
- •Проблема защиты информации. Её актуальность.
- •Методы создания безопасных систем обработки информации.
- •5. Системы шифрования с открытым ключом
- •6. Сжатие изображений.Jpeg
- •8. Рпс. Типы
- •11. Юридические и программные средства защиты.
- •12. Архивация как метод закрытия данных.
- •13. Стелс- вирусы
- •14. Проблема идентификации и / аутентификации
- •16. Предпосылки кризисной ситуации с обеспечением защиты информации. Задачи разработчиков современных информационных систем в контексте безопасности
- •21. Методы кодирования
- •Алгоритм Лемпеля-Зива
- •22. Троянские объекты
- •23. Идентификация
- •24. Сжатие изображений. Wavelet
- •Суть метода[править | править исходный текст]
- •27. Аутентификация субъекта
- •28. Резервное копирование и восстановление данных
- •Что такое восстановление данных?
- •Как проходит процесс восстановление данных
- •30. Типы антивирусов
- •4.1 Сканеры
- •4.3 Мониторы
- •36. Методы шифрования. Пример
- •37. Выбор алгоритма архивации
- •38. Методы защиты данных
- •39. Аутентификация объекта
- •40. Федеральные критерии безопасности информационных технологий
- •44. Типы рпс
- •49. Цели применения криптографических средств защиты
- •Требования к криптосистемам
- •50. Методы архивации
- •51. Методы рассечения- разнесения
- •53. Фрактальное сжатие изображений Краткий обзор
- •Метод фрактального сжатия изображений
- •56. Кодирование
- •59. Шифрующиеся вирусы
- •Пояснение
- •Примеры использования
- •60. Макро-вирусы
Что такое восстановление данных?
Восстановление данных - это процесс, при котором осуществляется доступ к повреждённой или нечитаемой информации и она переносится на другое устройство. Компании, профессионально занимающиеся восстановлением данных, применяют большое количество специальных средств, чтобы считать файлы с повреждённых жестких дисков, твердотельных накопителей, массивов RAID и других устройств.
Частые причины потери данных:
физическое воздействие, приводящее к повреждению деталей диска;
повреждение носителя от электростатического заряда;
повреждение файлов;
случайное удаление файлов или форматирование диска;
поврежденные секторы на диске;
повреждение носителя вследствие поломок или физического износа деталей;
воздействие огня и воды
Поскольку цифровые устройства могут выходить из строя по разным причинам, компаниям, занимающимся восстановлением данных, нужен большой опыт работы с различными типами носителей, чтобы обеспечить высокую вероятность успешного восстановления данных. В Лаборатории Storelab мы восстанавливаем данные с тысяч устройств ежегодно, и мы постоянно вкладываемся в новые технологии для того, чтобы обеспечить нашим клиентам качественное обслуживание.
Как проходит процесс восстановление данных
Потеря данных обычно сопровождается механическим повреждением носителя, логическим (не относящимся к механике) повреждением файлов или и тем, и другим. Ввиду того, что сценарий выхода из строя диска различается в каждом случае, компании, занимающиеся восстановлением данных, не могут предлагать фиксированные расценки. Однако наша лаборатория предоставляет бесплатное обследование носителя с определением стоимости проведения работ.
Нашим инженерам требуется провести несколько лабораторных испытаний для того, чтобы разработать подходящий план для каждого случая восстановления данных и предоставить на их основании Вам свои расценки и примерные сроки выполнения заказа. Лаборатория Storelab предоставляет всестороннюю безопасную диагностику носителей, и наши клиенты вправе отказаться от последующего восстановления данных с носителя после получения отчёта об обследовании.
Факторы, влияющие на стоимость и сроки выполнения работ:
степень механического повреждения носителя данных;
операционная система, под которой работает диск, а также его файловая система;
тип носителя;
степень повреждения данных или их перезаписи.
После обследования Вашего носителя, мы производим его ремонт или заменяем повреждённые детали, чтобы восстановить нормальную работу устройств хранения данных. Многие цифровые устройства подвержены к загрязнению своих носителей, и чтобы уберечь их от серьёзных повреждений, мы работаем в "чистом помещении" класса 100. Эта технология - первоочерёдная необходимость для профессионального восстановления данных, и ни одна компания, занимающаяся восстановлением данных, не может безопасно производить ремонт вышедших из строя жёстких дисков, твердотельных накопителей и других устройств без сертифицированной должным образом "чистого помещения".
После устранения механических повреждений, мы принимаемся за проблемы логического характера, используя специальные утилиты, которые оптимизированы под разные файловые системы и типы файлов. Наши инженеры часто работают непосредственно с повреждёнными данными для того, чтобы убедиться в их полном восстановлении, особенно когда эти файлы явно перезаписаны или повреждены.
Лаборатория Storelab предлагает вероятность успешного восстановления данных более чем 80 процентов для большинства типов цифровых носителей. Даже после того, как устройство испытало серьёзное воздействие огня или воды, наши инженеры часто восстанавливают пригодные для использования файлы, применяя безопасные процедуры обращения с дисками и усовершенствованные технологии восстановления данных. Во избежание случайных повреждений, Вам следует отключить Ваше устройство сразу же после обнаружения признаков потерь данных. Не используйте программы, предназначенные для восстановления данных, и тщательно изучите варианты компаний, восстанавливающих данные.
29. ИБП
Исто́чник бесперебо́йного пита́ния, (ИБП) (англ. Uninterruptible Power Supply, UPS) — источник вторичного электропитания, автоматическое устройство, назначение которого — обеспечить подключенное к нему электрооборудование бесперебойным снабжением электрической энергией в пределах нормы.
ГОСТ 13109-97 (взамен ГОСТ 13109-87) определяет следующие нормы в электропитающей сети: напряжение 220 В ± 5 % (предельные значения ± 10 %); частота 50 Гц ± 0,2 Гц (предельные значения ± 0,4 Гц); коэффициент нелинейных искажений формы напряжения менее 8 % (длительно) именее 12 % (кратковременно).
Неполадками в питающей сети считаются:
авария сетевого напряжения (напряжение в питающей сети полностью пропало);
высоковольтные импульсные помехи (резкое увеличение напряжения до 6 кВ продолжительностью от 10 до 100 мс);
долговременные и кратковременные подсадки и всплески напряжения;
высокочастотный шум (высокочастотные помехи, передаваемые по электросети);
побег частоты (отклонение частоты более чем на 3 Гц).
Массовое использование ИБП связано с обеспечением бесперебойной работы компьютеров, позволяющее подключенному к ИБП оборудованию при пропадании электрического токаили при выходе его параметров за допустимые нормы, некоторое непродолжительное (как правило — до 10-15 минут) время продолжить работу. Кроме компьютеров, ИБП обеспечивают питанием и другую электрическую нагрузку, критичную к наличию питания с нормальными параметрами электропитающей сети, например схемы управленияотопительными котлами. ИБП способен корректировать параметры (напряжение, частоту) выходной сети. Крайне редкие экземпляры могут совмещаться с различными видами генераторов электроэнергии (например, дизель-генератором).
Важными показателями, обуславливающими выбор схемы построения ИБП, являются время переключения нагрузки на питание от аккумуляторных батарей и время работы от аккумуляторной батареи.
Ноутбукам и прочим устройствам, имеющим встроенную аккумуляторную батарею, ИБП не нужен — аккумулятор со встроенными схемами переключения сам является таковым.