基于改进非对称加密的工业互联网数据安全传输方法.pdf
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1、技术研究Technology Research0342023 年第 3 期作者简介:郑兴华,男,宁德技师学院,主要研究方向为计算机网络,E-mail:。基于改进非对称加密的工业互联网数据安全传输方法郑兴华宁德技师学院,福建宁德,352201摘要:常规的工业互联网数据传输方法多数采用多路径 SDN 原理设计而成,在面临海量工业互联网数据时,其访问控制能力有限,传输加密算法设置不完善,不能在快速时间内识别出潜在的传输安全威胁与隐患,导致数据传输可能被恶意篡改,降低了数据传输吞吐量。针对这一问题,引入区块链,提出了一种全新的工业互联网数据安全传输方法。首先,查找与筛选工业互联网数据传输可信路径,获取
2、数据发送方与接收方之间所有可行的传输路径,并对其进行动态控制与管理。其次,对工业互联网网络信道进行分配,针对网络结构的动态变化,及时更新信道资源,避免数据传输过程中出现网络信道节点冲突。以区块链结构为基础,设计基于区块链的数据非对称加密算法,并基于区块链哈希函数,验证数据是否完整,保证数据传输安全。实验分析可知,新的方法应用后,随着数据传输量的增加,其吞吐量始终保持稳定变化,未出现大幅度波动,每秒完成的工业互联网数据传输交易数量较多,能够实现数据安全传输的目标,并且数据传输过程中的数据丢失率较低,时延较低,说明其具有一定的应用价值。关键词:区块链;工业;数据;安全;互联网Industrial
3、Internet data Security Transmission Method Based on Improved Asymmetric EncryptionZheng XinghuaNingde Technician College,Ningde Fujian,352201Abstract:Most of the conventional industrial Internet data transmission methods are designed with the principle of multi-path SDN.In the face of massive indust
4、rial Internet data,its access control ability is limited,transmission encryption algorithm Settings are not perfect,and it cannot identify potential transmission security threats and hidden dangers in a fast time,which may result in malicious tampering during data transmission and reduce data transm
5、ission throughput.To solve this problem,a new method of data security transmission on industrial Internet is proposed by introducing block chain.Firstly,we search and screen the trusted path of industrial Internet data transmission,obtain all feasible transmission paths between data sender and recei
6、ver,and carry out dynamic control and management on them.Secondly,the industrial Internet network channel allocation,according to the dynamic changes of the network structure,timely update channel resources,to avoid network Technology Research技术研究0352023 年第 3 期channel node conflict in the process of
7、 data transmission.Based on the blockchain structure,the asymmetric data encryption algorithm based on blockchain is designed,and the hash function based on blockchain is used to verify whether the data is complete and ensure the security of data transmission.The experimental analysis shows that aft
8、er the application of the new method,with the increase of data transmission volume,its throughput always keeps stable change without large fluctuations.The number of industrial Internet data transmission transactions completed per second is large,which can achieve the goal of safe data transmission.
