Информационные технологии в муниципальной сфере
Введение
1 Проблемы защиты данных
2 Средства защиты информации
3 Физическая защита данных
3.1 Кабельная система
3.2 Система электроснабжения
3.3 Системы архивирования и дублирования информации
4 Программно-технические средства
4.1 Идентификация и аутентификация
4.2 Управление доступом
4.3 Протоколирование и аудит
4.4 Криптография
4.5 Экранирование
Заключение
Список использованных источников
ВВЕДЕНИЕ
Нынешний век, наверно,
уже войдет в историю человечества
как век информации, и роль информации
в жизни цивилизации все
Нелегальная деятельность по сети изменила лицо корпоративной службы безопасности. Раньше мог исчезнуть один ящик секретных сведений. Теперь же нетрудно скопировать и отправить по электронной почте эквивалент сотен таких ящиков. Все, что для этого требуется, - один хакер. В тот же вечер все сообщество хакеров будет в курсе дела. В число нелегально продаваемой и покупаемой информации входят номера талонов на телефонные переговоры, выдаваемых компаниями междугородной связи , коды подключения к службам сотовой связи, номера кредитных карточек, "вынюхивающие" алгоритмы взлома защиты и пиратские копии программного обеспечения. В некоторых случаях покупателями этой информации являются криминальные структуры, такие как продавцы пиратского ПО, которые покупают украденные номера талонов, чтобы бесплатно звонить по международному телефону. Что еще опаснее, на этом рынке распространяются коммерческие секреты организаций, в частности планы исследований и разработок компаний, занимающихся высокими технологиями. Хотя наибольшим атакам подвергаются сегодня телефонные службы и компании, выдающие кредитные карточки, повышение интенсивности интерактивной коммерции между крупными корпорациями может существенно увеличить риск электронных краж для всей промышленности. По мере выхода коммерции на информационную магистраль мы все становимся мишенями. Риску подвергаются программные агенты и другие объекты.
Распространение электронной коммерции приводит к созданию все новых интерактивных каналов связи, и нет гарантии, что любой из промежуточных каналов не окажется уязвимым местом с точки зрения защиты.
1 ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ДАННЫХ
Основной особенностью
любой современной сетевой
Сетевые системы характерны тем, что, наряду с обычными (локальными) атаками, осуществляемыми в пределах одной компьютерной системы, к ним применим специфический вид атак, обусловленный распределением ресурсов и информации в пространстве. Это так называемые сетевые (или удаленные) атаки. Они характерны, во-первых, тем, что злоумышленник может находиться за тысячи километров от атакуемого объекта, и, во-вторых, тем, что нападению может подвергаться не конкретный компьютер, а информация, передающаяся по сетевым соединениям. С развитием локальных и глобальных сетей именно удаленные атаки становятся лидирующими как по количеству попыток, так и по успешности их применения и, соответственно, обеспечение безопасности ВС с точки зрения противостояния удаленным атакам приобретает первостепенное значение. Специфика распределенных ВС состоит в том, что если в локальных ВС наиболее частыми были угрозы раскрытия и целостности, то в сетевых системах, как будет показано далее, на первое место выходит угроза отказа в обслуживании.
Под удаленной атакой понимается информационное разрушающее воздействие на распределенную ВС, программно осуществляемое по каналам связи. Это определение охватывает обе особенности сетевых систем - распределенность компьютеров и распределенность информации. Поэтому далее будут рассмотрены два подвида таких атак - это удаленные атаки на инфраструктуру и протоколы сети и удаленные атаки на телекоммуникационные службы. Первые используют уязвимости в сетевых протоколах и инфраструктуре сети, а вторые - уязвимости в телекоммуникационных службах. При этом под инфраструктурой сети мы понимаем сложившуюся систему организации отношений между объектами сети и используемые в сети сервисные службы.
При рассмотрении проблем защиты данных в сети прежде всего возникает вопрос о классификации сбоев и нарушений прав доступа, которые могут привести к уничтожению или нежелательной модификации данных. Среди таких потенциальных “угроз” можно выделить:
а Сбои оборудования:
- сбои кабельной системы;
- перебои электропитания;
- сбои дисковых систем;
- сбои систем архивации данных;
- сбои работы серверов, рабочих станций, сетевых карт и т.д.
б Потери информации из-за некорректной работы ПО:
- потеря или изменение данных при ошибках ПО;
- потери при заражении
системы компьютерными
в Потери, связанные с несанкционированным доступом :
- несанкционированное копирование, уничтожение или
подделка информации;
- ознакомление с
конфиденциальной информацией,
г Потери информации, связанные с неправильным хранением архивных данных.
