【摘 要】
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物联网安全一直是安全应用领域的研究重点,边缘节点受限于计算能力弱、标准不统一等多种因素,成为整个物联网系统安全中最薄弱的一环。针对边缘节点存在的安全威胁,研究者应从硬件安全、网络安全、操作系统安全、运行环境安全等多方面因素着手提高边缘节点应用程序的安全性。首先本文选择从通信安全因素考虑出发,归纳总结PAKE协议以及TEE相关技术特点并将这两类技术相结合,采用可信应用分层设计理念,开发了一个基于Tr
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物联网安全一直是安全应用领域的研究重点,边缘节点受限于计算能力弱、标准不统一等多种因素,成为整个物联网系统安全中最薄弱的一环。针对边缘节点存在的安全威胁,研究者应从硬件安全、网络安全、操作系统安全、运行环境安全等多方面因素着手提高边缘节点应用程序的安全性。首先本文选择从通信安全因素考虑出发,归纳总结PAKE协议以及TEE相关技术特点并将这两类技术相结合,采用可信应用分层设计理念,开发了一个基于Trust Zone技术的网络安全通信库:SAE协议库。SAE协议库设计目的是给边缘节点应用程序提供安全网络通信服务接口,从而有效保护上层应用程序网络传输数据的安全性。本文分析了SAE协议库系统应用场景,实现了以下三大核心功能:密钥协商认证功能、数据安全传输功能、认证凭证管理功能,并且综合运用各种安全设计方法从多个维度提高SAE协议库安全性。其次本文选择从存储安全因素考虑出发,参考OPTEE系统官方文档及其安全存储功能源码实现,对OPTEE安全存储机制的基本框架和底层实现原理进行归纳总结。由于OP-TEE系统开源性特点,系统中的硬件根密钥以及芯片ID采用常量密钥替代,因此使用该机制存储的密文数据存在被恢复的可能。为了更好地探究OPTEE存储机制实现原理,提出了一种针对OP-TEE系统REE方式存储数据的恢复工具:ReeData Recovery,并且详细介绍了该工具整体结构、执行流程以及关键算法的实现细节。最后本文设计了SAE协议库以及ReeData Recovery工具测试方案,通过功能用例测试证明这两个软件组件相应功能的有效性。
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基于异腈单体的有机反应可以追溯到1921年报道的Passserini反应。然而,这些研究工作大多没有推动基于异腈单体的环化聚合物的合成发展,主要的挑战在于缺乏高效的聚合反应,这也限制了环化聚合物的大规模制备和应用。现代有机化学为基于异腈单体制备功能环化聚合物提供了有效的途径,然而,通过异腈单体参与的有机反应开发基于异腈单体的环化聚合反应仍极具挑战性。通过多组分环化聚合反应,双官能度的异腈单体可以参
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