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胡伟 、慕德俊 著 / 科学出版社 / 2014-11 / 平装
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信息安全技术丛书:门级信息流分析理论及应用
《信息安全技术丛书:门级信息流分析理论及应用》属于信息安全领域,旨在解决物联网和信息物理系统环境下高可靠系统所面临的信息安全问题。但《信息安全技术丛书:门级信息流分析理论及应用》同时涵盖了网络信息安全、数字电路、设计自动化以及算法复杂性理论等相关学科。其中,在网络信息安全领域主要涉及基于格模型的信息流安全理论及方法;在数字电路方面主要涉及信息流模型的形式化描述以及设计优化问题;在设计自动化领域主要利用了一些相关的电路设计、评估与验证方法;在算法复杂性理论方面主要涉及一些相关算法的设计与复杂度分析。
胡伟,男,1982年10月生,分别于2005年、2008年和2012年获得西北工业大学“信息对抗技术”专业学士、“模式识别与智能系统”专业硕士和“控制科学与工程”专业博士学位,2009年9月-2011年9月赴加州大学圣迭戈分校计算机科学与工程系学习,2012年7月入西北工业大学“计算机科学与技术”博士后流动站,主要从事硬件安全、高可靠系统安全、嵌入式安全、可重构计算等方面的研究。
慕德俊,男,1963年6月生,西北工业大学自动化学院教授、博士生导师,主要研究方向包括网络与信息安全、控制理论与应用、网络化控制、无线传感器网络等。
前言第1章绪论1.1信息安全问题的起源与发展1.1.1信息安全问题的起源1.1.2信息安全问题的发展历程1.1.3信息安全问题的发展方向1.2高可靠系统信息安全1.2.1高可靠系统面临的信息安全问题1.2.2高可靠系统的信息安全需求1.2.3高可靠系统安全研究概述1.3常用信息安全机制1.3.1密码算法1.3.2访问控制1.3.3信息流控制1.4本书主要研究内容1.5本书主要特点和读者对象第2章信息流安全相关理论2.1信息和数据2.2信息流的定义2.3信息流的分类2.3.1显式流2.3.2隐式流2.3.3时间信息流2.3.4间接流2.4信息流安全策略2.4.1信息流安全主体和客体2.4.2信息流安全等级2.4.3信息流的格模型2.5常用信息流安全模型2.5.1军用模型2.5.2Bell-LaPadula模型2.5.3Biba模型2.5.4无干扰模型2.6信息流控制机制2.6.1基于编译的机制2.6.2基于执行的机制2.7信息流跟踪技术2.7.1信息流跟踪2.7.2程序语言层的信息流跟踪技术2.7.3操作系统层的信息流跟踪技术2.7.4体系架构层的信息流跟踪技术2.7.5逻辑门级的信息流跟踪技术2.8本章小结第3章二级安全格下的GLIFT理论3.1基本概念和原理3.2GLIFT逻辑函数的基本性质3.3基本门GLIFT逻辑的形式化描述3.3.1缓冲器3.3.2非门3.3.3触发器3.3.4与门和与非门3.3.5或门和或非门3.3.6异或门和同或门3.3.7三态门3.4基本门GLIFT逻辑的复杂度分析3.4.1与门3.4.2或门3.4.3与非门和或非门3.4.4异或门3.5GLIFT逻辑的不精确性3.5.1GLIFT逻辑潜在的不精确性3.5.2不精确性根源的分析与证明3.6实验结果与分析3.6.1复杂度分析3.6.2精确性分析3.7本章小结第4章多级安全格下的GLIFT理论4.1多级安全格模型4.2多级安全格下的GLIFT问题4.2.1三级线性安全格4.2.2四级线性安全格4.2.3任意级线性安全格4.2.4非线性安全格4.3多级安全格下的相关运算和运算律4.3.1安全类的边界运算4.3.2安全类边界运算的运算律4.3.3点积运算4.3.4点积运算的运算律4.4基本门GLIFT逻辑的形式化描述4.4.1缓冲器4.4.2非门4.4.3触发器4.4.4与门和与非门4.4.5或门和或非门4.4.6异或门和同或门4.4.7三态门4.5GLIFT逻辑的布尔描述4.5.1安全类的编码4.5.2运算符的布尔实现4.5.3GLIFT逻辑的布尔实现4.6多值逻辑系统下的GLIFT逻辑4.6.1四值逻辑4.6.2四值逻辑系统下的污染传播4.6.3四值逻辑系统下的GLIFT逻辑4.6.4九值逻辑系统下的GLIFT逻辑4.7实验结果与分析4.7.1GLIFT逻辑的复杂度分析4.7.2GLIFT逻辑的性能分析4.8本章小结第5章GLIFT逻辑生成算法理论5.1基本概念与理论5.1.1相关概念5.1.2NP完全性理论5.2精确GLIFT逻辑生成问题的NP完全性5.2.1非定常GLIFT逻辑的存在条件5.2.2污染传播判定问题5.2.3污染传播搜索问题5.3GLIFT逻辑生成算法5.3.1暴力算法5.3.20-1算法5.3.3构造算法5.3.4完全和算法5.3.5SOP-POS算法5.3.6BDD-MUX算法5.3.7RFRR算法5.3.8GLIFT逻辑生成算法的比较5.4结果与分析5.4.1实验流程5.4.2实验结果与分析5.5本章小结第6章GLIFT逻辑的设计优化问题6.1二级安全格下GLIFT逻辑编码方式及其不足6.1.1二级安全格下GLIFT逻辑编码方式6.1.2二级安全格下GLIFT逻辑编码方式的不足6.2二级安全格下GLIFT逻辑编码方式的改进6.2.1GLIFT逻辑现有编码方式的改进6.2.2基本门GLIFT逻辑6.2.3新旧编码方式下GLIFT逻辑的比较6.2.4新GLIFT逻辑用于硬件冗余6.3多级安全格下GLIFT逻辑的设计优化问题6.3.1编码方式的优化6.3.2利用无关项优化GLIFT逻辑6.4实验结果与分析6.4.1静态验证效率分析6.4.2动态实现性能分析6.5本章小结第7章GLIFT方法的应用7.1GLIFT方法应用原理7.2静态信息流安全测试与验证7.3动态信息流跟踪7.4GLIFT在开关电路设计中的扩展应用7.4.1静态逻辑冒险检测7.4.2X-传播7.4.3可控性分析7.4.4错误检测7.5本章小结第8章测试与验证方法8.1测试与验证内容8.1.1GLIFT逻辑精确性分析8.1.2GLIFT逻辑复杂度分析8.1.3GLIFT逻辑静态测试与验证分析8.2测试与验证流程8.2.1精确性分析流程8.2.2复杂度分析流程8.2.3静态测试与验证流程8.3测试与验证环境8.3.1ABC工具8.3.2SIS工具8.3.3ESPRESSO工具8.3.4ModelSim工具8.3.5DesignCompiler工具8.4测试信号源8.4.1计数器8.4.2ModelSim内置随机数发生器8.4.3线性反馈移位寄存器8.4.4非线性反馈移位寄存器8.5本章小结第9章测试与验证实例9.1I2C总线控制器的测试9.2AES密码算法核的测试与验证9.3ALU的测试与验证9.4本章小结第10章结束语10.1本书的主要工作10.2后续工作与展望参考文献附录1CLASS标准单元库相应的GLIFT逻辑库附录2软件工具和测试基准集附录3ModelSim仿真工具参考脚本附录4DesignCompiler综合工具参考脚本附录5缩略词表附录6符号对照表
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开播时间:09月02日 10:30