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几个重要对称密码和通用密码结构的分析

摘要第10-13页
ABSTRACT第13-16页
第一章 绪论第20-26页
    1.1 研究背景与意义第20-21页
    1.2 研究进展第21-26页
        1.2.1 国际通用密码结构的安全性分析第21-23页
        1.2.2 认证加密竞赛CAESAR第三轮候选算法KETJE的安全性分析第23-24页
        1.2.3 国际ISO/IEC标准算法Camellia的安全性分析第24-25页
        1.2.4 论文结构第25-26页
第二章 国际通用密码结构的安全性分析第26-44页
    2.1 背景知识第26-31页
        2.1.1 符号说明第26-27页
        2.1.2 基于分组密码构造压缩函数的工作模式第27-28页
        2.1.3 Feistel-SP类分组密码第28-29页
        2.1.4 反弹攻击第29-30页
        2.1.5 选择密钥攻击模型第30-31页
    2.2 通用结构Feistel-SP和哈希模式MMP、MP的攻击第31-40页
        2.2.1 Sasaki和Yasuda的5轮Inbound截断差分路线第31-33页
        2.2.2 新的7轮Inbound截断差分路线第33-35页
        2.2.3 Feistel-SP类分组密码的选择密钥区分攻击第35-37页
        2.2.4 基于Feistel-SP和MMO、MP结构的哈希函数的碰撞攻击第37-38页
        2.2.5 其他版本Feistel-SP的讨论第38-40页
        2.2.6 (N,c)=(128,8)情况的实验数据第40页
    2.3 小结第40-44页
第三章 认证加密竞赛CAESAR第三轮候选算法Ketje的安全性分析第44-66页
    3.1 背景知识第44-51页
        3.1.1 符号说明第45页
        3.1.2 KETJE算法描述第45-48页
        3.1.3 立方攻击模型第48-50页
        3.1.4 条件的立方攻击模型第50页
        3.1.5 线性化结构技术第50-51页
    3.2 KETJE SR立方攻击第51-61页
        3.2.1 KETJE SR的新型线性化结构第51-52页
        3.2.2 动态变量较辅助变量的特点与优势第52-53页
        3.2.3 6轮KETJE SR版本一的密钥恢复攻击第53-55页
        3.2.4 7轮KETJE SR版本一的密钥恢复攻击第55-58页
        3.2.5 6轮KETJE SR版本二的密钥恢复攻击第58-60页
        3.2.6 7轮KETJE SR版本二的密钥恢复攻击第60-61页
    3.3 KETJE族其他算法和短初始向量的密钥恢复攻击第61-64页
        3.3.1 KETJE族其他算法的分析第61-63页
        3.3.2 短初始向量的KETJE SR密钥恢复攻击第63页
        3.3.3 实验数据第63-64页
    3.4 小结第64-66页
第四章 ISO/IEC国际标准算法Camellia的安全性分析第66-84页
    4.1 背景知识第66-72页
        4.1.1 符号说明第67页
        4.1.2 Camellia算法描述第67-70页
        4.1.3 差分分析第70-71页
        4.1.4 多差分攻击模型第71-72页
    4.2 Camellia的密钥依赖攻击第72-81页
        4.2.1 Camellia的一些性质第72-74页
        4.2.2 Camellia依赖密钥的差分路线的构造第74-75页
        4.2.3 依赖不同密钥子集的8轮多差分路线的构造第75-79页
        4.2.4 10轮Camellia-128的密钥依赖多差分攻击第79-81页
    4.3 小结第81-84页
第五章 总结与展望第84-86页
    5.1 总结第84-85页
    5.2 展望第85-86页
参考文献第86-96页
致谢第96-98页
个人简历第98-99页
博士期间获得的奖励第99-100页
学位论文评阅及答辩情况表第100页

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