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Deep Learning for Computational Problems in Hardware Security

Modeling Attacks on Strong Physically Unclonable Function Circuits

Pranesh Santikellur, Rajat Subhra Chakraborty
Livre relié | Anglais | Studies in Computational Intelligence | n° 1052
125,95 €
+ 251 points
Format
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Description

The book discusses a broad overview of traditional machine learning methods and state-of-the-art deep learning practices for hardware security applications, in particular the techniques of launching potent "modeling attacks" on Physically Unclonable Function (PUF) circuits, which are promising hardware security primitives. The volume is self-contained and includes a comprehensive background on PUF circuits, and the necessary mathematical foundation of traditional and advanced machine learning techniques such as support vector machines, logistic regression, neural networks, and deep learning. This book can be used as a self-learning resource for researchers and practitioners of hardware security, and will also be suitable for graduate-level courses on hardware security and application of machine learning in hardware security. A stand-out feature of the book is the availability of reference software code and datasets to replicate the experiments described in the book.

Spécifications

Parties prenantes

Auteur(s) :
Editeur:

Contenu

Nombre de pages :
84
Langue:
Anglais
Collection :
Tome:
n° 1052

Caractéristiques

EAN:
9789811940163
Date de parution :
16-09-22
Format:
Livre relié
Format numérique:
Genaaid
Dimensions :
156 mm x 234 mm
Poids :
322 g

Les avis