д Ошибки обслуживающего персонала и пользователей:
- случайное уничтожение или изменение данных;
- некорректное использование
программного и аппаратного
Из высокой ценности информации и всё более возрастающей роли её в жизни людей наиболее опасной проблемой защиты информации является несанкционированный доступ.
В настоящее время злоумышленнику не составит особого труда проникнуть в ваш компьютер или сеть. В Интернете публикуется огромное количество найденных уязвимостей в популярных программных проектах, которые присутствуют практически на каждом компьютере. В ужасно популярной ОС Windows найдено огромное количество уязвимостей, дающих возможность без проблем получить, как удалённо, так и локально, права администратора. Одна из таких уязвимостей в службе RPC послужила причиной эпидемии, вызванной вирусом MyDoom. Было заражёно практически 2\3 всех компьютеров, так или иначе связанных с Internet.
Известные сетевые ОС типа Unix, тоже не избежали ошибок в своём коде. Порой встречаются ошибки посерьёзнее, чем те, что найдены в Windows, хотя сетевые системы должны быть куда более защищены, ведь на них работают сразу несколько пользователей, а следовательно получение абсолютных прав на одной сетевой ОС означает, что файлы пользователей, которые хранит эта система уже не являются таковыми, т.к. хакер без труда может посмотреть, отредактировать и удалить их.
2 СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ
Основными средствами для решения проблемы защиты информации, используемыми для создания механизмов защиты принято считать:
1. Технические средства - реализуются в виде электрических, электромеханических, электронных устройств. Вся совокупность технических средств принято делить на:
? аппаратные - устройства,
встраиваемые непосредственно
? физические - реализуются
в виде автономных устройств
и систем (электронно-механическое
оборудование охранной
2. Программные средства - программы, специально предназначенные для выполнения функций, связанных с защитой информации.
В ходе развития концепции защиты информации специалисты пришли к выводу, что использование какого-либо одного из выше указанных способов защиты, не обеспечивает надежного сохранения информации. Необходим комплексный подход к использованию и развитию всех средств и способов защиты информации. В результате были созданы следующие способы защиты информации:
1 Препятствие - физически
преграждает злоумышленнику
2 Управление доступом
- способ защиты информации
Управление доступом включает следующие функции защиты:
? идентификацию пользователей,
персонала и ресурсов системы,
причем под идентификацией
? проверку полномочий,
заключающуюся в проверке
? разрешение и создание условий работы в пределах установленного регламента;
? регистрацию обращений к защищаемым ресурсам;
? реагирование (задержка
работ, отказ, отключение, сигнализация)
при попытках
3 Маскировка - способ
защиты информации в сети
4 Регламентация - заключается
в разработке и реализации
в процессе функционирования
сети комплексов мероприятий,
создающих такие условия
5 Принуждение - пользователи
и персонал сети вынуждены
соблюдать правила обработки
и использования защищаемой
Рассмотренные способы
защиты информации реализуются применением
различных средств защиты, причем
различают технические, программные,
организационные
Организационными средствами защиты называются организационно-правовые мероприятия, осуществляемые в процессе создания и эксплуатации сети для обеспечения защиты информации. Организационные мероприятия охватывают все структурные элементы сети на всех этапах: строительство помещений, проектирование системы, монтаж и наладка оборудования, испытания и проверки, эксплуатация.
К законодательным
средствам защиты относятся законодательные
акты страны, которыми регламентируются
правила использования и
К морально-этическим средствам защиты относятся всевозможные нормы, которые сложились традиционно или складываются по мере распространения вычислительных средств в данной стране или обществе. Эти нормы большей частью не являются обязательными, как законодательные меры, однако несоблюдение их ведет обычно к потере авторитета, престижа человека или группы лиц.
3 ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ДАННЫХ
3.1 Кабельная система
Кабельная система остается главной “ахилессовой пятой” большинства локальных вычислительных сетей: по данным различных исследований, именно кабельная система является причиной более чем половины всех отказов сети. В связи с этим кабельной системе должно уделяться особое внимание с самого момента проектирования сети.
Наилучшим образом
избавить себя от “головной боли”
по поводу неправильной прокладки кабеля
является использование получивших
широкое распространение в
Понятие “структурированность”
означает, что кабельную систему
здания можно разделить на несколько
уровней в зависимости от назначения
и месторасположения
- Внешней подсистемы (campus subsystem)
- Аппаратных (equipment room)
- Административной подсистемы (administrative subsystem)
- Магистрали (backbone cabling)
- Горизонтальной подсистемы (horizontal subsystem)
- Рабочих мест (work location subsystem)
Внешняя подсистема состоит
из медного оптоволоконного
Аппаратные служат для размещения различного коммуникационного оборудования, предназначенного для обеспечения работы административной подсистемы.
