基于改进残差网络和数据增强技术的能量分析攻击研究

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近年来,深度学习技术广泛应用于侧信道攻击领域.本文提出了一种使用改进残差网络和数据增强技术,直接恢复密钥字节的能量分析攻击方法.首先将残差网络模型中的二维卷积核改进为适用于处理能量迹的一维卷积核,然后使用数据增强技术对原始能量迹增加高斯噪声和随机相位抖动,最后使用训练好的模型实现密钥恢复.通过实验对现场可编程逻辑门阵列(FPGA)实现的AES分组密码算法进行了攻击,使用"分而治之"的策略,对128比特密钥的最后8比特进行了恢复,该模型平均测试精度达到65.48%,与卷积神经网络(CNN)和多层感知器
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