去中心化、不可篡改的特性和云存储的优势,设计了一套新颖的用于云数据安全访问控制的云链融合架构;设计CBDS-CP-ABE算法以实现基于属性加密(Attribute-Based Encryption,ABE)的细粒度访问控制;利用智能合约公开透明、自动运行的特点实现系统的逻辑规则以及数据访问控制管理规则;给出了数据安全访问控制系统框架并对框架中各模块的应用流程进行了详细阐述。分别从实验和理论两个角度,对基于云链融合的数据安全访问控制系统进行实验评估和安全分析。实验结果和安全分析表明,基于云链融合的数据安全访问控制系统相较于传统的数据访问控制系统,性能相近,而用户对个人在云端的数据拥有更高的控制和管理权限,用户可以更加安全地进行数据存储共享并随时掌握个人数据的使用动态,此外,区块链存储了数据使用历史记录的相关信息,该系统具有很好的可用性、稳定性、安全性和可拓展性。
其他文献
目的 通过分析慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)病人出现继发性甲状旁腺功能亢进症(secondary hyperparathyroidism,SHPT)的患病率及其临床特点,以及肾移植术后病人血全段甲状旁腺激素(intact parathyroid hormone,i PTH)水平变化趋势,临床影响因素以及肾移植术后出现持续高i PTH的分子机制。探讨慢性肾脏病继发
铝合金因具有密度小、强度较高、抗腐蚀性好等优点,逐渐成为现代工业中应用最广泛的一种合金材料,在汽车制造、航空航天、建筑工业等多个领域已经获得大量的应用。但是随着社会的逐步发展,传统的成形工艺已经不能满足生产制造的实际需求,如精密铸造与大型锻压都存在材料利用率低、成形周期长、尺寸精度低等加工问题。为了解决传统制造工艺难以克服的成形问题,需要采用增材制造的方法提高材料利用率和改善成形质量。电弧增材制造
荧光显微镜是光学显微镜的一种,是免疫荧光细胞化学的基本工具。它的主要作用是研究细胞内物质的吸收、运输、化学物质的分布和定位等,在分子遗传学、细胞生物学、医学诊断学和药物筛选等领域得到广泛应用。但是,荧光显微镜在使用过程中会出现元件老化,光路不稳定等问题,降低了仪器的性能,造成检测数据的不准确,所以需要对仪器进行日常校准;同时由于荧光测量方法属于相对测量,同一样品在不同仪器上检测得到的荧光强度会不同
复杂流体液滴蒸发在生物医疗检测、微电子芯片和纳米新材料制备等前沿技术领域具有重要的应用前景。认识和掌握液滴蒸发过程中的动力学行为及规律,是实现上述应用的关键。已有研究主要集中在自然条件下表面浸润性和表面温度等对一般流体液滴蒸发特性的影响。随着电流体动力学在微流控、静电喷涂和增材制造等领域的创新应用,电场作用下复杂流体液滴的蒸发行为有待进一步研究。本文提出对外加电场中固着纳米流体液滴在热表面上的蒸发
随着智能制造的飞速发展,它已经成为制造业发展的重要方向。传统的制造业正在面临必要的转型。制造企业的竞争领域也扩大为全球市场,并积极转型,以求在激烈的市场竞争中占得一席之地。在此经济形势下,根据顾客需求进行生产的方式因为可以大大提高制造企业的柔性、削弱不确定性因素对企业生产运作的影响而飞速在企业中普及。但简单的按照订单生产已经难以实现企业的敏捷性,在企业层面,如何应对和处理不确定订单是正在面临的重要
随着芯片尺寸不断缩小,高性能芯片内部的温度保护问题成为了一个值得关注的问题,目前大部分SoC芯片中都设计有片上集成的温度传感器,其能够在不占用太多资源的情况下保护整个芯片不被烧坏,这也成为了一个新的研究热点。论文研究分析了近年来片上集成温度传感器研究的现状以及发展趋势,针对不同应用场景设计了两种不同类型的温度传感器:1)针对一款SoC的过温保护模块,设计了一款低功耗小尺寸的VCO型温度传感器。利用
随着遥感技术和目标检测技术的不断发展,对遥感图像的识别研究也越发地深入。早先的目标检测算法效率低下,对特征的利用不够充分,其不但需要手动提取目标特征,而且这些特征的稳定性不高,极其容易受到干扰,从而使得检测算法的识别效果大大降低。遥感图像的目标检测在国防领域,可用于检测港口和打击军事目标;在民用领域,可用于救援中船只和灾难预测等,因此遥感目标检测的研究显得格外重要。随着GPU的计算能力越来越强,遥
等通道角挤压工艺(Equal Channel Angular Pressing,简称ECAP),是一种能够制备大尺寸超细晶材料的大塑性变形工艺。本文将这种技术与传统的连续挤压技术(Conform)结合起来,以连续的方式对Al-5Ti-0.2C进行多道次的挤压。并采用光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电镜(TEM)对变形后的材料进行了显微组织的观察,以及显微硬度仪、摩擦磨损试验机检测
在激光选区熔化(Selective Laser Melting,SLM)过程中,熔池的物理冶金行为对成形零件的性能具有重要影响。但是,由于熔池处于高速运动变化,采用实验实时观测熔池热动态演变较为困难,同时采用实验“试错法”表征成本高,不确定性大。因此,数值模拟成了揭示SLM熔池行为和特征的重要技术途径。本论文旨在通过模拟与实验相结合的方法,探究SLM工艺因素对熔池热动态演变的影响规律,为理解SLM
随着人类不断追求更加方便快捷的生活,硬币流通自动化技术应运而生,并且普遍运用在日常生活中,如:无人售票公交车,游戏机,自动售货机等都是很典型的应用场合。目前硬币流通量大大增加,特别是金融部门和公交公司每天要对大量硬币进行清分。现有的硬币识别检测装置,或多或少存在硬件或者软件方面的不足,导致识别装置成本较高并且识别准确率不高,识别速度较低的情况出现。因此开展高识别准确率、高识别速率的硬币识别检测系统