Административная подсистема предназначена для быстрого и легкого управления кабельной системы SYSTIMAX SCS при изменении планов размещения персонала и отделов. В ее состав входят кабельная система (неэкранированная витая пара и оптоволокно), устройства коммутации и сопряжения магистрали и горизонтальной подсистемы, соединительные шнуры, маркировочные средства и т.д.
Магистраль состоит
из медного кабеля или комбинации
медного и оптоволоконного
Горизонтальная система на базе витого медного кабеля расширяет основную магистраль от входных точек административной системы этажа к розеткам на рабочем месте.
И, наконец, оборудование рабочих мест включает в себя соединительные шнуры, адаптеры, устройства сопряжения и обеспечивает механическое и электрическое соединение между оборудованием рабочего места и горизонтальной кабельной подсистемы.
Наилучшим способом защиты кабеля от физических (а иногда и температурных и химических воздействий, например, в производственных цехах) является прокладка кабелей с использованием в различной степени защищенных коробов. При прокладке сетевого кабеля вблизи источников электромагнитного излучения необходимо выполнять следующие требования:
а) неэкранированная витая пара должна отстоять минимум на 15-30 см от электрического кабеля, розеток, трансформаторов и т.д.
б) требования к коаксиальному
кабелю менее жесткие - расстояние до
электрической линии или
Другая важная проблема правильной инсталляции и безотказной работы кабельной системы - соответствие всех ее компонентов требованиям международных стандартов.
Наибольшее распространение в настоящее время получили следующие стандарты кабельных систем :
Спецификации корпорации IBM, которые предусматривают девять различных типов кабелей. Наиболее распространенным среди них является кабель IBM type 1 -
- экранированная витая пара (STP) для сетей Token Ring.
Система категорий Underwriters Labs (UL) представлена этой лабораторией совместно с корпорацией Anixter. Система включает пять уровней кабелей. В настоящее время система UL приведена в соответствие с системой категорий EIA/TIA.
Стандарт EIA/TIA 568 был разработан совместными усилиями UL, American National Standarts Institute (ANSI) и Electronic Industry Association/Telecommunications Industry Association, подгруппой TR41.8.1 для кабельных систем на витой паре (UTP).
В дополнение к стандарту EIA/TIA 568 существует документ DIS 11801, разработанный International Standard Organization (ISO) и International Electrotechnical Commission (IEC). Данный стандарт использует термин “категория” для отдельных кабелей и термин “класс” для кабельных систем.
Необходимо также отметить, что требования стандарта EIA/TIA 568 относятся только к сетевому кабелю. Но реальные системы, помимо кабеля, включают также соединительные разъемы, розетки, распределительные панели и другие элементы. Использования только кабеля категории 5 не гарантирует создание кабельной системы этой категории. В связи с этим все выше перечисленное оборудование должно быть также сертифицировано на соответствие данной категории кабельной системы.
3.2 Системы электроснабжения
Наиболее надежным
средством предотвращения потерь информации
при кратковременном отключении
электроэнергии в настоящее время
является установка источников бесперебойного
питания. Различные по своим техническим
и потребительским
За рубежом корпорации
имеют собственные аварийные
электрогенераторы или
3.3 Системы архивирования и дублирования информации
Организация надежной
и эффективной системы
Хранение архивной информации, представляющей особую ценность, должно быть организовано в специальном охраняемом помещении. Специалисты рекомендуют хранить дубликаты архивов наиболее ценных данных в другом здании, на случай пожара или стихийного бедствия.
4 ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА
4.1 Идентификация и аутентификация
Идентификацию и аутентификацию
можно считать основой
Идентификация позволяет субъекту - пользователю или процессу, действующему от имени определенного пользователя, назвать себя, сообщив свое имя. Посредством аутентификации вторая сторона убеждается, что субъект действительно тот, за кого себя выдает. В качестве синонима слова "аутентификация" иногда используют сочетание "проверка подлинности". Субъект может подтвердить свою подлинность, если предъявит по крайней мере одну из следующих сущностей:
*нечто, что он знает: пароль, личный идентификационный номер, криптографический ключ и т.п.,
*нечто, чем он владеет: личную карточку или иное устройство аналогичного назначения,
*нечто, что является частью его самого: голос, отпечатки пальцев и т.п., то есть свои биометрические характеристики,
*нечто, ассоциированное с ним, например координаты.
