这是印刷版教科书的电子版。由于电子版权限制,部分第三方内容可能会被删除。编辑审查认为,任何被删除的内容不会对整体学习体验产生实质性影响。如果后续版权限制要求,出版商保留随时从此书中删除内容的权利。如需了解有关定价、先前版本、当前版本更改和替代格式的宝贵信息,请访问 www.cengage.com/highered,按 ISBN 号、作者、书名或关键字搜索您感兴趣领域的资料。
来源:提供的数据代表了美国人口普查局 2019 年、2020 年和 2021 年县商业模式、波多黎各规划委员会、美国能源信息署、美国经济分析局、世界旅游组织以及 NOAA 合同 #EA-133C-16-CQ-0045 下收集的数据中的最佳可用数据。由于其他海洋经济部门的数据被抑制,每个部门的指标总和将不等于海洋经济总量。进一步的不一致也可能是由于抑制造成的。就业数据不包括自雇工人。
来源:提供的数据代表了美国人口普查局 2019 年、2020 年和 2021 年县商业模式、美国经济分析局、美国能源部、美属维尔京群岛经济研究局年度旅游指标以及 NOAA 合同 #EA-133C-16-CQ-0045 下收集的数据中的最佳可用数据。由于其他海洋经济部门的数据被抑制,每个部门的指标总和将不等于海洋经济总量。进一步的不一致也可能是由于抑制造成的。就业数据不包括自雇工人。
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摘要 — 数学上安全的加密算法在物理基板上实施时会泄露关键的“侧信道”信息,从而导致电源和电磁 (EM) 分析攻击。电路级保护涉及开关电容器、降压转换器或串联低压差 (LDO) 稳压器实现,每种实现方式都存在显著的功率、面积或性能权衡问题,迄今为止仅实现了 10 M 的最小泄漏痕迹 (MTD)。利用深入的白盒模型,这项工作首次专注于电流域中的签名抑制,这在 MTD 中提供了 2 级衰减增强,从而使功率和 EM 侧信道分析 (SCA) 免疫力提高了几个数量级。使用电流域“签名衰减”(CDSA) 和本地低级金属布线的组合,加密电流中的关键相关信息在到达电源引脚之前被显著抑制。尤其是,为了防止电磁泄漏从源头(金属层承载相关加密电流,充当天线)泄漏,这项工作采用了嵌入加密 IP 的 CDSA 的较低层金属布线,这样签名在通过较高金属层(辐射显著)连接到外部引脚之前就会受到高度抑制。65 纳米 CMOS 测试芯片包含受保护和不受保护的并行 AES-256 实现,运行时钟频率为 50 MHz。首次通过片上测量对受保护的 CDSA-AES 进行测试矢量泄漏评估 (TVLA),结果表明较高层金属层泄漏