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1、可重構(gòu)系統(tǒng)兼顧了靈活性和高效性,適合于數(shù)據(jù)密集型的應(yīng)用。密碼算法處理數(shù)據(jù)量大,和可重構(gòu)技術(shù)的結(jié)合可以滿足密碼算法在性能和安全方面的需求。隨著應(yīng)用復(fù)雜性和算法性能需求的提升,導(dǎo)致可重構(gòu)系統(tǒng)的計(jì)算資源增多,配置信息量增大,可重構(gòu)系統(tǒng)的重構(gòu)時(shí)間隨之增大,影響了系統(tǒng)性能。因此,建立一套高效的配置管理策略對(duì)于提高可重構(gòu)系統(tǒng)的性能具有非常重要的作用。
本文以面向分組密碼算法的可重構(gòu)系統(tǒng)架構(gòu)為基礎(chǔ)平臺(tái),設(shè)計(jì)了一套適合于分組密碼算法的配置流管
2、理方案。首先分析了分組密碼算法的內(nèi)容,總結(jié)了分組密碼算法具有的配置特征:輪函數(shù)操作配置重用性、算子配置重用性和配置切換局部性。針對(duì)配置存儲(chǔ)過大的問題,設(shè)計(jì)了基于算子級(jí)別的配置信息層次化組織方案用于壓縮配置信息,針對(duì)配置時(shí)間過長(zhǎng)的問題,設(shè)計(jì)了部分重構(gòu)與流水調(diào)度方案用于減少配置時(shí)間,并且給出了電路實(shí)現(xiàn)方案,最后按照本文提出的方案進(jìn)行算法映射生成配置信息。
本文電路實(shí)現(xiàn)采用TSMC45nm CMOS工藝,電路面積約為2.12mm2,
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