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數(shù)據(jù)庫(kù)加密可行性研究分析報(bào)告專業(yè)報(bào)告(參考版)

2025-03-03 01:50本頁(yè)面
  

【正文】 。 經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目是教學(xué)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目之一,目前沒有 涉及到市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效益問題。因此,數(shù)據(jù)庫(kù)加密具有很好的市場(chǎng)發(fā)展前景。目前的電子商務(wù)系統(tǒng)等正不斷的發(fā)展,保障其后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)的安全已是不可忽視的重大問題。 16 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 基于我們現(xiàn)有的條件,由于對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)低層次的東西了解甚少,覺得在本次項(xiàng)目中存在的最大風(fēng)險(xiǎn)就是可能無(wú)法很好的將實(shí)現(xiàn)的算法嵌入到數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)中,從而不能達(dá)到預(yù)期的數(shù)據(jù)加密效果。 弱密鑰問題 DES 算法中存在 12 個(gè)半弱密鑰和 4 個(gè)弱密鑰。 DES 算法安全性問題 DES 算法密鑰的長(zhǎng)度 到目前位置,最有效的破解 DES 算法的方法是窮舉搜索 法,那么 56 位長(zhǎng)的密鑰總 共要測(cè)試 256 次,如果每 100 毫秒 可以測(cè)試 1 次,那么需要 1015 秒,大約是 228,493,000 年。 壓縮置換也稱作置換選擇,位就是從 56 位中選出 48 位,表 2 定義了壓縮置換。 接著,根據(jù)輪數(shù), Ci 和 Di 分別經(jīng)過 LSi 循環(huán)左移 1 位 15 或 2 位。 子密鑰的生成 子密鑰的產(chǎn)生假如將 64 位密鑰進(jìn)行密鑰置換,不考慮每 個(gè)字節(jié)的第 8 位, DES 密鑰由 64 位減至 56 位, 56 位密鑰被 分成兩部分,前 28 位為 C0, 后 28 位為 D0。首先通過初始置換將明 文分組分成左半部分( L0)和右半部分 (R0),各為 32 位長(zhǎng)度。 項(xiàng)目實(shí)施方案 項(xiàng)目將使用 DES 算法對(duì)數(shù)據(jù)加密,然后將加密算法嵌入系統(tǒng)中,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)的加密。 主要技術(shù)關(guān)鍵及創(chuàng)新點(diǎn) 本次項(xiàng)目的技術(shù)關(guān)鍵有兩點(diǎn):一是加密算法的實(shí)現(xiàn)及其安全性;二是如何將在上一階段實(shí)現(xiàn)的算法嵌入到系統(tǒng)中從 而實(shí)現(xiàn)完整的數(shù)據(jù)庫(kù)加密功能。目標(biāo)是把通過了單元測(cè)試的模塊組合在一起,發(fā)現(xiàn)測(cè)試過程中與模塊接口有關(guān)的問題。并同調(diào)試一起進(jìn)行,優(yōu)化個(gè)人模塊,等待集成。 測(cè)試規(guī)模 測(cè)試過程: 測(cè)試策略為“由小到大”模式,即: 1)單元測(cè)試: 13 由程序員個(gè)人負(fù)責(zé),集中測(cè)試最小可編譯的程序單元。 可以對(duì)我們 自己設(shè)計(jì)的 數(shù)據(jù)庫(kù)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密解密。 采用對(duì)稱和非 對(duì)稱加解密算法實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)中敏感數(shù)據(jù)和字段的加解密,從而在一定程度上保障敏感機(jī)密數(shù)據(jù)的安全??偟膩碚f只是對(duì)項(xiàng)目有一個(gè)整體的框架認(rèn)識(shí), 初步的了解了一下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)庫(kù)中對(duì)稱和非對(duì)稱加解密的一些簡(jiǎn)單原理和算法的一些相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí),但是對(duì)于如何將加解密的功能嵌入到數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)中的相關(guān)問題還未進(jìn)行深入的了解,這也將是我們下一個(gè)階段的任務(wù)計(jì)劃之一。從總體上來說,由于國(guó)內(nèi)在數(shù)據(jù)庫(kù)加密方面起步較晚,真正在安全性和易用性方面都達(dá)到 令人 滿意的成熟產(chǎn)品尚未出現(xiàn)。這是因?yàn)樾薷?DBMS 內(nèi)核的工作量非常大,更重要的是,這種方式必須要 DBMS 開發(fā)商的全力支持,而這一點(diǎn)幾乎不可能做得到。從這點(diǎn)來說,數(shù)據(jù)庫(kù)加密技術(shù)是我們?cè)谛畔踩I(lǐng)域應(yīng)該抓住的一個(gè)機(jī)遇。在我國(guó),很多公司、企業(yè)、甚至國(guó)家部門使用的網(wǎng)絡(luò)軟硬件產(chǎn)品、防火墻硬件、入侵檢測(cè)產(chǎn)品、操作系統(tǒng)甚至包括數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品在內(nèi),都嚴(yán)重依賴國(guó)外。由數(shù)據(jù)加密還帶來了另外一個(gè)問題 —— 加密數(shù)據(jù)的搜索效率問題,這方面的研究, Hakan Hacigumus 和 ZHENGFEI WANG 做了很多有建設(shè)性的工作。從總體上來說,各個(gè)數(shù)據(jù)庫(kù)廠商一般都提供了一些數(shù)據(jù)庫(kù)加密的解決方案,部分解決了對(duì)敏感數(shù)據(jù)的加密問題 。例如 Oracle 公司在其產(chǎn)品oracle8i 的第二版允許數(shù)據(jù)和應(yīng)用程序管理者可以在數(shù)據(jù)庫(kù)里直接加密字符數(shù)據(jù)、二進(jìn)制數(shù)據(jù)和 LOB 數(shù)據(jù)。但是一般來說,秘密同臺(tái)函數(shù)的抗攻擊性能不好,有文 獻(xiàn)已經(jīng)提出了其攻擊方法。 等人提出了同態(tài)加密算法對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密,使用者10 直接對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)密
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