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1.
结合LTE核心网的技术现状以及发展趋势,介绍了MME Pool的发展背景与核心技术;在对MME Pool和SGSN Pool技术比较的基础上,阐述了MME/SGSN融合Pool的组网优势及技术要点,并对其组网规划进行了建议。  相似文献   
2.
严亚俊等人提出了一种盲群签名方案,并称经过安全性分析是有效的,但是经过认真分析,该方案可以被伪造攻击:任何一个群成员可以伪造签名,通过验证而使群权威无法识别。该文提出了一种有效的伪造攻击方案,给出了原方案被攻击的原因。  相似文献   
3.
介绍了AES算法的流程,以及基于Stratix系列FPGA实现AES-128加解密算法的设计思路和优化措施。和未优化前的设计进行比较,证明了设计方案的有效性。  相似文献   
4.
基于FPGA的ECC算法高速实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
椭圆曲线密码体制(Elliptic Curve Cryptosystem,ECC)是目前已知的所有公钥密码体制中能提供最高比特强度(strength-per-bit)的一种公钥加密体制。研究椭圆曲线密码算法的芯片设计有较大的研究价值和实用价值。本文在深入研究椭圆曲线加解密理论基础上,使用Verilog硬件描述语言实现了一种ECC加密算法,具有高速低功耗的特点。  相似文献   
5.
ECC数字签名算法是目前的研究热点之一。本文根据ECC数字签名算法的相关理论,使用Verilog语言实现了其完整方案,并给予相应的优化。给出了关键部分的仿真结果。  相似文献   
6.
针对分组密码SP结构的不可能差分区分器轮数的下界进行证明,提出的方法使用线性代数的理论,对系数矩阵P及P-1进行分析,提出了系数矩阵部分子空间存在两个行向量线性相关时,可证明至少存在四轮不可能差分区分器。uBlock算法是SPN结构,提出的方法对uBlock算法进行了分析验证,说明了结论的正确性,进一步,使用该算法搜索到比uBlock算法设计文档更多的不可能差分区分器。针对SPN结构线性扩散层P,使用了本原指数的概念,使用线性扩散层P的本原指数对SPN结构不可能差分的轮数进行论证。分析结果表明,分组密码SP结构至少存在四轮不可能差分区分器。  相似文献   
7.
本文首先对Mastui算法进行了两方面的改进,首先重构了S盒差分分布表,转变成密集型哈希表。然后提出基于向量的一种严格剪枝技术,可以尽早筛选掉不满足的差分路径。然后将改进算法应用到了Feistel结构和SP结构类型的分组密码中,以轻量级分组密码MIBS为例,应用所给出的自动化搜索技术,搜索出4轮的最优差分概率为2-12,相比文献[2]所声称MIBS最好的4轮差分特征概率为2-16,具有更优结果。本文同时也给出其r(8≤r≤12)轮的差分特征,搜索出12轮最优迭代差分路径,其概率为2-56。  相似文献   
8.
依据ARIA的结构特性,基于Yu Sasaki和Yosuke Todo给出的4.5轮截断不可能差分路径,实现了对7轮ARIA-256的不可能差分分析,需要数据复杂度为2112和大约2217次7轮加密运算。与现有的研究成果对比,该分析在数据复杂度和时间复杂度上都有所减少。进一步研究8轮不可能差分分析,需要数据复杂度为2191和大约2319次8轮加密运算。虽然该结果超过了穷举搜索的攻击复杂度,但与已有的研究成果对比,减少了攻击复杂度。该方法改进了文献[12]的分析结果,降低了7轮攻击和8轮攻击的攻击复杂度。  相似文献   
9.
基于新的符号差分表示方法提出了一种自动化搜索技术,可以搜索出典型Feistel-SP结构的分组密码的最优迭代差分模式,选择合适的迭代差分模式可以遍历出所有最优的迭代差分路径,不仅大大降低计算复杂性,还能通过迭代差分模式构造出多轮最优差分路径。以轻量级分组密码MIBS为例,应用自动化搜索工具,给出了MIBS的3轮、4轮最优迭代差分路径,概率分别为2-20、2-26,并搜索出所有满足条件的最优迭代差分路径。  相似文献   
10.
低轮MIBS分组密码的积分分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
分组密码算法MIBS是轻量级密码算法,其设计目标是适用于RFID和传感等资源受限的环境.对其进行了积分分析,给出了一个5轮的积分区分器,并利用高阶积分的技术将该5轮区分器向前扩展了3轮.据此对MIBS进行了8轮、9轮和10轮的攻击.8轮攻击数据复杂度为29.6,时间复杂度为235.6次加密;9轮的攻击数据复杂度为237 6,时间复杂度为240次加密;10轮的攻击数据复杂度为261.6,时间复杂度为240次加密.同时该攻击结果适用于MIBS-64和MIBS-80两个版本.研究结果表明,这种所使用的高阶积分技术对于Feistel-SP结构的分组密码普遍适用.  相似文献   
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