<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Диплом по ИБ &#187; информация</title>
	<atom:link href="/?feed=rss2&#038;tag=%d0%b8%d0%bd%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infsec-diplom.ru</link>
	<description>Каталог выпускных квалификационных и курсовых работ по информационной безопасности</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Sep 2013 07:32:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Разработка  модели обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями</title>
		<link>http://infsec-diplom.ru/?p=523</link>
		<comments>http://infsec-diplom.ru/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jul 2013 05:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дипломный проект]]></category>
		<category><![CDATA[Стеганография]]></category>
		<category><![CDATA[водяной знак]]></category>
		<category><![CDATA[избыточность]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[контроль целостности]]></category>
		<category><![CDATA[сжатие]]></category>
		<category><![CDATA[стеганография]]></category>
		<category><![CDATA[стегоконтейнер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infsec-diplom.ru/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Описание  Компьютерная стеганография – активно развивающееся направление в области информационной безопасности. Для решения стеганографических задач применяются известные и разрабатываются новые методы. Стеганографические методы позволяют эффективно решать следующие задачи: –                   сокрытие самого факта передачи и/или хранения конфиденциальной информации; –                   защита авторских прав на некоторые виды интеллектуальной собственности в телекоммуникационных сетях («водяные знаки»); –                   защита информационных сетей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Описание </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Компьютерная стеганография – активно развивающееся направление в области информационной безопасности. Для решения стеганографических задач применяются известные и разрабатываются новые методы. Стеганографические методы позволяют эффективно решать следующие задачи:</p>
<p style="text-align: justify;">–                   сокрытие самого факта передачи и/или хранения конфиденциальной информации;</p>
<p style="text-align: justify;">–                   защита авторских прав на некоторые виды интеллектуальной собственности в телекоммуникационных сетях («водяные знаки»);</p>
<p style="text-align: justify;">–                   защита информационных сетей от несанкционированного мониторинга и вмешательства в управление их ресурсами;</p>
<p style="text-align: justify;">–                   камуфлирование программного обеспечения систем;</p>
<p style="text-align: justify;">–                   борьба с некоторыми видами компьютерных вирусов («логические бомбы», автономные репликативные программы);</p>
<p style="text-align: justify;">–                   реализация объемного цифрового телевидения с использованием обычных (не стерео) каналов цифрового телевидения и многие другие задачи [1].</p>
<p style="text-align: justify;">Эффективное решение этих задач позволяет говорить о реальной возможности и целесообразности разработки стеганографических систем, которые могут повысить эффективность решения проблем защиты информации в сфере банковской деятельности и электронной коммерции, в информационных системах военного назначения и т.д.</p>
<p style="text-align: justify;">Одной из сфер практического применения стеганографических алгоритмов является защита авторских прав или прав собственности для продуктов мультимедиа индустрии с использованием цифровых водяных знаков (ЦВЗ). Зачастую данные продукты могут подвергаться различным воздействиям, большинство из которых, в том числе распространенных при коммерческом использовании изображений, являются преобразованиями с потерями. Поэтому создание модели обеспечения целостности данных, которая при построении стеганографических систем защиты авторских прав может гарантировать целостность ЦВЗ, является актуальным.</p>
<p style="text-align: justify;">Цель работы: повышение целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями.</p>
<p style="text-align: justify;">Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:</p>
