基于异步微流水线的RSA加解密算法研究与实现
摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
1 绪论 | 第8-10页 |
1.1 课题研究的背景与意义 | 第8-9页 |
1.2 论文内容安排 | 第9-10页 |
2 基础知识描述 | 第10-23页 |
2.1 RSA算法简介 | 第10-19页 |
2.1.1 RSA算法介绍 | 第10-12页 |
2.1.2 RSA的公钥密钥理论与安全性 | 第12页 |
2.1.3 核心算法分析 | 第12-19页 |
2.2 开发工具与平台 | 第19-23页 |
2.2.1 FPGA简介 | 第19-20页 |
2.2.2 FPGA开发 | 第20-23页 |
3 异步电路 | 第23-34页 |
3.1 为什么使用异步电路 | 第23页 |
3.2 异步控制原理 | 第23-34页 |
3.2.1 握手协议和数据编码 | 第23-29页 |
3.2.2 异步电路常见控制单元 | 第29-34页 |
4 基于异步微流水线的RSA算法的具体实现 | 第34-54页 |
4.1 基于Click的异步控制框架 | 第34-38页 |
4.1.1 异步FIFO的生成 | 第34页 |
4.1.2 基于Click的异步for循环电路 | 第34-38页 |
4.2 RSA算法的系统模块结构设计 | 第38-54页 |
4.2.1 总体设计 | 第38-43页 |
4.2.2 核心模块设计 | 第43-54页 |
5 测试与验证 | 第54-61页 |
5.1 Xilinx公司FPGA介绍 | 第54-55页 |
5.2 测试与验证 | 第55-61页 |
5.2.1 异步for循环的测试与验证 | 第55-56页 |
5.2.2 RSA模块的测试与验证 | 第56-59页 |
5.2.3 随机RSA模块的测试与验证 | 第59-61页 |
6 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61-62页 |
6.2 展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间获得荣誉和奖励 | 第72页 |