两种常用压缩文件口令恢复技术的研究与实现
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-14页 |
1.1 研究目的和意义 | 第10页 |
1.2 调查分析与综述 | 第10-12页 |
1.2.1 ZIP和RAR压缩技术 | 第10-11页 |
1.2.2 GPU并行技术 | 第11-12页 |
1.2.3 国外口令恢复系统 | 第12页 |
1.3 研究内容与组织结构 | 第12-13页 |
1.4 本章小结 | 第13-14页 |
第二章 相关技术 | 第14-23页 |
2.1 GPU体系结构 | 第14-16页 |
2.1.1 GPU存储器分类 | 第14-15页 |
2.1.2 CUDA通用并行框架介 | 第15-16页 |
2.2 基础散列算法 | 第16-21页 |
2.2.1 SHA-1 | 第16-17页 |
2.2.2 AES | 第17-19页 |
2.2.3 HMAC | 第19-20页 |
2.2.4 PBKDF2 | 第20-21页 |
2.3 ZIP与RAR的压缩软件 | 第21-22页 |
2.4 本章小结 | 第22-23页 |
第三章 ZIP和RAR口令算法的分析与设计 | 第23-35页 |
3.1 ZIP压缩格式 | 第23-29页 |
3.1.1 ZIP文件格式 | 第23-25页 |
3.1.2 ZIP加解密算法的分析与设计 | 第25-29页 |
3.2 RAR压缩格式 | 第29-34页 |
3.2.1 RAR文件格式 | 第29-31页 |
3.2.2 RAR加解密算法的分析与设计 | 第31-34页 |
3.3 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 两种压缩文件的口令恢复系统 | 第35-61页 |
4.1 总体流程及模块 | 第35-38页 |
4.1.1 关键字提取软件 | 第36-37页 |
4.1.2 GPU并行计算系统 | 第37-38页 |
4.1.3 最终校验软件 | 第38页 |
4.2 关键字提取软件 | 第38-42页 |
4.2.1 ZIP关键字提取 | 第38-40页 |
4.2.2 RAR关键字提取 | 第40-42页 |
4.3 GPU计算模块的层次结构 | 第42-49页 |
4.3.1 基础散列函数库 | 第43-46页 |
4.3.2 高级散列函数库 | 第46-47页 |
4.3.3 校验算法函数库 | 第47页 |
4.3.4 一般函数库 | 第47-49页 |
4.4 GPU上的初步校验系统 | 第49-57页 |
4.4.1 并行化方法 | 第49-51页 |
4.4.2 一般化流程 | 第51页 |
4.4.3 ZIP的初步校验 | 第51-54页 |
4.4.4 RAR的初步校验 | 第54-57页 |
4.5 最终校验软件 | 第57-60页 |
4.5.1 ZIP最终校验 | 第57-58页 |
4.5.2 RAR最终校验 | 第58-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 优化技术 | 第61-76页 |
5.1 多文件优化技术 | 第61-63页 |
5.2 针对RAR压缩算法特征的优化 | 第63-66页 |
5.3 GPU计算优化技术 | 第66-75页 |
5.3.1 减少MD5和SHA-1 的计算量 | 第66-68页 |
5.3.2 减少明文生成开销 | 第68-70页 |
5.3.3 提高流处理器的利用率 | 第70-73页 |
5.3.4 访存优化 | 第73-74页 |
5.3.5 优化总结 | 第74-75页 |
5.4 本章小结 | 第75-76页 |
第六章 实验结果 | 第76-83页 |
6.1 测试标准 | 第76页 |
6.2 测试平台 | 第76-77页 |
6.2.1 硬件平台 | 第76页 |
6.2.2 软件平台 | 第76-77页 |
6.3 正确性测试 | 第77-78页 |
6.3.1 ZIP正确性测试 | 第77页 |
6.3.2 RAR正确性测试 | 第77-78页 |
6.4 性能测试 | 第78-80页 |
6.4.1 串行性能测试 | 第78-79页 |
6.4.2 并行性能测试 | 第79-80页 |
6.5 性能比对 | 第80-82页 |
6.5.1 SHA-1 与MD5算法性能比对 | 第80-81页 |
6.5.2 ZIP算法性能比对 | 第81页 |
6.5.3 RAR算法性能比对 | 第81-82页 |
6.5.4 针对文件数量优化前后性能比对 | 第82页 |
6.6 本章小结 | 第82-83页 |
总结与展望 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
答辩委员签名的答辫决议书 | 第88页 |