Защита информации в экономических информационных системах

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Апреля 2012 в 18:04, курсовая работа

Описание работы

Сегодня можно утверждать, что рождается новая современная технология — технология защиты информации в компьютерных информационных системах и в сетях передачи данных. Реализация этой технологии требует увеличивающихся расходов и усилий. Однако все это позволяет избежать значительно превосходящих потерь и ущерба, которые могут возникнуть при реальном осуществлении угроз ИС и ИТ.
В данной курсовой работе мы рассмотрим: виды угроз безопасности ЭИС, методы и средства защиты информации в экономических информационных системах, изучим механизмы шифрования и основные виды защиты, используемые в АИТ.

Содержание работы

Введение 3
Угроза безопасности ЭИС. Общая характеристика средств и
методов защиты информации 5
Виды угроз безопасности ЭИС 5
Методы и средства защиты информации в ЭИС 9
Защита информации в экономических информационных системах 16
Механизмы шифрования 16
Основные виды защиты, используемые в ЭИС 21
Заключение 29
Список литературы 30

Файлы: 1 файл

Контрольная работа по информационным системам(Мизиковский).docx

— 59.78 Кб (Скачать файл)

Все рассмотренные средства защиты разделены на формальные (выполняющие  защитные функции строго по заранее  предусмотренной процедуре без  непосредственного участия человека) и неформальные (определяемые целенаправленной деятельностью человека либо регламентирующие эту деятельность).

 

 

II. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

 

2.1. Механизмы шифрования

 

Для реализации мер безопасности используются различные механизмы  шифрования (криптографии).

Криптография - это наука  об обеспечении секретности и/или  аутентичности (подлинности) передаваемых сообщений.

Сущность криптографических  методов заключается в следующем.

Готовое к передаче сообщение - будь то данные, речь либо графическое  изображение того или иного документа, - обычно называется открытым, или незащищенным, текстом (сообщением). В процессе передачи такого сообщения по незащищенным каналам  связи оно может быть легко  перехвачено или отслежено подслушивающим лицом посредством умышленных или  неумышленных действий. Для предотвращения несанкционированного доступа к  сообщению оно зашифровывается, преобразуясь в шифрограмму, или закрытый текст. Санкционированный пользователь, получив сообщение, дешифрует или раскрывает его посредством обратного преобразования криптограммы, вследствие чего получается исходный открытый текст [6].

Метод преобразования в криптографической  системе определяется используемым специальным алгоритмом, действие которого определяется уникальным числом или  битовой последовательностью, обычно называемым шифрующим ключом.

Каждый используемый ключ может производить различные  шифрованные сообщения, определяемые только этим ключом. Для большинства  систем закрытия схема генератора ключа  может представлять собой либо набор  инструкций, команд, либо часть, узел аппаратуры (hardware), либо компьютерную программу (software), либо все это вместе. Однако в любом случае процесс шифрования/дешифрования определяется единственно выбранным специальным ключом. Таким образом, чтобы обмен зашифрованными сообщениями проходил успешно, и отправителю, и получателю необходимо знать правильную ключевую установку и хранить ее в тайне.

Следовательно, надежность любой системы закрытой связи  определяется степенью секретности  используемого в ней ключа. Тем  не менее этот ключ должен быть известен другим пользователям сети, чтобы они могли свободно обмениваться зашифрованными сообщениями. Криптографические системы также помогают решить проблему аутентификации (установления подлинности) принятой информации, поскольку подслушивающее лицо, пассивно перехватывающее сообщение, будет иметь дело только с зашифрованным текстом. В то же время истинный получатель, приняв сообщения, закрытые известным ему и отправителю ключом, будет надежно защищен от возможной дезинформации [8].

Шифрование может быть симметричным и асимметричным. Первое основывается на использовании одного и того же секретного ключа для  шифрования и дешифрования. Второе характеризуется тем, что для  шифрования используется один общедоступный  ключ, а для дешифрования - другой, являющийся секретным, при этом знание общедоступного ключа не позволяет  определить секретный ключ.

