2、密码学新进展:SEED-192/256 与新型双块长度哈希函数解析

密码学新进展:SEED-192/256 与新型双块长度哈希函数解析

在当今数字化时代,信息安全至关重要,密码学算法作为保障信息安全的核心技术,不断发展以适应各种复杂的应用场景。本文将深入探讨 SEED 系列加密算法的更新版本 SEED - 192/256,以及一种新型的双块长度哈希函数。

1. SEED - 192/256 加密算法
1.1 SEED 算法概述

传统的 SEED 是一种 128 位块加密算法,使用 128 位密钥,具有 16 轮 Feistel 结构。它在韩国的许多安全系统中得到广泛应用,并且在 1999 年被采纳为国家工业协会标准,2005 年被纳入 ISO/IEC 18033 - 3 和 IETF RFC 4269。然而,与 AES、Camellia 和 ARIA 等支持 128/192/256 位密钥的算法不同,SEED 仅支持 128 位密钥,这限制了其在不同平台上的灵活性。

1.2 SEED - 192/256 的提出

为了提高 SEED 算法的灵活性,研究人员提出了 SEED - 192 和 SEED - 256,分别支持 192 位和 256 位密钥。这两种算法与 SEED - 128 基本相同,主要区别在于轮数(SEED - 192 为 20 轮,SEED - 256 为 24 轮)和密钥调度。

算法 寄存器数量 生成轮密钥操作 旋转单元
SEED
【四旋翼无人机】具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机:建模控制研究(Matlab代码、Simulink仿真实现)内容概要:本文围绕具备螺旋桨倾斜机构的全驱动四旋翼无人机展开研究,重点探讨其系统建模控制策略,结合Matlab代码Simulink仿真实现。文章详细分析了无人机的动力学模型,特别是引入螺旋桨倾斜机构后带来的全驱动特性,使其在姿态位置控制上具备更强的机动性自由度。研究涵盖了非线性系统建模、控制器设计(如PID、MPC、非线性控制等)、仿真验证及动态响应分析,旨在提升无人机在复杂环境下的稳定性和控制精度。同时,文中提供的Matlab/Simulink资源便于读者复现实验并进一步优化控制算法。; 适合人群:具备一定控制理论基础和Matlab/Simulink仿真经验的研究生、科研人员及无人机控制系统开发工程师,尤其适合从事飞行器建模先进控制算法研究的专业人员。; 使用场景及目标:①用于全驱动四旋翼无人机的动力学建模仿真平台搭建;②研究先进控制算法(如模型预测控制、非线性控制)在无人机系统中的应用;③支持科研论文复现、课程设计或毕业课题开发,推动无人机高机动控制技术的研究进展。; 阅读建议:建议读者结合文档提供的Matlab代码Simulink模型,逐步实现建模控制算法,重点关注坐标系定义、力矩分配逻辑及控制闭环的设计细节,同时可通过修改参数和添加扰动来验证系统的鲁棒性适应性。
评论
成就一亿技术人!
拼手气红包6.0元
还能输入1000个字符  | 博主筛选后可见
 
红包 添加红包
表情包 插入表情
 条评论被折叠 查看
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值