- •Выпускная квалификационная работа дипломированного специалиста
- •Лабораторный стенд для изучения принципов работы системы обнаружения вторжений. Сигнатурные методы анализа
- •Реферат
- •Основные определения
- •Перечень сокращений
- •Аннотация
- •Содержание
- •1. Анализ задачи проектирования 10
- •2. Теоретические основы систем обнаружения вторжений 15
- •3. Описание лабораторного стенда 26
- •4. Технологический раздел 45
- •5. Экономическая часть проекта 52
- •6. Эргономическая часть проекта 69
- •Введение
- •Анализ задачи проектирования
- •Основные функции программного обеспечения
- •Выбор инструментария и сторонних библиотек
- •Обзор прототипов системы
- •Система обнаружения вторжений Snort
- •Теоретические основы систем обнаружения вторжений
- •Технология обнаружения вторжений
- •Классификация систем обнаружения вторжений
- •Обнаружение аномалий в защищаемой системе и обнаружение злоупотреблений
- •Выбор оптимального множества параметров оценки
- •Определение общего показателя «аномальности»
- •Методы обнаружения аномалий
- •Методы обнаружения вторжений
- •Системы обнаружения вторжений на уровне сети или хоста
- •Описание лабораторного стенда
- •Описание интерфейса программы
- •Сигнатуры атак
- •Smurf-атака
- •Land-атака
- •Атака на сервисы Windows
- •Запрещённые комбинации tcp-флагов
- •Технологический раздел
- •Руководство программиста
- •Описание входных данных
- •Описание выходных данных
- •Программная реализация лабораторного стенда
- •Тестирование
- •Экономическая часть проекта
- •Оценка затрат
- •Расчет трудоемкости разработки программного продукта
- •Расчет стоимости машинного часа
- •Амортизация оборудования
- •Расходы на отопление и водоснабжение
- •Расходы на зарплату обслуживающего персонала
- •Прочие расходы (почта, телеграф и т.Д.)
- •Расчет себестоимости программного продукта
- •Обоснование цены программного продукта
- •Анализ конкурентоспособности
- •Расчет экономического эффекта от внедрения программного продукта
- •Эргономическая часть проекта
- •Оценка показателей лабораторного стенда, задающих необходимое качество взаимодействия человека с машиной
- •Меры минимизации помех разработчику лабораторного стенда
- •Меры повышения удобств для разработчика лабораторного стенда
- •Вопросы охраны труда и техники безопасности
- •Анализ вредных и опасных факторов производственной среды
- •Производственное помещение и размещение оборудования
- •Микроклимат и организация воздухообмена
- •Производственное освещение
- •Эргономика организации рабочего места. Режим труда и отдыха
- •Электробезопасность
- •Пожарная безопасность
- •Охрана окружающей среды
- •Заключение
- •Библиографический список
Производственное помещение и размещение оборудования
Размер рабочего помещения программиста составляет 4,5 х 2,7 х 3 м (площадь его соответственно равна 12 м2). Помещение находится на 1-ом этаже кирпичного здания. В помещении имеется один дверной проем размером 0,9 х 2,1 м и один оконный проем, размером 1,2 х 1,5 м, ориентированный на запад и оборудованный жалюзи. Пол в помещении не пылящий с паркетным покрытием.
Помещение оборудовано одним рабочим местом. В нем находятся один рабочий (компьютерный) стол, стул, ультрабук, принтер, телефонный аппарат, шкаф для документов размером 1,2 x 0,6 x 1,9 м и тумба размером 0,85 x 0,6 x 0,43 м, диван. Общий вид помещения представлен на Рисунке, в Таблице приведены характеристики оборудования.
Рисунок 19 - Планировка помещения и размещение оборудования
Таблица 20. Список оборудования помещения
Номер |
Описание и характеристики предмета |
1 |
Диван для отдыха 2200х800 мм |
2 |
Кресло, без откидывающейся спинки |
3 |
Компьютерный стол 1400х700 мм |
4 |
Тумба 850х600х430 мм, для документов и прочего |
5 |
Шкаф под документы 1200x600x1900 мм |
6 |
Персональный компьютер ASUS VX32VD. |
7 |
Принтер CANON Pixma G1400 |
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов составляет (жидкокристаллические, плазменные) 4,5 м2. Необходимо, чтобы планировка рабочего места удовлетворяла требованиям эргономичности, рационального использования производственных помещений и удобства обслуживания ПЭВМ.
Площадь одного рабочего места рассчитывается по формуле:
S1 раб. место = Sпом / N = 12 / 1 = 12 м2,
где Sпом – площадь помещения (7,8 м2), N = 1 – число рабочих мест в помещении.
Таким образом, параметры помещения соответствуют требованиям СанПиН, так как S1 раб. место > 4,5 м2.
Микроклимат и организация воздухообмена
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 показателями, характеризующими микроклимат в производственных помещениях, являются: температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха и интенсивность теплового облучения.
