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序列密码设计与实现的研究

第一章 引言第1-20页
 1.1 密码学的历史进展第10页
 1.2 密码学的基本概念第10-12页
 1.3 密码学的安全性理论第12-15页
  1.3.1 完全保密系统第12-13页
  1.3.2 密码系统安全性的理论测度第13-15页
  1.3.3 密码系统的实际安全性第15页
 1.4 密码体制的分类第15-18页
  1.4.1 对称密码体制和非对称密码体制第16-17页
   1.4.1.1 对称密码体制第16页
   1.4.1.2 非对称密码体制第16-17页
  1.4.2 序列密码和分组密码第17-18页
   1.4.2.1 分组密码第17页
   1.4.2.2 序列密码第17-18页
 1.5 本文研究的主要内容第18-19页
 1.6 本文的结构第19-20页
第二章 序列密码原理第20-37页
 2.1 序列密码的基本概念第20-23页
  2.1.1 序列密码原理第20-21页
  2.1.2 序列密码分类第21-23页
   2.1.2.1 自同步序列密码第21-22页
   2.1.2.2 同步序列密码第22-23页
 2.2 密钥序列的性质第23-26页
  2.2.1 序列的周期性第23页
  2.2.2 序列的随机性第23-24页
  2.2.3 序列的线性复杂度第24-25页
  2.2.4 密钥序列的性质第25-26页
 2.3 线性反馈移位寄存器序列第26-31页
  2.3.1 反馈移位寄存器第26-27页
  2.3.2 线性反馈移位寄存器第27页
  2.3.3 线性反馈移位寄存器的特征多项式和本原多项式第27-30页
   2.3.3.1 特征多项式第28页
   2.3.3.2 本原多项式第28-30页
   2.3.3.3 线性复杂度第30页
  2.3.4 m序列第30-31页
 2.4 基于线性反馈移位寄存器的序列密码第31-35页
  2.4.1 基于线性反馈移位寄存器的密钥流生成器的一般结构第31-32页
  2.4.2 非线性滤波生成器第32-33页
  2.4.3 钟控序列生成器第33-34页
  2.4.4 非线性组合生成器第34-35页
 2.5 小结第35-37页
第三章 非线性组合序列密码设计方法及开发环境第37-51页
 3.1 非线性组合序列密码设计方法概述第37-38页
 3.2 LFSR反馈函数的设计方法第38-41页
  3.2.1 确定n次特征多项式为不可约多项式第39页
  3.2.2 确定选出的不可约多项式的周期是否为2~n第39-41页
 3.3 非线性组合函数的设计方法第41-46页
  3.3.1 非线性组合函数设计准则第42-43页
  3.3.2 非线性组合函数设计方法第43-46页
   3.3.2.1 穷举搜索第43-45页
   3.3.2.2 构造法第45-46页
 3.4 开发环境第46-50页
  3.4.1 非线性组合密钥流的设计过程第46-47页
  3.4.2 开发环境的功能第47页
  3.4.3 整数分解算法第47-48页
  3.4.4 确定输出序列为m序列的n级LFSR的反馈函数算法第48页
  3.4.5 确定m个变量的非线性组合函数的算法第48-50页
   3.4.5.1 非线性组合函数的穷举法第48-49页
   3.4.5.2 非线性组合函数构造算法第49-50页
 3.5 小结第50-51页
第四章 基于非线性组合序列的加密芯片设计第51-65页
 4.1 密钥流的设计第51-55页
  4.1.1 密钥流的周期第51页
  4.1.2 密钥流的级数第51-52页
  4.1.3 各个LFSR的反馈多项式第52-54页
  4.1.4 非线性组合函数第54-55页
 4.2 密钥流的测试第55-58页
  4.2.1 测试标准第55-56页
  4.2.2 测试内容及方法第56页
  4.2.3 测试结果及其统计分析第56-58页
 4.3 硬件结构第58-64页
  4.3.1 密钥结构第58-59页
  4.3.2 密钥流生成器的结构第59-60页