Наряду с шифрованием  внедряются следующие механизмы  безопасности:

  • цифровая (электронная) подпись;
  • контроль доступа;
  • обеспечение целостности данных;
  • обеспечение аутентификации;
  • постановка графика;
  • управление маршрутизацией;
  • арбитраж или освидетельствование.

Механизмы цифровой подписи  основываются на алгоритмах асимметричного шифрования и включают две процедуры: формирование подписи отправителем и ее опознавание (верификацию) получателем - Первая процедура обеспечивает шифрование блока данных либо его дополнение криптографической контрольной  суммой, причем в обоих случаях  используется секретный ключ отправителя. Вторая процедура основывается на использовании  общедоступного ключа, знания которого достаточно для опознавания отправителя.

Механизмы контроля доступа  осуществляют проверку полномочий объектов АИТ (программ и пользователей) на доступ к ресурсам сети. При доступе к  ресурсу через соединение контроль выполняется как в точке инициации, так и в промежуточных точках, а также в конечной точке.

Механизмы обеспечения целостности  данных применяются к отдельному блоку и к потоку данных. Целостность  блока является необходимым, но не достаточным  условием целостности потока и обеспечивается выполнением взаимосвязанных процедур шифрования и дешифрования отправителем и получателем. Отправитель дополняет  передаваемый блок криптографической  суммой, а получатель сравнивает ее с криптографическим значением, соответствующим принятому блоку. Несовпадение свидетельствует об искажении  информации в блоке. Однако описанный  механизм не позволяет вскрыть подмену  блока в целом. Поэтому необходим  контроль целостности потока, который  реализуется посредством шифрования с использованием ключей, изменяемых в зависимости от предшествующих блоков [4].

Различают одностороннюю  и взаимную аутентификацию. В первом случае один из взаимодействующих объектов проверяет подлинность другого, во втором случае проверка является взаимной.

Механизмы постановки графика, называемые также механизмами заполнения текста, используются для засекречивания потока данных. Они основываются на генерации объектами АИТ фиктивных  блоков, их шифровании и организации передачи по каналам сети. Тем самым нейтрализуется возможность получения информации посредством наблюдения за внешними характеристиками потоков, циркулирующих по каналам связи.

Механизмы управления маршрутизацией обеспечивают выбор маршрутов движения информации по коммуникационной сети таким образом, чтобы исключить  передачу секретных сведений по скомпрометированным (небезопасным) физически ненадежным каналам.

Механизмы арбитража обеспечивают подтверждение характеристик данных, передаваемых между объектами АИТ, третьей стороной (арбитром). Для  этого вся информация, отправляемая или получаемая объектами, проходит и через арбитраж, что позволяет  ему впоследствии подтверждать упомянутые характеристики [2].

В АИТ при организации  безопасности данных используется комбинация нескольких механизмов.

 

2.2. Основные виды защиты, используемые в АИТ

 

В практической экономической  деятельности применение мер и средств  защиты информации включает следующие  самостоятельные направления:

- защиту информации от несанкционированного доступа;

- защиту информации в системах связи;

- защиту юридической значимости электронных документов;

- защиту конфиденциальной информации от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок;

- защиту информации от компьютерных вирусов и других опасных воздействий по каналам распространения программ;

- защиту от несанкционированного копирования и распространения программ и ценной компьютерной информации.

Для каждого направления  определяются основные цели и задачи.

Под несанкционированным  доступом понимается нарушение установленных  правил разграничения доступа, последовавшее  в результате случайных или преднамеренных действий пользователей либо других субъектов системы разграничения, являющейся составной частью системы  защиты информации.

Субъекты, совершившие несанкционированный  доступ к информации, называются нарушителями. С точки зрения защиты информации несанкционированный доступ может  иметь следующие последствия: утечку обрабатываемой конфиденциальной информации, ее искажение или разрушение в  результате умышленного нарушения  работоспособности АИТ.

Нарушителями могут быть:

  1. штатные пользователи АИТ;
  2. сотрудники-программисты, сопровождающие системное, общее и прикладное программное обеспечение системы;
  3. обслуживающий персонал (инженеры);
  4. другие сотрудники, имеющие санкционированный доступ к АИТ (в том числе подсобные рабочие, уборщицы и т.д.).

Информация о работе Защита информации в экономических информационных системах