Меры информационной безопасности. Организационные меры обеспечения защиты информации

Тема 1.2. Виды мер обеспечения информационной безопасности

Виды мер обеспечения информационной безопасности

План лекции:
1. Направления мер информационной безопасности.
2. Программно - технические меры защиты информации:
- Аппаратные средства защиты информации
- Программные средства защиты информации

Направления мер информационной безопасности

Информационная безопасность подчеркивает важность информации в современном обществе - понимание того, что информация - это ценный ресурс, нечто большее, чем отдельные элементы данных. Целью информационной безопасности является обезопасить ценности системы, защитить и гарантировать точность и целостность информации, и минимизировать разрушения, которые могут иметь место, если информация будет модифицирована или разрушена. Информационная безопасность требует учета всех событий, в ходе которых информация создается, модифицируется, к ней обеспечивается доступ или она распространяется
Можно выделить следующие направления мер информационной безопасности.
- правовые
- организационные
- технические
К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав программистов, совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а также судопроизводства. К правовым мерам относятся также вопросы общественного контроля за разработчиками компьютерных систем и принятие международных договоров об их ограничениях, если они влияют или могут повлиять на военные, экономические и социальные аспекты жизни стран, заключающих соглашение
К организационным мерам отнесу охрану вычислительного центра, тщательный подбор персонала, исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком, наличие плана восстановления работоспособности центра, после выхода его из строя, организацию обслуживания вычислительного центра посторонней организацией или лицами, незаинтересованными в сокрытии фактов нарушения работы центра, универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее руководство), возложение ответственности на лиц, которые должны обеспечить безопасность центра, выбор места расположения центра и т.п.
К техническим мерам можно отнести защиту от несанкционированного доступа к системе, резервирование особо важных компьютерных подсистем, организацию вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев, установку оборудования обнаружения и тушения пожара, оборудования обнаружения воды, принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов, установку резервных систем электропитания, оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.

Программно - технические меры защиты информации

Можно так классифицировать потенциальные угрозы, против которых направлены технические меры защиты информации:
1. Потери информации из-за сбоев оборудования:
- перебои электропитания;
- сбои дисковых систем;
- сбои работы серверов, рабочих станций, сетевых карт и т.д.
2. Потери информации из-за некорректной работы программ:
- потеря или изменение данных при ошибках ПО;
- потери при заражении системы компьютерными вирусами;
3. Потери, связанные с несанкционированным доступом:
- несанкционированное копирование, уничтожение или подделка информации;
- ознакомление с конфиденциальной информацией
4. Ошибки обслуживающего персонала и пользователей:
- случайное уничтожение или изменение данных;
- некорректное использование программного и аппаратного обеспечения, ведущее к уничтожению или изменению данных
Сами программно - технические меры защиты можно разделить на:
- средства аппаратной защиты, включающие средства защиты кабельной системы, систем электропитания, и т.д.
- программные средства защиты, в том числе: криптография, антивирусные программы, системы разграничения полномочий, средства контроля доступа и т.д..
- административные меры защиты, включающие подготовку и обучение персонала, организацию тестирования и приема в эксплуатацию программ, контроль доступа в помещения и т.д.
Следует отметить, что подобное деление достаточно условно, поскольку современные технологии развиваются в направлении сочетания программных и аппаратных средств защиты. Наибольшее распространение такие программно-аппаратные средства получили, в частности, в области контроля доступа, защиты от вирусов и т.д..

Аппаратные средства защиты

Под аппаратными средствами защиты понимаются специальные средства, непосредственно входящие в состав технического обеспечения и выполняющие функции защиты как самостоятельно, так и в комплексе с другими средствами, например с программными. Можно выделить некоторые наиболее важные элементы аппаратной защиты:
защита от сбоев в электропитании

Наиболее надежным средством предотвращения потерь информации при кратковременном отключении электроэнергии в настоящее время является установка источников бесперебойного питания (UPS). Различные по своим техническим и потребительским характеристикам, подобные устройства могут обеспечить питание всей локальной сети или отдельной компьютера в течение какого-то промежутка времени, достаточного для восстановления подачи напряжения или для сохранения информации на магнитные носители. В противном случае используется следующая функция подобных устройств - компьютер получает сигнал, что UPS перешел на работу от собственных аккумуляторов и время такой автономной работы ограничено. Тогда компьютер выполняет действия по корректному завершению всех выполняющихся программ и отключается (команда SHUT-DOWN). Большинство источников бесперебойного питания одновременно выполняет функции и стабилизатора напряжения, является дополнительной защитой от скачков напряжения в сети. Многие современные сетевые устройства - серверы, концентраторы, мосты и т.д. оснащены собственными дублированными системами электропитания.
защита от сбоев процессоров

Один из методов такой защиты - это резервирование особо важных компьютерных подсистем. Пример - симметричное мультипроцессирование. В системе используется более двух процессоров, и в случае сбоя одного из них, второй продолжает работу так, что пользователи вычислительной системы даже ничего не замечают.
защита от сбоев устройств для хранения информации

Организация надежной и эффективной системы резервного копирования и дублирования данных является одной из важнейших задач по обеспечению сохранности информации. В небольших сетях, где установлены один-два сервера, чаще всего применяется установка системы резервного копирования непосредственно в свободные слоты серверов. Это могут быть устройства записи на магнитные ленты (стример), на компакт-диски многоразового использования, на оптические диски и т.д. В крупных корпоративных сетях наиболее предпочтительно организовать выделенный специализированный архивационный сервер. Специалисты рекомендуют хранить дубликаты архивов наиболее ценных данных в другом здании, на случай пожара или стихийного бедствия. В некоторых случаях, когда подобные сбои и потеря информации могут привести к неприемлемой остановке работы - применяются система зеркальных винчестеров. Резервная копия информации формируется в реальном времени, то есть в любой момент времени при выходе из строя одного винчестера система сразу же начинает работать с другим.
защита от утечек информации электромагнитных излучений

Прохождение электрических сигналов по цепям ПК и соединительным кабелям сопровождается возникновением побочных электромагнитных излучений (ПЭМИ) в окружающей среде. Распространение побочных электромагнитных излучений за пределы контролируемой территории на десятки, сотни, а иногда и тысячи метров, создает предпосылки для утечки информации, так как возможен ее перехват с помощью специальных технических средств контроля. В персональном компьютере кроме проводных линий связи также основными источниками электромагнитных излучений являются мониторы, принтеры, накопители на магнитных дисках, а также центральный процессор. Исследования показывают, что излучение видеосигнала монитора является достаточно мощным, широкополосным и охватывает диапазон метровых и дециметровых волн. Для уменьшения уровня побочных электромагнитных излучений применяют специальные средства защиты информации: экранирование, фильтрацию, заземление, электромагнитное зашумление, а также средства ослабления уровней нежелательных электромагнитных излучений и наводок при помощи различных резистивных и поглощающих согласованных нагрузок.
При контроле защиты информации ПК используются специально разработанные тестовые программы, а также специальная аппаратура контроля уровня излучения, которые определяют режим работы ПК, обеспечивающий совместно с другими техническими средствами скрытый режим работы для различных средств разведки.

Программные средства защиты информации

Программные средства защиты - это специальные программы, включаемые в состав программного обеспечения системы, для обеспечения самостоятельно или в комплексе с другими средствами, функций защиты данных.
Среди них можно выделить и подробнее рассмотреть следующие;
- средства архивации данных
- антивирусные программы
- криптографические средства
- средства идентификации и аутентификации пользователей
- средства управления доступом
- протоколирование и аудит
Как примеры комбинаций вышеперечисленных мер можно привести:
- защиту баз данных
- защиту информации при работе в компьютерных сетях.
Подробно программные средства защиты информации мы рассмотрим позже.

Вопросы для самоконтроля:
1. Какие направления мер по защите информации вам известны?
2. Перечислите основные программно - технические средства защиты компьютерной информации.
3. Назовите средства защиты от сбоев в электропитании.
4. Назовите средства защиты от сбоев в работе процессоров и устройств хранения информации.
5. Назовите средства защиты от утечек информации за счет формирования электромагнитных излучений.
6. Что относится к программным средствам защиты информации?

Административный уровень защиты информации.

План лекции:
1. Основные понятия.
2. Политика безопасности.
3. Программа безопасности.

Основные понятия

К административному уровню информационной безопасност и относятся действия общего характера, предпринимаемые руководством организации.
Главная цель мер административного уровня - сформировать программу работ в области информационной безопасности и обеспечить ее выполнение, выделяя необходимые ресурсы и контролируя состояние дел.
Основой программы является политика безопасности , отражающая подход организации к защите своих информационных активов. Руководство каждой организации должно осознать необходимость поддержания режима безопасности и выделения на эти цели значительных ресурсов.
Политика безопасности строится на основе анализа рисков , которые признаются реальными для информационной системы организации. Когда риски проанализированы и стратегия защиты определена, составляется программа обеспечения информационной безопасности. Под эту программу выделяются ресурсы, назначаются ответственные, определяется порядок контроля выполнения программы и т.п.

