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基于忆阻器的物理不可克隆函数可重构性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-17页
    1.1 研究背景以及意义第12-13页
    1.2 国内外研究现状以及发展趋势第13-15页
        1.2.1 物理不可克隆函数研究现状第13-14页
        1.2.2 国内外物理不可克隆函数的研究方向第14-15页
    1.3 论文研究内容和创新点第15-16页
    1.4 本文组织结构第16-17页
第2章 物理不可克隆函数研究综述第17-28页
    2.1 物理不可克隆函数简介第17-18页
    2.2 物理不可克隆函数的分类第18-23页
        2.2.1 非电子类物理不可克隆函数第18页
        2.2.2 基于延迟类的物理不可克隆函数第18-20页
        2.2.3 基于存储的物理不可克隆函数第20-22页
        2.2.4 其他类型物理不可克隆函数第22-23页
    2.3 物理不可克隆函数的应用第23-24页
    2.4 物理不可克隆函数的属性与评测标准第24-26页
        2.4.1 唯一性第24-25页
        2.4.2 可靠性第25-26页
        2.4.3 随机性第26页
        2.4.4 其他性质第26页
    2.5 本章小结第26-28页
第3章 忆阻器实验分析模型设计第28-40页
    3.1 忆阻器简介第28-29页
    3.2 忆阻器理论基础第29-30页
    3.3 Simulink&Matlab平台简介第30-32页
        3.3.1 Matlab简介第30-31页
        3.3.2 Simulink简介第31-32页
    3.4 忆阻器的线性与非线性模型设计第32-37页
        3.4.1 忆阻器的数学建模第32-34页
        3.4.2 忆阻器的线性模型第34-35页
        3.4.3 忆阻器的非线性模型第35-37页
    3.5 实验结果与分析第37-39页
        3.5.1 Simulink仿真结果与分析第37-38页
        3.5.2 Matlab仿真结果与分析第38-39页
    3.6 本章小结第39-40页
第4章 基于忆阻器的物理不可克隆函数的可重构性研究第40-49页
    4.1 传统物理不可克隆函数的不足第40页
    4.2 可重构物理不可克隆函数第40-42页
        4.2.1 可重构物理不可克隆函数简介第40-41页
        4.2.2 衡量可重构不可克隆函数的属性第41-42页
    4.3 基于忆阻器的可重构PUF设计第42-45页
        4.3.1 基本结构第42-43页
        4.3.2 单位挑战响应M-RPUF结构第43-44页
        4.3.3 N位挑战响应M-RPUF结构第44-45页
    4.4 实验分析第45-48页
        4.4.1 实验参数介绍第45-46页
        4.4.2 NIST随机性分析第46页
        4.4.3 唯一性分析第46-48页
        4.4.4 可重构性分析第48页
    4.5 本章小结第48-49页
结论第49-51页
参考文献第51-57页
致谢第57页

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