7、硬件安全与IP核心保护:生物识别技术的应用

硬件安全与IP核心保护:生物识别技术的应用

在当今数字化的时代,硬件安全和知识产权(IP)核心保护变得越来越重要。本文将探讨两种基于生物识别技术的安全方法:基于加密DNA生物特征和基于面部签名生物特征的安全方法,以及它们在保护硬件IP核心免受盗版和逆向工程威胁方面的应用。

基于加密DNA生物特征的安全方法

硬件协处理器是消费电子和计算系统中不可或缺的一部分,用于执行各种应用和计算密集型任务。因此,确保底层硬件协处理器设计的安全性对于最终消费者的安全和完整性至关重要。

为了实现这一目标,可以采用多级结构混淆和在高级综合(HLS)过程中嵌入加密DNA生物特征签名的集成防御机制。这种方法可以增强协处理器设计的安全性,抵御逆向工程和盗版的威胁。

加密DNA签名会产生更大的安全约束,从而降低Pc值(所有权证明的强度),并提高篡改容忍能力。此外,在HLS过程中将加密DNA签名嵌入到结构混淆设计中,几乎不会增加设计成本。这使得该方法在以较低的设计成本下,能够有效地防止IP盗版和虚假的所有权声明。

以下是不同协处理器设计的实现运行时间:
| 协处理器 | 实现时间(秒) |
| — | — |
| 4点DCT | 2.323 |
| 4点IDCT | 2.323 |
| 8点DCT | 2.491 |
| 8点IDCT | 2.491 |
| FIR滤波器 | 2.904 |

通过这种结构混淆和基于加密DNA生物特征的安全方法,可以实现对逆向工程攻击和盗版设计的强大安全防护,确保只有真实的协处理器设计被集成到消费电子和计算系统中。

基于面部签名生
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