Политика безопасности

Под политикой безопасности мы будем понимать совокупность документированных решений, принимаемых руководством организации и направленных на защиту информации и ассоциированных с ней ресурсов.
С практической точки зрения политику безопасности целесообразно рассматривать на трех уровнях детализации. К верхнему уровню можно отнести решения, затрагивающие организацию в целом. Они носят весьма общий характер и, как правило, исходят от руководства организации. Примерный список подобных решений может включать в себя следующие элементы:
- решение сформировать или пересмотреть комплексную программу обеспечения информационной безопасности, назначение ответственных за продвижение программы;
- формулировка целей, которые преследует организация в области информационной безопасности, определение общих направлений в достижении этих целей;
- обеспечение базы для соблюдения законов и правил;
- формулировка административных решений по тем вопросам реализации программы безопасности, которые должны рассматриваться на уровне организации в целом.
Для политики верхнего уровня цели организации в области информационной безопасности формулируются в терминах целостности, доступности и конфиденциальности. Если организация отвечает за поддержание критически важных баз данных, на первом плане может стоять уменьшение числа потерь, повреждений или искажений данных. Для организации, занимающейся продажей компьютерной техники, вероятно, важна актуальность информации о предоставляемых услугах и ценах и ее доступность максимальному числу потенциальных покупателей. Руководство режимного предприятия в первую очередь заботится о защите от несанкционированного доступа, то есть о конфиденциальности.
На верхний уровень выносится управление защитными ресурсами и координация использования этих ресурсов, выделение специального персонала для защиты критически важных систем и взаимодействие с другими организациями, обеспечивающими или контролирующими режим безопасности.
В политике должны быть определены обязанности должностных лиц по выработке программы безопасности и проведению ее в жизнь. В этом смысле политика безопасности является основой подотчетности персонала.
Политика верхнего уровня имеет дело с тремя аспектами законопослушности и исполнительской дисциплины. Во-первых, организация должна соблюдать существующие законы. Во-вторых, следует контролировать действия лиц, ответственных за выработку программы безопасности. Наконец, необходимо обеспечить определенную степень исполнительности персонала, а для этого нужно выработать систему поощрений и наказаний.
Вообще говоря, на верхний уровень следует выносить минимум вопросов. Подобное вынесение целесообразно, когда оно сулит значительную экономию средств или когда иначе поступить просто невозможно.
К среднему уровню можно отнести вопросы, касающиеся отдельных аспектов информационной безопасности, но важные для различных эксплуатируемых организацией систем. Примеры таких вопросов - отношение к передовым (но, возможно, недостаточно проверенным) технологиям, доступ в Internet (как совместить свободу доступа к информации с защитой от внешних угроз?), использование домашних компьютеров, применение пользователями неофициального программного обеспечения и т.д.
Политика среднего уровня должна для каждого аспекта освещать следующие темы:
Описание аспекта. Например, если рассмотреть применение пользователями неофициального программного обеспечения, последнее можно определить как ПО, которое не было одобрено и/или закуплено на уровне организации.
Область применения. Следует определить, где, когда, как, по отношению к кому и чему применяется данная политика безопасности. Например, касается ли политика, связанная с использованием неофициального программного обеспечения, организаций-субподрядчиков? Затрагивает ли она сотрудников, пользующихся портативными и домашними компьютерами и вынужденных переносить информацию на производственные машины?
Позиция организации по данному аспекту. Продолжая пример с неофициальным программным обеспечением, можно представить себе позиции полного запрета, выработки процедуры приемки подобного ПО и т.п. Позиция может быть сформулирована и в гораздо более общем виде, как набор целей, которые преследует организация в данном аспекте. Вообще стиль документов, определяющих политику безопасности (как и их перечень), в разных организациях может сильно отличаться.
Роли и обязанности. В "политический" документ необходимо включить информацию о должностных лицах, ответственных за реализацию политики безопасности. Например, если для использования неофициального программного обеспечения сотрудникам требуется разрешение руководства, должно быть известно, у кого и как его можно получить. Если неофициальное программное обеспечение использовать нельзя, следует знать, кто следит за выполнением данного правила.
Законопослушность. Политика должна содержать общее описание запрещенных действий и наказаний за них.
Точки контакта. Должно быть известно, куда следует обращаться за разъяснениями, помощью и дополнительной информацией. Обычно "точкой контакта" служит определенное должностное лицо, а не конкретный человек, занимающий в данный момент данный пост.
Политика безопасности нижнего уровня относится к конкретным информационным сервисам. Она включает в себя два аспекта - цели и правила их достижения, поэтому ее порой трудно отделить от вопросов реализации. В отличие от двух верхних уровней, рассматриваемая политика должна быть определена более подробно. Есть много вещей, специфичных для отдельных видов услуг, которые нельзя единым образом регламентировать в рамках всей организации. В то же время, эти вещи настолько важны для обеспечения режима безопасности, что относящиеся к ним решения должны приниматься на управленческом, а не техническом уровне. Приведем несколько примеров вопросов, на которые следует дать ответ в политике безопасности нижнего уровня:
- кто имеет право доступа к объектам, поддерживаемым сервисом?
- при каких условиях можно читать и модифицировать данные?
- как организован удаленный доступ к сервису?
При формулировке целей политики нижнего уровня можно исходить из соображений целостности, доступности и конфиденциальности, но нельзя на этом останавливаться. Ее цели должны быть более конкретными. Например, если речь идет о системе расчета заработной платы, можно поставить цель, чтобы только сотрудникам отдела кадров и бухгалтерии позволялось вводить и модифицировать информацию. В более общем случае цели должны связывать между собой объекты сервиса и действия с ними.
Из целей выводятся правила безопасности, описывающие, кто, что и при каких условиях может делать. Чем подробнее правила, чем более формально они изложены, тем проще поддержать их выполнение программно-техническими средствами. С другой стороны, слишком жесткие правила могут мешать работе пользователей, вероятно, их придется часто пересматривать. Руководству предстоит найти разумный компромисс, когда за приемлемую цену будет обеспечен приемлемый уровень безопасности, а сотрудники не окажутся чрезмерно связаны. Обычно наиболее формально задаются права доступа к объектам ввиду особой важности данного вопроса.

Программа безопасности

После того, как сформулирована политика безопасности, можно приступать к составлению программы ее реализации и собственно к реализации.
Чтобы понять и реализовать какую-либо программу, ее нужно структурировать по уровням, обычно в соответствии со структурой организации. В простейшем и самом распространенном случае достаточно двух уровней - верхнего, или центрального, который охватывает всю организацию, и нижнего, или служебного, который относится к отдельным услугам или группам однородных сервисов.
Программу верхнего уровня возглавляет лицо, отвечающее за информационную безопасность организации. У этой программы следующие главные цели:
- управление рисками (оценка рисков, выбор эффективных средств защиты);
- координация деятельности в области информационной безопасности, пополнение и распределение ресурсов;
- стратегическое планирование;
- контроль деятельности в области информационной безопасности.
В рамках программы верхнего уровня принимаются стратегические решения по обеспечению безопасности, оцениваются технологические новинки. Информационные технологии развиваются очень быстро, и необходимо иметь четкую политику отслеживания и внедрения новых средств.
Следует подчеркнуть, что программа верхнего уровня должна занимать строго определенное место в деятельности организации, она должна официально приниматься и поддерживаться руководством, а также иметь определенный штат и бюджет.
Цель программы нижнего уровня - обеспечить надежную и экономичную защиту конкретного сервиса или группы однородных сервисов. На этом уровне решается, какие следует использовать механизмы защиты; закупаются и устанавливаются технические средства; выполняется повседневное администрирование; отслеживается состояние слабых мест и т.п. Обычно за программу нижнего уровня отвечают администраторы сервисов.

Вопросы для самоконтроля:
1. Что понимается под административным уровнем защиты информации?
2. Что такое политика безопасности?
3. Дайте характеристику уровням политики безопасности.
4. Что подразумевает программы безопасности?
5. Что является основой программы безопасности?
6. Дайте характеристику уровням программы безопасности.

Для обеспечения безопасности информации в офисных сетях проводятся различные мероприятия, объединяемые понятием «система защиты информации». Система защиты информации - это совокупность мер, программно-технических средств, правовых и морально-этических норм, направленных на противодействие угрозам нарушителей с целью сведения до минимума возможного ущерба пользователям и владельцам системы.

Традиционные меры для противодействия утечкам информации подразделяются на технические и организационные.

К техническим мерам можно отнести защиту от несанкционированного доступа к системе, резервирование особо важных компьютерных подсистем, организацию вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев, установку оборудования обнаружения и тушения пожара, оборудования обнаружения воды, принятие конструкционных мер защиты от хищений, саботажа, диверсий, взрывов, установку резервных систем электропитания, оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.

К организационным мерам можно отнести охрану серверов, тщательный подбор персонала, исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком, наличие плана восстановления работоспособности сервера после выхода его из строя, универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее руководство).

Несанкционированный доступ к информации может происходить во время профилактики или ремонта компьютеров за счет прочтения остаточной информации на носителях, несмотря на ее удаление пользователем обычными методами. Другой способ - прочтение информации с носителя во время его транспортировки без охраны внутри объекта или региона.

Современные компьютерные средства построены на интегральных схемах. При работе таких схем происходят высокочастотные изменения уровней напряжения и токов, что приводит к возникновению в цепях питания, в эфире, в близрасположенной аппаратуре и т.п. электромагнитных полей и наводок, которые с помощью специальных средств (условно назовем их "шпионскими") можно трансформировать в обрабатываемую информацию. С уменьшением расстояния между приемником нарушителя и аппаратными средствами вероятность такого рода съема и расшифровки информации увеличивается.

Несанкционированное ознакомление с информацией возможно также путем непосредственного подключения нарушителем «шпионских» средств к каналам связи и сетевым аппаратным средствам.

Традиционными методами защиты информации от несанкционированного доступа являются идентификация и аутентификация, защита паролями. Идентификация и аутентификация. В компьютерных системах сосредоточивается информация, право на пользование которой принадлежит определенным лицам или группам лиц, действующим в порядке личной инициативы или в соответствии с должностными обязанностями. Чтобы обеспечить безопасность информационных ресурсов, устранить возможность несанкционированного доступа, усилить контроль санкционированного доступа к конфиденциальной либо к подлежащей засекречиванию информации, внедряются различные системы опознавания, установления подлинности объекта (субъекта) и разграничения доступа. В основе построения таких систем находится принцип допуска и выполнения только таких обращений к информации, в которых присутствуют соответствующие признаки разрешенных полномочий.

Ключевыми понятиями в этой системе являются идентификация и аутентификация. Идентификация - это присвоение какому-либо объекту или субъекту уникального имени или образа. Аутентификация - это установление подлинности, т.е. проверка, является ли объект (субъект) действительно тем, за кого он себя выдает.

Конечная цель процедур идентификации и аутентификации объекта (субъекта) - допуск его к информации ограниченного пользования в случае положительной проверки либо отказ в допуске в случае отрицательного исхода проверки. Объектами идентификации и аутентификации могут быть: люди (пользователи, операторы и др.); технические средства (мониторы, рабочие станции, абонентские пункты); документы (ручные, распечатки и др.); магнитные носители информации; информация на экране монитора и др. Установление подлинности объекта может производиться аппаратным устройством, программой, человеком и т.д.

