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摘要:
侧信道攻击是一类强大的密码分析攻击,自该理论提出以来受到了密码学界的广泛关注.近年来深度学习技术被越来越多地应用于侧信道攻击领域,其中如何提升深度学习模型的性能是研究的热点.本文根据攻击目标数据的特点,提出了一种新的卷积神经网络结构CBAPD,此网络将卷积层中的激活函数去除,然后在卷积层后加入了批标准化层,并且在批标准化层后加入一个激活层来激活敏感信息.为评估模型的性能,在两个公开数据集ASCAD和DPA-contest v4上进行了测试.实验结果表明,本文所提出的CBAPD网络在ASCAD同步数据集上仅需要50条能量迹就可以攻击成功,在最大异步量为50和100个样本点的数据集上分别需要160和1850条能量迹就可以使rank值降到0并保持不变.在DPA-contest v4数据集上,CBAPD模型仅需要3条能量迹即可攻击成功.同时,通过对比2019年Benadjila等人所提出的CNNbest,2020年陈等人所提出的SincNet网络和Zaid等人所提出的模型,CBAPD模型在最大异步量为50个样本点的ASCAD数据集上成功攻击时所需能量迹可减少34.426%~96.8%.而在DPA-contest v4数据集上,CBAPD模型与Zaid等人所提出的模型攻击效果相同,且优于其他两个模型.因此,本文所提出的CBAPD模型在不同的数据集上均有良好的表现.
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文献信息
篇名 基于CBAPD网络的侧信道攻击
来源期刊 密码学报 学科 工学
关键词 侧信道攻击 深度学习 卷积神经网络 AES
年,卷(期) 2022,(2) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 308-321
页数 14页 分类号 TP309.7
字数 语种 中文
DOI 10.13868/j.cnki.jcr.000521
五维指标
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2022(0)
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研究主题发展历程
节点文献
侧信道攻击
深度学习
卷积神经网络
AES
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
出版文献量(篇)
478
总下载数(次)
7
总被引数(次)
1433
相关基金
国家自然科学基金
英文译名:the National Natural Science Foundation of China
官方网址:http://www.nsfc.gov.cn/
项目类型:青年科学基金项目(面上项目)
学科类型:数理科学
论文1v1指导