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安全以太网芯片设计技术研究

目录第1-6页
图表目录第6-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第9-15页
 1.1 课题研究背景第9页
 1.2 国内外研究现状第9-12页
  1.2.1 面向SoC的芯片设计技术第9-11页
  1.2.2 网络安全技术第11-12页
 1.3 本文内容和工作第12-14页
  1.3.1 软硬件划分第12-13页
  1.3.2 芯片安全特性第13-14页
 1.4 论文结构第14-15页
第二章 基于遗传算法的软硬件划分方法研究第15-28页
 2.1 遗传算法简介第15-17页
  2.1.1 遗传算法生物原理第15页
  2.1.2 遗传算法的一般结构第15-17页
  2.1.3 遗传算法的特点和优越性第17页
 2.2 软硬件划分模型第17-19页
 2.3 用于软硬件划分的遗传算法设计第19-24页
  2.3.1 目标函数第19-20页
  2.3.2 编码问题第20页
  2.3.3 种群初始化及算法过程中控制参数的设定第20-21页
  2.3.4 父个体选择策略第21-22页
  2.3.5 演化策略第22页
  2.3.6 算法流程图第22-23页
  2.3.7 算法结果及总结第23-24页
 2.4 算法改进的有效性验证第24-26页
 2.5 本章小结第26-28页
第三章 以太网安全协议研究第28-44页
 3.1 网络分层模型和以太网概述第28-31页
  3.1.1 网络层次结构及参考模型第28-29页
  3.1.2 以太网技术概述第29-31页
 3.2 安全 MAC协议自定义设计第31-38页
  3.2.1 安全 MAC帧结构设计第31-33页
  3.2.2 安全介质访问控制过程第33-36页
  3.2.3 安全流量控制过程第36-38页
 3.3 安全 MAC协议下的 CRC设计及性能分析第38-43页
  3.3.1 标准以太网中的 CRC校验算法第38-42页
  3.3.2 安全 MAC协议下的 CRC设计第42-43页
  3.3.3 性能分析第43页
 3.4 本章小结第43-44页
第四章 以太网硬件加密技术研究第44-53页
 4.1 数据加密概述第44-45页
 4.2 IDEA算法在链路加密中的应用研究第45-48页
  4.2.1 IDEA算法描述第45-48页
  4.2.2 IDEA算法在链路加密中的应用第48页
 4.3 Diffie—Hellman算法在密钥交换中的应用研究第48-51页
  4.3.1 Diffie—Hellman算法描述第48-50页
  4.3.2 密钥交换协议设计第50-51页
 4.4 通信量机密性第51-52页
 4.5 本章小结第52-53页
第五章 基于 SOPC的安全以太网芯片设计与实现第53-62页
 5.1 SOPC概述第53-55页
  5.1.1 Nios处理器与 Avalon总线第53-54页
  5.1.2 SOPC设计第54-55页
 5.2 安全网络交换系统第55-56页
  5.2.1 安全交换机第55-56页
  5.2.2 安全网络适配器第56页
 5.3 安全以太网芯片设计与实现第56-61页
  5.3.1 软硬件划分结果第56-57页
  5.3.2 芯片硬件结构设计第57-58页
  5.3.3 模块功能验证第58-60页
  5.3.4 FPGA实现第60-61页
 5.4 本章小结第61-62页
第六章 结束语第62-64页
 6.1 论文研究总结第62页
 6.2 后续工作与展望第62-64页
致谢第64-65页
附录 A 攻读硕士期间发表的学术论文第65-66页
附录 B 攻读硕士期间参与的科研项目第66-67页
参考文献第67-69页

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