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  在这篇文章中,小编将对可编程AES加解密IP的实现加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。

  AES属于分组密码算法,分组长度为128比特,密铝长度可以是128、192或256比特,分别对应的轮变换次数为10轮、12轮与140,算法主要包括字节置换(SubBe)、行移位 SHMRONS)、列混合 xcoumns)和轮密钥加(AddRoundKey)4个步骤,以字节作为各个步骤处理的基本单位。

  加密过程首先读入明文与初始密铝,将二者进行轮密钼加运算、并以初始密钼为基础进行密铜扩展:然后将状态矩阵依次进行字节置换、行移位、列混合以及与相应轮数子密铜进行轮密铜加,并循环9轮:第10轮跳过列混合运算,只依次进行字节置换、行移位和轮密铜加,完成后状态短阵更新为客文并被输出、解密讨程叫是加密过程的逆运算,轮密钼加不变、其它操作分别变为逆字节置换逆行移位与逆列混合,并按照加密过程倒序执行。

  可编程AES加解密IP提供了加解密算法功能,兼容美国国家标准与技术研究院(NIST)发布的高级加密标准(AES):FIPS PUB 197。结合FIPS 197分组加密算法,可编程AES加解密IP具备5种加密模式:ECB,CBC,CFB,OFB,CTR,全部支持加密和解密功能,兼容美国国家标准与技术研究院(NIST)发布的推荐分组加密操作模式:NIST Special Publication 800-38A。可编程AES加解密IP内建密钥扩展功能,使用初始密钥产生扩展密钥,用于加解密过程。可编程AES加解密IP处理128-bit分组数据松原ip代理,并且支持可编程的密钥长度:128-bit,192-bit和256-bit。

  从结果可以看出相比通过修改整体加解密系统的算法功能逻辑并重新下载至FPGA芯片,使用动态可重构技术完成加解密算法切换可以有效降低配置文件的大小,可以在系统保持持续稳定工作的情况下,修改加解密算法功能,提高了系统灵活性,并且可以根据功能要求灵活的修改外部存信器中加解密算法的种类,使系统具有可扩展性,能够适成不同的工作环境要求。

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