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文檔簡介
1、近年來,智能卡在諸如金融、交通、軍事、通信等很多領域應用變得日益廣泛,智能卡在這些領域中也扮演著舉足輕重的角色。而與此同時,針對智能卡的攻擊也越來越頻繁,因此,智能卡的安全問題變得尤為重要。智能卡很容易遭受到一些側信道攻擊,例如能量分析攻擊。其中最主要包括簡單能量分析攻擊和差分能量分析攻擊。因此,本論文針對智能卡中抗能量分析攻擊的方法展開了研究,提出了通過隨機執(zhí)行和動態(tài)電壓調節(jié)等手段的具體算法。
本論文涉及到如下內(nèi)容:
2、 ?、賹⒖鼓芰糠治龉舻难芯繉ο?從以前的智能卡系統(tǒng)中一個具體加密應用,例如,DES、RSA等具體加密算法,抽象為一個更加通用的研究對象——數(shù)據(jù)流圖。將加密算法中的一條執(zhí)行指令對應于數(shù)據(jù)流圖中的一個任務節(jié)點。以數(shù)據(jù)流圖為研究對象,對其中的任務節(jié)點進行隨機執(zhí)行或者動態(tài)電壓調節(jié)等操作,從而實現(xiàn)新算法對加密應用的普適性。在抗能量分析攻擊方面,提出的新算法不是僅適應于具體的一個加密應用,而是適應于所有的加密算法。
②提出了多種抗能量分
3、析攻擊的隨機執(zhí)行新算法。從一個新的角度來解決隨機執(zhí)行問題,將加密程序中的循環(huán)代碼段作為一個新的研究對象。在循環(huán)代碼段中,運用指令調度技術實現(xiàn)加密程序的隨機執(zhí)行。隨機執(zhí)行算法中,引入了空指令的概念,并對空指令進行條件執(zhí)行,或者在數(shù)據(jù)流圖中添加獨立空指令,或者對某些特有的任務節(jié)點分配綁定空指令,利用一個循環(huán)控制器對每一步執(zhí)行的指令進行隨機控制。新的隨機執(zhí)行算法在降低能量消耗軌跡均方差方面有顯著效果,因而能很好的抵抗能量分析攻擊。
4、③提出了三個抗能量分析攻擊的動態(tài)電壓調節(jié)算法。利用動態(tài)電壓調節(jié)技術,對能量消耗軌跡中,能耗相對較高的任務節(jié)點和能耗相對較低的任務節(jié)點進行電壓調節(jié)處理。吸取了以往動態(tài)電壓調節(jié)對任務節(jié)點降壓處理從而實現(xiàn)節(jié)能的優(yōu)點,同時又逆向思維,對一些特殊任務節(jié)點采取升壓處理,通過雙向動態(tài)電壓調節(jié)將升壓和降壓處理相結合,在一定程度上實現(xiàn)了對系統(tǒng)總能耗與總運行時間的相對平衡。很好地將智能卡中應用程序的能量消耗軌跡拉平,從而提升能量分析攻擊的難度。
5、④實驗選取Mibench中的十個基準測試單元,并將提出的算法在它們之上一一地實現(xiàn)。從Mibench中挑選出的基準測試樣本,使用GNUARM-elf交叉編譯器將它們編譯成ARM-elf可執(zhí)行文件,并最終在模擬實驗平臺ARMDeveloperSuitev1.2上完成我們的實驗。實驗的處理器模型為ARM7TMDMI核,能量測試平臺為Sim-Wattch。最終實驗結果從均方差、信息熵等指標衡量了新算法在抗能量分析攻擊上的實際效果。并且從系統(tǒng)的能
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