<p style="text-align: justify;">1)                провести анализ контейнеров для стеганографических алгоритмов, выделить наиболее распространенные из них;</p>
<p style="text-align: justify;">2)                провести анализ наиболее распространенных преобразований выделенных контейнеров, выявить механизмы их реализации;</p>
<p style="text-align: justify;">3)                провести анализ существующих стеганосистем, выделить методы обеспечения целостности данных в этих системах, выявить их достоинства и недостатки, сформулировать требования к разрабатываемой модели;</p>
<p style="text-align: justify;">4)                провести анализ существующих методов обеспечения целостности данных, выбрать метод, подходящий для разрабатываемой модели;</p>
<p style="text-align: justify;">5)                на основе сформулированных требований и выбранного метода разработать модель обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями;</p>
<p style="text-align: justify;">6)                разработать план проведения экспериментальных исследований;</p>
<p style="text-align: justify;">7)                провести экспериментальные исследования на разработанной программной модели;</p>
<p style="text-align: justify;">8)                провести обработку и анализ экспериментальных данных;</p>
<p style="text-align: justify;">9)                разработать эргономические требования к рабочему месту специалиста, осуществляющего стеганографические преобразования;</p>
<p style="text-align: justify;">10)           провести обоснование экономической эффективности проекта.</p>
<p style="text-align: justify;">Данная работа состоит из введения, пяти глав и заключения.</p>
<p style="text-align: justify;">Во введении обоснована актуальность проблемы, обозначена цель и задачи, решение которых необходимо для достижения цели.</p>
<p style="text-align: justify;">В первой главе приведен анализ контейнеров для стеганографических преобразований, методов сокрытия данных в стеганоконтейнерах формата JPEG, преобразований выделенных стеганоконтейнеров, методов обеспечения целостности данных, существующих стеганосистем.</p>
<p style="text-align: justify;">Во второй главе разработана модель обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями.</p>
<p><a href="/wp-content/uploads/2013/06/112.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-524" title="разработана модель обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями." src="/wp-content/uploads/2013/06/112.png" alt="" width="637" height="322" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;"> В третьей главе разработан план проведения экспериментальных исследований, описан ход их проведения.</p>
<p style="text-align: justify;">В четвертой главе разработаны эргономические требования к организации автоматизированного рабочего места пользователя моделью обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями.</p>
<p style="text-align: justify;">В пятой главе приведено обоснование экономической эффективности разработанной модели обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями.</p>
<p style="text-align: justify;">В заключении подведены итоги работы.</p>
<p style="text-align: justify;">В приложениях А и Б приведены листинги разработанных модулей стеганографического кодера/декора и помехоустойчивого кодера/декодера.</p>
<p>==================================================================================================================================</p>
<p><strong>Содержание</strong></p>
<p>ВВЕДЕНИЕ.</p>
<p>1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ..</p>
<p>1.1    Анализ контейнеров для стеганографических алгоритмов.</p>
<p>1.2 Анализ методов сокрытия данных в стеганоконтейнерах формата Jpeg.</p>
<p>1.2.1 Метод Коха-Жао.</p>
<p>1.2.2 Метод Бенгам-Мемон-Эо-Юнга.</p>
<p>1.3 Анализ наиболее распространенных преобразований выделенных контейнеров</p>
<p>1.3.1 Анализ наиболее распространенных алгоритмов сжатия изображений</p>
<p>1.3.1.1 Алгоритм JPEG..</p>
<p>1.3.1.2 Фрактальный алгоритм.</p>
<p>1.3.1.3 Рекурсивный (волновой) алгоритм.</p>
<p>1.3.2 Анализ алгоритмов интерполяции.</p>
<p>1.3.2.1 Метод ближайшего соседа.</p>
<p>1.3.2.2 Билинейная интерполяция.</p>
<p>1.3.2.3 Бикубическая интерполяция.</p>
<p>1.3.2.4 Интерполяция высшего порядка: сплайны и sinc.</p>
<p>1.4 Анализ существующих методов обеспечения целостности данных.</p>
<p>1.4.1 Коды Хэмминга.</p>
<p>1.4.2 Коды Боуза-Чоудхури-Хоквингема.</p>
