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针对AES和CLEFIA的改进Cache踪迹驱动攻击 总被引:1,自引:0,他引:1
通过分析"Cache失效"踪迹信息和S盒在Cache中不对齐分布特性,提出了一种改进的AES和CLEFIA踪迹驱动攻击方法。现有攻击大都假定S盒在Cache中对齐分布,针对AES和CLEFIA的第1轮踪迹驱动攻击均不能在有限搜索复杂度内获取第1轮扩展密钥。研究表明,在大多数情况下,S盒在Cache中的分布是不对齐的,通过采集加密中的"Cache失效"踪迹信息,200和50个样本分别经AES第1轮和最后1轮分析可将128bit AES主密钥搜索空间降低到216和1,80个样本经CLEFIA第1轮分析可将128bit CLEFIA第1轮扩展密钥搜索空间降低到216,220个样本经前3轮分析可将128bit CLEFIA主密钥搜索空间降低到216,耗时不超过1s。 相似文献
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Considering the shortcomings of the white-box CLEFIA algorithm (Su-white-box CLEFIA algorithm) implemented by Su Shuai et al with perturbations technology, the analytical method of Michiels et al can recover the master key in a time complexity of no more than 2.5×229. In order to ensure that the CLEFIA algorithm runs safely in a white-box attack context, a white-box implementation scheme (new white-box CLEFIA algorithm) based on the lookup table technology is proposed, which requires 36.034MB of memory space. The white-box diversity values corresponding to the two types of lookup tables in this scheme are 2829 and 2813, respectively, and the time complexity for the affine equivalent algorithm can reach O(276). This scheme can effectively resist code extraction attacks, key extraction attacks, attacks by Michiels et al and analysis by De Mulder. 相似文献
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对CLEFIA算法的饱和度分析 总被引:7,自引:1,他引:6
评估了2007年提出的分组加密算法CLEFIA抗饱和度分析的强度.指出并改正了CLEFIA的设计者Shirai等人提出的8圈区分器的错误.将白化密钥和子密钥结合,并利用分别征服策略减少需要猜测的密钥个数,采用"部分和"技术以降低时间复杂度.从而,将对10圈CLEFIA的饱和度攻击扩展到11圈的CLEFIA-128/192/256.此外,该攻击还可应用到12圈的CLEFIA-192/256和13圈的CLEFIA-256. 相似文献
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本文主要依据CLEFIA算法扩散变换的有关性质研究了CLEFIA算法不可能差分路径的构造方法,得到了该算法的9轮不可能差分;经过分析和论证指出,文献[7]给出的CLEFIA的9轮不可能差分并不是新的不可能差分。本文使用不可能差分归一化方法分析CLEFIA算法整体结构,得出的不可能差分路径与CLEFIA算法评估报告一致。 相似文献
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CLEFIA密码的Square攻击 总被引:3,自引:1,他引:2
该文根据CLEFIA密码的结构特性,得到了Square攻击的新的8轮区分器,并指出了设计者提出的错误8轮区分器。利用新的8轮区分器对CLEFIA密码进行了10到12轮的Square攻击,攻击结果如下:攻击10轮CLEFIA-128\192\256的数据复杂度和时间复杂度分别为297和292.7;攻击11轮CLEFIA-192\256的数据复杂度和时间复杂度分别为298和2157.6;攻击12轮CLEFIA-256的数据复杂度和时间复杂度分别为298.6和2222。攻击结果表明:在攻击10轮CLEFIA时,新的Square攻击在数据复杂度和时间复杂度都优于设计者给出的Square攻击。 相似文献