- •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 освещение
В рассматриваемом помещении создана совмещенная система освещения, представленная совокупностью естественного бокового одностороннего и искусственного общего равномерного света.
Естественное и искусственное освещение нормируются в соответствии со СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
Естественный свет проникает в помещение через световой проем размером 1,2х1,5 м, ориентированный на запад. Обязательное искусственное освещение создается люминесцентными лампами ЛБ-40.
В соответствии с СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» рабочие столы размещены таким образом, чтобы видеодисплейные терминалы были ориентированы боковой стороной к световым проемам. Искусственное освещение в помещениях для эксплуатации ПЭВМ должно осуществляться системой общего равномерного освещения.
Освещенность на поверхности стола в зоне размещения рабочего документа должна быть 300 – 500 лк.
В качестве источников света при искусственном освещении в помещении применяются люминесцентные лампы типа ЛБ40 и светильники серии ЛСП02-2, по две лампы в каждом. На Рисунке представлена схема расположения светильников в помещении.
Произведем расчет общего освещения методом коэффициента использования светового потока и проведем анализ на соответствие обеспеченного на рабочем месте освещения в соответствии со СНиП.
Коэффициент использования светового потока η равен отношению светового потока, падающего на расчетную поверхность, ко всему потоку осветительной установки. Он определяется геометрией помещения, коэффициентами отражения потолка ρп, стен – ρс , рабочей поверхности – ρр, типом кривой силы света (КСС) источника света. Геометрия помещения учитывается индексом помещения: i = a ∙ b / (h ∙ (a + b)), где a и b – длина и ширина помещения, равная соответственно 4,5 и 2,67 м, h – расчетная высота (высота подвеса над расчетной поверхностью), м.
Рисунок 20- Расположение светильников в помещении
Высота потолка в помещении составляет 3 м., высота рабочей поверхности стола над полом 0,75 м, а расстояние от потолка до светильника 0,1 м, следовательно, h = 3 - 0,75 - 0,1 = 2,15 м;
i = 4,5 ∙ 2,67 / (2 ∙ (4,5 + 2,67)) = 0,84.
Так как расчетная высота небольшая, то отдаем предпочтение светильникам с КСС типа Д-1, создающим более равномерное освещение. Примем ρп = 0,7; ρс = 0,5; ρр = 0,3.
Определим коэффициент использования светового потока ламп η, исходя из i и типа кривой: при i =0,84 и типе КСС Д-1 – η = 0,52.
В помещении используются 2 светильника по две лампы в каждом. Необходимый поток каждого лампы определяется по формуле:
Ф = 100 ∙ Е ∙ S ∙ k3 ∙ z / (N ∙ η),
где Е – нормативное значение освещенности (Е = 300 лк),
S – площадь помещения (12 м2),
k3 - коэффициент запаса (принимается равным 1,4),
z – коэффициент неравномерности (для люминесцентных ламп 1,1),
N = 4 – количество ламп в помещении,
η = 0,52– коэффициент использования светового потока.
Таким образом, Ф = 100 ∙ 300 ∙ 12 ∙ 1,4 ∙ 1,1 / (4 ∙ 52) = 2665 лм.
Ближайшая по световому потоку лампа типа ЛБ40, обеспечивающая световой поток 2850 лм. Отклонение светового потока этой лампы от рассчитанного составляет 3%. Так как по требованиям СНиП отклонение должно лежать в пределах (-10% – +20%), то выбранная лампа является подходящей.