<p>1.4.3 Коды Рида-Соломона.</p>
<p>1.5 Анализ существующих стеганосистем.</p>
<p>1.6 Выводы по первой главе.</p>
<p>2 РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ ДАННЫХ ПРИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ СТЕГАНОКОНТЕЙНЕРА С ПОТЕРЯМИ.</p>
<p>2.1 Разработка модели обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями.</p>
<p>2.2 Разработка пользовательского интерфейса.</p>
<p>2.3 Разработка алгоритма работы стеганографического кодера.</p>
<p>2.4 Разработка алгоритма работы модуля помехоустойчивого кодирования.</p>
<p>2.5 Разработка алгоритма работы модуля преобразования с потерями.</p>
<p>2.5.1 Модуль сжатия с потерями.</p>
<p>2.5.2 Модуль интерполяции.</p>
<p>2.6 Разработка алгоритма работы модуля декодера помехоустойчивого кода</p>
<p>2.7 Разработка алгоритма работы модуля стеганографического декодера.</p>
<p>2.8 Разработка алгоритма работы модуля оценки.</p>
<p>2.9 Выводы по второй главе.</p>
<p>3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.</p>
<p>3.1 Разработка плана проведения экспериментальных исследований.</p>
<p>3.2 Эксперимент 1 «Проведение оценки целостности данных при сжатии стеганоконтейнера».</p>
<p>3.3 Эксперимент 2 «Проведение оценки целостности данных при интерполяции стеганоконтейнера».</p>
<p>3.4 Выводы.</p>
<p>4 Разработка эргономических требований к организации автоматизированного рабочего места пользователя моделью обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями0</p>
<p>4.1 Требования, предъявляемые к ПЭВМ..</p>
<p>4.2 Требования к помещениям для работы с ПЭВМ</p>
<p>4.3 Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических веществ в воздухе на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ</p>
<p>4.4 Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ</p>
<p>4.5 Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ</p>
<p>4.6 Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ.</p>
<p>4.7 Требования к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих местах</p>
<p>4.8 Требования к организации и оборудованию рабочих мест.</p>
<p>4.9 Выводы по четвертой главе.</p>
<p>5 Оценка экономической эффективности разработанной модели обеспечения целостности данных при преобразованиях стеганоконтейнера с потерями.</p>
<p>5.1 Расчет себестоимости модели.</p>
<p>5.2 Расчет экономического эффекта от внедрения модели.</p>
<p>5.3 Выводы по пятой главе.</p>
<p>ЗАКЛЮЧЕНИЕ.</p>
<p>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ..</p>
<p>ПРИЛОЖЕНИЕ</p>
<p>=============================================================================================================================</p>
<p><strong>Состав:</strong></p>
<p>В комплект работы входят: текст расчетно-пояснительной записки (объем 127 листов), приложения (объем 13 листов), автореферат, презентация,  программа с исходниками, макет отзыва научного руководителя.</p>
<p><strong>Код работы: </strong>СТЕГО-1</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infsec-diplom.ru/?feed=rss2&#038;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Построение структурированной кабельной сети на основе применения коммутаторов CISCO</title>
		<link>http://infsec-diplom.ru/?p=552</link>
		<comments>http://infsec-diplom.ru/?p=552#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jul 2013 18:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Безопасность сети]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[вычислительная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[защита]]></category>
		<category><![CDATA[информационная система]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[корпоративная сеть]]></category>
		<category><![CDATA[маршрутизатор]]></category>
		<category><![CDATA[межсетевой экран]]></category>
		<category><![CDATA[пожарная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[сертификат ФСТЭК]]></category>
		<category><![CDATA[угроза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infsec-diplom.ru/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Описание работы В настоящее время при построении защищенных вычислительных сетей и информационных систем активно применяются маршрутизаторы и межсетевые экраны. наиболее известным, надежным и безопасным из которых является маршрутизатор и коммутатор CISCO. Еще одним из преимуществ при его установки является то что он уже имеет сертификат ФСТЭК. Поэтому построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов CISCO [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-553" title="Дипломный проект по сетевым технологиям имеет целью разработку проекта структурированной кабельной сети для локальной вычислительной сети на основе оборудования  Cisc" src="/wp-content/uploads/2013/09/13-300x219.png" alt="" width="300" height="219" /><strong>Описание работы</strong></p>
