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基于侧信道分析的硬件木马检测平台设计

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第8-15页
    1.1 研究背景第8-11页
        1.1.1 硬件木马的基本概念第9-11页
        1.1.2 硬件木马的危害第11页
    1.2 研究意义第11-12页
    1.3 国内外研究现状第12-13页
    1.4 研究内容第13页
    1.5 论文结构及创新点第13-15页
        1.5.1 论文结构第13-14页
        1.5.2 论文创新点第14-15页
第二章 硬件木马的载体电路设计第15-31页
    2.1 硬件木马的分类第15-17页
    2.2 基于组合逻辑的木马载体电路设计第17-21页
    2.3 基于时序逻辑的木马载体电路设计第21-24页
    2.4 基于状态机的硬件木马载体电路设计及应用第24-31页
        2.4.1 基于状态机的硬件木马结构第25-26页
        2.4.2 基于状态机的硬件木马改进结构第26-31页
            2.4.2.1 硬件木马的设计结构第26-28页
            2.4.2.2 AES 算法载体电路的设计第28-29页
            2.4.2.3 仿真实验分析第29-31页
第三章 硬件木马检测平台的设计第31-44页
    3.1 硬件木马检测技术概述第31-33页
    3.2 硬件木马的侧信道分析技术第33-37页
        3.2.1 侧信道分析技术简介第33-34页
        3.2.2 侧信道分析技术在硬件木马检测中的应用第34-37页
    3.3 硬件木马检测平台的设计第37-44页
        3.3.1 FPGA 开发板的设计第37-38页
        3.3.2 FPGA 检测平台的设计第38-40页
        3.3.3 平台的验证与优化第40-44页
            3.3.3.1 噪声的处理第40-42页
            3.3.3.2 小信号的提取第42页
            3.3.3.3 信号的有效采集第42-44页
第四章 基于侧信道的检测实验与分析第44-55页
    4.1 数据处理算法的介绍第44-46页
    4.2 基于 PCA 的数据分析实验第46-55页
        4.2.1 PCA 算法介绍第46-47页
            4.2.1.1 基本概念第46-47页
            4.2.1.2 PCA 的基本步骤第47页
        4.2.2 实验分析第47-55页
第五章 总结与展望第55-56页
参考文献第56-60页
发表论文和参加科研情况说明第60-61页
致谢第61页

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