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摘要:
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(MLP)神经网络相比,同等条件下测试精度分别提高了16.63%和54.27%,并在ASCAD公开数据库上对模型的性能进行评估.该模型使用数据增强技术解决了小样本训练问题,减少了训练过程中过拟合现象的发生,模型对噪声和相位抖动具有很强的鲁棒性,通过改进结构有效减少了模型参数和节省了计算资源,为密码芯片能量分析攻击提供了一种新的思路.
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文献信息
篇名 基于改进残差网络和数据增强技术的能量分析攻击研究
来源期刊 密码学报 学科 工学
关键词 能量分析攻击 残差网络 数据增强 密码芯片 深度学习
年,卷(期) 2020,(4) 所属期刊栏目 人工智能与密码专栏
研究方向 页码范围 551-564
页数 14页 分类号 TP309.7
字数 5585字 语种 中文
DOI 10.13868/j.cnki.jcr.000389
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 朱春生 2 0 0.0 0.0
2 郭朋飞 2 0 0.0 0.0
3 严迎建 2 0 0.0 0.0
4 王恺 1 0 0.0 0.0
5 蔡爵嵩 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
能量分析攻击
残差网络
数据增强
密码芯片
深度学习
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
密码学报
双月刊
2095-7025
10-1195/TN
小16开
北京市海淀区永翔北路9号
2013
chi
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1433
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