<p style="text-align: justify;">В настоящее время при построении защищенных вычислительных сетей и информационных систем активно применяются маршрутизаторы и межсетевые экраны. наиболее известным, надежным и безопасным из которых является маршрутизатор и коммутатор CISCO. Еще одним из преимуществ при его установки является то что он уже имеет сертификат ФСТЭК. Поэтому построение сетей на базе коммутаторов и маршрутизаторов CISCO является актуальной задачей.</p>
<p style="text-align: justify;">Дипломный проект по сетевым технологиям имеет целью разработку проекта структурированной кабельной сети для локальной вычислительной сети на основе оборудования Cisco. Включает в себя пояснительную записку на 94 страницах, необходимые схемы.</p>
<p>Цель работы: улучшение и безопасности  качества сетевого взаимодействия</p>
<p>Работа состоит из четырех глав, введения, заключения и списка использованных литературных источников.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>=======================================================================================================</p>
<p>Содержание</p>
<p>Введение 4<br />
1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 6<br />
1.1 Общая характеристика объекта исследования 6<br />
1.2 Анализ проблем, причины их возникновения 7<br />
1.3 Требования к разрабатываемой локальной вычислительной сети 11<br />
1.4 Требования к современным ЛВС 20<br />
2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 22<br />
2.1 Логическое проектирование сети 22<br />
2.2 Выбор базовой технологии. 26<br />
2.3 Логическая структуризация сети и разработка структурной схемы.<br />
2.4 Физическое проектирование сети. 29<br />
2.5 Выбор коммутационного и серверного оборудования 34<br />
2.6 Разработка системы обеспечения электропитанием рабочих мест ЛВС 39<br />
2.7 Разработка технической документации по монтажу, эксплуатации и конфигурированию сети 45<br />
2.8 Расчет надежности 49<br />
2.9 Разработка политики безопасности . 54</p>
<p>2.9-1 Угрозы безопасности информации</p>
<p>2.9.2 Средства защиты информации в ЛВС 58<br />
3 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ</p>
<p>3-1 Организация и планирование работ 64<br />
3-2 .Составление сметы затрат на разработку. Договорная цена<br />
работы. 65<br />
3-2.1 Статьи расходов сметы 65<br />
3-2.2 Расчет основной заработной платы 65<br />
3-2.3 Стоимость материалов, покупных изделий и полуфабрикатов 6у<br />
3-2.4 Расчет других статей калькуляции 68<br />
3-3 Расчет стоимости эксплуатации ЛВС 68</p>
<p>3.4 Расчет эффективности ЛВС<br />
4 ОХРАНА ТРУДА 73<br />
4-1 Классификация опасных факторов при работе администратора ЛВС 73<br />
4-2 Электробезопасность 74<br />
4-3 Электромагнитное излучение 78<br />
4-4 Шумовое воздействие уд<br />
4-5 Освещенность 8о<br />
4.6 Микроклимат 82<br />
4-7 Пожарная безопасность 84<br />
4-8 Эргономика 84<br />
4-9 Расчет освещения рабочего места администратора 89</p>
<p>Заключение 94</p>
<p>БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 97</p>
<p>============================================================</p>
<p><strong>Характеритика работы</strong></p>
<p>в комплект работы входит текст расчетно-пояснительной записки к дипломному проекту 100 листов, презентация, автореферат, доклад, отзыв научного руководителя и рецензента.</p>
<p>Код работы в базе: НР-05</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infsec-diplom.ru/?feed=rss2&#038;p=552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Исследование методов обеспечения достоверности при обработке данных в системах организационного управления</title>
		<link>http://infsec-diplom.ru/?p=65</link>
		<comments>http://infsec-diplom.ru/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 13:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Курсовые работы]]></category>
		<category><![CDATA[достоверность]]></category>
