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Hash
  • 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。
  • 由于RFID系统及设备的特殊性和局限性,以及使用开放的无线通信链路,从而带来许多安全问题,目前还缺乏安全、高效、实用的低成本RFID安全协议。本文对现有几种典型的安全协议进行了分析,并指出其存在的安全缺陷和漏洞。针对基于分组索引的RFID安全协议所存在的问题,本文提出了最优分组方案,使其索引的时间复杂度降为最低,同时采用随机数、Hash函数、标签与后端数据库共享密钥机制等,解决了RFID中的隐私保护、跟踪、欺骗攻击、前向安全、后向安全、妥协攻击等安全性问题。
  • 为了提高大规模RFID系统的认证效率,通过分析现有RFID系统的认证效率和安全性,提出了一套基于Hash函数的改进协议。向RFID读写器加入过滤规则,能够有效过滤恶意和无效的认证请求;对标签的访问计数器值的分层化、更新和重置,可以有效提高后端数据库检索数据的命中率。通过分析和测试,该协议能够有效抵御假冒攻击、重传攻击等不安全问题,有效提高RFID认证的效率,降低认证服务器计算负荷。
  • 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。
  • RFID 在带来高效、低成本服务的同时,在识别过程中也存在安全威胁和隐私泄露等问题,因此,安全问题已成为制约RFID 系统发展的主要因素。如何构建高安全性的RFID系统是目前研究的一个热点,也是未来物联网技术发展的关键因素。
  • 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。
  • 提出了一种基于ID变化的RFID安全协议,由于使用单向Hash函数,从而使数据存储机制很好地解决了阅读器和标签数据不同步的问题,有效地防止了非法读取、位置跟踪、窃听、伪装哄骗、重放等攻击。分析表明,该方法具有前向安全,效率高,安全性好等特点,适用于标签数目较多的情况。
  • 近年来,很多种RFID安全认证的算法和协议(如Hash-Lock协议、分组加密算法)在协议层和算法层上解决RFID系统的安全认证,而这些方法都假设标签和阅读器之间的通信已经被窃听的情况下实现对信息的保护。
  • 为解决低成本无线射频识别RFID标签-和标签读写器之间通信的安全性问题,提出了一种基于逆hash链的RFID安全协议,并对其性能和安全性能进行了分析,说明该安全协议仅需要很少的计算资源和电力供应,并具有较高的安全性。
  • 无线射频识别(RFID)技术目前己被广泛应用,但其缺乏安全机制,无法有效地保护RFID标签中的数据信息。该文分析了RF1D技术在应用中存在的安全及隐私问题,提出了在RFID标签芯片计算资源有限的情况下解决这些问题的一个安全通信协议。该协议利用Hash函数技术实现了防止消息泄漏、伪装、定位跟踪等安全攻击。
  • RFID无线通信的方式和无可视性读写要求带来了很多安全隐患,针对RFID技术在安全隐私方面存在的威胁,在分析几种典型的RFID安全隐私保护方法的特点和局限的基础上,提出了一种新的方法--Key值更新随机Hash锁。该方法使用单向Hash函数添加随机Hash锁,并在每次通信过程中更新标签Key值,且标签与阅读器之间的数据传输都经过了Hash加密,有效地防止了非法读取、位置跟踪、窃听、伪装哄骗、重放等攻击。分析表明,该方法具有成本低、前向安全、负载小、效率高、安全性好等特点,适用于标签数目较多的情况。
  • 提出一种解决RFID安全与隐私问题的方法。它是在随机控制Hash锁方法基础上的一种改进方法,解决了位置隐私和中间人攻击问题;与定控制和随机Hash锁方法相比,具备相同的安全级水平,同时降低计算负载,适合于大量射频标签的场合。