Защита паролями. Пароль - это совокупность символов, определяющая объект (субъекта). При выборе пароля возникают вопросы о его размере, стойкости к несанкционированному подбору, способам его применения. Естественно, чем больше длина пароля, тем большую безопасность будет обеспечивать система, ибо потребуются большие усилия для его отгадывания. При этом выбор длины пароля в значительной степени определяется развитием технических средств, их элементной базой и быстродействием.

В случае применения пароля необходимо периодически заменять его на новый, чтобы снизить вероятность его перехвата путем прямого хищения носителя, снятия его копии и даже физического принуждения человека. Пароль вводится пользователем в начале взаимодействия с компьютерной системой, иногда и в конце сеанса (в особо ответственных случаях пароль нормального выхода может отличаться от входного). Для правомочности пользователя может предусматриваться ввод пароля через определенные промежутки времени.

Пароль может использоваться для идентификации и установления подлинности терминала, с которого входит в систему пользователь, а также для обратного установления подлинности компьютера по отношению к пользователю. Для идентификации пользователей могут применяться сложные в плане технической реализации системы, обеспечивающие установление подлинности пользователя на основе анализа его индивидуальных параметров: отпечатков пальцев, рисунка линий руки, радужной оболочки глаз, тембра голоса и др. Широкое распространение нашли физические методы идентификации с использованием носителей кодов паролей. Такими носителями являются пропуска в контрольно-пропускных системах; пластиковые карты с именем владельца, его кодом, подписью; пластиковые карточки с магнитной полосой; пластиковые карты с встроенной микросхемой (smart-card); карты оптической памяти и др.

Средства защиты информации по методам реализации можно разделить на три группы:

  • ·программные;
  • ·программно-аппаратные;
  • ·аппаратные.

Программными средствами защиты информации называются специально разработанные программы, которые реализуют функции безопасности вычислительной системы, осуществляют функцию ограничения доступа пользователей по паролям, ключам, многоуровневому доступу и т.д. Эти программы могут быть реализованы практически в любой операционной системе, удобной для пользователя. Как правило, эти программные средства обеспечивают достаточно высокую степень защиты системы и имеют умеренные цены. При подключении такой системы в глобальную сеть вероятность взлома защиты увеличивается. Следовательно, этот способ защиты приемлем для локальных замкнутых сетей, не имеющих внешний выход.

Программно-аппаратными средствами называются устройства, реализованные на универсальных или специализированных микропроцессорах, не требующие модификаций в схемотехнике при изменении алгоритма функционирования. Эти устройства также адаптируются в любой операционной системе, имеют большую степень защиты. Они обойдутся несколько дороже (их цена зависит от типа операционной системы). При этом данный тип устройств является самым гибким инструментом, позволяющим вносить изменения в конфигурацию по требованию заказчика. Программно-аппаратные средства обеспечивают высокую степень защиты локальной сети, подключенной к глобальной.

Аппаратными средствами называются устройства, в которых функциональные узлы реализуются на сверхбольших интегральных системах (СБИС) с неизменяемым алгоритмом функционирования. Этот тип устройств адаптируется в любой операционной системе, является самым дорогим в разработке, предъявляет высокие технологические требования при производстве. В то же время эти устройства обладают самой высокой степенью защиты, в них невозможно внедриться и внести конструктивные или программные изменения. Применение аппаратных средств затруднено из-за их высокой стоимости и статичности алгоритма.

Программно-аппаратные средства, уступая аппаратным по скорости, позволяют в то же время легко модифицировать алгоритм функционирования и не обладают недостатками программных методов. К отдельной группе мер по обеспечению сохранности информации и выявлению несанкционированных запросов относятся программы обнаружения нарушений в режиме реального времени.

Информационная безопасность человека и общества: учебное пособие Петров Сергей Викторович

3.4. Основные направления и мероприятия по защите электронной информации

По определению Доктрины, основными объектами обеспечения информационной безопасности в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах являются:

информационные ресурсы, содержащие сведения, отнесенные к государственной тайне, и конфиденциальную информацию;

средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, информационно-вычислительные комплексы, сети и системы), программные средства (операционные системы, системы управления базами данных, другое общесистемное и прикладное программное обеспечение), автоматизированные системы управления, системы связи и передачи данных, осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу информации ограниченного доступа, их информативные физические поля;

технические средства и системы, обрабатывающие открытую информацию, но размещенные в помещениях, в которых обрабатывается информация ограниченного доступа, а также сами помещения, предназначенные для обработки такой информации.

К основным угрозам информационной безопасности в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах Доктрина относит:

деятельность специальных служб иностранных государств, преступных сообществ, противозаконную деятельность отдельных лиц (организаций и групп), направленную на получение несанкционированного доступа к информации и осуществление контроля над функционированием информационных телекоммуникационных систем;

вынужденное в силу объективного отставания отечественной промышленности использование при создании и развитии информационных и телекоммуникационных систем импортных программно-аппаратных средств;

нарушение установленного регламента сбора, обработки и передачи информации, преднамеренные действия и ошибки персонала информационных и телекоммуникационных систем, отказ технических средств и сбои программного обеспечения в информационных и телекоммуникационных системах;

использование не сертифицированных в соответствии с требованиями безопасности средств и систем информатизации и связи, а также средств защиты информации и контроля их эффективности;

привлечение к работам по созданию, развитию и защите информационных и телекоммуникационных систем организаций и фирм, не имеющих государственных лицензий на осуществление этих видов деятельности.

Используемые в этой сфере средства информационного воздействия могут быть направлены на решение следующих задач:

уничтожение, искажение или хищение информационных массивов;

добывание из них необходимой информации после преодоления систем защиты;

дезорганизацию работы технических средств;

вывод из строя телекоммуникационных систем и сетей, компьютерных систем, энергетических систем, систем государственного управления, то есть всего высокотехнологичного обеспечения жизни общества и функционирования государства.

Атакующие средства информационного воздействия

Идеи и материальные основы информационного оружия формировались одновременно с развитием информационной среды. Компьютеризация различных сфер общественной жизни, новейшие информационные технологии, превращение программирования в престижную и массовую специальность создали базовые предпосылки для возникновения новых типов информационного оружия и в то же время сделали объекты управления и связи, энергетики и транспорта, банковскую систему весьма уязвимыми по отношению к информационному воздействию.

1. Компьютерные вирусы– программные средства, способные размножаться, прикрепляться к программам, передаваться по линиям связии сетям передачи данных, проникать вэлектронные телефонные станции и системы управления и выводить их из строя.

Распространение компьютерного вируса основывается на его способности использовать любой носитель передаваемых данных в качестве «средства передвижения». В итоге любая дискета или иной магнитный накопитель, перенесенные на другие компьютеры, способны заразить их. И наоборот, когда «здоровый» носитель подключается к зараженному компьютеру, он может стать носителем вируса. Удобными для распространения обширных эпидемий оказываются телекоммуникационные сети. Достаточно одного контакта, чтобы персональный компьютер был заражен или заразил тот, с которым контактировал. Однако самый частый способ заражения – это копирование программ и данных, что является обычной практикой у пользователей персональных ЭВМ: копируемые объекты могут оказаться зараженными.

В печати часто проводится параллель между компьютерными вирусами и вирусом AIDS (СПИД). Только упорядоченная половая жизнь способна уберечь от этого вируса. Беспорядочные связи персонального компьютера со многими другими с большой вероятностью могут привести к заражению.

Поэтому специалисты предостерегают от копирования «ворованных» программ. Однако пожелание ограничить использование непроверенного программного обеспечения пока еще остается практически невыполнимым. Фирменные программы на «стерильных» носителях стоят немалых денег, поэтому избежать их неконтролируемого копирования и распространения почти невозможно.

По оценке специалистов, в настоящее время «в обращении» находятся сотни типов вирусов. По-видимому, в будущем будут появляться принципиально новые их виды. Пока речь идет только о заражении компьютеров, но в перспективе, как считают специалисты, будет возможным и заражение микросхем, информационная мощность которых стремительно развивается.

2. «Логические бомбы» – такое название получили программные закладные устройства, заранее внедряемые в информационно-управляющие центры военной и гражданской инфраструктуры, которые по сигналу или в установленное время приводятся в действие, уничтожая или искажая информацию и дезорганизуя работу программно-технических средств.

Одна из разновидностей такой бомбы – «троянский конь» – программа, позволяющая осуществлять скрытный несанкционированный доступ к информационным ресурсам противника для добывания разведывательной информации.

3. Средства подавления (или фальсификации) информационного обмена в телекоммуникационных сетях, передача по каналам государственного и военного управления, а также по каналам массовой информации нужной (с позиций противодействующей стороны) информации.

4. Средства внедрения компьютерных вирусов и «логических бомб» в государственные и корпоративные информационные сети и системы и управления ими на расстоянии.

Применение информационного оружия в информационных и телекоммуникационных системах носит скрытый и обезличенный характер, легко маскируется под меры защиты авторских и коммерческих прав на программные продукты и не связывается с объявлением войны или введением периода особых действий в локальных конфликтах. Наиболее уязвимыми для нападения являются те системы, которые должны сохранять непрерывную работоспособность в реальном масштабе времени.

Специалисты выделяют три основные формы воздействия на киберпространство:

информационный криминал;

информационный терроризм;

операции, проводимые в рамках масштабных информационных войн.

По данным зарубежной печати, мотивы совершаемых в настоящее время компьютерных преступлений распределяются следующим образом: корыстные побуждения – 66 %, шпионаж и диверсия – 17 %, исследовательский интерес – 7 %, хулиганство – 5 %, месть – 5 %. Рассмотрим криминальные и террористические варианты действий.

Информационный криминал

Этим термином обозначают действия отдельных лиц или группы лиц, направленные на взлом систем защиты и хищение или разрушение информации в корыстных или хулиганских целях. Они представляют собой, как правило, разовые преступления против конкретного объекта киберпространства. Такой вид преступлений получил также название «компьютерные преступления». Стремительное развитие компьютерных технологий и сетей, в том числе международных, как неотъемлемой части различных видов общественной деятельности создало широкий простор для совершения преступных действий подобного типа. В то же время преступления, связанные с использованием современного информационного оружия, выходят за рамки обычных преступлений и нередко ставят перед правоохранительными органами трудноразрешимые задачи.