		<category><![CDATA[информационная система]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns1.localhost/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Обзор работы Целью работы являлось исследование методов обеспечения достоверности при обработке данных в системах организационного управления. В ходе выполнения данной работы решались следующие задачи: Анализ существующих методов обеспечения достоверности информации.  Разработка архитектуры модели. Разработка пользовательского интерфейса. Разработка алгоритмов компонент. Экспериментальное исследование полученной модели. Объектом изучения являлась информационная безопасность систем организационного управления. Предметом – методы контроля [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Обзор работы</h3>
<p>Целью работы являлось исследование методов обеспечения достоверности при обработке данных в системах организационного управления.</p>
<p>В ходе выполнения данной работы решались следующие задачи:</p>
<ol>
<li>Анализ существующих методов обеспечения достоверности информации.</li>
<li> Разработка архитектуры модели.</li>
<li>Разработка пользовательского интерфейса.</li>
<li>Разработка алгоритмов компонент.</li>
<li>Экспериментальное исследование полученной модели.</li>
</ol>
<p>Объектом изучения являлась информационная безопасность систем организационного управления.</p>
<p>Предметом – методы контроля достоверности в таких системах.<span id="more-65"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Во введении обоснована актуальность данной работы, сформулирована цель, а также представлены решаемые задачи.</p>
<p style="text-align: justify;">В первой главе проводится анализ существующих методов обеспечения достоверности данных, рассматриваются особенности использования информации в системах организационного управления.</p>
<p style="text-align: justify;">Во второй главе разрабатывается архитектура модели, интерфейс пользователя, а также алгоритм контроля достоверности на основе принципа обратной связи.</p>
<p style="text-align: justify;">В третьей главе проводится экспериментальное исследование полученной модели.</p>
<p style="text-align: justify;">В заключении сформулированы общие выводы.</p>
<h3>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</h3>
<h3>Содержание курсовой работы</h3>
<p>Содержание.</p>
<p>Введение.</p>
<p>1. Обзор методов обеспечения достоверности при обработке данных в системах организационного управления.</p>
<p>1.1. Особенности информационного обеспечения в системах организационного управления.</p>
<p>1.2. Анализ угроз безопасности при обработке данных в системах организационного управления.</p>
<p>1.3. Анализ методов контроля достоверности при обработке данных в системах организационного управления.</p>
<p>1.3.1. Анализ организационных (системных) методов контроля достоверности информации.</p>
<p>1.3.2. Анализ программно-логических методов контроля достоверности информации</p>
<p>1.3.3. Анализ аппаратных методов контроля достоверности информации</p>
<p>1.4. Общие выводы..</p>
<p>2. Разработка модели контроля достоверности на основе метода с использованием принципа обратной связи.</p>
<p>2.1. Разработка архитектуры модели.</p>
<p>2.2. Разработка пользовательского интерфейса.</p>
<p>2.3. Разработка алгоритма модуля оптимизации структуры системы обработки данных</p>
<p>2.4. Разработка алгоритма модуля минимизации временных затрат.</p>
<p>3. Экспериментальное исследование модели.</p>
<p>Заключение.</p>
<p>Литература.</p>
<p>Приложение 1.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infsec-diplom.ru/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка модели процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам</title>
		<link>http://infsec-diplom.ru/?p=48</link>
		<comments>http://infsec-diplom.ru/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дипломная работа]]></category>
		<category><![CDATA[Модели угроз]]></category>
		<category><![CDATA[злоумышленник]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[несанкционированный доступ]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[разработка модели]]></category>
		<category><![CDATA[угроза]]></category>
