
- •1 Понятие, история и базовые принципы стеганографии.
- •Основные постулаты
- •Базовые принципы компьютерной с
- •2 Суррогатная, селектирующая, конструирующая стеганография. Достоинства и недостатки
- •3 Понятие контейнера в стеганографии. Типы контейнеров. Их достоинства и недостатки
- •4 Особенности, возможности, характеристики, наиболее распространенных стеганографических программ
- •5 Форматы файлов, используемые стеганографией. Особенности упаковки информации в файлы формата jpeg, Txt, html. В каких стеганографических программах используются данные форматы
- •6 Цифровые водяные знаки. Рекомендации по выбору контейнера картинки и звукового файла
- •7 Классификация методов стеганографии. Использование стеганографии
- •8 Основные термины в области защиты свт и ас от нсд
- •10 Основные направления обеспечения защиты от нсд. Основные их функции. Основные характеристики сзи от нсд
- •9 Определение нсд. Два направления в защите информации от нсд Принципы защиты. Классификация нарушителей по уровню возможностей. Основные способы нсд
- •11 Классификация свт по уровню защищенности от нсд. Показатели защищенности свт от нсд. Требования к показателям защищенности свт 4 группы
- •12 Характеристика показателей защищенности свт от нсд. Соответствие классов защищенности свт и ас
- •13 Требования к показателям защищенности свт 3 группы
- •14 Требования к показателям защищенности свт 2 группы Требования к показателям (4) четвертого класса защищенности
- •15 Требования к показателям защищенности свт 1 группы. Оценка класса защищенности свт
- •16 Требования по зи от нсд для ас
- •17 Требования по зи от нсд для 3 класса ас
- •24 Распознавание по лицу. Промышленные продукты распознавания по лицу. Пакеты FaceIt pc, TrueFace CyberWatch. Сравнительная оценка подходов, реализованных в данных пакетах.
- •18 Требования по зи от нсд для 2 класса ас
- •19 Требования по зи от нсд для 1 класса ас
- •20 Требования по организации разработки изготовления и эксплуатации средств зи от нсд в ас и свт
- •21 Методы идентификации пользователей. Понятие биометрических методов идентификации, их физиологических и психологических разновидностей
- •22 Сравнительная характеристика разных биометрических методов идентификации Основные показатели для оценки эффективности методов идентификации пользователей
- •26 Электронные таблетки iButton. Их свойства, достоинства и номенклатура
- •27 Контактный серийный номер ds 1990a. Контактный ключ ds 1991
- •28 Семейство iButton с энергонезависимым озу ds 199x(ds 1992-1996).
- •29 Электронная таблетка ds 1994
- •30 Семейство Ibutton с эппзу с однократным программированием ds 198x
- •31 Контактный термометр ds 1920. Считыватели iButton. Приборы iButton для монтажа пайкой. Номенклатура. Назначение. Двупортовая память ds 2404s-c01. Адресуемые ключи ds 2405, ds 2407
- •32 Система команд iButton. Команды iButton. Параметры по постоянному току. Временные параметры интерфейса iButton
- •34 Сеть MicroLan. Архитектура. Ведомые и ведущие устройства. Способы реконфигурации структуры
- •33 Временные диаграммы записи, чтения, сброса и обнаружения присутствия
- •36 Master Boot Record Структура, назначение, возможность использования в программах разграничения доступа
- •37 Partition Table. Основные и расширенные разделы. Логические диски. Особенности Partition Table расширенных разделов.
