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生成算法的步骤是,快速排序算法实现

时间:2023-05-03 13:29:12 阅读:32395 作者:1794

序列生成的快速算法

线性反馈移位寄存器由于其线性特性,即"在模式2相加意义上,任意序列相加,无论其运算顺序如何,其结果一致",所以被高速化

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本文主要研究了流密码安全性的重要测量指标——线性复杂度、k-错误线性复杂度和周期等,设计了一些计算周期序列的线性复杂度和k-错误线性复杂度的快速算法,得到了以下主要结果: 1 .表明了一般密码体制是完善保密的一个特点和两个判定条件,证明了三种特殊密码方式是完善保密的充分和必要条件。 2 .给出生成给定最小周期序列的极小多项式的充分和必要条件; 给出了一般有限域上周期序列线性复杂度的分布,并给出了其数学期望和方差的新求法,讨论了最小周期序列的随机性。 3 .提出一种计算周期p~n二进制序列线性复杂度的快速算法,推广到确定gf(q )上周期p~n序列线性复杂度的快速算法。 4 .提出一种确定周期为2~np~m的二元序列线性复杂度和极小多项式的快速算法,推广到计算gf(q )上周期为p~mq~n序列线性复杂度和极小多项式的快速算法。 5 .提出一种计算5.gf(q )上周期为2p~n序列线性复杂度和极小多项式的快速算法; 提出一个计算gf(p~m ) .

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提出了一种混沌秘密密钥流生成方法,根据Logistic映射生成独立同分布多相秘密密钥流序列的充分条件,即混沌轨迹的概率密度分布,将混沌吸引子划分为2 n个区域,对混沌轨迹进行采样.

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信息传输速度的迅速发展,对密码学领域的软件和硬件添加、解密算法的速度提出了更高的要求。 针对这一要求,本文研究了广义自收缩序列的软件快速生成算法这一问题。 本文第一章简要介绍了广义自收缩序列和快速流密码的发展状况,随后第二章介绍了一些流密码的数学基础知识,然后简要介绍了广义自收缩序列及其性质。 本文的主要工作为:1,分析了广义自收缩序列中序列a的生成、线性变换后序列v的生成和自收缩等步骤面临的速度瓶颈; 利用广义自收缩序列中m序列自身的数学性质,将前两个步骤统一为m序列的快速发生问题; 然后引入三个m序列快速生成算法,对各算法的优缺点以及适用条件进行了详细分析。 2 .提出了一种新的并行m序列快速生成算法,并给出了适用于该算法的线性移位寄存器组合工作模式,从而提高了该算法作为广义自缩序列驱动部分的效率。 最终实验结果表明,用该算法实现的广义自缩生成器与SSC2、LILI、SOBBER等高速流加密速度相当,仅次于SNOW。

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随着信息技术、电子技术以及计算机的飞速发展数字信号处理技术已经广泛应用于许多不同的领域。 作为数字信号处理中的基本运算,循环卷积、离散傅立叶变换(DFT )和有限冲激响应(FIR )滤波具有非常重要的研究价值。 研究这些运算的快速算法和高效的硬件结构,可以降低运算本身的复杂性,提高其实现效率,将为这些运算的应用领域带来新的变革。 由于循环卷积、DFT和FIR滤波实质上是内积运算,所以对应的硬件配置通常包括大量的存储单元、资源消耗大、功率消耗高、速率限制的乘法器。 为了避免内积运算硬件结构对大量存储空间或乘法器的需求,江国流等人提出了一系列基于一阶矩的快速算法和硬件结构。 本文的研究主要利用一阶矩的快速算法和硬件结构,设计了用于实现循环卷积、素数DFT和FIR滤波三种卷积型运算的快速算法和高效硬件结构。 为此,本文首先从串联计算和并行计算两个角度分别提出了新的一阶矩计算结构。 新结构将消耗更少的硬件资源,其中.

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我们通过长期实践,总结出快速准确的小儿注射剂量简易快速公式。 即,实际使用注射量的毫升数=使用的单位.

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搅拌时,一般晒干加水,湿后加入干材料.

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