Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Мая 2013 в 18:55, курсовая работа
Любое фундаментальное техническое или технологическое новшество, предоставляя возможности для решения одних социальных проблем и открывая широкие перспективы для развития личности и общества, всегда вызывает обострение старых или порождает новые, ранее неизвестные проблемы, становится источником новых потенциальных опасностей.
Без должного внимания к вопросам обеспечения безопасности последствия перехода общества к новым технологиям могут быть катастрофическими для него и его граждан. Именно так обстоит дело в области атомных, химических и других экологически опасных технологий, в сфере транспорта. Аналогично обстоит дело и с информатизацией общества.
Аннотация……………………………………………………………………...….3
Основные термины……………………………………………………………….4
Введение……………………………………………………………………….….5
1 Теоретическая часть. Проблемы защиты данных……………………………7
1.1 Основные причины обострения проблемы защиты информации….7
1.2 Обеспечение защиты информации в сетях……………………….…10
1.3 Механизмы обеспечения безопасности……………………………..14
1.3.1 Криптография……………………………………………….….14
1.3.2 Электронная подпись………………………………………..…15
1.3.3 Аутентификация……………………………………………..…15
1.3.4 Защита сетей……………………………………………………16
2 Практическая часть……………………………………………………………18
2.1 Характеристика предприятия………………………………...………18
2.2 Описание и обоснование внедряемого проекта………………..……20
2.3 Оценка эффективности внедряемого проекта………………………25
2.4 Выводы………………………………………………………………..…26
Заключение………………………………………………………………………27
Список литературы…………………………………………………………...…28
Обеспечение безопасности информации в ВС и в автономно работающих ПК достигается комплексом организационных, организационно-технических, технических и программных мер.
К организационным мерам защиты информации относятся:
Организационно-технические
Технические средства защиты информации – это системы охраны территорий и помещений с помощью экранирования машинных залов и организации контрольно-пропускных систем. Защита информации в сетях и вычислительных средствах с помощью технических средств реализуется на основе организации доступа к памяти с помощью:
Архитектура программных средств защиты информации включает:
Для надёжной
защиты информации и выявления случаев
неправомочных действий проводится
регистрация работы системы: создаются
специальные дневники и протоколы,
в которых фиксируются все
действия, имеющие отношение к
защите информации в системе. Фиксируются
время поступления заявки, её тип,
имя пользователя и терминала, с
которого инициализируется заявка. При
отборе событий, подлежащих регистрации,
необходимо иметь в виду, что с
ростом количества регистрируемых событий
затрудняется просмотр дневника и обнаружение
попыток преодоления защиты. В
этом случае можно применять программный
анализ и фиксировать сомнительные
события. Используются также специальные
программы для тестирования системы
защиты. Периодически или в случайно
выбранные моменты времени они
проверяют работоспособность
К отдельной
группе мер по обеспечению сохранности
информации и выявлению
Один
из распространённых способов защиты
– явное указание секретности
выводимой информации. В системах,
поддерживающих несколько уровней
секретности, вывод на экран терминала
или печатающего устройства любой
единицы информации (например, файла,
записи и таблицы) сопровождается специальным
грифом с указанием уровня секретности.
Это требование реализуется с
помощью соответствующих
В отдельную группу выделены средства защиты от несанкционированного использования программного обеспечения. Они приобретают особое значение вследствие широкого распространения ПК.
1.3 Механизмы обеспечения безопасности
1.3.1 Криптография
Для обеспечения
секретности применяется
Системам шифрования столько же лет, сколько письменному обмену информацией.
“Криптография” в переводе с греческого языка означает “тайнопись”, что вполне отражает её первоначальное предназначение. Классической задачей криптографии является обратимое преобразование некоторого понятного исходного текста (открытого текста) в кажущуюся случайной последовательность некоторых знаков, называемую шифртекстом или криптограммой. Непременным требованием является то, что, используя некоторые логические замены символов в шифртексте, можно однозначно и в полном объёме восстановить исходный текст.
В основе шифрования лежат два основных понятия: алгоритм и ключ. Алгоритм – это способ закодировать исходный текст, в результате чего получается зашифрованное послание. Зашифрованное послание может быть интерпретировано только с помощью ключа.
Секретность информации обеспечивается введением в алгоритмы специальных ключей (кодов). Использование ключа при шифровании предоставляет два существенных преимущества. Во-первых, можно использовать один алгоритм с разными ключами для отправки посланий разным адресатам. Во-вторых, если секретность ключа будет нарушена, его можно легко заменить, не меняя при этом алгоритм шифрования.
Важно отметить, что возрастающая производительность техники приводит к уменьшению времени, требующегося для вскрытия ключей, и системам обеспечения безопасности приходится использовать всё более длинные ключи, что, в свою очередь, ведёт к увеличению затрат на шифрование.
