
- •Что такое информационное общество , основные положительные и отрицательные черты.
- •Национальные интересы рф в информационной сфере.
- •Интересы государства, общества и личности в информационной сфере.
- •Законы рф «Об авторском праве и смежных правах».
- •Законы рф «о правовой охране программ для эвм и баз данных».
- •Классификация видов иб жизнедеятельности государства.
- •Доктрина информационной безопасности.
- •10. Государственная и коммерческая тайны, конфиденциальная ин-ия.
- •11. Четыре основных принципа обеспечения информационной безопасности(отсутствует в конспекте)
- •12. Правовые аспекты информационной безопасности рф.
- •13. Источники угроз информационной безопасности рф.
- •14. Информация, основные свойства и характеристики(отсутствует в конспекте)
- •15. Основные методы определения объема информации(отсутствует в конспекте).
- •18. Доступность и ценность информации(отсутствует в конспекте).
- •27. Алгоритм Хаффмана.
- •29. Методы сжатия с регулируемой потерей информации.
- •30. Криптосистемы с открытым ключом
- •31. Математическая основа криптографических систем с открытым ключом
- •34. Характерные свойства односторонних функций с секретом
- •35. Проблемы идентификации
- •36. Правила составления паролей
- •37. Электронная цифровая подпись
- •40. Личные идентификационные номера
- •42. Защита информации в пк
- •43. Защита информации в Windows
- •44. Компьютерные вирусы (способы заражения)
- •45. Антивирусы полифаги, программы-ревизоры
- •46. Защита информации в сетях эвм
- •50. Комплексный подход к обеспечению безопасности
- •51. Техническое обеспечение защиты процессов переработки информации
- •52. Автоматизированные системы контроля доступа
- •53. Системы оповещения
- •54. Системы опознования
- •55. Эффективность защиты и методология ее расчета
15. Основные методы определения объема информации(отсутствует в конспекте).
Эта мера количества информации оперирует с обезличенной информацией, не выражающей смыслового отношения к объекту. На синтаксическом уровне учитываются тип носителя и способ представления информации, скорость передачи и обработки, размеры кодов представления информации.
Объём данных (VД) понимается в техническом смысле этого слова как информационный объём сообщения или как объём памяти, необходимый для хранения сообщения без каких-либо изменений.
Информационный объём сообщения измеряется в битах и равен количеству двоичных цифр (“0” и “1”), которыми закодировано сообщение.
Ячейка памяти размером в 1 бит может находиться в двух состояниях (“включено” и “выключено”) и в неё может быть записана одна двоичная цифра (0 или 1). Понятно, что бит — слишком маленькая единица измерения информации, поэтому пользуются кратными ей величинами. Основной единицей измерения информации является байт. 1 байт равен 8 битам. В ячейку размером в 1 байт можно поместить 8 двоичных цифр, то есть в одном байте можно хранить 256 = 28 различных чисел. Для измерения ещё больших объёмов информации используются такие величины:
1
Килобайт =
байт = 1024 байт
1 Мегабайт = Килобайт = 1024 Килобайт
1 Гигабайт = Мегабайт = 1024 Мегабайт
1 Терабайт = Гигабайт = 1024 Гигабайт
18. Доступность и ценность информации(отсутствует в конспекте).
Доступность информации . Обеспечивается выполнением соответствующих процедур ее получения и преобразования. Например, в информационной системе информация преобразовывается к доступной и удобной для восприятия пользователя форме. Это достигается, в частности, и путем согласования ее семантической формы с тезаурусом пользователя.
Тезаурус — это совокупность сведений, которыми располагает пользователь или система.
Полезность (ценность) информации. Полезность может быть оценена применительно к нуждам конкретных ее потребителей и оценивается по тем задачам, которые можно решить с ее помощью. Самая ценная информация – объективная, достоверная, полная и актуальная. При этом следует учитывать, что и необъективная, недостоверная информация (например, художественная литература), имеет большую значимость для человека. Социальная (общественная) информация обладает еще и дополнительными свойствами. Так же нужно помнить, что ценность уменьшается при старении информации, а стареет информация из-за появление новой более качественной.
19. История развития криптографии.
Проблемами защиты информации занимается криптология.
Существует 2 направления криптологии: криптоанализ и криптография.
Криптография занимается поиском и исследованием математических методов, помогающих зашифровать информацию.
Криптоанализ же занимается исследованием возможностей расшифровать информацию.
20. Классификация криптографических методов.
Современная криптология включает в себя 4 раздела:
1.Симметричные криптосистемы;
2.Криптосистемы с открытым ключом;
3.Система электронной подписи;
4.Управление ключами.
21. Криптографические методы с открытым ключом.
Шифрование – процесс преобразования исходного текста, который так же называется открытым в шифр.
Дешифрование – процесс обратный шифрованию на основе ключа, где зашифрованный текст преобразуется в исходный.
26. Алгоритм обратимых методов(метод упаковки).
Все методы сжатия можно разделить на 2 больших класса. Одни алгоритмы только изменяют способ представления входных данных, приводя их к форме, которая более компактно кодируется. Такие алгоритмы принято называть обратимыми, поскольку для них существуют обратные алгоритмы, которые могут точно восстановить исходные данные из сжатого массива.
Другой класс называется алгоритмы с регулируемой потерей информации, т.е некоторой информацией приходится пренебречь.
Метод упаковки. Суть метода заключается в уменьшении количества бит, отводимых для кодирования символов, если в сжимаемом массиве данных присутствует только небольшая часть используемого алфавита.
Пример: кол_около_колокола содержится в строке 5 символов алфавита: к, о, л, а, _
Всего символов в строке 18, отводимых бит на каждый символ 3, 3*18=54 бит
следовательно реализуем формулу 2^3-1.Значит достаточно 7 байтов, чтобы закодировать данное сообщение.