		<category><![CDATA[целостность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns1.localhost/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Характеристика работы Проблема разработки модели процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам является актуальной в настоящее время.  Это обусловлено появлением в 21 веке  огромного количества  автоматизированных систем, подвергающихся угрозам  несанкционированного доступа, в результате которого происходит утечка важной и ценной информации. Очень важно просчитать  вероятность наличия каналов утечки информации и вероятность доступа нарушителя к защищаемому [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: justify;"><a href="/wp-content/uploads/2011/08/69794925.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-49" title="Проблема разработки модели процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам " src="/wp-content/uploads/2011/08/69794925-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></h4>
<h4 style="text-align: justify;">Характеристика работы</h4>
<p style="text-align: justify;">Проблема разработки модели процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам является актуальной в настоящее время.  Это обусловлено появлением в 21 веке  огромного количества  автоматизированных систем, подвергающихся угрозам  несанкционированного доступа, в результате которого происходит утечка важной и ценной информации. Очень важно просчитать  вероятность наличия каналов утечки информации и вероятность доступа нарушителя к защищаемому объекту. Именно зная слабые места ИС можно оградить ее от атак злоумышленников.</p>
<p style="text-align: justify;">Цель представленной исследовательской работы (диплома) – разработка модели процессов НСД к информационным и программным ресурсам, а также разработка программного обеспечения, реализующего данную модель.<span id="more-48"></span></p>
<p>Сформулированная цель определила целую систему задач:</p>
<p>1.       Дать определение понятию: «модель процессов НСД к информационным и программным ресурсам»;</p>
<p>2.       Рассмотреть основные модели процессов НСД к информационным и программным ресурсам, выявить их достоинства и недостатки;</p>
<p>3.       Разработать новую модель процессов НСД к информационным и программным ресурсам;</p>
<p>4.       Разработать программно реализованный алгоритм;</p>
<p>5.       Протестировать разработанное программное обеспечение.</p>
<p style="text-align: justify;">Объект исследования<strong> </strong>– модели процессов НСД к информационным и программным ресурсам.</p>
<p style="text-align: justify;">Предмет исследования – алгоритм разработки модели процессов НСД к информационным и программным ресурсам.</p>
<p style="text-align: justify;">В исследовании использовались следующие методы: описательный метод, метод экспертных оценок, обобщение, классификация, сравнительный анализ, моделирование.</p>
<p style="text-align: justify;">Теоретическая значимость состоит в том, что данная дипломная работа наиболее полно освещает весь теоретический материал, посвященный данной проблематике.</p>
<p style="text-align: justify;">Практическая значимость исследования состоит в том, что разработан программно реализованный алгоритм процессов НСД к информационным и программным ресурсам, позволяющий оценить процент защищенности ИС.</p>
<p style="text-align: justify;">Дипломная работа представляет собой: введение, три главы, заключение, список использованной литературы и приложения.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<h4 align="left">Содержание</h4>
<p>Введение</p>
<p align="left"> 1.Анализ моделей процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам</p>
<p align="left"> 1.1.Основные определения: «модель процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам»</p>
<p>1.1.1. Определение понятий: «модель», «процесс»,«информационные ресурсы» и «программные ресурсы»</p>
<p>1.1.2. Определение понятия: «несанкционированный доступ»</p>
<p align="left">1.1.3. Определение понятия: «модель нарушителя правил разграничения доступа»</p>
<p>1.1.4. Определения понятия: «модель процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам»</p>
<p align="left">1.2.Анализ способов НСД и механизмов разграничительной политики доступа</p>
<p align="left">1.2.1. Анализ способов НСД к информационным и программным ресурсам</p>
<p align="left">1.2.2. Анализ моделей разграничительной политике доступа к информационным и программным ресурсам</p>
<p>1.2.3. Механизмы управления доступом</p>
<p align="left">1.2.4. Классификация каналов несанкционированного получения информации</p>
<p align="left"> 1.3. Основные виды моделей нарушителя правил разграничения доступа к информационным и программным ресурсам</p>