Компьютерные преступления могут быть связаны с осуществлением следующих действий:

несанкционированным проникновением в информационно-вычислительные сети или массивы информации;

хищением прикладного и системного программного обеспечения;

несанкционированным копированием, изменением или уничтожением информации;

передачей компьютерной информации лицам, не имеющим к ней доступа;

подделкой, модификацией или фальсификацией компьютерной информации. К подделке информации можно отнести также подтасовку результатов выборов, голосований, референдумов, осуществляемых с помощью электронных технологий;

разработкой и распространением компьютерных вирусов;

несанкционированным просмотром или хищением информационных баз;

механическими, электрическими, электромагнитными и другими видами воздействия на информационно-вычислительные сети, вызывающими их повреждения.

Наиболее опасны в сфере компьютерной преступности хакеры – «одержимые программисты», «электронные корсары», «компьютерные пираты». Так называют людей, осуществляющих несанкционированный доступ в чужие информационные сети. Они, как правило, хорошо подготовлены технически и профессионально, отлично разбираются в вычислительной технике и программировании. Их деятельность направлена на несанкционированное проникновение в компьютерные системы и кражу, модификацию или уничтожение имеющихся там данных. Результаты зарубежных исследований показывают, что 62 % хакеров действуют в составе преступных групп.

Однако еще более высокий уровень подготовки имеют лица, занимающиеся компьютерным шпионажем. Их целью является получение из компьютерных сетей противника стратегически важных данных военного, технического и иного содержания.

По прогнозам отечественных и зарубежных специалистов, основной сферой компьютерных преступлений становится область финансовойи банковской деятельности. В настоящее время ущерб, наносимый только одним компьютерным преступлением, в среднем составляет 340 тыс. долларов США, тогда как средний ущерб от «традиционных» преступлений против банковских структур – ограблений – примерно 9 тыс. долларов. По оценкам специалистов

США, убытки от проникновения хакеров в автоматизированные комплексы, обслуживающие эти учреждения, оцениваются в десятки миллионов долларов. При этом число зарегистрированных компьютерных преступлений имеет тенденцию к ежегодному удвоению. С каждым годом расширяется и «география» компьютерных преступлений, распространяясь на все новые и новые страны.

С приходом в нашу страну глобальной сети Интернет участились случаи взлома информационной защиты зарубежных банков и хищений с помощью компьютеров крупных денежных средств. Широко известно дело Владимира Левина, хакера из Санкт-Петербурга, похитившего из американского Сити-банка около 4 млн долларов США. В Южном округе столицы 11 марта 1998 г. был задержан гражданин Шейко П. В., который, используя номера международных кредитных карт, полученных обманным путем, через Интернет за четыре месяца совершил хищение 18 тыс. долларов США. В этом же году во Внешэкономбанке было выведено из-под учета ЭВМ и подготовлено к хищению около 300 тыс. долларов (из них 125 тыс. долларов было похищено). С использованием способов несанкционированного доступа была осуществлена попытка хищения 68 млрд 309 млн рублей из Центрального банка РФ.

Как видно из перечисленных примеров (а это только малая часть всех подобных деяний), круг преступных интересов в кредитно-финансовой сфере весьма разнообразен. Кроме того, отмечается рост преступлений, связанных с денежными хищениями на транспорте при реализации железнодорожных и авиабилетов, продажей фальшивых зарубежных путевок и т. д.

По мере развития технологий «безбумажного» документооборота, в том числе электронных платежей, серьезный сбой локальных сетей может парализовать работу банков и целых корпораций, что приведет к ощутимым материальным потерям. Не случайно защита данных в компьютерных сетях становится одной из самых острых проблем в современной информатике.

Информационный терроризм

Процессы глобальной информатизации привели к тому, что современное общество постепенно приобретает практически полную зависимость от состояния информационной инфраструктуры, включающей в себя объединение различных систем связи, телекоммуникационных средств, баз данных и информационных систем, принадлежащих государству, негосударственному сектору экономики, организациям, гражданам.

В этих условиях информационный терроризм – терроризм с использованием информационного оружия -представляетсобой наиболее реальную угрозу как для отдельных развитых стран, так и для всего мирового сообщества.

В тактике информационного терроризма, как и любого другого, главное состоит в том, чтобы террористический акт имел опасные последствия и получил большой общественный резонанс. Как правило, действия информационных террористов сопровождаются угрозой повторения террористического акта без указания конкретного объекта.

В киберпространстве могут быть использованы различные приемы достижения террористических целей:

нанесение ущерба отдельным физическим элементам киберпространства, разрушение сетей электропитания, наведение помех, использование специальных программ, стимулирующих разрушение аппаратных средств, разрушение элементной базы с помощью биологических и химических средств и т. д.;

кража или уничтожение программного и технического ресурсов киберпространства, имеющих общественную значимость, внедрение вирусов, программных закладок и т. п.;

угроза опубликования или опубликование информации государственного значения о функционировании различных элементов информационной инфраструктуры государства, принципов работы систем шифрования, конфиденциальных сведений персонально-общественного характера и др.;

захват каналов средств массовой информации с целью распространения дезинформации, слухов, демонстрации мощи террористической организации и объявления своих требований;

уничтожение или подавление каналов связи, искажение адресации, искусственная перегрузка узлов коммутации и др.;

воздействие на операторов информационных и телекоммуникационных систем путем насилия, шантажа, подкупа, введения наркотических средств, использования нейролингвистического программирования, гипноза и других методов информационного воздействия.

Сегодня даже администрация США вынуждена признать, что информационное пространство Америки слабо защищено от несанкционированного проникновения в его пределы. Так, даже ситуационная комната Белого дома может подвергнуться информационному воздействию через сеть Интернет.

Защитные действия

Основными направлениями обеспечения информационной безопасности в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах, согласно Доктрине, являются:

предотвращение перехвата информации из помещений и с объектов, а также информации, передаваемой по каналам связи с помощью технических средств;

исключение несанкционированного доступа к обрабатываемой или хранящейся в технических средствах информации;

предотвращение утечки информации по техническим каналам, возникающей при эксплуатации технических средств ее обработки, хранения и передачи;

предотвращение специальных программно-технических воздействий, вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в работе средств информатизации;

обеспечение информационной безопасности при подключении общегосударственных информационных и телекоммуникационных систем к внешним, в том числе международным, информационным сетям;

обеспечение безопасности конфиденциальной информации при взаимодействии информационных и телекоммуникационных систем различных классов защищенности;

выявление внедренных на объекты и в технические средства электронных устройств перехвата информации.

Основными организационно-техническими мероприятиями по защи те информации в общегосударственных информационных и телекоммуникационных системах считаются:

лицензирование деятельности организаций в области защиты информации;

аттестация объектов информатизации по выполнению требований обеспечения защиты информации при проведении работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну;

сертификация средств защиты информации и контроля эффективности их использования, а также защищенности информации от утечки по техническим каналам систем и средств информатизации и связи;

введение территориальных, частотных, энергетических, пространственных и временных ограничений в режимах использования технических средств, подлежащих защите;

создание и применение информационных и автоматизированных систем управления в защищенном исполнении.

В настоящее время в области борьбы с компьютерной преступностью имеется немало нерешенных проблем.

Во-первых, в нашей стране недостаточно развито специальное законодательство, затрагивающее различные аспекты компьютерной преступности, опасность подобных преступлений все еще слабо осознается законодателями, тогда как этот вид преступлений быстро прогрессирует.

Во-вторых, ввиду особой сложности компьютерных систем создание для них безошибочных программ практически невозможно.

В-третьих, распространена практика приобретения информации, в том числе нелицензированного программного обеспечения, путем несанкционированного копирования. Программное обеспечение распространяется практически повсеместно путем краж и обмена краденым.

В-четвертых, неудовлетворительно финансовое положение научно-технической интеллигенции, связанной с созданием информационных систем, что создает предпосылки для «утечки мозгов» и осуществления разного рода «информационных диверсий».

В-пятых, обеспечение информационной безопасности – дорогостоящее дело, и не столько из-за затрат на установку необходимых для этого средств, сколько из-за того, что весьма сложно определять границы разумной безопасности и поддерживать системы в работоспособном состоянии.

Используемые в настоящее время меры предупреждения компьютерных преступлений можно объединить в три группы:

технические;

организационные;

правовые.

Технические меры защиты от несанкционированного доступа к компьютерным системам предполагают:

использование средств физической защиты, включая средства защиты кабельной системы, системы электропитания, средства архивации и копирования информации на внешние носители и т. д.

организацию вычислительных сетей с возможностью перераспределения ресурсов в случае нарушения работоспособности отдельных звеньев;

разработку программных средств защиты, в том числе антивирусных программ, систем разграничения полномочий, программных средств контроля доступа;

принятие конструктивных мер защиты от хищений и диверсий;

установку резервных систем электропитания; оснащение помещений замками, установку сигнализации и многое другое.

К организационным мерам можно отнести: организацию охраны вычислительного центра; тщательный подбор персонала;

исключение случаев ведения особо важных работ только одним человеком;

шифрование данных для обеспечения конфиденциальности информации;

меры защиты, включающие контроль доступа в помещения, разработку стратегии безопасности фирмы, планов действий в чрезвычайных ситуациях и т. д.

организацию надежной и эффективной системы архивации и дублирования наиболее ценных данных;

защиту информации от несанкционированного доступа, включая использование различных устройств для идентификации личности по биометрической информации – радужной оболочке глаза, отпечаткам пальцев, голосу, размерам кисти руки и т. д.;

возложение персональной ответственности на конкретных лиц, призванных обеспечить безопасность центра, введение в штат специалистов в области безопасности информации;

универсальность средств защиты от всех пользователей (включая высшее руководство);

наличие плана восстановления работоспособности центра после выхода его из строя и т. п.

К правовым мерам относятся:

ужесточение норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления;

совершенствование уголовного и гражданского законодательства в этой сфере.

К правовым мерам относятся также вопросы общественного контроля за разработчиками компьютерных систем и принятие международных договоров об ограничениях в их деятельности.