- •40 Администрирование пользователей в Аккорд-амдз и Аккорд nt/2000
- •39 Разграничение доступа пользователей с помощью Аккорд-амдз и Аккорд nt/2000. Система атрибутов и дисциплина их взаимодействия. Черные и белые списки
- •38 Partition Boot Sector
34 Сеть MicroLan. Архитектура. Ведомые и ведущие устройства. Способы реконфигурации структуры
С использованием ЭТ кроме контроля за доступом к компу можно осуществлять централизованный контроль за временем и правами доступа персонала в разл. офисы, лаборатории, склады. Для этих областей характерно большое и непредсказуемое кол-во точек расположения приборов. * значительная протяж-ть линий связи, * небольшой объём предаваемых данных, * некритична скорость передачи. Для такого применения традиционные сети оказываются неподходящими в сили след-х причин: 1) не поддерж-т необх. протяж-ть линий связи, 2) требуют больших инвестиций для установки и обслуживания, 3) непредназначены для пост. изменения конфигурации сети, 4) не обладают достат. адресным пространством. Фирма Dallas Semiconductor разработала сетевой стандарт Microlan. Данная сеть основана на использ-и интерфейса однопроводной шины. Сеть требует для осущ-я связи только 1 проводник + зазем. провод. м. исп-ся неэкран-я витая пара, либо телеф. провод. Сеть работает на расст-и до 300 м. без повторителей. Сеть использует структуру с одним ведущим устройством шины и многочисл-ми ведомыми, что позволяет избежать конфликтов, связ-х с работой на одной шине сразу нескольких ведущих. Построение выходных каскадов всех ЭТ на основе полевого транзистора с открытым стоком, совместно с использ-можно совместного алгоритма работы позволяет разрешить все конфликты, связанные с одновр. работой неск-х ведомых устр-в. В небольших конфигурациях сеть имеет шинную стр-ру, при более сложной конф-и стр-ра сети м. видоизменяться в древовидную. Отдел. ветви м. отходить от общей магистрали и в свою очередь м. ветвиться, образуя целое дерево. Все ветви м. подкл-ся к сети или откл-ся с помощью адресуемых ключей. Структура м. измен-ся в процессе работы. Скорость передачи была оптимиз-на для условий работы на больших расст-х, простоты интерфейса и исп-я дешёвых, широко распр-х компонентов. Скорость = 16300 бит/сек. Этот предел м. б. реализован, например, с помощью микро ЭВМ i 8051 (1816ВМ51), либо м. исп-ся послед-й порт компа. С помощью адресного пр-ва 256 сеть перекрывает все существ-е сетевые стандарты. Благодаря встроенному сетевому контроллеру все ЭТ пригодны для исп-я в сети с момента подкл-я. Все ЭТ имеют уникальный серийный номер. Коммутир-ся обычно земельней провод, а линия данных подкл-ся ко всем приборам системы.
Считыватели данных с ЭТ. В компе наилучшим местом для монтажа с ЭТ явл-ся отверстие, оставшееся на передней панели после снятия замка управления клавой. Для крепежа на корпус компа исп-ся считыватель DS 9092. Также м. исп-ть считыватель в виде ручки.
33 Временные диаграммы записи, чтения, сброса и обнаружения присутствия
Параметры состояния тока. ЭТ или приборы MicroLAN используют напряжение питания от 2,6В до 6В. Выше 2,2В – высокий уровень, ниже 0,8В – низкий уровень. Номинал конденсатора питания 800 пФ. Эта емкость заряжается во время подачи питания из сети.Передача информации осуществляется последовательно во времени. Для синхронизации используется падающий фронт сигнала. Для обеспечения максимальной надежности чтения команд и данных чтение осуществляется в середине временного интервала передачи данных. Номинальное значение временного интервала 60мкс, но может изменяться до 120 мкс. Рассмотрим процесс записи информации:
V pullup
60 < Tslot
120;1 < Tlow
1 <15;1 < Trec
<10;60 < Tlow0
< Tslot
< 120. В однопроводной системе значение
«0» и «1» – импульсы различной длительности.
На рисунке приведены диаграммы логических
1 и 0. После окончания активности временного
интервала требуется освобождение линии
на время Trec для того, чтобы напряжение
на линии хотя бы на 1мкс превысило
напряжение Vpullup
= 2,8В, необходимое для зарядки внутренних
конденсаторов. Общее время цикла Tslot +
Trec. Цикл
чтения данных начинается с выдачи
ведущим устройством импульса низкого
уровня длительностью 1 < TlowR
15 мкс. Желательно, чтобы импульс был
короче (? чтобы максимальное время
осталось для изменения ведущим устройством
уровня ответного сигнала?). С точки
зрения ведущего устройства цикл чтения
выглядит как цикл записи. Ведомое
устройство воспринимает в качестве
стартового условия переход от высокого
уровня к низкому уровню, посылает 1 бит
адресной информации. Если бит равен 1,
то ведомое устройство не принимает
никаких действий. Если бит равен 0, то
ведомое устройство сохраняет низкий
уровень сигнала на ШД в течении времени
Tpdv > 15мкс. Ведущее устройство должно
считывать сигнал с линии как можно более
близко к 15мкс после фронта синхронизации.
Затем следует временной интервал 0<T
release<45мкс (номинал 15мкс), в течение
которого ведомое устройство освобождает
линию, чтобы напряжение на ней вернулось
к 2,8В. Одиночный импульс низкого уровня
продолжительностью Trstl >480мкс, после
которого следует высокий уровень Trsth
такой же длительности, воспринимается
как импульс сброса, который нужен для
любого обмена по шине и возврата всех
устройств на шине в исходное состояние.
Состояние высокого уровня сигнала
импульса сброса необходимо, чтобы
приборы на шине могли сгенерировать
импульс присутствия: Tpdh=15..60мкс;
Tpdl=60..240мкс. Это позволяет определить
ведущему, есть ли на шине хоть один
прибор.