第一章 绪论 | 第1-13页 |
·网络安全现状和IPSec协议的出现 | 第8-9页 |
·IPSec安全协处理器的研究方法 | 第9-10页 |
·国内外研究发展动态 | 第10-11页 |
·论文的研究内容和章节安排 | 第11-13页 |
第二章 IPSec安全体系和有限域密码算法 | 第13-24页 |
·IPSec安全体系 | 第13-15页 |
·有限域的相关理论 | 第15-18页 |
·群和域的概念 | 第15-16页 |
·素数域GF(p)及其相关运算 | 第16页 |
·特征为2的域GF(2~m)及其表示 | 第16-17页 |
·GF(2~m)中的元素在多项式基表示下的运算 | 第17-18页 |
·基于有限域的密码算法和体制 | 第18-21页 |
·AES | 第18-19页 |
·RSA | 第19页 |
·ECC | 第19-20页 |
·椭圆曲线离散对数问题 | 第20-21页 |
·Montgomery算法 | 第21-24页 |
·基于有限域GF(p)的Montgomery算法 | 第21-22页 |
·基于有限域GF(2~m)的Montgomery算法 | 第22-24页 |
第三章 IPSec安全协处理器的结构设计 | 第24-30页 |
·IPSec安全功能模型 | 第24-26页 |
·IPSec安全协处理器总体结构 | 第26-30页 |
第四章 基于有限域变换的AES算法模块的高速硬件实现 | 第30-44页 |
·AES算法结构 | 第30-33页 |
·加/解密步骤 | 第30-33页 |
·密钥扩展步骤 | 第33页 |
·硬件实现方法 | 第33-34页 |
·基于有限域变换的SubBytes变换快速实现 | 第34-40页 |
·SubBytes变换的组成 | 第34-35页 |
·基于有限域变换的SubBytes变换实现 | 第35-37页 |
·轮变换的流水线实现 | 第37页 |
·基于SubBytes变换流水线设计实现的密钥扩展模块 | 第37-40页 |
·AES算法模块整体框架 | 第40-41页 |
·仿真验证 | 第41-44页 |
·充分流水设计的AES-128系统结构 | 第41-42页 |
·仿真验证结果 | 第42-44页 |
第五章 基于指令集扩展的G(P)和G(2^n)运算单元实现研究 | 第44-59页 |
·Montgomery算法的Multiple-Precision实现 | 第44-45页 |
·有限域GF(2~m)乘法指令-MULGF2 | 第45-53页 |
·统一加法器 | 第46-47页 |
·统一的部分积产生器 | 第47-50页 |
·指令MULGF2的执行单元-双域乘法器 | 第50-51页 |
·仿真结果和性能分析 | 第51-53页 |
·增强的MAC单元 | 第53-59页 |
·FIOS算法 | 第54-55页 |
·FIPS算法 | 第55-56页 |
·算法讨论 | 第56页 |
·长整数乘法累加指令和MAC单元的改进 | 第56-57页 |
·性能分析 | 第57-59页 |
第六章 总结与展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
硕士论文研究期间所发表的论文 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
西北工业大学业学位论文知识产权声明书 | 第67页 |
西北工业大学学位论文原创性声明 | 第67页 |