Рассматриваемый вид работы по величине энергозатрат относится к категории Iа – работа, при которой расход энергии составляет до 120 ккал/ч (до 139 Вт), производимая сидя и сопровождающаяся незначительным физическим напряжением согласно СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений». Для данной категории работ нормируемые значения допустимых параметров микроклимата приведены в Таблице.
Таблица 21 - Параметры микроклимата
Период года |
Категория работ, Вт |
Температура воздуха, °С |
Относительная влажность воздуха, % |
Скорость движения воздуха, м/с |
|||
факт |
норма |
факт |
норма |
факт |
норма |
||
Холодный |
Iа (до 139) |
20-23 |
20-25 |
50-60 |
15-75 |
0,08-0,1 |
не более 0,1 |
Теплый |
Iа (до 139) |
24-26 |
21-28 |
45-55 |
65 при 26°С |
0,1-0,15 |
0,1 - 0,2 |
В соответствии с требованиями СанПиН в помещении ежедневно проводится влажная уборка и систематическое проветривание после каждого часа работы на ПЭВМ. Кроме того, указанные параметры поддерживаются системой вентиляции. Как видно из Таблицы, микроклимат в помещении соответствует допустимым условиям работы.
Для обеспечения допустимых параметров микроклимата необходимо произвести расчет требуемого воздухообмена для теплого периода года из условия избытков явного тепла, создаваемого оборудованием, людьми, системой освещения и солнечной радиацией.
Необходимый объем приточного воздуха определяется по формуле:
L = Qизб / (св ∙ рв ∙ ( tвыт – tприт)),
где L – объем приточного воздуха, м3/ч, Qизб – избытки явного тепла, кДж/ч, св – удельная теплоемкость воздуха (1,2 кДж/(кг∙°С)), рв – плотность приточного воздуха (1,005 кг/м3), tвыт = 24 °С и tприт = 18 °С – температура уходящего и приточного воздуха, °С.
Общее теплопоступление определяется по формуле:
Qизб = Qобор + Qлюд + Qосв + Qсолн.,
где Qобор – выделение тепла от оборудования, Qлюд – поступление тепла от людей, Qосв – выделение тепла от электрического освещения, Qсолн – теплопоступления от солнечного излучения через застекленные площади.
Необходимо рассчитать выделение тепла от оборудования, оно определятся по формуле:
Qобор =Wобор ∙ n ∙ k1 ∙ k2 ∙ k3 ∙ 3,6,
где Wобор равна сумме мощности одного компьютера (65 Вт) и принтера (12 Вт), n = 1 – количество компьютеров в помещении, k1 = 1 – коэффициент загрузки, k2 = 0,8 – коэффициент одновременной работы, k3 = 0,4 – коэффициент перевода энергии в тепловую.
Таким образом, Qобор = (65+12) ∙ 0,8 ∙ 0,4 ∙ 3600 / 1000 = 88,7 кДж/ч.
Теплопритоки, возникающие от людей (Qлюд), находящихся в помещении рассчитываются следующим образом: Qлюд = n ∙ Q чел,
где n = 1 – количество людей в помещении, Qчел = 120 ккал/ч (544кДж/ч) – тепло, выделяемое одним человеком для категории Iа.
Тепловыделения от искусственного освещения (Qосв) определяются по формуле: Qосв= nл ∙ k4 ∙ Wном , где nл = 2 – количество ламп в помещении, k4 = 0,5 – коэффициент перехода электрической энергии в световую для люминесцентных ламп, Wном = 40 Вт – номинальная мощность ламп. Таким образом, Qосв= 2 ∙ 0,5 ∙ 40 ∙ 3600 / 1000 = 144 кДж/ч.
Теплопоступления от солнечного излучения через остекление (Qсолн) рассчитываются по следующей формуле: Qсолн = Qуд ∙ Sост ∙ φжалюзи, где Qуд – количество тепла, поступающего от солнечной радиации, зависящее от широты местности, типа окон и их ориентации по сторонам горизонта, принимается равным 65 Вт/м2·ч, т.к. оконные проемы ориентированы на запад; Sост = 1 ∙ 1,2 ∙ 1,5 = 1,8 м2 – площадь остекления (один оконный проем, размером 1,2 х 1,5 м); φжалюзи = 0,5 – коэффициент снижения теплопоступления от солнечной радиации при применении защитных жалюзи.
Получаем Qсолн = 65 ∙ 1,8 ∙ 0,5 ∙ 3600 / 1000 = 210,6 кДж/ч.
Следовательно, необходимый объем приточного воздуха составляет:
L = (88,7 +544 +144 + 210,6)/(1,005 ∙ 1,2 ∙ (24 - 18)) = 987,3 / 7,236 = 136,44 м3/ч.
Рассчитанный воздухообмен может быть обеспечен имеющейся системой вентиляции и окном.