9、In addition,the data loss rate and delay in the process of data transmission are low,indicating that the new method has certain application value.Keywords:Blockchain;Industry;Data;Safety;Internet引言工业互联网不是互联网在工业领域的简单应用,而是具有更为丰富的内涵和外延。它以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障,既是工业数字化、网络化、智能化转型的基础设施,也是互联网、大数据、人工智能与实体经
10、济深度融合的应用模式,同时也是一种新业态、新产业,将重塑企业形态、供应链和产业链。在工业互联网运行中,数据属于核心载体,通过数据传输与共享能够高效实现各类信息资源互联互通的目标,为工业智能化管理与控制提供有力的决策支持1。然而,工业互联网数据量庞大,且具有很强的机密性,在传输与共享时,工业互联网需要全过程地对数据进行受控访问,保证各个传输环节中工业互联网数据的安全性与可靠性,避免数据被非法访问2。科学合理的工业互联网数据安全传输方法至关重要。在众多学者共同努力下,工业互联网数据安全传输方法逐渐成熟完善,能够保证数据的安全性,完成相应的访问控制判决3。然而,传统的传输方法仍然存在一定局限性,并不
11、适用于所有的工业互联网数据安全传输场景4。在面临海量工业互联网数据时,由于传统的传输方法访问控制能力有限,无法快速识别出工业互联网数据传输中潜在的安全威胁与隐患,难以获知全局的数据传输共享流程,可能产生部分错误的数据传输访问控制判决结果,导致数据被篡改,引发数据安全性问题5。区块链技术可以借助密码学串接、保护内容的串联文字区块,由区块加密散列、区块副本、节点副本共同组成,具有透明性、不可篡改性、去中心化以及去信任化特征,有效保证工业互联网数据存储的可信性6。基于此,本文在传统数据传输方法的基础上,引入区块链技术,提出了基于区块链的工业互联网数据安全传输方法研究,为实现基于属性的工业互联网数据访
12、问控制与数据共享作出贡献。1 工业互联网数据安全传输方法设计1.1 工业互联网数据传输可信路径查找与筛选在本文设计的基于区块链的工业互联网数据安全传输方法中,首先需要查找与筛选数据发送方与接收方之间所有可行的工业互联网数据传输可信路径。在查找传输可信路径时,本文主要通过对互联网拓扑结构作出分析,查找对应的可信路径。然后,需要设定工业互联网中的源节点与目标节点,并根据两个节点的实际运行情况建立节点矩阵7。要建立节点矩阵,首先要将源节点放入堆栈,并查找源节点的第一个邻居节点,再以同样的方式将第一个邻居节点放入堆栈;之后继续查找第一个邻居节点技术研究Technology Research036202
13、3 年第 3 期的邻居节点,直到到达工业互联网拓扑结构目标节点为止,即获取第一个数据传输可信路径8。按照上述查找流程,依次查找工业互联网数据传输可信路径,直至堆栈为空,终止可信路径查找过程。需要特别注意的是,在查找数据传输可信路径中,可能存在传输路径相交的节点,导致流量汇聚在该节点,造成路径拥塞。遇到路径相交节点时,可以设置路径查找约束条件,以此筛选数据传输的可信路径,尽量选择相交节点较少的路径。根据数据传输可信路径相交节点数量,衡量传输路径相关度,表达式为:1,12Nijijiij K ijijJJDNN?(1)其中,iD表示工业互联网数据传输可信路径相交度;ijJ表示传输可信路径i与路径j
14、的相交节点数量;iN、jN分别表示传输可信路径i与路径j的相交度阈值。根据计算结果衡量工业互联网数据传输路径相关度,决定数据包在互联网中的传输路径,保证互联网底层网络数据传输的安全。在此基础上,依据多路径数据传输安全保护方案,获取尽可能多的传输路径,利用网络 SDN 控制器,得出全局互联网视图,全方位实现对工业互联网数据传输可信路径进行查找、筛选、动态控制与管理的目标,为后续数据安全传输提供基本保障。1.2 工业互联网信道分配接下来,对工业互联网网络信道进行分配,为后续工业互联网数据安全传输奠定基础。综合考虑工业互联网网络规模后,本文选取多信道无线传感器网络,其相对于单信道无线传感器网络来说,
15、性能更高、网络资源更加丰富。信道选择完毕后,多信道无线传感器网络对信道内的各项资源进行合理分配,避免数据并发传输产生干扰冲突,造成数据传输失败,浪费网络信道资源。首先,利用 MATLAB 模拟分析软件,建立工业互联网网络多信道通信模型,如图1 所示。?图 1工业互联网网络多信道通信模型如图 1 所示,在工业互联网多信道场景下,网络传感器节点可以同时占用多个可用信道,并通过多个通道进行数据发送。当信道内两个相邻节点需要同时开展数据传输任务时,由于节点占用的信道资源不同,且不会受到信道内其他节点的噪声干扰,能够较好地实现工业互联网数据同时传输的目标9。例如图 1 中的 B、C 节点,在同时进行数据
16、传输任务时,相互之间不存在干扰影响,可以同时高效完成任务。在此基础上进行信道分配方法设计。本文选用基于竞争的工业互联网网络信道分配方法,此种方法信道分配时间较短、消耗的能量较少。基于竞争的工业互联网网络分层信道结构,如图 2所示。?图 2网络分层信道竞争结构如图 2 所示,互联网基站节点多维度地收集整个网络节点信息,构建完整的网络结构,依据各个节点到基站的跳数,对信道进行分层处Technology Research技术研究0372023 年第 3 期理。其次,数据路由在考虑各个节点的能量水平后,分别为各层节点设置了相应的睡眠时间与唤醒时间。唤醒各层节点后,基于竞争方式,占用工业互联网网络信道。
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