1.3.2 Электронная подпись
Если
послание, безопасность которого мы хотим
обеспечить, должным образом зашифровано,
всё равно остаётся возможность
модификации исходного
Контрольные
суммы используются при создании
резюме фиксированной длины для
представления длинных
Однако при использовании контрольных сумм возникает проблема передачи их получателю. Одним из возможных путей её решения является включение контрольной суммы в так называемую электронную подпись.
При помощи
электронной подписи получатель
может убедиться в том, что
полученное им сообщение послано
не сторонним лицом, а имеющим
определённые права отправителем. Электронные
подписи создаются шифрованием
контрольной суммы и
1.3.3 Аутентификация
Аутентификация является одним из самых важных компонентов организации защиты информации в сети. Прежде чем пользователю будет предоставлено право получить тот или иной ресурс, необходимо убедиться, что он действительно тот, за кого себя выдаёт.
При получении запроса на использование ресурса от имени какого-либо пользователя сервер, предоставляющий данный ресурс, передаёт управление серверу аутентификации. После получения положительного ответа сервера аутентификации пользователю предоставляется запрашиваемый ресурс.
При аутентификации используется, как правило, принцип, получивший название “что он знает”, - пользователь знает некоторое секретное слово, которое он посылает серверу аутентификации в ответ на его запрос. Одной из схем аутентификации является использование стандартных паролей.
Пароль – совокупность символов, известных подключенному к сети абоненту, - вводится им в начале сеанса взаимодействия с сетью, а иногда и в конце сеанса (в особо ответственных случаях пароль нормального выхода из сети может отличаться от входного). Эта схема является наиболее уязвимой с точки зрения безопасности – пароль может быть перехвачен и использован другим лицом. Чаще всего используются схемы с применением одноразовых паролей. Даже будучи перехваченным, этот пароль будет бесполезен при следующей регистрации, а получить следующий пароль из предыдущего является крайне трудной задачей. Для генерации одноразовых паролей используются как программные, так и аппаратные генераторы, представляющие собой устройства, вставляемые в слот компьютера. Знание секретного слова необходимо пользователю для приведения этого устройства в действие.
1.3.4 Защита сетей
В последнее время корпоративные сети всё чаще включаются в Интернет или даже используют его в качестве своей основы. Учитывая то, какой урон может принести незаконное вторжение в корпоративную сеть, необходимо выработать методы защиты. Для защиты корпоративных информационных сетей используются брандмауэры.
Брандмауэры - это система или комбинация систем, позволяющие разделить сеть на две или более частей и реализовать набор правил, определяющих условия прохождения пакетов из одной части в другую. Как правило, эта граница проводится между локальной сетью предприятия и Internet, хотя её можно провести и внутри. Однако защищать отдельные компьютеры невыгодно, поэтому обычно защищают всю сеть. Брандмауэр пропускает через себя весь трафик и для каждого проходящего пакета принимает решение – пропускать его или отбросить. Для того чтобы брандмауэр мог принимать эти решения, для него определяется набор правил.
Брандмауэр может быть реализован как аппаратными средствами (то есть как отдельное физическое устройство), так и в виде специальной программы, запущенной на компьютере.
Как правило, в операционную систему, под управлением которой работает брандмауэр, вносятся изменения, цель которых – повышение защиты самого брандмауэра. Эти изменения затрагивают как ядро ОС, так и соответствующие файлы конфигурации. На самом брандмауэре не разрешается иметь разделов пользователей, а следовательно, и потенциальных дыр – только раздел администратора. Некоторые брандмауэры работают только в однопользовательском режиме, а многие имеют систему проверки целостности программных кодов.
Брандмауэр обычно состоит из нескольких различных компонентов, включая фильтры или экраны, которые блокируют передачу части трафика.
Таким образом, брандмауэр можно определить как набор компонентов или систему, которая располагается между двумя сетями и обладает следующими свойствами:
· весь трафик из внутренней сети во внешнюю и из внешней сети во внутреннюю должен пройти через эту систему;
· только трафик, определённый локальной стратегией защиты, может пройти через эту систему;
· система надёжно защищена от проникновения.
2 Практическая часть
2.1 Характеристика предприятия
ОАО «Акрон» – одно из крупнейших предприятий Северо-Запада России, основнымвидом деятельности которого является выпуск минеральных удобрений. Доля этого бизнес-направления в общей выручке Общества составляет более 70%. Для обеспечения производства удобрений сырьем, ОАО «Акрон» выпускает аммиак, большая часть которого используется для собственных нужд, излишки реализуются на рынке. Кроме аммиака и удобрений Общество производит продукцию органического синтеза и неорганической химии.
В отчетном году произведено 2 269 тыс. т минеральных удобрений в физическом весе или 105% к уровню предыдущего года и 115% к уровню «Бизнес-плана ОАО «Акрон» на 2010год». Рост произошел за счет увеличения выпуска азофоски и удобрения азотного жидкого (КАС), что обусловлено конъюнктурой рынка.