可編程密碼處理器體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
3 指令系統(tǒng)設(shè)計(jì)
指令系統(tǒng)是算法要素和密碼處理器體系結(jié)構(gòu)特性的集中體現(xiàn),指令系統(tǒng)的設(shè)計(jì)必須支 持硬件的并行執(zhí)行,即開(kāi)發(fā)指令級(jí)并行性(ILP),指令級(jí)并行性的開(kāi)發(fā)程度對(duì)發(fā)揮密碼微處理器的硬件特性,提高程序運(yùn)行性能至為關(guān)鍵。ILP技術(shù)實(shí)際上是指一套完整的處理器設(shè)計(jì)和編譯技術(shù),這些技術(shù)通過(guò)并行地執(zhí)行獨(dú)立的機(jī)器操作(如存儲(chǔ)器讀寫(xiě)、邏輯運(yùn)算、算術(shù)運(yùn)算等)來(lái)加速程序的執(zhí)行。ILP的大小可以采用每周期平均執(zhí)行的指令數(shù)(IPC)朱衡量,或者采用整個(gè)程序的每條指令平均執(zhí)行的周期數(shù)CPI(CPT=l/IPC)來(lái)衡量。在可編程密碼處理器體系結(jié)構(gòu)中采用了顯式并行指令計(jì)算結(jié)構(gòu),指令級(jí)并行數(shù)達(dá)到5。本文引用地址:http://m.butianyuan.cn/article/157189.htm
3.1 指令分類
可編程密碼處理器體系結(jié)構(gòu)中的指令分為以下幾類:
(1)靜態(tài)配置指令。它是在密鑰生成及加/解密過(guò)程中保持不變或者改變次數(shù)很少的控制信息配置指令,算法確定后,其S盒查找表信息、有限域乘數(shù)矩陣和不可約多項(xiàng)式、若干個(gè)置換的控制信息等就確定了,它們不會(huì)因?yàn)椴僮髂J讲煌淖?。在加/解密過(guò)程中采用將配置指令分離出來(lái)的方法,可以大大減少執(zhí)行密碼運(yùn)算時(shí)指令的冗余編碼,從而縮短了指令字的長(zhǎng)度,增加了運(yùn)算指令字中包含有效操作的個(gè)數(shù),有效地提高了加/解密速度并減少了密碼程序的代碼量。
(2)短指令。它執(zhí)行除置換與128bit移位運(yùn)算外的各種密碼運(yùn)算和內(nèi)部寄存器問(wèn)的數(shù)據(jù)傳輸操作。
(3)長(zhǎng)指令。它執(zhí)行置換與128bit移位運(yùn)算。
(4)超長(zhǎng)指令。它執(zhí)行立即數(shù)操作和多分支判斷操作。
(5)控制指令。它執(zhí)行程序跳轉(zhuǎn)、子程序調(diào)用及返回、單分支判斷等控制操作。
3.2 指令形態(tài)
在硬件上,多個(gè)功能單元的設(shè)置為多條指令的并行執(zhí)行提供了支持,而哪些指令可以并行執(zhí)行,哪些指令不能并行執(zhí)行以及如何將多條指令組裝成一條指令的原則,即稱為指令的拼裝規(guī)則。在此設(shè)計(jì)中有以下幾種指令形態(tài):
(1) 靜態(tài)配置指令。
(2) 超長(zhǎng)指令。
(3) 短指令Ⅱ短指令Ⅱ短指令Ⅱ短指令ll控制指令。
(4) 長(zhǎng)指令Ⅱ控制指令。
其中短指令長(zhǎng)度為37bit,控制指令長(zhǎng)度為32bit,長(zhǎng)指令長(zhǎng)度為148bit。無(wú)論上述哪種形態(tài),最終的指令字長(zhǎng)度都為192bit(包括指令拼裝標(biāo)識(shí)),如四個(gè)短指令可以與控制指令拼裝成一條指令,長(zhǎng)指令也可以與控制指令拼裝成一條指令,但靜態(tài)配置指令與超長(zhǎng)指令不能與其他指令拼裝,自身組成一個(gè)192bit的指令字。
4 性能分析
由于可編程密碼處理器體系結(jié)構(gòu)支持5條指令綁定并行執(zhí)行,因此其數(shù)據(jù)路徑定義為5CS(5Combining-Strands),假設(shè)不采用綁定的數(shù)據(jù)路徑定義為NCS(No-Combining-Strands),將這兩種情況與Alpha處理器、Cryp-toManiac密碼處理器[9]路程進(jìn)行比較,四種數(shù)據(jù)路徑下加/解密所需時(shí)鐘數(shù)如表4所示。分析比較表明可編程密碼處理器執(zhí)行時(shí)鐘大量減少,尤其與通用處理器Al-pha相比,加/解時(shí)鐘數(shù)DES算法減少83%,IDEA算法減少92%,Rijndael算法減少9l%,RC6算法減少69%,Twofish算法減少78%。
為了驗(yàn)證可編程密碼處理器體系結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)通路和控制通路的正確性,使用Altera StratixlIEP2S180F1508C4器件作為FPCA目標(biāo)芯片,使用AlteraQuartusII 5.0工具進(jìn)行綜合,在綜合前和綜合后使用Mentor公司的ModelSim 5.8c分別進(jìn)行功能仿真和時(shí)序仿真,結(jié)果均正確。其具體資源占用情況如表5所示。
密碼處理的靈活性和高效性一直是密碼算法使用中的制約因素,采用通用微處理器雖然能獲得較好的靈活性,但卻使一些算法的性能達(dá)不到要求;采用專用算法芯片,在獲得很高性能的同時(shí)喪失了靈活性。本文針對(duì)這一矛盾以EPIC結(jié)構(gòu)微處理器構(gòu)架為出發(fā)點(diǎn),系統(tǒng)地研究了通用的并行分組密碼處理器模型、各種密碼運(yùn)算單元、指令集等關(guān)鍵技術(shù),并最終得以實(shí)現(xiàn),達(dá)到了實(shí)現(xiàn)性能與靈活性之間的良好折衷。
評(píng)論