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嵌入式ECC算法性能改进及系统容错技术的研究与实现

摘要第1-5页
Abstract第5-9页
第1章 绪论第9-13页
   ·课题研究的背景及意义第9-11页
     ·课题研究背景第9页
     ·课题研究的意义第9-11页
   ·本论文的内容安排第11-13页
     ·主要研究内容第11页
     ·研究的重点难点第11-12页
     ·论文的结构安排第12-13页
第2章 嵌入式密码器系统的介绍第13-19页
   ·系统整体结构第13-14页
   ·嵌入式设备的硬件组成第14-16页
   ·系统存在的问题第16-17页
   ·本章小结第17-19页
第3章 ECC 算法基本原理第19-25页
   ·实数域上的椭圆曲线第19-20页
   ·Zp 上的椭圆曲线第20-21页
   ·ECC 算法的实现第21-23页
   ·本章小结第23-25页
第4章 ECC 算法性能的分析及瓶颈的研究第25-29页
   ·ECC 算法性能的分析第25-26页
   ·ECC 算法瓶颈的研究第26-28页
   ·本章小结第28-29页
第5章 ECC 算法性能的改进第29-41页
   ·传统的大数模幂算法——BR 算法第29-30页
   ·改进的BR 算法第30-31页
   ·2~k 进制k 值的选取第31-33页
   ·大数平方算法的改进第33-35页
   ·算法性能测试第35-37页
   ·进一步的改进策略第37-38页
   ·本章小结第38-41页
第6章 嵌入式加密系统的容错方案第41-49页
   ·系统的容错需求第41-42页
   ·USB 协议中的容错机制第42-44页
   ·Nand Flash 的容错机制第44-45页
   ·可行的容错方案第45-48页
     ·容错方案的分析第45-46页
     ·一种基于本原BCH 循环码的Nand Flash 容错机制第46-48页
   ·本章小结第48-49页
第7章 BCH 码的基本理论第49-59页
   ·差错控制码第49-50页
   ·循环码第50-52页
     ·循环码的定义及其性质第50-51页
     ·循环码的编码方法第51-52页
     ·循环码的译码方法第52页
   ·BCH 码的基本理论第52-56页
     ·有限域的概念第53页
     ·构造GF(2m)第53-54页
     ·有限域GF(2m)中元素的三种表示方法第54-55页
     ·最小多项式第55页
     ·BCH 码的定义第55页
     ·求BCH 码的生成多项式第55-56页
   ·BCH 码的编码译码方法第56-57页
     ·BCH 码的编码方法第56页
     ·BCH 码的译码方法第56-57页
   ·本章小结第57-59页
第8章 基于本原BCH 码的容错机制的实现第59-69页
   ·BCH 编译码器的软件实现第59-63页
     ·公用部分软件的实现第59-60页
     ·BCH 编码过程第60-61页
     ·BCH 码的译码及纠错过程第61-63页
   ·BCH 编译码系统演示第63-65页
   ·嵌入式系统容错机制的实现第65-67页
   ·本章小结第67-69页
结论第69-71页
参考文献第71-75页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第75-77页
致谢第77页

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