Надежная идентификация
и аутентификация затруднена по ряду
принципиальных причин. Во-первых, компьютерная
система основывается на информации
в том виде, в каком она была
получена; строго говоря, источник информации
остается неизвестным. Например, злоумышленник
мог воспроизвести ранее
Необходимо искать компромисс между надежностью, доступностью по цене и удобством использования и администрирования средств идентификации и аутентификации. Обычно компромисс достигается за счет комбинирования двух первых из перечисленных базовых механизмов проверки подлинности.
Наиболее распространенным
средством аутентификации являются
пароли. Система сравнивает введенный
и ранее заданный для данного
пользователя пароль; в случае совпадения
подлинность пользователя считается
доказанной. Другое средство, постепенно
набирающее популярность и обеспечивающее
наибольшую эффективность, - секретные
криптографические ключи
Главное достоинство парольной аутентификации - простота и привычность. Пароли давно встроены в операционные системы и иные сервисы. При правильном использовании пароли могут обеспечить приемлемый для многих организаций уровень безопасности. Тем не менее по совокупности характеристик их следует признать самым слабым средством проверки подлинности. Надежность паролей основывается на способности помнить их и хранить в тайне. Ввод пароля можно подсмотреть. Пароль можно угадать методом грубой силы(Brutforce), используя, быть может, словарь. Если файл паролей зашифрован, но доступен на чтение, его можно перекачать к себе на компьютер и попытаться подобрать пароль, запрограммировав полный перебор.
Пароли уязвимы
по отношению к электронному перехвату
- это наиболее принципиальный недостаток,
который нельзя компенсировать улучшением
администрирования или
Тем не менее, следующие меры позволяют значительно повысить надежность парольной защиты:
*наложение технических
ограничений (пароль должен
*управление сроком
действия паролей, их
*ограничение доступа к файлу паролей;
*ограничение числа
неудачных попыток входа в
систему, что затруднит
*обучение и воспитание пользователей.
Перечисленные меры целесообразно применять всегда, даже если наряду с паролями используются другие методы аутентификации, основанные, например, на применении токенов.
Токен - это предмет или устройство, владение которым подтверждает подлинность пользователя. Различают токены с памятью (пассивные, которые только хранят, но не обрабатывают информацию) и интеллектуальные токены (активные).
Самой распространенной разновидностью токенов с памятью являются карточки с магнитной полосой. Для использования подобных токенов необходимо устройство чтения, снабженное также клавиатурой и процессором. Обычно пользователь набирает на этой клавиатуре свой личный идентификационный номер, после чего процессор проверяет его совпадение с тем, что записано на карточке, а также подлинность самой карточки. Таким образом, здесь фактически применяется комбинация двух способов защиты, что существенно затрудняет действия злоумышленника.
Необходима обработка аутентификационной информации самим устройством чтения, без передачи в компьютер - это исключает возможность электронного перехвата.
Иногда (обычно для физического контроля доступа) карточки применяют сами по себе, без запроса личного идентификационного номера.
Как известно, одним из самых мощных средств в руках злоумышленника является изменение программы аутентификации, при котором пароли не только проверяются, но и запоминаются для последующего несанкционированного использования.
Интеллектуальные токены характеризуются наличием собственной вычислительной мощности. Они подразделяются на интеллектуальные карты, стандартизованные ISO и прочие токены. Карты нуждаются в интерфейсном устройстве, прочие токены обычно обладают ручным интерфейсом (дисплеем и клавиатурой) и по внешнему виду напоминают калькуляторы. Чтобы токен начал работать, пользователь должен ввести свой личный идентификационный номер.
По принципу действия интеллектуальные токены можно разделить на следующие категории.
*Статический обмен паролями: пользователь обычным образом доказывает токену свою подлинность, затем токен проверяется компьютерной системой.
*Динамическая генерация паролей: токен генерирует пароли, периодически изменяя их. Компьютерная система должна иметь синхронизированный генератор паролей. Информация от токена поступает по электронному интерфейсу или набирается пользователем на клавиатуре терминала.
*Запросно-ответные
системы: компьютер выдает

- Информационные технологии в муниципальном управлении
- Информационные технологии в муниципальном управлении
- Информационные технологии в муниципальном управлении
- Информационные технологии в налогообложении
- Информационные технологии в налогообложении
- Информационные технологии в налогообложении
- Информационные технологии в научной психологии
- Информационные технологии в менеджменте
- Информационные технологии в менеджменте
- Информационные технологии в менеджменте
- Информационные технологии в менеджменте
- Информационные технологии в менеджменте
- Информационные технологии в металлургии
- Информационные технологии в милиции