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MATLAB实现AES加密与解密及基于AES的CMAC算法,含AES加解密过程的MATLAB源码.zip

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简介:
本资源提供了一个详细的MATLAB程序包,用于实现AES(高级加密标准)的加密和解密功能,并包含基于AES的CMAC消息认证代码算法。该ZIP文件内含完整的AES处理流程源代码,便于学习与研究。 本段落介绍了如何使用MATLAB实现AES加密解密以及基于AES的CMAC算法,并提供了相关的源码来展示AES的加密与解密过程。

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  • MATLABAESAESCMACAESMATLAB.zip
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    本资源提供了一个详细的MATLAB程序包,用于实现AES(高级加密标准)的加密和解密功能,并包含基于AES的CMAC消息认证代码算法。该ZIP文件内含完整的AES处理流程源代码,便于学习与研究。 本段落介绍了如何使用MATLAB实现AES加密解密以及基于AES的CMAC算法,并提供了相关的源码来展示AES的加密与解密过程。
  • MATLABAESAESCMACAESMATLAB.zip
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    该资源提供了使用MATLAB语言实现AES(高级加密标准)加密、解密以及基于AES的CMAC消息认证代码算法的完整示例程序和详细注释。其中包括了详细的AES加密与解密过程,便于学习与研究。 AES(高级加密标准)是一种广泛应用的块加密技术,为各种场景下的数据保护提供了强有力的保障。MATLAB作为一种强大的数学计算与编程环境,同样可以用来实现AES加解密算法。在MATLAB中实现AES主要包括以下几个核心概念和技术: 1. **AES算法原理**:AES是一种迭代式密码学方法,通过一系列替换和置换操作对明文进行加密处理。它有三种不同的密钥长度(128位、192位和256位),每种长度对应着不同数量的轮数(分别为10轮、12轮和14轮)。每一论都包括字节替代(SubBytes)、行移位(ShiftRows)、列混淆(MixColumns)以及添加轮密钥(AddRoundKey)四个步骤。 2. **AES加解密过程**: - **加密**:明文被分割成128位的数据块,然后与初始轮密钥进行异或操作。接下来执行N论的加密处理,每一轮包含上述提到的四种变换。 - **解密**:解密的过程大致相反,在逆向顺序应用字节替代和行移位的同时,并在最后一轮中省略列混淆步骤。 3. **CMAC(基于密码的消息认证码)**:CMAC是一种利用AES加密生成消息认证值的方法,确保数据的完整性和来源合法性。要在MATLAB实现这个算法,则需要先对原始信息进行预处理,随后通过特定格式的信息块结合AES加密来计算MAC值。 4. **MATLAB源代码实现**:在MATLAB中使用内置函数或自定义实现来完成AES加解密和CMAC的步骤通常包括: - 密钥扩展:根据AES所使用的密钥长度,利用Rijndael Key Schedule算法生成所有轮次所需的加密密钥。 - 明文处理:将明文转换为128位二进制数组,并在必要时进行填充以满足块大小的要求。 - 加解密函数编写:创建用于执行AES加解密过程的MATLAB函数,可以利用内置库或自定义算法实现这些功能。 - CMAC计算:构建CMAC输入消息格式并结合AES加密结果生成MAC值。 5. **MATLAB代码结构**:通常会包含多个文件以支持上述操作,例如主调用函数以及专门处理加解密和CMAC的辅助函数。每个函数内部可能包含了密钥扩展、明文预处理等步骤的具体实现细节。 6. **注意事项**:在使用MATLAB进行AES加密时,需特别注意数据类型与位运算的准确性,并确保安全存储及传输密钥信息。此外,尽管MATLAB支持多种加解密算法,但其性能可能不如专用库高效,在大规模数据处理中应考虑效率问题。 提供的源代码文件详细展示了如何在MATLAB环境中实现AES加密和CMAC计算的具体方法。通过分析与运行这些代码片段可以更深入地理解相关技术的工作机制,并了解怎样实际应用MATLAB进行安全操作。这对于提升密码学及信息安全方面的知识具有重要意义。
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    本文介绍了如何使用MATLAB实现AES加密和解密功能,并在此基础上实现了基于AES的CMAC消息认证码算法,为数据安全提供了一种有效手段。 基于MATLAB实现AES加密解密以及基于AES的CMAC算法。
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    本项目探讨了在MATLAB环境中实现AES加密和解密技术,并在此基础上实现了基于AES算法的CMAC消息认证码生成方法。 基于MATLAB实现AES加密解密以及基于AES的CMAC算法。
  • MATLABAES
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    本简介介绍了一种利用MATLAB软件实现AES(Advanced Encryption Standard)加密与解密算法的方法。该文详细描述了如何在MATLAB环境下构建和测试AES,适用于密码学研究及应用开发人员参考学习。 用MATLAB实现的AES加解密算法。
  • MATLABAES