К числу основных мер противодействия информационному терроризму можно отнести:

создание единой стратегии борьбы с информационным терроризмом, в соответствии с которой функции силовых ведомств четко распределены и координируются государством;

создание общего центра для мониторинга угроз информационного терроризма и разработки мер быстрого реагирования;

организацию качественной защиты материально-технических объектов, составляющих физическую основу информационной инфраструктуры;

развитие технологий обнаружения воздействий на информацию и ее защиты от несанкционированного доступа, искажения или уничтожения;

непрерывную подготовку персонала информационных систем к эффективному противостоянию различным вариантам действий террористов;

развитие межгосударственного сотрудничества в борьбе с информационным терроризмом.

Россия вступила на путь формирования информационного общества и вхождения в мировое информационное пространство. Мы должны осознавать неизбежность появления на этом пути новых угроз, требующих создания адекватных программ и проектов для защиты национальных информационных ресурсов.

Следует осознавать, что любые мероприятия по борьбе с информационным терроризмом могут существенно ограничивать свободу всех видов информационной деятельности в обществе и государстве, права граждан и организаций на свободное производство, получение, распространение и использование информации. Поэтому государственная стратегия борьбы с информационным терроризмом должна строиться на основе поиска приемлемого для общества компромисса – быть защищенным, но открытым, не допускающим монополизма отдельных ведомств.

Несомненно, что в начале нового столетия, когда масштабы применения все более совершенных компьютерных технологий стремительно расширяются, задача защиты компьютерных систем от преступных посягательств не только переходит в ранг задач государственной политики, но и является делом каждого.

Из книги Информационная безопасность человека и общества: учебное пособие автора Петров Сергей Викторович

Глава 3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Информационная сфера, являясь системообразующим фактором жизни общества, активно влияет на состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих безопасности Российской

Из книги Правила устройства электроустановок в вопросах и ответах [Пособие для изучения и подготовки к проверке знаний] автора

Размещение оборудования, защитные мероприятия Вопрос. Как может устанавливаться оборудование преобразовательного агрегата?Ответ. Трансформатор, регулировочный автотрансформатор, уравнительные реакторы, анодные делители и фильтровые реакторы, относящиеся к одному

Из книги Шелест гранаты автора Прищепенко Александр Борисович

Обеспечение безопасности, защитные мероприятия Вопрос. Каковы требования Правил к обеспечению безопасности электроприводов?Ответ. Электроприводы должны удовлетворять общим требованиям к электро– и пожаробезопасности, изложенным в главах 4.3, 5.3 Правил (5.4.60).Шкафы

Из книги Линейный корабль автора Перля Зигмунд Наумович

4.5. Победа на предварительной защите и опасные экзерсисы «стального» декана Диссертация была представлена в ученый совет для предварительной защиты в январе 1980 года. Это был редкий для НИИВТ случай когда аспирант представил работу сразу по окончании отведенного срока и

Из книги История мусора. автора Сильги Катрин де

Глава десятая НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ бщая оценка действиям Военно-Морского Флота за время Великой Отечественной войны дана в приказе от 22 июля 1945 г. Генералиссимусом Советского Союза товарищем Сталиным:«В период обороны и наступления Красной Армии наш флот надежно

Из книги Воздушный бой (зарождение и развитие) автора Бабич В. К.

ПОИСК ПУТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МНОГОЛИКОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ Ныне муниципальные власти, ранее сталкивавшиеся только с привычными бытовыми отходами, вынуждены учитывать последствия переменившихся обстоятельств. К последним относится обработка

Из книги Боевые корабли автора Перля Зигмунд Наумович

2. На защите Астрахани Решая задачи прикрытия войск и. обеспечения разведчиков и бомбардировщиков в 1918–1919 годах, истребители получили первый опыт организации противовоздушной обороны крупных административных и промышленных центров: Петрограда, Царицына, Баку, Казани,

Из книги 102 способа хищения электроэнергии автора Красник Валентин Викторович

Из книги Теплоэнергетические установки. Сборник нормативных документов автора Коллектив авторов

3.4. Энергосбытовые мероприятия по работе с расхитителями электроэнергии Реализация того или иного закона возможна, как правило, только с помощью конкретных действующих нормативно–правовых актов. У энергоснабжающих организаций такой пакет ведомственных

Из книги Художественная обработка металла. Охрана труда автора Мельников Илья

6.2. Организационные мероприятия 6.2.1. Административно–уголовная ответственностьВ разделах 3.1 и 3.2 приведено достаточное количество статей КоАП РФ и УК РФ (и разъяснений к ним), по которым имеется возможность привлекать расхитителей электроэнергии к той или иной мере

Из книги Информационная безопасность. Курс лекций автора Артемов А. В.

6.3. Технические мероприятия 6.3.1. Совершенствование конструкции индукционных и электронных счетчиковВ связи со значительным количеством индукционных счетчиков, применяемых в качестве расчетных приборов учета, возникает необходимость в совершенствовании их

Из книги автора

2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТ 2.1. Наряд, распоряжение2.1.1. Работы на оборудовании производятся по письменным нарядам и устным распоряжениям*.Форма наряда дана в прил. 1 к настоящим Правилам. Наряд может быть оформлен на проведение

Из книги автора

Из книги автора

Лекция 2 Основные направления обеспечения безопасности информационных ресурсов Учебные вопросы:1. Информационные ресурсы и конфиденциальность информации.2. Угрозы конфиденциальной информации организации.3. Система защиты конфиденциальной

Из книги автора

Вопрос 2. Сравнительный анализ и основные определения математических моделей обеспечения безопасности информации Существующие технологии формального описания процессов обеспечения безопасности информации основываются на понятиях теории конечных автоматов, теории

Из книги автора

Лекция 11 Основные направления обеспечения информационной безопасности компьютерных сетей учебных заведений Учебные вопросы:1. Состояние вопросов обеспечения информационной безопасности.2. Угрозы и уязвимости КСУЗ.3. Этапы построения БКСУЗ.4. Направление

Положение о мерах по обеспечению Защиты информации.

Общие положения

Использование автоматизированных систем значительно повышает эффективность работы организации и одновременно создает предпосылки искажения и потери информации за счет отказов, сбоев, ошибочных или злонамеренных действий обслуживающего персонала, несанкционированных действий третьих лиц, компьютерных преступлений.

Использование сетевых технологий в обработке информации выдвигает проблему безопасности на первый план.

В данном документе определяются следующие аспекты обеспечения безопасности:

  • ограничение доступа к аппаратным средствам;
  • соблюдение норм безопасности на рабочих местах;
  • доступ пользователей к сетевым ресурсам;
  • разграничение прав на уровне прикладных программ;
  • безопасность при работе с электронной почтой;
  • безопасность при работе с Интернет;
  • защита информации при работе с электронными финансовыми документами;
  • обеспечение защиты при передаче финансовой информации.

1. Защита аппаратных средств

Компьютерное оборудование должно располагаться в местах, которые исключают возможность доступа посторонних лиц без ведома сотрудников организации. Основные серверы должны располагаться в отдельных комнатах серверных, в которые имеет доступ ограниченный круг сотрудников службы автоматизации организации. Перечень этих сотрудников должен утверждаться уполномоченным руководителем организации.

Структура сети должна сводить к минимуму вероятность несанкционированного подключения к магистральным кабелям и/или коммутирующим устройствам.

Для защиты компьютеров, установленных вне территории, контролируемой организацией, должны быть выполнены следующие дополнительные требования:

  • корпус компьютера должен быть опломбирован;
  • настройка BIOS компьютера должна быть защищена паролем администратора;
  • запуск компьютера должен осуществляться после ввода пароля пользователя (этот пароль контролируется BIOS );
  • пароли администратора BIOS и пользователя должны иметь длину не менее 6 знаков и не должны совпадать друг с другом;
  • если специфика работы пользователя позволяет это, то должны быть заблокированы (отключены физически или путем соответствующей настройки BIOS ) такие устройства, как CD-дисковод, дисковод гибкого диска (дискеты ), порты USB;

2. Соблюдением норм безопасности на рабочих местах

Каждый сотрудник обязан в течение рабочего времени обеспечить защиту от несанкционированного доступа к информации на своем компьютере. На рабочих местах пользователей системы это достигается применением аутентификации при загрузке ОС компьютера и блокировкой клавиатуры при временном уходе с рабочего места.

В подразделениях организации должен быть обеспечен постоянный визуальный контроль сотрудников за компьютерами временно отлучившихся коллег.

При выводе информации на печатающее устройство сотрудники обязаны контролировать процесс печати, при этом принтер не должен оставаться без присмотра. Все распечатанные документы необходимо забирать на рабочее место. Бумажные документы, необходимость дальнейшего использования которых отпала, должны уничтожаться в установленном в организации порядке, т.е. с использованием соответствующего оборудования, исключающего возможность восстановления их содержания.

При необходимости установки на компьютере новой программы пользователь обязан обратиться в Управление автоматизации для выполнения соответствующих действий. Самостоятельная установка программ, равно как и самостоятельное изменение настроек компьютера, операционной системы и прикладных программ, изменение конфигурации компьютера не допускаются. Каждый сотрудник организации несет ответственность за наличие на своей машине посторонних программ и другой неслужебной электронной информации.

При работе сотрудников организации с клиентами желательно исключить возможность просмотра клиентами содержимого экрана монитора. Это достигается взаимным расположением сотрудника и обслуживаемого клиента «лицом к лицу» и соответствующим разворотом монитора.

Особую осторожность необходимо соблюдать при вводе паролей: как сетевых, так и паролей, используемых в прикладных программах. Запрещается записывать или сохранять в файлах информацию о паролях пользователей.

3. Защита на уровне локальной вычислительной сети

3.1. Регистрация пользователей в сети

Система контроля доступа к локальной сети определяет:

  • какие пользователи могут работать на файловом сервере;
  • в какие дни и в какое время пользователи могут работать;
  • с каких рабочих станций пользователи могут работать.

Регистрация учётной записи пользователя на Сервере ЛВС производится Администратором на основании заявки, подписанной руководителем подразделения, в котором работает сотрудник.

