什么是芯片解密?芯片为什么要解密?芯片解密的方法
人工智能在当今时代如日中天,许多行业都有着它的应用,芯片解密也不例外。那么什么是芯片解密?芯片解密是一种新兴的技术,它利用人工智能(AI)技术来解密加密的芯片,以便从中提取有价值的信息。但是,芯片为什么要解密?下面一起了解一下芯片解密的方法吧!
一、什么是芯片解密?
芯片解密是一种技术,用于从一个已经封装在芯片中的电路中分离出电路的功能和结构信息。用于这种技术的工具包括芯片解密软件、芯片解密设备和芯片解密服务,被广泛用于安全领域,例如网络安全,软件防护,数据安全,信息安全,安全通信等。
芯片解密的过程主要分为五个步骤:
1、芯片反编译:首先,分析芯片,提取其中的程序代码和数据,定位加密部分,以及提取算法、密钥等相关信息。
2、芯片抽取:抽取芯片的结构,解析和分析芯片的结构,提取出芯片的特征信息,如控制器结构、数据路径等。
3、芯片破解:根据抽取的芯片特征信息,针对其进行破解,以实现芯片的功能解密,可以选择芯片解密软件或芯片解密设备来完成。
4、芯片测试:对芯片解密后的电路进行测试,以确认芯片功能和结构信息。
5、芯片复制:根据芯片解密研究结果,将芯片的功能和结构信息复制到其他芯片中,以达到芯片解密的目的。
二、芯片为什么要解密?
芯片解密是指从芯片中获取原始数据的技术。它的目的是获取芯片的原始信息,如果芯片被加密,那么就需要解密才能获取原始数据。
芯片解密主要是为了解决在使用芯片或其他数字硬件设备时,由于设备厂商未公开原始代码,或者没有公开原始设计文件,或者对原始设计文件进行了加密,或者由于技术限制,无法获取原始数据而无法正常使用设备的情况。
三、芯片解密的方法
1. 逆向工程:通过分析芯片的硬件结构,按照芯片的功能去分析芯片内部的电路结构,从而进行芯片解密。
2. 技术攻击:通过技术手段,如攻击芯片上的可编程门阵列(FPGA)、可编程逻辑单元(PLD)等,对芯片进行攻击,达到解密的目的。
3. 软件攻击:通过攻击芯片上的软件,如BIOS、Bootloader等,来达到芯片解密的目的。
4. 匹配攻击:通过攻击芯片上的匹配器,如解码器、多路复用器等,从而达到芯片解密的目的。
5. 验证攻击:通过攻击芯片上的验证器,如密码破解器、数据保护器等,从而达到芯片解密的目的。
6. 其他攻击:还可以采用其他攻击手段,如振荡器攻击、电路跟踪攻击、热攻击等,从而达到芯片解密的目的。
随着科技的不断发展,芯片的设计比以往更加复杂,因此芯片的解密也变得更加困难。芯片解密的目的一般是为了破解芯片的加密机制,使其能够运行在不同的应用环境中,以便实现更高级别的功能。
最新研究:透明 “芯片血管” 有望加速心脏病药物开发
来源:环球网
心血管疾病每年导致超过1800万人死亡,是全球主要的死亡原因和重大的公共卫生问题。最近,悉尼大学的研究人员开发了一种“芯片血管”——这个创新设备可以模拟因高血流和炎症引起的血管损伤,即导致心脏病发展的第一个阶段,从而有可能减少心脏病新药在临床试验前的动物实验,为药物开发提供了更快速和更具成本效益的途径,未来可能惠及全球数百万人患者。
“我们利用这些透明材料制成的微芯片,模拟了为心肌供血的冠状动脉的条件,并用显微镜对它们进行成像,以绘制出与心脏病患者血管堵塞位置相似的细胞损伤区域。”来自查尔斯·帕金斯中心和悉尼纳米研究所的安娜·沃特豪斯(Anna Waterhouse)副教授说。“如果使用动物模型,我们就无法在活体生物中看到如此详细的变化,因为你无法透过血管看到。”她补充说。
透明芯片血管示例(图片来源:悉尼大学)
有关这项创新技术的开发,已有两篇相关论文发表。第一篇发表在《先进功能材料》上,由悉尼大学医药与健康学院医学院的安娜·沃特豪斯副教授领导,概述了“芯片血管”的开发。“芯片血管”是一种小型装置,人类细胞可以在里面刻有微小通道的地方生长,以模拟人类血管的结构和功能,从而帮助科学家和医生快速进行测试,并且只需很少的液体。尽管小鼠和其他动物在生物学上与人类有相似之处,但芯片血管利用真实的人类细胞,在实验室中提供了更易管理和更具成本效益的控制。
第二篇发布在《先进材料技术》上,由安娜·沃特豪斯副教授与原与悉尼大学生物医学工程学院和物理学院的马塞拉·比莱克(Marcela Bilek)教授共同领导,阐述了一种更有效的表面改性方法,以改进当前微芯片材料的性能,使其比传统材料更适合蛋白质和细胞附着。马塞拉·比莱克教授也是药物发现计划、悉尼纳米研究所和查尔斯·帕金斯中心的成员,她表示:“我们的发明革新了微芯片领域,提供了比传统设备更好的芯片表面性能,有效结合表面涂层及生物分子供细胞生长,这是模拟设备中血液流动的关键。在不影响结果的情况下,使微芯片开发过程更加高效,进一步减少对动物测试的需求。”
实验室中使用的透明芯片血管(图片来源:悉尼大学)
研究人员希望通过两项研究所开发的微芯片,可在生物医学领域模拟人类器官和疾病。“我们希望通过测试模拟人体器官内复杂相互作用的设备来进一步推进研究,使我们能够复制更高级的疾病阶段,如严重心脏病或晚期症,”沃特豪斯副教授说。
据悉,研究团队正在努力加入其他类型的血管细胞,以更好地模拟人类血管,并加入脂肪,以模拟血管细胞中的胆固醇积聚,这是心脏病的下一阶段。他们还在开发专利表面改性技术,以将其应用于传感器和诊断设备。
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