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Les cartes à puce, mondialement appelées Smart Cards, sont de véritables ordinateurs embarqués dont le but est d''effectuer des opérations de cryptographie et de stocker des données confidentielles telles que des sommes d''argent, des informations biométriques, des droits d''accès. De par leur sensibilité ces données attisent la convoitise de pirates tentant de les récupérer indirectement par des failles où la carte laisse fuir des informations capitales. Ce canal secondaire comprend entre autre les fuites de consommation de courant dues à l''activité de la carte à puce, voilà pourquoi le but…mehr

Produktbeschreibung
Les cartes à puce, mondialement appelées Smart Cards, sont de véritables ordinateurs embarqués dont le but est d''effectuer des opérations de cryptographie et de stocker des données confidentielles telles que des sommes d''argent, des informations biométriques, des droits d''accès. De par leur sensibilité ces données attisent la convoitise de pirates tentant de les récupérer indirectement par des failles où la carte laisse fuir des informations capitales. Ce canal secondaire comprend entre autre les fuites de consommation de courant dues à l''activité de la carte à puce, voilà pourquoi le but de cet ouvrage est de proposer des techniques de traitement du signal de masquage de consommation de courant. L''auteur présente l''univers des cartes à puce et les contraintes de sécurité qui leur sont liées. La solution de sécurisation proposée repose sur la caractérisation statistique d''un système dynamique chaotique, le développement de Karhunen-Loève et une approche paramétrique originale basée sur le couplage du filtrage adapté stochastique avec l''algorithme Expectation-Maximization. Toutes les techniques sont validées sur des signaux réels.
Autorenporträt
Fabien Chaillan, Docteur en traitement du signal de l''Université du Sud Toulon Var (France), Ingénieur en calcul scientifique. Travaille sur la détection, l''estimation et la classification des signaux appliqués à la sécurité des cartes à puce et l''acoustique sous-marine. Actuellement ingénieur R&D traitement du signal à DNCS (France).