- •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
Эргономика организации рабочего места. Режим труда и отдыха
Оборудование рабочих мест для выполнения работ на ПЭВМ соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03:
Экран видеомонитора находится от глаз пользователя на расстоянии 600 – 700 мм.
Конструкция рабочего стола обеспечивает оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. Высота рабочей поверхности стола составляет 750 мм. Рабочий стол имеет пространство для ног высотой 650 мм, шириной 500 мм, глубиной на уровне колен 500 мм.
Конструкция рабочего стула обеспечивает поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ, позволяет изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Рабочий стул – подъемно-поворотный, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья. Конструкция рабочего стула обеспечивает:
ширину и глубину поверхности сиденья 500 мм;
поверхность сиденья с закругленным передним краем;
регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400 – 550 мм и углам наклона вперед до 15 град. и назад до 5 град.;
угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах +/-30;
регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пределах 260 – 400 мм;
стационарные подлокотники длиной 250 мм и шириной 60 мм.
Рабочее место пользователя ПЭВМ оборудовано подставкой для ног, имеющей ширину 320 мм, глубину 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 град.
Для создания благоприятных условий зрительной работы большое значение имеет рациональный режим труда и отдыха. Установлена нормативная продолжительность рабочего времени – 40 ч/нед (5-дневный 8-часовой режим работы): с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00. В течение рабочего дня программист работает не более 6 часов непосредственно за монитором, и 2 часа занят работой, не требующей применения компьютера. Продолжительность непрерывной работы с ПЭВМ не превышает 2 часа.
На протяжении рабочего дня для профилактики и снятия напряжения установлены два регламентированных перерыва: через два часа от момента начала работы (продолжительностью 20 минут) и через 2 часа после обеденного перерыва (продолжительностью 15 минут).
Таким образом, в результате анализа рабочего места на соответствие эргономическим требованиям, можно сделать вывод, что оно, а также режим труда и отдыха, соответствуют требованиям СанПиН.
Электробезопасность
Характеристика электросети: сеть однофазная двухпроводная с заземлением нейтрали, напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Помещение, в котором эксплуатируется ПЭВМ, в соответствии с действующей классификацией помещений (ПУЭ) по опасности поражения людей электрическим током относится к категории без повышенной опасности, так как оно сухое (влажность не более 60%), беспыльное, полы изолированные (деревянные).
В соответствии с СанПиН корпуса электрооборудования заземлены.
Необходимо произвести расчет групповых искусственных заземлителей, в качестве вертикальных заземлителей выбирается стальной стержень диаметром 10 мм и длиной 2,5 м, верхний конец которого расположен на глубине 0,7 м от поверхности земли. Грунт на участке – суглинок.
Сопротивление одиночного вертикального электрода определяется по формуле:
,
где Rв – сопротивление вертикального заземлителя; ρ1 – удельное сопротивление земли для вертикального электрода, с учетом коэффициента сезонности; l – длина заземлителя, м; d – диаметр заземлителя, м; t – глубина от поверхности земли середины стержня.
Удельное сопротивление
земли для вертикального электрода, с
учетом коэффициента сезонности буден
равно:
Ом·м,
где ρ изм – удельное сопротивление земли, равное 100 Ом·м;
ψ – коэффициент сезонности для II климатической зоны, равный для вертикального электрода длиной 3 м при нормальной влажности земли 1,5.
Глубина от
поверхности земли до середины стержня
м, где t0
– глубина от поверхности земли верхних
концов стержня; l –
длина стержня, м.
Отсюда сопротивление вертикального электрода:
Ом.
Расстояние между вертикальными заземлителями а равно 2,5 м. Тогда количество n вертикальных электродов определяется из соотношения:
ηвn = Rв / Rдоп = 15,52,
где Rдоп – допустимое значение сопротивления заземляющего устройства равное 4 Ом; ηв – коэффициент использования вертикального электрода.
Методом интерполяции определяется количество вертикальных электродов n = 37, ηв = 0,41.
При расположении электродов в грунте по контуру на расстоянии 2,5 м друг от друга необходим найти длину горизонтального проводника связи:
м,
Сопротивление горизонтального проводника связи в виде стальной полосы шириной 3,5 см, соединяющего верхние концы вертикальных электродов, определяется по формуле:
,
где ρ2 – удельное сопротивление земли для горизонтального электрода, с учетом коэффициента сезонности; b – ширина электрода, равная 0,035 м; t0 – глубина от поверхности земли верхних концов стержня (0,7 м).
Удельное сопротивление
земли для горизонтального электрода,
с учетом коэффициента сезонности равно
Ом·м, где ψ – коэффициент
сезонности для II
климатической зоны, равный 3.
Ом,
Результирующее сопротивление искусственного группового заземлителя:
Ом,
Полученное результирующее сопротивление не превышает предельно допустимого значения 4 Ом.
Получилось, проектируемый заземлитель – выносной, состоит из 37 вертикальных стержневых электродов длиной 2,5 м и диаметром 10 мм и горизонтального электрода в виде стальной полосы длиной 97,125 м сечением 4 х 35 мм. Заземлитель углублен в землю на 0,7 м. Внутри помещения по периметру комнаты проложен металлический контур, который сварным соединением (обеспечивает надежный электрический контакт) подключен к выносному заземлению.