  4.3.3 芯片结构第60-61页
  4.3.4 设计实现第61-63页
   4.3.4.1 设计流程第61-62页
   4.3.4.2 芯片的Verilog-HDL设计第62-63页
  4.3.5 芯片的应用第63-64页
 4.4 小结第64-65页
第五章 一种新的移位寄存器序列加密方法第65-87页
 5.1 加密算法原理第65-70页
  5.1.1 加密算法中的基本概念第65-66页
  5.1.2 加密算法原理及过程第66-67页
  5.1.3 算法的特点第67-69页
  5.1.4 加密实例第69-70页
 5.2 加密算法的缺陷及改进方法第70-74页
  5.2.1 算法的缺陷第70-72页
  5.2.2 算法缺陷分析第72-73页
  5.2.3 算法改进方法第73-74页
 5.3 改进明文编码第74-80页
  5.3.1 改进明文编码的方法第74页
  5.3.2 不停的改变编码规则第74-75页
  5.3.3 以移位寄存器的多个状态作为一个明文字符编码第75-76页
  5.3.4 以小于移位寄存器长度的一个序列值作为一个明文字符编码第76-80页
   5.3.4.1 编码原理第76-77页
   5 3.4.2 硬件实现方案第77-79页
   5.3.4.3 加密实例第79-80页
 5.4 扰动移位寄存器的状态第80-85页
  5.4.1 加密方法原理第80-81页
  5.4.2 移位寄存器的扰动方法第81页
  5.4.3 硬件实现方案第81-83页
  5.4.4 加密实例第83-85页
 5.5 其它优化方法第85页
 5.6 与单表替换和多表替换的比较第85页
 5.7 小结第85-87页
第六章 混沌序列密码设计方法第87-104页
 6.1 背景介绍第87-91页
  6.1.1 混沌的历史第87-89页
  6.1.2 混沌的三大特征第89-90页
  6.1.3 混沌的判别标准第90-91页
 6.2 混沌序列加密方法第91-92页
  6.2.1 混沌序列加密系统第91-92页
  6.2.2 混沌序列密码中的问题第92页
 6.3 一种混沌生成方法第92-93页
 6.4 变参数的混沌序列密码设计方法第93-103页
  6.4.1 一维线性分段映射作为混沌密钥流的缺点第93-94页
  6.4.2 参数随机变化的混沌映射第94-103页
   6.4.2.1 参数随机变化的一维分段线性混沌系统第94-96页
   6.4.2.2 参数周期性变化的一维分段线性混沌系统第96-97页
   6.4.2.3 以m序列状态作为参数的混沌的优点第97-98页
   6.4.2.4 混沌系统的m序列随机扰动第98-100页
   6.4.2.5 m序列扰动、参数周期性变化的混沌系统的软硬件实现第100-102页
   6.4.2.6 实例第102-103页
 6.5 小结第103-104页
第七章 一种基于无理数的序列密码设计方法第104-114页
 7.1 一种无理数的生成方法及其伪随机性第104-106页
  7.1.1 数的随机性第104-105页
  7.1.2 一类无理数的生成方法第105-106页
 7.2 一种特殊形式的常数计算方法第106-109页
  7.2.1 一类特殊形式的常数表达方法第106-107页
  7.2.2 计算方法第107-108页
  7.2.3 模指数运算方法第108页
  7.2.4 “平方-模乘”算法的过程第108-109页
  7.2.5 算法的特点第109页
 7.3 随机特性的测试第109-112页
 7.4 序列密码方案的设计第112-113页
  7.4.1 基于无理数的密钥流生成方法第112-113页
  7.4.2 基于无理数密钥流的例子第113页
 7.5 基于无理数的密钥流的特点第113页
 7.6 小结第113-114页
第八章 总结与展望第114-116页
附录第116-130页
参考文献第130-135页
发表文章目录第135-136页
致谢第136页

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