5g nas消息怎么解析

时间: 2023-05-19 14:01:52 浏览: 95
对于5G NAS消息的解析,需要了解5G网络中的NAS协议。NAS(Non-Access Stratum)是5G网络中的非接入层协议,主要负责移动设备与核心网之间的认证、安全和控制等功能。NAS消息是在移动设备与核心网之间传输的控制消息,包括注册、鉴权、附着、分离、位置更新等操作。 具体的解析方法需要参考5G NAS协议的规范文档,根据消息类型、消息格式、消息字段等信息进行解析。在实际应用中,可以使用相关的5G网络测试工具或者开发工具进行解析和调试。 需要注意的是,5G网络中的NAS消息涉及到用户隐私和安全等敏感信息,因此在解析和处理时需要遵守相关的法律法规和安全规范。
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5G nas消息加解密

5G NAS消息加解密是指在5G网络中对NAS(Non-Access Stratum)消息进行加密和解密的过程。***3。其中,128-EIA2使用基于128位AES(高级加密标准)的加解密算法,而128-EIA3使用基于ZUC(祖冲之算法)的加解密算法。 加解密过程中,首先使用密钥对NAS消息进行加密或解密操作。密钥可以是预先共享的密钥,也可以是通过安全协商过程获得的临时密钥。 加密过程中,对NAS消息进行数据加密和完整性保护。数据加密使用选定的加密算法对消息进行加密,以确保消息的机密性。完整性保护通过计算消息的校验值,以检测消息是否被篡改。 解密过程中,使用相同的密钥对加密的消息进行解密和完整性校验。解密后,可以对消息进行进一步处理和解析,以实现相关的功能。 总之,5G NAS消息加解密是通过选定的加密算法对消息进行加密和解密,并使用完整性保护算法确保消息的完整性,以实现移动网络的安全性和功能性。<span class="em">1</span><span class="em">2</span><span class="em">3</span> #### 引用[.reference_title] - *1* [【5G/4G】NAS与AS层 完整性保护与加密算法系列文章](https://blog.csdn.net/qq_31985307/article/details/120250101)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] - *2* *3* [【5G/4G】加/解密+完整性保护/校验算法源码详解](https://blog.csdn.net/qq_31985307/article/details/119696547)[target="_blank" data-report-click={"spm":"1018.2226.3001.9630","extra":{"utm_source":"vip_chatgpt_common_search_pc_result","utm_medium":"distribute.pc_search_result.none-task-cask-2~all~insert_cask~default-1-null.142^v92^chatsearchT0_1"}}] [.reference_item style="max-width: 50%"] [ .reference_list ]

5G NAS协议有哪些

5G(第五代移动通信)中的NAS(Non-Access Stratum)协议是用于控制平面和用户平面之间的信令和数据传输的协议。以下是5G NAS协议中的一些重要协议: 1. Registration Management (REG):处理终端设备的注册、注销、位置更新等操作。包括Registration Request、Registration Accept、Registration Reject等消息。 2. Session Management (SM):负责控制终端设备的会话建立和释放,以及处理会话相关的消息。包括Activate Default EPS Bearer Context Request、Activate Default EPS Bearer Context Accept等消息。 3. Mobility Management (MM):处理终端设备的移动性管理,包括切换、跨小区移动、位置区更新等。包括Service Request、Tracking Area Update Request、Tracking Area Update Accept等消息。 4. Connection Management (CM):负责处理终端设备的连接建立和释放,以及处理连接相关的消息。包括PDN Connectivity Request、PDN Connectivity Reject、PDN Disconnect Request等消息。 5. Authentication and Security (AUSF, SEAF, EAP-AKA):处理终端设备的身份认证和安全相关的操作。包括Authentication Request、Authentication Response等消息。 这些协议涵盖了5G NAS中的主要功能,用于实现终端设备的注册、会话管理、移动性管理、连接管理、身份认证和安全等重要功能。具体的协议内容和消息格式可参考3GPP(第三代合作伙伴计划)中相关的技术规范文件。

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这段代码是一个Java方法,用于处理HTTP请求,具体含义如下: - @RequestMapping(value = "gcGl"):这是一个注解,表示该方法会处理名为"gcGl"的请求,即当用户访问该请求时,会调用该方法。 - public String gcGl(Gcgl gcGl, Model model):这是方法的声明,它有两个参数:一个是Gcgl类型的gcGl,另一个是Model类型的model。方法的返回值是一个字符串类型。 - List<Gcgl> list = gcglService.findList(gcGl):这行代码调用了一个名为findList的方法,该方法接受一个
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