Для контроля доступа к сети организации каждому пользователю присваивается один уникальный идентификатор (сетевое имя ), который выдается ему Администратором ЛВС при регистрации, и временный пароль для первичного подключения к сети. При первом подключении к сети система контроля доступа проверит правильность временного пароля и, при положительном результате проверки, предложит сменить пароль на постоянный. Длина пароля, выбираемого пользователем, должна быть достаточной для обеспечения разумной стойкости к подбору, как правило это 6 и более символов. Срок действия пароля должен быть ограничен и составляет, как правило, один год или менее.

Заявка на доступ пользователя к ресурсам ЛВС подписывается руководителем подразделения.

При увольнении сотрудника, отстранении его от работы, изменении его служебных обязанностей и функций, его непосредственный руководитель обязан своевременно письменно известить об этом администратора ЛВС. Администратор обязан немедленно произвести соответствующие изменения в настройках учетной записи и/или в наборе полномочий (прав) пользователя.

Каждому пользователю ЛВС при его регистрации может устанавливаться ограничение на количество соединений с каждым из серверов – как правило, одно подключение к каждому из серверов, необходимых для работы пользователя. В качестве дополнительной защиты может использоваться привязка сетевых имён к MAC-адресам рабочих станций.

В случае необходимости временной передачи полномочий одного пользователя ЛВС другому руководитель соответствующего подразделения обязан своевременно письменно известить об этом администратора ЛВС. В извещении указываются дата начала и дата отмены делегирования полномочий одного пользователя другому. Администратору запрещается делегирование полномочий пользователей по устной просьбе руководителей подразделений и сотрудников. Не допускается передача сетевого имени и/или пароля от одного пользователя другому.

Заявки на подключение, делегирование полномочий и отключение (блокировку ) пользователей к ресурсам сети сохраняются администратором.

Обо всех попытках несанкционированного доступа к информации в ЛВС Администратор обязан немедленно сообщать начальнику управления автоматизации.

Администратор обязан иметь возможность оперативного получения списка пользователей, групп и структуру их доступа к сетевым ресурсам.

3.2. Разграничение доступа к ресурсам сети

Разграничение прав доступа к определенным базам данных и программам, расположенным на файловых серверах, производится на уровне сетевых устройств и директорий. В случае использования серверных СУБД следует использовать их внутренние механизмы аутентификации пользователей и защиты данных.

Для организации совместной работы с ресурсами Сервера и обмена данными через Сервер создаются группы пользователей (например, по принципу административного деления, по используемым приложениям, каталогам и т.п. ). Каждая группа имеет права доступа к определённым ресурсам. Права доступа групп, как правило, не пересекаются.

Каждый пользователь в соответствии с его функциональными обязанностями принадлежит к одной или нескольким группам пользователей.

На Серверах должны отсутствовать учетные записи общего пользования, такие как Guest.

4. Разграничение прав доступа на уровне прикладных программ

Для работы с системами организации каждый пользователь должен иметь свой уникальный идентификатор и/или пароль. В зависимости от выполняемых операций пользователю дается доступ к определенным компонентам системы. При этом ограничивается доступ на уровне используемых функций и выполняемых операций. На самом низком уровне для исполнителей определяются группы доступных счетов и полномочия по работе с этими счетами.

Заявка на доступ пользователя к программам подписывается руководителем подразделения и визируется главным бухгалтером организации.

Функции по назначению прав доступа пользователей к прикладным системам возлагаются на Администраторов систем и программ.

5. Использование корпоративной почтовой системы

Каждый пользователь почтовой системы должен иметь свой уникальный идентификатор и пароль. За подключение пользователей к системе и проведение необходимых регламентных работ отвечает Администратор почтовой системы.

Запрещается использование почтовой системы для пересылки сообщений, не относящихся к работе организации: личной переписки, спама и т.п.

Запрещается пересылка сообщений, содержащих коммерческую и др. виды тайны, в открытом (не защищенном СКЗИ ) виде.

При получении сообщений, содержащих присоединенные файлы, сотрудник должен обеспечить антивирусный контроль этих файлов до момента их использования в прикладных программах.

На корпоративном почтовом сервере целесообразно использование антиспам и антивирусного фильтров.

6. Меры безопасности при работе c Интернет

Основной задачей при взаимодействии с Интернет является защита внутренней сети. Обязательно использование межсетевых экранов (firewall), физическое разделение ресурсов внешней сети от внутренней сети организации.

Поскольку объединение сетей организации, филиалов и доп. офисов осуществляется посредством VPN, построенной на базе Интернет, необходимо обеспечить надежную защиту периметра объединенной сети в каждом из обособленных подразделений. Это достигается использованием соответствующих технических и/или программных средств: VPN-роутеров, брандмауэров, применением антивирусного программного обеспечения.

Запрещается использование доступа в Интернет в личных целях или для неслужебных задач.

В случае появления признаков нестандартного поведения или нестабильной работы компьютера при доступе в интернет, а также при сигналах о попытке заражения от антивирусной системы, необходимо немедленно известить об этом администратора ЛВС организации.

7. Защита при передаче финансовой информации

При обмене платежными документами должны использоваться средства криптозащиты передаваемой информации: шифрование и электронная цифровая подпись (ЭЦП ). Разрешается использовать только сертифицированные средства криптозащиты.

Сотрудники, ответственные за формирование ключевых дискет для средств криптозащиты (администраторы безопасности ), назначаются приказом по организации. Все действия по генерации и передаче ключей должны документироваться администраторами безопасности в специальных журналах.

8. Дополнительные требования к соблюдению норм безопасности при эксплуатации системы «Клиент-Банк»

Требуется соблюдение мер безопасности, предписанных соответствующими документами уполномоченных органов, для обеспечения безопасности в организации, занимающейся техническим обеспечением, распространением и эксплуатацией программ защиты информации по классу «С ».

Требуется соблюдение мер безопасности с работой в системе «Клиент-Банк ».

Доступ в помещение, в котором установлен компьютер, который передаёт и принимает документы по системе «Клиент-Банк » должен быть предоставлен лишь ограниченному кругу лиц, список которых отражен в соответствующих приказах по организации.

В связи с тем, что компьютер с программным обеспечением передачи и приема файлов от участников системы «Клиент-Банк » напрямую подключен к внешним вычислительным сетям, необходимо:

1. Предпринять меры, обеспечивающие невозможность для внешнего пользователя входа с этого компьютера во внутреннюю сеть организации.

2. Вся конфиденциальная информация, хранящаяся на этом компьютере, должна подвергаться шифрованию или иному преобразованию с целью невозможности ее несанкционированного использования.

Все операции и действия, происходящие в системе «Клиент-Банк », должны записываться в файлы (журналы ) протоколов.

С целью быстрого восстановления системы, необходимо ежедневное создание ее резервных копий, которые должны храниться на другом компьютере, физически расположенном в другом помещении организации.

9. Обеспечение целостности и достоверности информации

Периодически должны осуществляться профилактические сканирования жестких дисков компьютеров с помощью антивирусных программ. При использовании съёмных носителей электронной информации обязательна их проверка антивирусной программой при первой установке (а для перезаписываемых носителей – при каждой установке ) в компьютер.

Резервное копирование основной информации, хранящейся в электронном виде на серверах организации, должно осуществляться ежедневно. Необходимо иметь копию баз данных операционной деятельности на начало дня.

Архивная информация подлежит копированию в двух экземплярах на носители длительного хранения (CD-ROM, DVD-ROM магнитооптические диски и т.п. ). Хранить копии архивной информации следует в отдельно стоящих хранилищах, обеспечивающих надлежащие условия их содержания и невозможность несанкционированного доступа к ним.

Скачать ZIP файл (20862)

Пригодились документы - поставь «лайк»:

Классификация мер по защите информации

В настоящее время виды компьютерных преступлений чрезвычайно многообразны. Все меры противодействия компьютерным преступлениям можно под­разделить на:

· Нормативно-правовые

· Морально-этические

· Организационные

· Технические.

Нормативно-правовые - включают в себя законы и другие правовые акты, а также механизмы их реализации, регламентирующие информационные от­ношения в обществе. К правовым мерам следует отнести разработку норм, устанавливающих ответственность за компьютерные преступления, защиту авторских прав про­граммистов, совершенствование уголовного и гражданского законодательства, а также судопроизводства. К правовым мерам относятся также вопросы обще­ственного контроля за разработчиками компьютерных систем и принятие со­ответствующих международных договоров об их ограничениях, если они вли­яют или могут повлиять на военные, экономические и социальные аспекты жизни стран, заключающих соглашение. Только в последние годы появились работы по проблемам правовой борьбы с компьютерными преступлениями.

Морально-этические - правила и нормы поведения, направленные на обеспечение безопасности информации, не закрепленные законодательно или административно, но поддерживаемые в коллективах через традиции и механизм общественного мнения.

Организационные - правила, меры и мероприятия, регламентирующие вопросы доступа, хранения, применения и передачи информации, вводимые в действие административным путем. Без выполнения этих, казалось бы триви­альных правил, установка любых, даже самых дорогих, технических средств защиты обернется пустой тратой денег для организации, в которой не ре­шены на должном уровне организационные вопросы. Меры обеспечения сохранности и защиты информации на каждом пред­приятии или фирме различаются по своим масштабам и формам. Они зависят от производственных, финансовых и других возможностей фирмы. Наличие большого количества уязвимых мест на любом современном пред­приятии или фирме, широкий спектр угроз и довольно высокая техническая оснащенность злоумышленников требует обоснованного выбора специальных решений по защите информации. Основой таких решений можно считать:

· Применение научных принципов в обеспечении информацион­ной безопасности, включающих в себя: законность, экономичес­кую целесообразность и прибыльность, самостоятельность и ответственность, научную организацию труда, тесную связь тео­рии с практикой, специализацию и профессионализм, программ­но-целевое планирование, взаимодействие и координацию, до­ступность в сочетании с необходимой конфиденциальностью

· Принятие правовых обязательств со стороны сотрудников пред­приятия в отношении сохранности доверенных им сведений (ин­формации)

· Создание таких административных условий, при которых исключается возможность кражи, хищения или искажения информа­ции

Для надежной защиты конфиденциальной информации целесообразно при­менять следующие организационные мероприятия:

· Определение уровней (категорий) конфиденциальности защи­щаемой информации

· Выбор принципов (локальный, объектовый или смешанный) ме­тодов и средств защиты

· Установление порядка обработки защищаемой информации

· Учет пространственных факторов: введение контролируемых (охраняемых) зон правильный выбор помещений и расположение объектов меж­ду собой и относительно границ контролируемой зоны

· Учет временных факторов: ограничение времени обработки защищаемой информации доведение времени обработки информации с высоким уровнем конфиденциальности до узкого круга лиц

Технические средства - комплексы специального технического и про­граммного обеспечения, предназначенные для предотвращения утечки об­рабатываемой или хранящейся у вас информации путем исключения не­санкционированного доступа к ней с помощью технических средств съема. Технические методы защиты информации подразделяются на аппарат­ные, программные и аппаратно-программные.

