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As Funções Físicas Não Clonáveis (PUFs) abordam as limitações inerentes das soluções convencionais de segurança de hardware em dispositivos de computação de borda. Apesar de demonstrações impressionantes com circuitos de silício e barras cruzadas de memristores de óxido, a realização de raízes de confiança eficientes para hardware com recursos limitados continua sendo um desafio significativo. Materiais eletrônicos orgânicos híbridos com um rico reservatório de física de comutação exótica oferecem uma alternativa atraente e econômica para projetar hardware criptográfico eficiente, mas não foram investigados até o momento. Aqui, relatamos um novo primitivo de segurança explorando a física de comutação de memristores de perovskita halogenada unidimensionais como excelentes fontes de entropia para geração segura de chaves e autenticação de dispositivos. Medições de um PUF fraco de memristor de iodeto de chumbo de piridínio propílico (PrPyrPbI3) prototípico com uma estratégia de gravação diferencial revela uniformidade, unicidade e confiabilidade quase ideais sem custos adicionais de área e potência. A variabilidade de gravação ciclo a ciclo permite reconfigurabilidade, enquanto a computação em memória capacita uma construção PUF recorrente forte para evitar ataques de aprendizado de máquina.
John et al. (Qui,) estudaram esta questão.
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