[发明专利]基于机器学习的RSA掩码防御算法的侧信道攻击方法有效
申请号: | 201710951181.X | 申请日: | 2017-10-13 |
公开(公告)号: | CN107508678B | 公开(公告)日: | 2020-08-04 |
发明(设计)人: | 万武南;陈俊;陈运 | 申请(专利权)人: | 成都信息工程大学 |
主分类号: | H04L9/30 | 分类号: | H04L9/30;H04L9/00 |
代理公司: | 北京轻创知识产权代理有限公司 11212 | 代理人: | 谈杰 |
地址: | 610225 四川省成都*** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | 本发明属于信息安全领域,公开了一种基于机器学习的RSA掩码防御算法的侧信道攻击方法,采集RSA双重掩码算法N条功耗曲线,进行滤波,对齐处理,并进行模乘截取;然后对截取的各模乘与某一个特定模乘根据泊松相关系数公式求各模乘相关系数;对每个模乘求的相关系数与某一定的模乘相关系数,求欧式距离;对欧式距离,采用机器学习聚类分析方法,进行聚类,分成多类;每各模乘所属类对应猜测密钥值。本发明考虑双重掩码的噪声影响,无法采用一阶或高阶侧信道攻击方法,并且攻击过程中分类方法采用人工观察设定阈值方式;利用模乘之间功耗的相关性特征差异,评估功耗点有效度,本发明能够有效分析幂指数。 | ||
搜索关键词: | 基于 机器 学习 rsa 掩码 防御 算法 信道 攻击 方法 | ||
【主权项】:
一种基于机器学习的RSA掩码防御算法的侧信道攻击方法,其特征在于,所述基于机器学习的RSA掩码防御算法的侧信道攻击方法利用滤波方法对功耗曲线进行滤波、对齐预处理;然后分析RSA掩码防护算法的幂指数功耗泄露点,截取泄漏点的模乘截取;采用模乘之间数据依赖性强的有效点,相关系数方差的欧氏距离存在差异,通过聚类方法进行分类,确定模乘有效点功耗点集,进行降噪;然后对有效点功耗相关系数和再次采用聚类分类方法,分析和猜测密钥值,实现基于机器学习的RSA掩码防御算法的侧信道攻击。
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