- •1.3. Классификация компьютерных преступлений
- •1.4. Способы совершения компьютерных преступлений
- •Тема 5. Методы и средства защиты компьютерной информации
- •5.1. Классификация мер безопасности компьютерных систем
- •Предисловие
- •Самостоятельная работа
- •Контрольная работа
- •Тема 1. Компьютерные преступления и их классификация
- •1.1. Основные понятия и определения
- •Экономическая безопасность компании
- •1.2. Виды информации
- •Государственные организации и подразделения компании, обеспечивающие информационную безопасность
- •Подразделения, организующие защиту информации в компании:
- •1.3. Классификация компьютерных преступлений
- •1.4. Способы совершения компьютерных преступлений
- •1.5. Злоумышленники
- •Фракеры
- •Кракеры
- •Скрипт кидди
- •Скамеры
- •Спамеры
- •Шантажисты-блокеры
- •Кардеры
- •1.6. Причины уязвимости сети Internet
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тема 2. Угрозы информации
- •2.1. Основные свойства информации
- •Основные свойства информации и систем ее обработки
- •2.2. Угрозы информационной безопасности для асои
- •Классификация угроз безопасности информации
- •Основные непреднамеренные искусственные угрозы
- •Основные преднамеренные искусственные угрозы
- •Классификация каналов проникновения в систему и утечки информации
- •Неформальная модель нарушителя в асои
- •2.3. Удаленные атаки на интрасети
- •2. Подмена доверенного объекта или субъекта.
- •3. Ложный объект.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Удаленные атаки на интрасети?
- •Тема 3. Вредоносные программы
- •3.1. Условия существования и классификация вредоносных программ
- •Классификация вредоносных программ По наличию материальной выгоды
- •По методам распространения
- •Действия вредоносных программ
- •3.2. Компьютерные вирусы.
- •Классификация компьютерных вирусов
- •Файловые компьютерные вирусы
- •Перезаписывающие компьютерные вирусы (оverwriting)
- •Паразитические компьютерные вирусы (рarasitic)
- •Компаньон-вирусы (companion)
- •Вирусы-ссылки (link)
- •Файловые черви (worms)
- •Загрузочные компьютерные вирусы
- •Макровирусы (macro viruses).
- •Сетевые компьютерные вирусы.
- •3.3. Сетевые черви
- •3.4. Троянские программы
- •3.5. Спам
- •Наиболее распространенные виды спама:
- •Реклама незаконной продукции.
- •Антиреклама.
- •«Нигерийские письма».
- •Другие виды спама:
- •Причиняемый спамом вред
- •Борьба со спамом
- •Фильтрация
- •Автоматическая фильтрация
- •Неавтоматическая фильтрация
- •Чёрные списки
- •Серые списки
- •Другие методы
- •3.6. Руткит
- •3.7. Кто создает вредоносные программы
- •Вопросы для самоконтроля
- •Действия при появлении признаков заражения вредоносной программой.
- •4.2. Источники вредоносных программ
- •Глобальные сети – электронная почта
- •Локальные сети
- •Пиратское программное обеспечение
- •Компьютеры общего пользования
- •Ремонтные службы
- •4.3. Методы обнаружения вредоносных программ
- •Метод сканирования файлов
- •Метод обнаружения странного поведения программ
- •Метод обнаружения при помощи эмуляции
- •Метод «Белого списка»
- •Метод эвристический анализ
- •Метод мониторинга приложений
- •Недостатки методов
- •4.4. Антивирусные программы
- •Виды антивирусных подпрограмм
- •Программы-детекторы
- •Программы-доктора (фаги).
- •Программы-фильтры (сторожа).
- •Вакцины (иммунизаторы).
- •Вопросы для самоконтроля
- •Источники вредоносных программ?
- •Методы обнаружения вредоносных программ?
- •Антивирусные программы?
- •Тема 5. Методы и средства защиты компьютерной информации
- •5.1. Классификация мер безопасности компьютерных систем
- •Классификация мер обеспечения безопасности компьютерных систем
- •Основные принципы построения систем защиты асои
- •Основные механизмы защиты компьютерных систем от проникновения с целью дезорганизации их работы и нсд к информации
- •5.2. Организационные методы информационной безопасности
- •5.3. Программно-технические методы и средства
- •1. Средства защиты от несанкционированного доступа включают:
- •2. Системы анализа и моделирования информационных потоков включают:
- •Защита информации от побочного электромагнитного излучения и наводок
- •Анализаторы протоколов
- •Межсетевые экраны
- •Криптографические средства:
- •Системы резервного копирования
- •Системы аутентификации:
- •Средства контроля доступа.
- •Средства контроля доступа в помещения.
- •Вопросы для самоконтроля
- •Организационные методы информационной безопасности?
- •Тема 6. Криптографические методы
- •6.1. Классификация криптографических методов
- •Основные требования к криптографическому закрытию информации:
- •6.2. Шифрование
- •Симметричные криптосистемы.
