一种加密算法的芯片原型验证
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-16页 |
1.1 研究背景与意义 | 第10-13页 |
1.2 国内外研究现状 | 第13-15页 |
1.3 论文的研究内容及框架结构 | 第15-16页 |
第2章 椭圆曲线密码学基础和硬件设计流程介绍 | 第16-27页 |
2.1 椭圆曲线密码学基础 | 第16-21页 |
2.1.1 数学基础 | 第16-18页 |
2.1.2 点的表示方法和群的运算法则 | 第18-19页 |
2.1.3 有限域上的椭圆曲线 | 第19-21页 |
2.2 椭圆曲线密码的硬件流程设计 | 第21-27页 |
2.2.1 参数的选取 | 第21-23页 |
2.2.2 自顶向下的设计方案 | 第23-27页 |
第3章 椭圆曲线加密关键技术分析 | 第27-39页 |
3.1 椭圆曲线离散对数问题 | 第27-29页 |
3.2 加解密层 | 第29-31页 |
3.2.1 密钥产生功能 | 第29-30页 |
3.2.2 加密功能 | 第30-31页 |
3.2.3 解密功能 | 第31页 |
3.3 群运算层 | 第31-35页 |
3.3.1 点乘运算原理分析 | 第31-33页 |
3.3.2 仿射与射影坐标的原理及转换 | 第33-34页 |
3.3.3 改进点乘模块的硬件实现方案 | 第34-35页 |
3.4 域运算层 | 第35-39页 |
3.4.1 有限域加法原理及硬件实现方案 | 第35页 |
3.4.2 有限域乘法原理及硬件实现方案分析 | 第35-36页 |
3.4.3 有限域求逆原理及硬件实现方案分析 | 第36-39页 |
第4章 椭圆加密曲线系统子模块的设计与实现 | 第39-51页 |
4.1 控制模块的硬件实现 | 第40-43页 |
4.1.1 控制模块程序的优化方法 | 第41-43页 |
4.2 乘法模块的硬件实现 | 第43-45页 |
4.3 模逆模块的硬件实现 | 第45-48页 |
4.4 点乘模块的硬件实现 | 第48-51页 |
4.4.1 点乘模块程序的优化方法 | 第50-51页 |
第5章 仿真结果验证 | 第51-57页 |
5.1 乘法模块测试仿真结果 | 第51-53页 |
5.1.1 软件测试结果 | 第51-52页 |
5.1.2 硬件仿真结果 | 第52页 |
5.1.3 软件实现与硬件实现耗时分析 | 第52-53页 |
5.2 模逆模块仿真结果 | 第53-54页 |
5.3 整仿测试结果 | 第54-57页 |
结论 | 第57-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
附录 | 第63页 |
A 中英文缩写词释义 | 第63页 |