针对密码芯片遭受差分功耗分析DPA(Differential Power Analysis)策略攻击时风险如何量化精确评估的问题,提出一种量化应用模拟分析方法。该方法对正常运行中的密码芯片功率消耗大小的概率分布密度值实行核函数机制理论推导,并引入密钥...针对密码芯片遭受差分功耗分析DPA(Differential Power Analysis)策略攻击时风险如何量化精确评估的问题,提出一种量化应用模拟分析方法。该方法对正常运行中的密码芯片功率消耗大小的概率分布密度值实行核函数机制理论推导,并引入密钥在获取时攻击分析结构模型与功率消耗大小之间的互通信熵值。实验结果表明,该量化分析方法不仅能精确地验算出与互通信熵值类似的相关度参数,而且能有效地提高密钥芯片风险全方位分析能力。展开更多
针对实验室门禁采用传统的机械锁、大盘钥匙开锁带来的不便,项目组设计了一款基于51单片机STC89C52RC的指纹电子密码锁,该密码锁可以实现指纹和红外遥控两种方式开锁,密码错误3次后还会报警,具有防多次试探键入、成本低等特点。考虑到需...针对实验室门禁采用传统的机械锁、大盘钥匙开锁带来的不便,项目组设计了一款基于51单片机STC89C52RC的指纹电子密码锁,该密码锁可以实现指纹和红外遥控两种方式开锁,密码错误3次后还会报警,具有防多次试探键入、成本低等特点。考虑到需要24 h待机,对硬件和软件进行了多次改动,使得功耗降低为150~350 m A,达到了较为理想的效果,可以应用于实验室的实际管理中。展开更多
文摘针对密码芯片遭受差分功耗分析DPA(Differential Power Analysis)策略攻击时风险如何量化精确评估的问题,提出一种量化应用模拟分析方法。该方法对正常运行中的密码芯片功率消耗大小的概率分布密度值实行核函数机制理论推导,并引入密钥在获取时攻击分析结构模型与功率消耗大小之间的互通信熵值。实验结果表明,该量化分析方法不仅能精确地验算出与互通信熵值类似的相关度参数,而且能有效地提高密钥芯片风险全方位分析能力。
文摘针对实验室门禁采用传统的机械锁、大盘钥匙开锁带来的不便,项目组设计了一款基于51单片机STC89C52RC的指纹电子密码锁,该密码锁可以实现指纹和红外遥控两种方式开锁,密码错误3次后还会报警,具有防多次试探键入、成本低等特点。考虑到需要24 h待机,对硬件和软件进行了多次改动,使得功耗降低为150~350 m A,达到了较为理想的效果,可以应用于实验室的实际管理中。