Для блокирования возможных каналов утечки информации через тех­нические средства обеспечения производственной и трудовой деятельнос­ти с помощью специальных технических средств и создания системы защи­ты объекта по ним необходимо осуществить ряд мероприятий:

· специфические особенности расположения зданий, помещений в зданиях, территорию вокруг них и подве­денные коммуникации

· Выделить те помещения, внутри которых циркулирует конфиден­циальная информация и учесть используемые в них техничес­кие средства

Осуществить такие технические мероприятия:

· проверить используемую технику на соответствие величины побочных излучений допустимым уровням экранировать помещения с техникой или эту технику в поме­щениях

· перемонтировать отдельные цепи, линии, кабели использовать специальные устройства и средства пассивной и активной защиты.

Реальная система защиты включает в себя все перечисленные виды средств и, как правило, создается путем их интеграции. Главной трудно­стью в ее создании является то, что она одновременно должна удовлетво­рять двум группам прямо противоположных требований:

· Обеспечивать надежную защиту информации

· Не создавать заметных неудобств сотрудникам и особенно кли­ентам.

Кроме того, система защиты должна быть адекватна возможным угрозам, с обязательной оценкой как вероятности их появления, так и величины реального ущерба от потери или разглаше­ния информации, циркулирующей в определенном носителе.

Защита компьютера

В персональном компьютере в качестве вычислительных ресурсов выступают оперативная память, процессор, встроенные накопители на жестких или гибких магнитных дисках, клавиатура, дисплей, принтер, пе­риферийные устройства. Защита оперативной памяти и процессора предусматривает контроль за появлением в оперативной памяти так называемых ре­зидентных программ, защиту системных данных, очистку остатков секретной информации в неиспользуемых областях памяти. Для этого достаточно иметь в своем распоряжении программу просмотра оперативной памяти для конт­роля за составом резидентных программ и их расположением.

Гораздо важнее защита встроенных накопителей. Существуют несколь­ко типов программных средств, способных решать эту задачу:

Защита диска от записи и чтения

Контроль за обращениями к диску

Средства удаления остатков секретной информации.

Но самый надежный метод защиты, безусловно, шифрование, так как в этом случае охраняется непосредственно сама информация, а не доступ к ней (например, зашифрованный файл нельзя прочесть даже в случае кражи дискеты). Однако в ряде случаев использование шифрования затруднитель­но либо невозможно, поэтому необходимо использовать оба метода в со­вокупности. Большинство средств защиты реализуются в виде программ или пакетов программ, расширяющих возможности стандартных операци­онных систем, а также систем управления базами данных. Более подробно о защите компьютерной информации рассказано в следующих главах.



Методы и средства защиты информации в каналах связи

Безопасность связи при передаче речевых сообщений основывается на использовании большого количества различных методов закрытия сооб­щений, меняющих характеристики речи таким образом, что она становит­ся неразборчивой и неузнаваемой для подслушивающего лица, перехватив­шего закрытое сообщение. При этом оно занимает ту же полосу частот, что и открытый сигнал. Выбор методов закрытия зависит от вида конкрет­ного применения и технических характеристик канала передачи.

В зависимости от спектра передачи речевых сигналов методы защиты речевых сигналов в узкополосных каналах разделяют на следующие виды:

· Аналоговое скремблирование

· Маскирование сигнала специальной заградительной помехой

· Дискретизация речи с последующим шифрованием.

При аналоговом скремблировании изменяется характеристика речево­го сигнала, в результате чего образуется модулированный сигнал, облада­ющий свойствами неразборчивости и неузнаваемости. Полоса частот спек­тра преобразованного сигнала остается такой же, как и исходного. Анало­говое скремблирование осуществляется на базе временной и/или частотной перестановок отрезков речи.

За счет временных перестановок преобразованное сообщение кодиру­ется, при этом расширяется спектр. Искажения спектра в узкополосном канале определяют потери в восстановленном сообщении. Аналогично, пе­рестановки отрезков спектра при частотном скремблировании приводят к интермодуляционным искажениям восстанавливаемого сообщения.

Маскирование речевого сигнала основано на формировании аддитивной заградительной помехи с последующим ее выделением и компенсацией на при­емной стороне. Как правило, этот метод используется в сочетании с простей­шим скремблированием (наложением мультипликативной помехи на сигнал).

Метод дискретизации речи с последующим шифрованием предполагает передачу основных компонентов речевого сигнала путем преобразования их в цифровой поток данных, который смешивается с псевдослучайной пос­ледовательностью. Полученное таким образом закрытое сообщение с по­мощью модема передается в канал связи.

В цифровых системах компоненты речи преобразуются в цифровой поток. Дальнейшие операции преобразования включают перестановку, скремблиро­вание псевдослучайной последовательностью, временное запаздывание.

Цифровая подпись

Для решения задачи аутентификации информации Диффи и Хеллманом в 1976 г. предложена концепция аутентификации на основе «цифровой подписи». Она заключается в том, что каждый пользователь сети имеет свой секретный ключ, необходимый для формирования подписи, соответствующий этому секретному ключу открытый ключ, предназначенный для проверки подписи, известен всем другим пользователям сети. В предложенной схеме цифровая подпись вычисляется на основе защищаемого сообщения и секретного ключа конкретного пользователя, являющегося отправителем этого сообщения. Каждый пользователь, имеющий соответствующий открытый ключ, может аутентифицировать сообщение по подписи. Кроме того, знание открытого ключа не позволяет подделать подпись. Такие схемы аутентификации называются асимметричными.

Вне зависимости от используемого алгоритма схема цифровой подписи включает две процедуры: процедуру формирования подписи и процедуру проверки, существенной особенностью которых является следующее. При выполнении процедуры формирования подписи используется секретный ключ, известный только лицу, осуществляющему эту процедуру. При выполнении процедуры проверки используется открытый ключ. Только в этом случае арбитр, разрешая возникший спор, может убедиться, что именно тот, кто владеет соответствующим ключом, произвел данную подпись.

Основная область применения цифровой подписи - это информационные системы, в которых отсутствует взаимное доверие сторон (финансовые системы, системы контроля за соблюдением международных договоров, например договора о контроле за ядерными испытаниями и т.д.). Возможно применение схем цифровой подписи для создания «электронного нотариуса» с целью обеспечения охраны авторских прав на программные изделия. Что же касается цифровой подписи, то:

1. Каждый человек использует для подписи документов свой секретный уникальный ключ.

2. Любая попытка подписать документ без знания соответствующего секретного ключа практически не имеет успеха.

3. Цифровая подпись документа есть функция содержания этого документа и секретного ключа. Цифровая подпись может передаваться отдельно от документа.

4. Копия подписанного цифровым способом документа не отличается от его оригинала (нет проблемы подписи каждой копии).

Методы построения цифровой подписи

Наиболее часто для построения схемы цифровой подписи используется алгоритм RSA. Схема цифровой подписи, основанная на алгоритме RSA, заключается в следующем. Допустим, пользователь А желает передать несекретное сообщение Х пользователю В, предварительно его подписав. Для этого он, используя секретный ключ d, вычисляет подпись у

И посылает (Х.у). Получатель В имеющий соответствующий открытый ключе, получив (Х.у) проверяет равенство

И сравнивает результат этого вычисления с X. В случае совпадения полученное сообщение считается подлинным. Длина подписи в этом случае равна длине сообщения, что не всегда удобно.

Другие методы основаны на формировании соответствующей сообщению контрольной комбинации с помощью классических криптоалгоритмов или так называемых «односторонних функций сжатия».

Примером таких методов являются:

1. Метод MAC (Message Authentication Codes). В нем формируется контрольная комбинация от документа (сообщения или файла) в виде свертки данного документа с секретным ключом на основе классического алгоритма типа DES.

2. Метод MDS (Manipulation Detection Codes). Метод основан на использовании кодов, обнаруживающих обман. Производится вычисление контрольной комбинации от документа на основе использования односторонней (полислучайной) функции сжатия.

Какой метод считать лучшим, определяется из конкретных условий работы. Для коротких сообщений типа платежных поручений или квитанций подтверждения приема, наверное лучше использовать алгоритм RSA. Для контроля целостности больших объемов информации предпочтительней методы аутентификации на основе блочных алгоритмов.

Сравним цифровую подпись с обычной подписью. С помощью обычной подписи всегда можно доказать авторство, потому, что:

1. У каждого человека свой только ему присущий почерк, который характеризуется определенным написанием букв, давлением на ручку и т.д.

2. Попытка подделки подписи обнаруживается с помощью графологического анализа

3. Подпись и подписываемый документ передаются только вместе на одном листе бумаги. Ситуаций, когда подпись передается отдельно от документа, не существует. При этом подпись не зависит от содержания документа, на котором она поставлена.

4. Копии подписанного документа недействительны, если они не имеют своей настоящей (а не скопированной) подписи.

Пароли, как правило, рассматриваются в качестве ключей для входа в систему, но они используются и для других целей: блокирование записи на дисковод, в командах на шифрование данных, то есть во всех тех случаях, когда требуется твердая уверенность в том, что соответствующие действия будут производиться только законными владельцами или пользователями программного обеспечения.

Используемые пароли можно подразделить на семь основных групп:

Пароли, устанавливаемые пользователем

Пароли, генерируемые системой

Случайные коды доступа, генерируемые системой

Полуслова

Ключевые фразы

Интерактивные последовательности типа «вопрос - ответ» ;

«Строгие» пароли.

