The Internet of Things (IoT) is rapidly increasing the number of connected devices. This causes new concerns towards solutions for authenticating numerous IoT devices. Most of these devices are resource-constrained. Therefore, the use of long-secret keys, in traditional cryptography schemes can be hard to implement. Also, the key generation, distribution, and storage are very complex. Moreover, the goal of many reported cyber-attacks is accessing the key. Therefore, researchers have shown an increased interest in designing keyless encryption schemes recently. In this report, we are going to explain the details of the implementation of the keyless protocol by taking advantage of known technology modules such as microcontrollers (MCU), and hash functions. Physical Unclonable Functions (PUFs) have been used in many cryptographic applications such as Password Management Systems, key exchange, Key Generation. In this report, we are going to explain the details of the hardware implementation of keyless encryption in the MCU. Different kinds of memristors have been used in the past. In this work, a look-up-table containing memristor cells value at the various current levels is used since the physical component is unavailable yet. The hardware that is used to implement the system is an evaluation-board of SAMV71 MCU, which is used to implement the control system and hardware hashing.


翻译:互联网上的东西( IoT) 正在迅速增加连接设备的数量。 这引起了对验证许多 IoT 设备解决方案的新关注。 这些设备大多受到资源限制。 因此, 在传统加密系统中使用长期保密密钥可能很难实施。 此外, 关键生成、 分发和存储非常复杂。 此外, 许多报告的网络攻击的目标正在进入密钥。 因此, 研究人员最近对设计无钥匙加密计划表现出更大的兴趣 。 在本报告中, 我们将利用微控制器( MCU) 和散列功能等已知技术模块来解释无钥匙协议的实施细节 。 物理不可调控功能( PUF) 已经用于许多加密应用程序, 如密码管理系统、 关键交换、 Key Gage 等 。 此外, 许多报告的网络攻击目标正在访问密钥。 因此, 研究人员最近对设计无钥匙加密计划表现出了更大的兴趣 。 过去曾使用过不同种类的模调器 。 在这项工作中, 一个包含分子细胞细胞值的外观, 包含微型控制器 。 自此以来, 硬件系统是使用过的硬件 。

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