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1)  power attack
能量攻击
1.
MARS and Rijndael are analyzed by using power attack.
使用能量攻击对MARS和Rijndael进行了深入分析结果表明:对于256,192和128比特密钥的MARS算法,能量攻击的复杂度平均分别为2208,2168和2116。
2.
SERPENT and SAFER are AES candidates,which are analyzed by power attack in this paper.
SERPENT和SAFER是AES的两个候选算法 ,本文使用能量攻击方法对它们进行了深入分析 ,结果表明 :对于 2 5 6、192和 12 8比特密钥的SERPENT算法 ,能量攻击平均需分别进行 2 159、2 119和 2 79次试验 。
3.
Especially, the power attack is very severe for the security of scalar multiplication on Elliptic Curve.
边信道攻击作为物理安全的一个重要部分严重威胁了智能卡的安全,其中能量攻击对椭圆曲线的标量乘运算尤为有效。
2)  power analysis
能量分析攻击
1.
The present of power analysis attacks give us a new way to examine the security of smart-card.
介绍了椭圆曲线加密的快速算法、Width-wNAF算法及能量分析攻击方法;提出了width-wNAF算法的改进算法。
3)  Differential Power Attack(DPA)
差分能量攻击
4)  fighting instinct
攻击本能
1.
Since 1985 many descriptions of violence have emerged in modern Chinese novels,they are the result of the fighting instinct and belong to a kind of appetitive behavior.
20世纪 80年代中期以后 ,当代中国小说中大量的暴力描写是受到压抑的攻击本能的“开胃行为” ,它的心理功能是惊悚与快感的混合。
5)  Performance-attack
性能攻击
1.
Research on Survivability Mechanism of Network Audit System Anti Performance-attack;
网络审计系统抗“性能攻击”可生存性机制研究
6)  Aggression variables
攻击变量
1.
A Study on the Correlation between Rorschach Aggression Variables AG, AgC and Sociopathic Tendencies;
罗夏测验攻击变量Ag、AgC与反社会倾向的相关研究
补充资料:能量原理与能量法


能量原理与能量法
energy principles and energy methods

  nengliang yuanli yu nengliangfa能量原理与能量法(energy prineiple、and energy methods)根据能量来分析结构在外来作用下的反应的力学原理和方法。能量原理是力学中的机械能守恒定律或虚功原理在变形固体力学中的具体体现,它是能量法的理论基础,也是用能量法解题时必须满足的条件。这些条件是与平衡条件或位移协调条件等价的。能量原理和能量法与先进的计算技术相结合,显示出优越性。 应变能、余能和势能在单向应力状态下,弹性体的应变能密度(单位体积的应变能)怂可用一下式计算: ,‘一站O。凌它相当于图l中用阴影线表示的面积。另外,在单向应力状态下的余能(应力能)密度万可用下式计算: 万一俨:而它相当于图2中阴影部分的面积。由图1.21;r知 2,+万=JO‘’)。‘。~J茸祥一言一一£ d£ 图J应变能密度图2余能密度图3线弹性情尤下的应变能密度与余能密度由图3可知,线弹性体的余能密度与应变能密度在数值上相等。在简单应力状态下的应变能密度或余能密度经过总加后,可得到复杂应力状态下的应变能密度或余能密度。把它们在整个弹性体的体积内积分就得出整个弹性体的应变能或余能。对于线弹性体,应变能或余能可表示为位移或应力(内力)的二次式。弹性体的应变能与外力势能的总和称为总势能。外力势能在数值上等于各个外力在施力点位移上所做功的总和冠以负号。 能量原理在给定的外力作用下,在满足位移边界条件的所有各组位移中.实际存在的一组位移应使总势能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,上述能量原理称为极小势能原理。它等价于平衡条件(含应力边界条件)。在满足平衡条件(含应力边界条件)的所有各组应力(内力)中,实际存在的一组应力‘内力)应使弹性体的余能为极值。对于稳定平衡状态,这个极值是极小值。因此,这个能量原理称为极小余能原理。它等价于位移协调条件。 上述两个能量原理实际上就是数学中求泛函极值的变分原理,应变能和余能分别是以位移或应力(内力夕为自变函数的泛函。所以能量原理也称变分原理,是工程力学的电要组成部分。在变分原理中,位移的变分就是虚位移,应力(内力)的变分就是虚应力(虚力)。因此,能量原理中的极小势能原理又相当于虚位移原理,极小余能原理又相当于虚应力(虚力)原理。
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参考词条