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文檔簡介
1、近些年,隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及和廣泛應用,不管是在各種文檔、網(wǎng)上銀行、收發(fā)e-mail,還是在其它對安全性要求極高的數(shù)字通信領域,加密技術已經(jīng)成為了保證數(shù)據(jù)傳輸私密性的一個重要工具。針對此類問題,美國國家標準技術研究所和美國安全局先后公布了SHA-1、SHA-224、SHA-256、SHA-384和SHA-512算法。另外,在高性能計算的性能不斷刷新紀錄帶給人們驚喜的同時,我們不得不黯然接受兩個令人沮喪的事實:計算機功耗越來越大和計算機的實際
2、應用效率并沒有獲得期望的提升。高端計算的研究熱點逐漸從高性能計算轉(zhuǎn)向到高效能計算,越來越多的學者開始致力于可重構計算平臺的研究。
哈希函數(shù)被廣泛應用于消息認證、數(shù)字簽名、口令安全等領域。近年來,針對哈希函數(shù)硬件實現(xiàn)的研究較多,但多數(shù)研究只對哈希函數(shù)中的某一種進行了硬件設計與實現(xiàn)。然而,不同環(huán)境對哈希函數(shù)安全強度的要求不同,可能需要在不同算法之間進行切換,若使用不同的硬件電路來分別實現(xiàn),既浪費資源,又降低了工作效率。另外,低功耗
3、、高性能,小面積是當今加密芯片的發(fā)展趨勢。
針對上述問題,本文深入分析了SHA-1、SHA-256和SHA-512三種哈希函數(shù)的共性和不同點,采用了可重構計算思想,結合FPGA結構特點,按以下幾部分展開:
1、在總結、歸納三種哈希函數(shù)可重構模塊與單元的基礎上,采用可重構體系的設計思路,給出了SHA-1、SHA-256和SHA-512三種哈希函數(shù)的消息擴展模塊、迭代壓縮模塊等模塊的可重構設計。
2、設計了可以
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