【摘 要】
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在当今社会,信息安全漏洞对人们的威胁越来越严重,而密码学等信息安全学科的研究仍处于逐步发展和完善的态势中。作为密码学中新兴的一门分支学科,侧信道分析在对工程密码设备的攻击中已日益展现出其强大的密钥分析能力。侧信道分析通过采集密码设备运行时的计时、功耗、电磁等侧信道信息,并使用数学方法分析这些信息与密钥之间的联系,从而可以恢复出部分或完整的密钥信息。在以往的侧信道分析中,分析人员使用触发信号来辅助定
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在当今社会,信息安全漏洞对人们的威胁越来越严重,而密码学等信息安全学科的研究仍处于逐步发展和完善的态势中。作为密码学中新兴的一门分支学科,侧信道分析在对工程密码设备的攻击中已日益展现出其强大的密钥分析能力。侧信道分析通过采集密码设备运行时的计时、功耗、电磁等侧信道信息,并使用数学方法分析这些信息与密钥之间的联系,从而可以恢复出部分或完整的密钥信息。在以往的侧信道分析中,分析人员使用触发信号来辅助定位轨迹上的密码算法运算区间,这使得触发信号成为了一路不可或缺的信号。作者在调研过一些对真实应用密码设备的攻击案例后发现,许多案例存在触发信号寻找困难、设置繁琐的问题。因此,为应对无触发信号条件下的侧信道分析场景,本文改进了侧信道轨迹的采集和处理流程,以新的处理方案解决了这一场景下的侧信道分析难题。本文所提出的方案主要从以下两个方面实现:1、提出了“粗匹配+细匹配”双重匹配架构,“粗匹配”在采集时以快速模板匹配方法完成密码算法区间的粗略定位,“细匹配”则用于进行区间筛选和精确对齐;2、提出了两种粗匹配算法:针对无随机延迟的侧信道轨迹,设计了快速距离匹配算法;针对有随机延迟的侧信道轨迹,设计了快速弹性匹配算法。此外,文中使用所提出的方案,对Sasebo-W和WISP 5.0 RFID标签两种设备展开侧信道攻击实验,实验结果证明了所述方案的可行性和高效性。
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