<p>1.3.1. Содержательная (неформализованная) модель нарушителя</p>
<p>1.3.2. Математическая (формализованная) модель нарушителя</p>
<p>1.3.3. Модель процессов защиты информации</p>
<p>1.4. Выбор среды разработки</p>
<p>1.5. Выводы</p>
<p>2. Разработка модели процессов несанкционированного доступа к информационным и программным ресурсам</p>
<p>2.1 Выбор множества структурных компонентов</p>
<p>2.2 Выбор множества категорий нарушителей и множества каналов утечки информации</p>
<p>2.3 Определение соотношений структурных компонентов и возможных в них каналов утечки информации</p>
<p>2.4 Выбор входных и выходных параметров модели</p>
<p>2.4.1 Выбор множества входных параметров</p>
<p>2.4.2 Выбор множества выходных параметров</p>
<p>2.5 Блок схема модели процессов НСД к информационным и программным ресурсам</p>
<p>3. Разработка и тестирование программно реализованного алгоритма</p>
<p>3.1 Разработка программно реализованного  алгоритма</p>
<p>3.1.1 Блок-схема программно реализованного алгоритма</p>
<p>3.1.2 Интерфейс программно реализованного алгоритма</p>
<p>3.2 Тестирование разработанного программного обеспечения</p>
<p style="text-align: justify;">Список литературы</p>
<p style="text-align: justify;">&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<h4 style="text-align: justify;">Характеристика работы:</h4>
<p style="text-align: justify;">Дипломная работа имеет объем 83 страницы, состоит из 3-х глав. Имеется программа</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infsec-diplom.ru/?feed=rss2&#038;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разработка методики защиты физической целостности информации</title>
		<link>http://infsec-diplom.ru/?p=46</link>
		<comments>http://infsec-diplom.ru/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Информационная безопасность]]></category>
		<category><![CDATA[Курсовые работы]]></category>
		<category><![CDATA[информация]]></category>
		<category><![CDATA[программа]]></category>
		<category><![CDATA[разработка методики]]></category>
		<category><![CDATA[целостность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ns1.localhost/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Целью данной курсовой работы является  исследование и разработка методик защиты от нарушения физической целостности информации. Для достижения цели решаются следующие задачи Анализ моделей нарушения физической целостности информации Разработка модели нарушения физической целостности информации Разработка программно – реализованного алгоритма Тестирование разработанного программного обеспечения. &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Содержание Введение 1. Анализ моделей нарушения физической целостности информации 1.1 Основные понятия [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Целью данной курсовой работы является  исследование и разработка методик защиты от нарушения физической целостности информации.</p>
<p>Для достижения цели решаются следующие задачи</p>
<ol>
<li>Анализ моделей нарушения физической целостности информации</li>
<li>Разработка модели нарушения физической целостности информации</li>
<li>Разработка программно – реализованного алгоритма</li>
<li>Тестирование разработанного программного обеспечения.</li>
</ol>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-</p>
<h4>Содержание</h4>
<p>Введение</p>
<p>1. Анализ моделей нарушения физической целостности информации</p>
<p>1.1 Основные понятия и определения</p>
<p>1.2 Анализ возможных нарушений физического состояния носителя информации</p>
<p>1.3 Анализ возможных методов восстановления носителей информации</p>
<p>1.4 Анализ возможных мер защиты носителей и информации, хранимой на них</p>
<p>2. Разработка модели нарушения физической целостности информации</p>
<p>2.1 Основные понятия и определения</p>
<p>2.2 Разработка параметров надежности винчестера</p>
<p>3. Разработка программно-реализованного алгоритма</p>
<p>3.1 Блок-схема алгоритма</p>
<p>3.2 Выбор языка программирования</p>
<p>3.3 Структура и назначение программного комплекса</p>
<p>3.4 Интерфейс программного комплекса</p>
<p>4. Тестирование разработанного программного обеспечения</p>
<p>Заключение</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infsec-diplom.ru/?feed=rss2&#038;p=46</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
