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基于高性能计算平台的文件口令恢复技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-16页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-14页
    1.3 本文的研究内容与章节安排第14-16页
第二章 CUDA编程模型概述第16-26页
    2.1 Fermi硬件架构第16-18页
    2.2 CUDA编程模型第18-21页
        2.2.1 存储模型第19-20页
        2.2.2 线程模型第20-21页
    2.3 CUDA的优化第21-25页
        2.3.1 基于硬件特性的优化第21-23页
        2.3.2 基于软件特性的优化第23-25页
    2.4 本章小结第25-26页
第三章 CFB文档的格式及加密机制分析第26-37页
    3.1 CFB文档结构第26-30页
        3.1.1 复合文档头结构第28-29页
        3.1.2 复合文档的目录结构第29-30页
    3.2 CFB文档的口令验证方式第30-34页
        3.2.1 XOR异或加密第30-32页
        3.2.2 40bit RC4加密第32-33页
        3.2.3 CryptoAPI RC4加密第33-34页
    3.3 Word,Excel,PowerPoint文件解析第34-36页
        3.3.1 Word& Excel第34-36页
        3.3.2 PowerPoint第36页
    3.4 本章小结第36-37页
第四章 利用暴力破解技术的PowerPoint口令恢复设计第37-49页
    4.1 高性能计算平台的设计第37-39页
        4.1.1 编程模型第37-38页
        4.1.2 功能模块第38-39页
    4.2 系统的功能设计第39-43页
        4.2.1 文件加密字段提取第39-40页
        4.2.2 口令产生模块第40-42页
        4.2.3 口令验证模块第42-43页
    4.3 系统的实现与优化第43-46页
        4.3.1 存储器优化第44-45页
        4.3.2 并行规模优化第45-46页
        4.3.3 指令优化第46页
    4.4 实验结果第46-48页
    4.5 本章小结第48-49页
第五章 利用彩虹表技术的PowerPoint口令恢复设计第49-60页
    5.1 彩虹表算法第49-51页
    5.2 GPU彩虹表的设计与实现第51-58页
        5.2.1 预计算阶段第52-54页
        5.2.2 在线分析阶段第54-58页
    5.3 实验结果第58-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 总结与展望第60-61页
    6.1 论文主要工作第60页
    6.2 下一步工作第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65-66页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第66页

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