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    本项目旨在展示如何使用MATLAB语言进行高级加密标准(AES)的加密和解密操作。通过该项目,学习者可以理解AES算法的工作原理,并掌握其在通信安全领域的应用方法。 版本:MATLAB 2019a 领域:基础教程 内容:使用 MATLAB 实现 AES 加密与解密算法。 适合人群:本科、硕士等教研学习使用。
  • MATLABAES
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    本项目利用MATLAB软件平台实现了AES(高级加密标准)算法的加解密功能,提供了详细的代码示例和操作指南。通过此工具可以有效进行数据的安全传输与存储。 MATLAB实现的AES加解密涉及在该软件环境中编写代码来执行高级加密标准(AES)的数据加密与解密操作。这种方法利用了MATLAB强大的数值计算功能以及其内置函数,使得开发者能够方便地进行安全数据处理。通过这种方式,用户可以确保信息传输的安全性,并且可以在各种应用中实现高效的加解密过程。
  • AES_Verilog代_AES_VERILOG AES
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    本项目提供了一个基于Verilog语言实现的AES(高级加密标准)算法模块,涵盖加解密功能。适用于硬件描述和验证场景,推动信息安全技术的应用与发展。 AES(高级加密标准)是一种广泛使用的块密码标准,用于数据加密和保护信息安全。它由美国国家标准与技术研究院在2001年采纳,并替代了之前的DES(数据加密标准)。AES的核心是一个名为Rijndael的算法,该算法由比利时密码学家Joan Daemen 和 Vincent Rijmen设计。 使用Verilog语言实现AES加密和解密功能是硬件描述语言的一种应用形式。这种技术用于在FPGA或ASIC等硬件平台上执行加密任务。Verilog是一种数字电子系统设计中常用的硬件描述语言,能够详细描绘系统的结构与行为特性,便于进行逻辑综合及仿真操作。 AES的加/解密过程主要包含四个步骤:AddRoundKey、SubBytes、ShiftRows和MixColumns,在这些过程中,明文或中间状态的数据通过一系列变换被转换为加密后的数据。在Verilog中,这四种运算将转化为具体的硬件电路实现,以执行相应的加密与解密操作。 1. **AddRoundKey**:此步骤是AES每一轮的开始阶段,它会把当前轮次使用的子密钥与明文或中间状态进行异或(XOR)操作。这个过程引入了随机性。 2. **SubBytes**:非线性的S盒替换操作将每个字节替换成一个特定值,以增强算法的安全复杂度。 3. **ShiftRows**:这一步骤执行的是对加密数据的行位移变换——第一行为不变;第二、三和四行分别向左移动一位、两位和三位。 4. **MixColumns**:列混合操作通过一系列线性和非线性转换,确保了即使输入发生微小变化也会在整个输出中产生大量差异。 在FPGA上实现AES加密解密时需要考虑的因素包括: - **效率优化**:为了提高速度并适应有限的硬件资源,设计应采用高效的算法和并行处理技术。 - **可配置性**:允许使用不同长度的密钥(如128、192或256位)及轮数变化(例如10、12或14轮),以便于灵活调整。 - **错误检测与处理**:在实际应用中,加入适当的错误检查机制以确保数据传输过程中的完整性至关重要。 - **接口设计**:实现良好的输入输出接口,便于与其他系统组件交互。这可能包括接收和发送数据的缓冲区以及控制信号等部分。 - **安全性评估**:硬件实施需经过全面的安全性审查,防止潜在的侧信道攻击和其他类型的物理层面威胁。 文档“AES加密_解密_verilog代码.docx”详细介绍了如何利用Verilog编写AES加/解密模块,并提供了具体示例和设计说明。通过阅读这份资料可以深入了解AES算法在Verilog中的实现细节以及其在FPGA上的部署方案。
  • AES_MATLAB AES_AES.zip
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    本资源提供了一个使用MATLAB实现AES(高级加密标准)算法进行数据加密和解密的完整示例。通过下载的AES.zip文件,用户可以获取到详细的代码以及相关文档,帮助理解并应用AES加密技术在数据保护中的作用。 AES是一种常用的加密算法,用于对数据进行安全的编码和解码。它能够确保数据在传输或存储过程中的安全性,防止未经授权的访问。AES支持多种密钥长度(如128位、192位和256位),提供不同级别的安全保护。使用时需要选择合适的密钥长度,并正确实现加密和解密的过程以保证数据的安全性。
  • AES
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    AES(Advanced Encryption Standard)是一种广泛使用的密码编码规则,用于数据加密标准,提供128/192/256位的加密强度,确保信息安全传输。 AES加密和解密算法的MATLAB实现经过验证能够成功运行并完成其功能,非常值得大家学习研究。相关的MATLAB文件包括:add_round_key.m, aes_demo.m, aes_init.m, aff_trans.m, cipher.m, cycle.m, find_inverse.m, key_expansion.m, main.asv 和 main.m 等多个脚本和函数文件,如 mix_columns.m、poly_mat_gen.m、poly_mult.m、rcon_gen.m、rot_word.m、shift_rows.m 以及 sub_bytes等。此外还有用于生成S盒的s_box_gen.m 文件以及其他辅助数据文件dna_addr.dat。