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粗粒度可重构架构抗差分功耗攻击方案的设计

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 研究背景第9-11页
        1.1.1 可重构计算介绍第9-10页
        1.1.2 旁路攻击对密码芯片的威胁第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-15页
        1.2.1 功耗攻击防护技术研究现状第11-15页
        1.2.2 密码算法的可重构实现研究现状第15页
    1.3 论文研究内容及意义第15-17页
    1.4 论文组织结构第17-19页
第二章 功耗攻击理论与分组密码算法第19-33页
    2.1 功耗攻击模型第19-21页
        2.1.1 汉明距离模型第20页
        2.1.2 汉明重量模型第20-21页
    2.2 功耗攻击技术第21-24页
        2.2.1 简单功耗分析攻击第21-22页
        2.2.2 差分功耗分析攻击第22-24页
        2.2.3 高阶差分功耗分析攻击第24页
    2.3 功耗攻击防护技术理论分析第24-26页
    2.4 电路抗功耗攻击能力的量化评估方法第26-27页
    2.5 分组密码算法介绍第27-32页
        2.5.1 DES算法第28-29页
        2.5.2 AES算法第29-32页
    2.6 本章小结第32-33页
第三章 分组密码算法的可重构架构设计第33-49页
    3.1 可重构硬件架构设计第33-39页
        3.1.1 可重构计算引擎设计第33-37页
        3.1.2 可重构配置控制器设计第37-39页
    3.2 算法映射第39-46页
        3.2.1 DES算法映射第39-43页
        3.2.2 AES算法映射第43-46页
    3.3 算法性能统计分析第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 基于寄存器秘密分享的可重构架构抗功耗攻击设计第49-63页
    4.1 相关研究第49-50页
    4.2 基于寄存器秘密分享方案的抗功耗攻击设计第50-54页
    4.3 基于寄存器秘密分享方案的抗功耗攻击设计应用实例第54-62页
        4.3.1 DES算法基于寄存器秘密分享方案的抗功耗攻击设计第54-58页
        4.3.2 AES算法基于寄存器秘密分享方案的抗功耗攻击设计第58-62页
    4.4 基于寄存器秘密分享方案的抗功耗攻击安全评估第62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 基于数据通路动态重构的可重构架构抗功耗攻击设计第63-73页
    5.1 相关研究第63-65页
    5.2 基于数据通路动态重构的抗功耗攻击设计第65-68页
    5.3 基于数据通路动态重构的可重构架构设计第68-70页
    5.4 基于数据通路动态重构的抗功耗攻击安全评估第70-71页
    5.5 本章小结第71-73页
第六章 可重构架构抗功耗攻击验证第73-91页
    6.1 功耗攻击验证平台介绍第73-75页
    6.2 DES算法抗功耗攻击验证第75-80页
        6.2.1 DES算法抗基于HD模型的功耗攻击验证第76-78页
        6.2.2 DES算法抗基于HW模型的功耗攻击验证第78-80页
    6.3 AES算法抗功耗攻击验证第80-84页
        6.3.1 AES算法抗基于HD模型的功耗攻击验证第80-82页
        6.3.2 AES算法抗基于HW模型的功耗攻击验证第82-84页
    6.4 资源开销统计和实验结果对比第84-90页
    6.5 本章小结第90-91页
第七章 总结与展望第91-93页
    7.1 总结第91页
    7.2 展望第91-93页
致谢第93-95页
参考文献第95-101页
作者简介第101页

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