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基于AES算法硬件木马的检测系统设计与验证

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-14页
    1.1 研究背景及意义第10-11页
    1.2 国内外研究现状第11-12页
    1.3 本文研究的内容及设计指标第12页
        1.3.1 研究内容第12页
        1.3.2 设计指标第12页
    1.4 本文组织结构第12-14页
第二章 AES算法和硬件木马分析第14-22页
    2.1 AES算法第14-16页
        2.1.1 AES算法特征第14页
        2.1.2 AES算法结构第14-16页
        2.1.3 AES算法的安全性分析第16页
    2.2 AES算法中的硬件木马第16-18页
        2.2.1 硬件木马结构第16-17页
        2.2.2 硬件木马分类第17-18页
    2.3 AES算法中硬件木马的检测方法第18-20页
        2.3.1 基于芯片级硬件木马检测第19页
        2.3.2 基于门级网表硬件木马检测第19页
        2.3.3 基于RTL级硬件木马检测第19-20页
    2.4 本章小结第20-22页
第三章 基于AES算法硬件木马的检测系统设计第22-34页
    3.1 硬件木马检测系统整体框架设计第22页
    3.2 AES加解密电路设计第22-25页
        3.2.1 密钥扩展模块设计第23-24页
        3.2.2 轮函数模块设计第24-25页
    3.3 硬件木马模型本地化操作分析第25-27页
        3.3.1 本地化木马节点选择分析第25-26页
        3.3.2 硬件木马本地化分析第26-27页
    3.4 硬件木马软件检测设计第27-32页
        3.4.1 检测平台选择第27-28页
        3.4.2 软件检测的开发流程第28-30页
        3.4.3 软件检测设计第30-32页
    3.5 本章小结第32-34页
第四章 基于AES算法硬件木马的检测系统实现第34-46页
    4.1 AES加解密电路硬件实现第34-36页
        4.1.1 密钥扩展模块实现第34-35页
        4.1.2 轮函数模块实现第35-36页
    4.2 硬件木马模型本地化操作实现的分析第36-37页
    4.3 硬件木马软件检测实现第37-44页
        4.3.1 累加器型硬件木马检测第38-39页
        4.3.2 状态机型硬件木马检测第39-41页
        4.3.3 LFSR型硬件木马检测第41-42页
        4.3.4 编码计数触发器型硬件木马检测第42-43页
        4.3.5 无相关性移位器型硬件木马检测第43-44页
    4.4 模块调用第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第五章 基于AES算法硬件木马的检测系统仿真与验证第46-66页
    5.1 AES加解密电路仿真第46-49页
    5.2 本地化后AES加解密电路仿真第49-54页
        5.2.1 植入累加器木马的AES功能仿真第49-51页
        5.2.2 植入状态机木马的AES功能仿真第51-52页
        5.2.3 植入LFSR木马的AES功能仿真第52-53页
        5.2.4 植入编码计数触发器木马的AES功能仿真第53-54页
    5.3 硬件木马软件检测的验证第54-62页
        5.3.1 累加器硬件木马的软件检测第56-58页
        5.3.2 状态机硬件木马的软件检测第58-59页
        5.3.3 LFSR硬件木马的软件检测第59页
        5.3.4 编码计数触发器硬件木马的软件检测第59-60页
        5.3.5 无关性移位木马的软件检测第60-61页
        5.3.6 模块调用的验证第61-62页
    5.4 AES电路中随机硬件木马检测与分析第62-63页
    5.5 本章小结第63-66页
第六章 总结与展望第66-68页
    6.1 总结第66页
    6.2 展望第66-68页
致谢第68-70页
参考文献第70-72页
攻读硕士期间的成果第72页

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