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双向认证
  • 射频识别(RFID)技术是一种利用电磁发射或电磁耦合实现无接触信息传递,进而自动识别和获取目标对象信息数据的技术。作为一种稳定、可靠、快速采集数据并对数据进行加工的新兴技术,RFID得到了广泛应用并突显其强大的实用价值。但RFID技术在安全隐私问题上面临着诸多挑战。为此,本文在已有的RFID协议基础上,通过分析其执行过程及优缺点,提出一种新的基于Hash的RFID双向认证协议,并进行了安全性分析和比较。
  • 当前的射频识别(RFID)系统只是简单地将防碰撞算法和安全机制粗糙地融合在一起。在分析经典自适应动态防碰撞算法的基础上,提出了一种内嵌安全机制的防碰撞策略。该策略将先序遍历机制、布尔运算双向认证协议内嵌入其中,解决了传统RFID系统标签识别效率较低、成本过高的问题,同时具有较高的安全性优势。与后退二叉树、动态自适应、二叉树搜索等算法进行比较,结果表明该策略能大大降低系统搜索的次数,提高标签的吞吐率。
  • 对于轻量级RFID系统的认证协议的研究,既要考虑标签与读写器之间的无线通信的安全性问题,又需要兼顾系统在计算量、存储量和通信量等方面的硬件资源限制。该文针对现有的轻量级RFID安全协议存在的缺陷,提出了一种基于SASI的轻量级RFID双向认证协议,并对协议的安全性进行了分析。
  • 针对植入式RFID系统的安全性和资源约束问题,提出一种基于椭圆曲线密码(ECC)和轻量级Hash函数的双向认证方案。在标签与阅读器之间进行通信时,首先利用椭圆曲线离散对数法对阅读器身份进行认证和验证;然后使用Quark轻量级哈希算法的椭圆曲线数字签名算法对标签身份进行认证和验证,减少了密钥和公钥的数据量,从而降低了计算量。实验结果表明,相比传统方案,本文提出的认证方案能有效抵抗与植入式RFID系统相关的攻击,安全等级更高。此外,该方案还降低了约48%的通信开销和24%的内存空间需求。
  • 针对现有的RFID安全协议计算成本较高及无法抵御完全的主流RFID攻击,提出一种基于秘密身份与单向hash函数的轻量级安全协议。第一阶段,标签向数据库注册,数据库为标签分配一个一次性的秘密身份与一个唯一的秘钥;第二阶段,基于一次性秘密身份与单向hash函数进行标签-阅读器-数据库之间的双向认证,实现了对各种攻击的检测与抵御能力。最终,将本协议与近期性能较好的双向认证协议进行比较。结果表明,本协议与其他协议的计算成本、内存需求接近,且具有完全的攻击抵御能力。
  • 随着射频识别(RFID)技术越来越广泛的应用,其安全与隐私问题成为制约RFID技术的主要原因之一。为了降低标签的成本,有一些基于位操作的超轻量级安全认证协议被提出,但仅仅利用位操作的超轻量级安全认证协议安全性不能很好保证。本文针对改进的LMAP+安全认证协议不能够抵抗跟踪攻击和完全泄露攻击的问题,融合物理不可克隆函数(PUF)提出新的轻量级算法,新算法能够抵抗追踪攻击、完全泄露攻击和标签克隆攻击等攻击方法。
  • 基于Hash锁的RFID安全协议以其低成本优势得到了普遍应用,但其安全性能尚不完善。在分析已有Hash锁安全协议的执行过程及优缺点的基础上,提出了一种将双层认证与双向认证相结合的随机Hash锁安全协议,分析了协议的基本思想,描述了协议的执行过程,对协议的性能分析表明,该协议符合低成本、高效率、高安全的RFID实用性要求。
  • 物联网RFID技术的发展,一直受限于其安全性和有限的计算能力。通过构造具有双向认证的叛逆追踪协议,提高了RFID系统的安全性,降低了对信道的安全要求;通过构造基于单圈T函数的叛逆追踪方案,利用T函数在效率上的明显优势,来适应RFID系统有限的计算能力。改进的RFID双向认证叛逆追踪协议,在保持原有的叛逆追踪次数线性、黑盒子和高效率的基础上,具有抗重放,防假冒,保护隐私和可用于不安全信道的优点。
  • 基于批量处理的特性,提出一个适用于供应链的可扩展的读写器.标签双向认证协议。在该协议中,后端数据库识别一个标签只需运行3次哈希函数和D(1ogn)次比较大小的运算,标签的计算量和已有的不可扩展的协议相当。提出的协议显著提高了射频识别RFID(Radio Frequency Identification)供应链管理系统的效率,并且满足其安全需求。
  • RFID技术的使用提高了制造业、服务业等行业的效率,节约了成本,但同时也带来了安全和隐私问题。这些问题越来越成为RFID技术进一步发展和应用的障碍。本文简单分析了RFID技术所带来的安全和隐私风险,回顾了解决安全和隐私问题的相关方案,提出了一种适合于低成本标签的双向RFID认证协议。