Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sygnał chaotyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote DCNN oscillator design, implementation, and performance evaluation
EN
FPAAs technology are the ideal solution for creating an analog system. FPAA describes and implements the architecture of a simple CNN model used to build a delayed cellular neural network (DCNN) oscillator in this letter. Matlab simulation was carried out in order to analyze the proposed system. The attraction spectrum with different initial conditions, as well as Lyapunov's motives, were used to investigate the fundamental characteristics of the proposed system. The effect of noise on the proposed system was investigated. The promising results obtained encourage the application of the proposed model in secure communication systems.
PL
Technologia FPAA jest idealnym rozwiązaniem do stworzenia systemu analogowego. W tym liście FPAA opisuje i implementuje architekturę prostego modelu CNN używanego do budowy oscylatora opóźnionej komórkowej sieci neuronowej (DCNN). W celu analizy proponowanego systemu przeprowadzono symulację w Matlabie. Widmo przyciągania z różnymi warunkami początkowymi, a także motywy Lapunowa zostały wykorzystane do zbadania podstawowych cech proponowanego systemu. Zbadano wpływ hałasu na proponowany system. Uzyskane obiecujące wyniki zachęcają do zastosowania proponowanego modelu w bezpiecznych systemach komunikacyjnych.
EN
The present paper investigates the influence of stochastic noise on the estimation of the fractal dimension of the chaotic signal attractor for additive and multiplicative noises in the frequency and time domain. A simplified analogue measuring system noise model was proposed as the amplitude and phase noise in the Fourier domain, which was the equivalent of multiplicative and additive noise in the time domain. A numerical experiment was performed, which introduced noise of various intensities into the chaotic signal from the Chua system. It has been shown that in the logarithmic diagram of the correlation integral, additional scaling regions appear, the range of which increases with increasing noise intensity, causing dimension estimation errors. It has also been shown that without a thorough analysis of the correlation integral, deterministic noise can be easily confused with stochastic noise in the frequency domain.
PL
W pracy przedstawiono wpływ szumu stochastycznego na estymacje wymiaru fraktalnego atraktora sygnału chaotycznego dla szumów addytywnych i multiplikatywnych w dziedzinie częstości i czasu. Zaproponowano uproszczony model szumów analogowego toru pomiarowego jako szum amplitudowy i fazowy w dziedzinie Fouriera, stanowiący odpowiednik szumu multiplikatywnego oraz addytywnego w dziedzinie czasu. Wykonano eksperyment numeryczny, za którego pomocą wprowadzano do sygnału chaotycznego pochodzącego z numerycznego układu Chua szum o różnych natężeniach. Pokazano, że na wykresie logarytmicznym całki korelacyjnej pojawia się dodatkowe obszary skalowania, których zakres rośnie wraz ze wzrostem natężenia szumów, powodując błędy estymacji wymiaru. Pokazano również, że bez wnikliwej analizy całki korelacyjnej szum deterministyczny łatwo pomylić z szumem stochastycznym w dziedzinie częstości.
EN
In this paper, we study the Lorenz chaotic system as a cryptosystem stream cipher. The system employs a stream cipher, in which the encryption key changes in a chaotic manner over time. For added security, one of the Lorenz generator's parameters are controlled by step function subsystem. The cryptosystem's bit stream passed the statistical randomness test. As a result, a cryptosystem's design can withstand many sorts of attacks, such as brute force. The system's key size will be greater than 256, allowing for a total of 2256 key spaces. As a result, the large key space will give strong plaintext security against a brute force attack.
PL
W tym artykule badamy chaotyczny system Lorenza jako szyfr strumieniowy kryptosystemu. System wykorzystuje szyfr strumieniowy, w którym klucz szyfrowania zmienia się w czasie w sposób chaotyczny. Dla zwiększenia bezpieczeństwa, jeden z parametrów generatora Lorenza jest kontrolowany przez podsystem funkcji krokowej. Strumień bitów kryptosystemu przeszedł test losowości statystycznej. W rezultacie projekt kryptosystemu może wytrzymać wiele rodzajów ataków, takich jak brutalna siła. Rozmiar klucza systemowego będzie większy niż 256, co pozwoli na łącznie 2256 miejsc na klucze. W rezultacie duża przestrzeń na klucze zapewni silne zabezpieczenie tekstu jawnego przed atakiem brute force.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.