Первая группа является наиболее распространенной. Большинство таких паролей относятся к типу «выбери сам». Для лучшей защиты от несанкционированного доступа необходимо использовать достаточно длинный пароль, поэтому обычно система запрашивает пароль, содержащий не менее четырех-пяти букв. Существуют также и другие меры, не позволяющие пользователю создать неудачный пароль. Например, система может настаивать на том, чтобы пароль включал в себя строчные и заглавные буквы вперемешку с цифрами; заведомо очевидные пароли, например, internet, ею отвергаются. В разных операционных системах существует немало программ, которые просматривают файлы, содержащие пароли, анализируют пароли пользователей и опре­деляют, насколько они секретны. Неподходящие пароли заменяются.

Когда человек впервые загружает компьютер, и тот запрашивает у него пароль, этот пароль наверняка окажется вариантом одной из общих и акту­альных для всех тем - особенно если у пользователя не хватает времени. Представьте себе состояние человека, когда его просят придумать собственный секретный пароль. Как бы то ни было, стоит запросу появиться на экра­не монитора, и человека посещает мысль о том, что надо немедленно что-то предпринимать. Не считая гениев и безнадежных тупиц, все люди, когда надо принимать быстрые решения, мыслят и действуют примерно одинаково. Им требуется время, чтобы начать мыслить творчески, поэтому начальные пред­положения и первые умозаключения в определенных группах людей оказы­ваются одинаковыми. И пользователи выдают первое, что приходит им в го­лову. А в голову приходит то, что они видят или слышат в данный момент, либо то, что собираются сделать сразу же после загрузки. В такой ситуации пароль создается в спешке, а последующая его замена на более надежный происходит достаточно редко. Таким образом, многие пароли, созданные пользователями, могут быть раскрыты достаточно быстро.

Случайные пароли и коды, устанавливаемые системой, могут быть не­скольких разновидностей. Системное программное обеспечение может ис­пользовать полностью случайную последовательность символов - вплоть до случайного выбора регистров, цифр, пунктуации длины; или же исполь­зовать в генерирующих процедурах ограничения. Создаваемые компьюте­ром пароли могут также случайным образом извлекаться из списка обыч­ных или ничего не значащих слов, созданных авторами программы, кото­рые образуют пароли вроде onah.foopn, или ocar-back-treen.

Полуслова частично создаются пользователем, а частично - каким-либо случайным процессом. Это значит, что если даже пользователь придумает легкоугадываемый пароль, например, «абзац», компьютер дополнит его ка­кой-нибудь неразберихой, образовав более сложный пароль типа «абзац,3ю37».

Ключевые фразы хороши тем, что они длинные и их трудно угадать, зато легко запомнить. Фразы могут быть осмысленными, типа «мы были обеспокоены этим», или не иметь смысла - «ловящий рыбу нос». Следу­ет заметить, что в программировании постепенно намечается тенденция к переходу на более широкое применение ключевых фраз. К концепции клю­чевых фраз близка концепция кодового акронима, который эксперты по защите оценивают как короткую, но идеально безопасную форму пароля. В акрониме пользователь берет легко запоминающееся предложение, фразу, строчку из стихотворения и т. п., и использует первые буквы каждого слова в качестве пароля. Например, акронимами двух приведенных выше фраз являются «мбоэ» и «лрн». Подобные нововведения в теории паролей значительно затрудняют занятия электронным шпионажем.

Интерактивные последовательности «вопрос - ответ», предлагают пользователю ответить на несколько вопросов, как правило, личного пла­на: «Девичья фамилия вашей матери?», «Ваш любимый цвет?», и т. д. В компьютере хранятся ответы на множество таких вопросов. При входе пользователя в систему компьютер сравнивает полученные ответы с «пра­вильными». Системы с использованием «вопросов - ответов» склонны прерывать работу пользователя каждые десять минут, предлагая отвечать на вопросы, чтобы подтвердить его право пользоваться системой. В настоящее время такие пароли почти не используются. Когда их придумали, идея казалась неплохой, но раздражающий фактор прерывания привел к тому, что данный метод практически исчез из обихода.

«Строгие» пароли обычно используются совместно с каким-нибудь внешним электронным или механическим устройством. В этом случае компьютер обыч­но с простодушным коварством предлагает несколько вариантов приглашений, а пользователь должен дать на них подходящие ответы. Этот вид паролей часто встречается в системах с одноразовыми кодами. Одноразовые коды - это паро­ли, которые срабатывают только один раз. К ним иногда прибегают, создавая временную копию для гостей, чтобы продемонстрировать потенциальным кли­ентам возможности системы. Они также порой применяются при первом вхож­дении пользователя в систему. Во время первого сеанса пользователь вводит свой собственный пароль и в дальнейшем входит в систему лишь через него. Одноразовые коды могут также применяться в системе, когда действительный пользователь входит в нее в первый раз; затем пользователю следует поменять свой пароль на более секретный персональный код. В случаях, когда системой пользуется группа людей, но при этом нельзя нарушать секретность, прибегают к списку одноразовых кодов. Тот или иной пользователь вводит код, соответствующий времени, дате или дню недели.

Итак, для того, чтобы пароль был действительно надежен, он должен отвечать определенным требованиям:

Быть определенной длины

Включать в себя как прописные, так и строчные буквы

Включать в себя одну и более цифр,

Включать в себя один нецифровой и один неалфавитный символ.

Электронные ключи

Для борьбы с компьютерным пиратством наряду со специальными программными средствами используются и аппаратно-программные средства. Они базируются на применении электронных устройств, подключаемых либо к внутренней шине компьютера, либо к его наружным разъемам. Если оценивать степень надежности защиты объемом трудозатрат, необходимых для ее «взлома», то аппаратно-программные средства «прочнее» чисто программных.

Действительно, для вскрытия такой защиты недостаточно распутать ухищрения в программе. Необходимо восстановить протоколы и содержание обмена программ с дополнительной аппаратурой. Решение этих задач требует, как правило, применения специальных аппаратных средств типа логических анализаторов.

Электронный ключ - это компактный прибор, который подсоединяется к параллельному или последовательному портам компьютера и не влияет на взаимодействие компьютера с внешними устройствами. Идея защиты с использованием электронного ключа состоит в применении в защищаемой программе специального алгоритма взаимодействия с ключом, который не позволяет исполнять программу без него. В этом случае каждый экземпляр программы поставляется вместе с электронным ключом. Критерии оценки качества электронного ключа: ключ должен представлять собой некоторый генератор функций, а не просто память для констант; ключ должен быть выполнен на базе заказной интегральной схемы, что исключает возможность его законного воспроизведения.

Электронные ключи могут использоваться для решения следующих задач:

  • защита программ от несанкционированного распространения;
  • защита данных от раскрытия содержащейся в них информации;
  • защита компьютеров от доступа к ним посторонних лиц

1. Защита программ осуществляется двумя способами. Первый способ (назовем его ручным) состоит во встраивании самим разработчиком в свою программу фрагментов, взаимодействующих с электронным ключом. Второй способ основан на автоматическом включении в защищаемый файл обменов с ключом. В этом случае поставляемая вместе с ключом специальная программа автоматически обрабатывает исполняемые файлы таким образом, что без ключа они оказываются неработоспособными. Преимуществом автоматической защиты перед ручной является практически нулевая трудоемкость этой процедуры. Кроме того, программа автоматической защиты создается высококвалифицированными специалистами, что обеспечивает ее большую надежность.

2. Защита данных от раскрытия содержащейся в них информации достигается путем шифрования. Существуют достаточно эффективные методы шифрования, например алгоритм DES. Однако надежность шифрования не может быть выше надежного хранения и передачи шифровального ключа. В этом случае шифровальный ключ не надо запоминать или записывать и, что очень важно, вводить в компьютер с клавиатуры. Хранящиеся в компьютере данные могут быть дешифрованы только при наличии ключа. Кроме того, для повышения надежности сама программа шифрования - дешифрования может быть защищена с помощью того же самого ключа.

3. Защита компьютера от посторонних лиц предполагает загрузку операционной системы только для санкционированных пользователей, а также обеспечение доступа каждого пользователя только к выделенным ресурсам, среди которых могут быть логические диски, каталоги и отдельные файлы. Реализация такой защиты связана с идентификацией пользователей. Для этого могут быть использованы электронные ключи. При этом возможны два подхода.

Первый подход предполагает, что каждый санкционированный пользователь имеет в своем распоряжении уникальный электронный ключ. Распознавание пользователя осуществляется без ввода каких-либо паролей после подсоединения ключа к разъему. В этом случае можно утверждать, что ключ к тайнам пользователя хранится у них в кармане. Но, если компьютер эксплуатируется в организации, то администрация, как правило, желает иметь доступ ко всем файлам и контролировать работу всех пользователей. Для этого необходимо иметь хотя бы по два одинаковых набора ключей, причем один набор хранится у руководителя организации.

Второй подход обеспечивает снижение стоимости защиты за счет того, что используется только один ключ для всех пользователей. Ключом распоряжается администратор системы, назначаемый руководством организации. Загрузка операционной системы возможна только при подсоединенном ключе. Идентификация пользователей осуществляется путем ввода паролей.


Под целостностью данных понимается система правил Microsoft Access, позволяющих при изменении одних объектов автоматически изменять все связанные с ними объекты и обеспечивать защиту от случайного удаления или изменения связанных данных.

Список значений может быть задан либо фиксированным набором зна­чений, которые вводятся пользователем при создании поля, либо спис­ком значений из ссылочной таблицы или запроса.

Индекс - средство Microsoft Access, ускоряющее поиск и сортировку в таблице. Ключевое поле таблицы индексируется автоматически. Не допускается создание индексов для полей типа MEMO и «Гипер­ссылка» или полей объектов OLE.

Уникальный индекс - индекс, определенный для свойства Индекси­рованное поле значением «Да (Совпадения не допускаются)». При этом ввод в индексированное поле повторяющихся значений становится невозможным. Для ключевых полей уникальный индекс создается автоматически.



 

Пожалуйста, поделитесь этим материалом в социальных сетях, если он оказался полезен!