- •Шифрование методом замены (подстановки)
- •Одноалфавитная подстановка
- •Многоалфавитная одноконтурная обыкновенная подстановка
- •Многоалфавитная одноконтурная монофоническая подстановка
- •Многоалфавитная многоконтурная подстановка
- •Шифрование методом перестановки
- •Простая перестановка
- •Перестановка, усложненная по таблице
- •Перестановка, усложненная по маршрутам
- •Шифрование методом гаммирования
- •Шифрование с помощью аналитических преобразований
- •Комбинированные методы шифрования
- •Криптосистемы с открытым ключом (асимметричные).
- •Характеристики существующих шифров
- •Организационные проблемы криптозащиты
- •6.3. Перспективные методы скрытой передачи информации
- •6.4. Электронная цифровая подпись
- •Вопросы для самоконтроля
- •Электронная цифровая подпись?
- •Глоссарий
- •Список литературы Законодательные и нормативно-методические материалы
- •Монографии, учебная литература
- •Интернет-ресурсы
Комбинированные методы шифрования
Достаточно эффективным средством повышения стойкости шифрования является комбинированное использование нескольких различных способов шифрования, т.е. последовательное шифрование исходного текста с помощью двух или более методов.
Стойкость комбинированного шифрования не ниже произведения стойкостей используемых способов.
Криптосистемы с открытым ключом (асимметричные).
Слабым местом криптографических систем, при их практической реализации, является проблема распределения ключей. Для того чтобы был возможен обмен конфиденциальной информацией между двумя субъектами информационной системы, ключ должен быть сгенерирован одним из них, а затем, в конфиденциальном порядке, передан другому. В общем случае для передачи ключа опять же требуется использование криптосистемы.
Для решения этой проблемы на основе результатов, полученных классической и современной математикой, были предложены системы с открытым ключом.
Суть их состоит в том, что каждым адресатом информационной системы генерируются два ключа, связанные между собой по определенному правилу. Один ключ объявляется открытым, а другой закрытым. Открытый ключ публикуется и доступен любому, кто желает послать сообщение адресату. Секретный ключ сохраняется в тайне.
Исходный текст шифруется открытым ключом и передается адресату. Зашифрованный текст не может быть расшифрован тем же открытым ключом. Дешифрование сообщение возможно только с использованием закрытого ключа, который известен только адресату рис. 6.4.
Асимметричные криптографические системы используют так называемые необратимые или односторонние функции, которые обладают следующим свойством: при заданном значении x относительно просто вычислить значение f(x), однако если y=f(x), то нет простого пути для вычисления значения x.
Алгоритмы шифрования с открытым ключом получили широкое распространение в современных информационных системах.
Алгоритмы криптосистем с открытым ключом можно использовать как:
самостоятельные средства защиты передаваемых и хранимых данных.
средства для распределения ключей.
средства аутентификации пользователей.
Рис. 6.4. Криптосистема с открытым ключом.
Алгоритмы криптосистем с открытым ключом более трудоемки, чем традиционные криптосистемы, поэтому использование их в качестве самостоятельных средств защиты нерационально. Поэтому на практике рационально с помощью криптосистем с открытым ключом распределять ключи, объем которых как информации незначителен. А потом с помощью обычных алгоритмов осуществлять обмен большими информационными потоками.
Несмотря на довольно большое число различных криптосистем с открытым ключом, наиболее популярна – криптосистема RSA, разработанная в 1977 году и получившая название в честь ее создателей: Ривеста, Шамира и Эйдельмана.
Ривест, Шамир и Эйдельман воспользовались тем фактом, что нахождение больших простых чисел в вычислительном отношении осуществляется легко, но разложение на множители произведения двух таких чисел практически невыполнимо. Доказано (теорема Рабина), что раскрытие шифра RSA эквивалентно такому разложению. Поэтому для любой длины ключа можно дать нижнюю оценку числа операций для раскрытия шифра, а с учетом производительности современных компьютеров оценить и необходимое на это время.
Пусть n=p q, где p и q – различные простые числа, а e и d удовлетворяют уравнению
e d(mod (p-1) (q-1))=1
Если p и q – достаточно большие простые числа, то разложение п практически не осуществимо. Это и заложено в основу системы шифрования RSA.
{е,п} – образует открытый ключ, а {d,п} – закрытый (или наоборот).
Открытый ключ публикуется и доступен каждому, кто желает послать владельцу ключа сообщение, которое зашифровывается указанным алгоритмом. После шифрования, сообщение невозможно раскрыть с помощью открытого ключа. Владелец же закрытого ключа без труда может расшифровать принятое сообщение.
Шифрование осуществляется по формуле: Sшифр=Se mod N.
Дешифрование осуществляется по формуле: S = Sdшифр mod N.
Где S – исходный текст, Sшифр – преобразованный текст, при этом S < N.
