Описана система менеджмента логических дисков (LVM). Дано объяснение необходимости контроля целостности файлов на данных системах.
Идентификаторы и классификаторы
Парадигма доверенных вычислений начала развиваться с конца XIX столетия. Наблюдая за эволюцией парадигмы (от функционально-замкнутой среды — ФЗС до доверенного сеанса связи — ДСС) [1], можно с уверенностью сказать, что ее основа — это концепция доверенной вычислительной среды (ДВС), для создания которой одним из условий является наличие резидентного компонента безопасности (РКБ). РКБ осуществляет проверку целостности технических и программных средств ПК и может быть реализован в виде аппаратного модуля доверенной загрузки (АМДЗ).
Список литературы
1. Конявский В. А. Доверенный сеанс связи. Развитие парадигмы доверенных вычислительных систем - на старт, внимание, МАРШ! В: Комплексная защита информации. Сб. материалов XV Межд. науч.-прак. конф. Иркутск, 1-4 июня 2010 г. - М., 2010. С. 166-169.
2. Алтухов А. А. Концепция персонального устройства контроля целостности вычислительной среды // Вопросы защиты информации. 2014. № 4. С. 64-68. EDN: TGKUAT
3. Каннер А. М. Linux: о доверенной загрузке загрузчика ОС // Безопасность информационных технологий. 2013. № 2. С. 41-46. EDN: RRXSEF
4. Lewis A. J. LVM HOWTO. [Электронный ресурс]. URL: http://www.tldp.org/HOWTO/LVM-HOWTO/ (дата обращения 13.04.2016).
5. СЗИ НСД Аккорд-АМДЗ. [Электронный ресурс]. URL: http://www.accord.ru/amdz.html (дата обращения 14.04.2016).
6. Алтухов А. А. Неатомарный взгляд на РКБ как на композицию перехвата управления и контроля целостности. Межд. конф. “Комплексная защита информации”. Беларусь, 2015. С. 53-55.
7. Борисова Т. М., Романенко Н. В. Аккорд-АМДЗ: Next Generation. Межд. конф. Суздаль, 2012. С. 57, 58.
8. Конявский В. А. Организация безопасного ДБО на основе СОДС “МАРШ!” // Национальный банковский журнал. 2011. № 9. C. 88, 89.
9. Кравец В. В. Доверенная вычислительная среда на планшетах Dell. “МАРШ!” // Вопросы защиты информации. 2014. № 4 (107). С. 32-33. EDN: TGKTWX
10. Kim Ch.-S., Kim G. B., Shin B. J. Method for managing logical volume in order to support dynamic online resizing and software raid and to minimize metadata and computer readable medium storing the same. Заявитель и патентообладатель. № US6718436 B2. Заявлен 07.12.2001. Опубликован 06.04.2004.
11. Конявский В. А. Эпохе бурного развития - компьютер с динамической архитектурой // Национальный банковский журнал. 2016. № 3. С. 102, 103.
12. Способ защиты от несанкционированного доступа к информации, хранимой на персональной ЭВМ. Патент на изобретение № 2475823. 20.02.2013. Бюл. № 5.
13. Алтухов А. А. Контроль доступа на основе атрибутов и оптимизация управления множеством АПМДЗ. Мат. XX науч.-прак. конф. Минск, 19-21 мая 2015 г. - Минск: РИВШ, 2015. С. 55-60.
14. Конявский В. А., Гадасин В. А. Основы понимания феномена электронного обмена информацией. Библиотека журнала “УЗИ”. Кн. 2. - Мн.: Беллитфонд, 2004. - 282 c. EDN: WCCNWH
15. ПАК “Соболь”. Версия 3.0. Комментарии к версиям 2.0.88 ПО Windows, 3.0.41/40 ПО Linux и 1.0.180 BIOS. [Электронный ресурс]. URL: http://www.securitycode.ru/_upload/ editor_files/documentation/sobol_2/Sobol_FSB_ReleaseNotes.pdf (дата обращения 18.04.2016).
Выпуск
Другие статьи выпуска
Актуальность публикации вызвана вниманием к проблеме формирования достоверных результатов измерения (оценки) результативности систем менеджмента информационной безопасности (СМИБ). Лица, принимающие решения, должны оперировать достоверными результатами выполнения измерений результативности СМИБ, основанными на объективных количественных метриках ИБ. Известные способы оценки систем безопасности представляются без учета требований цикла PDCA и отдельно от общих требований, предъявляемых непосредственно к СМИБ. Выполненное исследование применимых стандартов (ISO, NIST, ГОСТ) и существующей практики дало возможность предложить методику формирования метрик ИБ, позволяющую оценить численно результативность СМИБ. В качестве методической базы для выбора метрик ИБ применяются стандарты ISO серии 27000 и, дополнительно, оптимизированная для цикла PDCA теория “элитных групп”. Предложенная база позволяет обеспечить формирование численных метрик ИБ и перейти к оценке результативности СМИБ на базе суперкритериев различного типа. Результаты исследования могут найти практическое применение при независимой оценке результативности СМИБ.
Особенности обеспечения безопасности виртуальных инфраструктур в банках и других финансовых организациях. Рассмотрены основные принципы защиты виртуальной инфраструктуры в разрезе рекомендаций Банка России РС БР ИББС-2.8-2015, предложены решения по обеспечению безопасности.
Рассмотрено системное программное обеспечение нового поколения UEFI BIOS. Помимо функций, призванных повысить удобство эксплуатации компьютерных платформ, UEFI привносит ряд проблем безопасности, обусловленных архитектурными отличиями от “традиционного” BIOS. Проведен краткий анализ возможных угроз информационной безопасности архитектуры UEFI BIOS. Определен круг проблем, которые должны быть разрешены до начала использования этой архитектуры без ограничений.
Исследованы вопросы корректности реализации сессионного контроля доступа, важнейшего современного механизма защиты, используемого для защиты от хищений (утечки) конфиденциальной информации, за счет формирования и разделения сессий - режимов обработки информации различных уровней конфиденциальности. Сделан обоснованный вывод о недопустимости включения в разграничительную политику доступа сессии в качестве субъекта доступа, что позволяет пользователям работать в различных сессиях под одной учетной записью, поскольку подобная реализация метода сессионного контроля доступа потенциально опасна. Рассмотрен метод сессионного контроля доступа с заданием сессий учетными записями, реализуемого на основе предложенного метода контроля доступа к создаваемым файлам. Рассмотренное техническое решение апробировано и запатентовано. Оно отличается не только предельной простотой администрирования, так как метки безопасности при создании разграничительной политики доступа необходимо назначать лишь учетным записям, но и реализацией корректной разграничительной политики доступа в общем случае.
Рассмотрены проблемы, возникающие при реализации разграничения доступа к функциям управления виртуальных сред. Предложены требования к наложенному средству защиты информации, позволяющему избежать ограничений существующих решений.
Дано определение предмета контроля целостности виртуальной инфраструктуры и ее конфигурации и способ контроля целостности объекта с помощью представления конфигурации виртуальной инфраструктуры графом специального вида.
На примере гипотетической системы смешанного типа показаны направления оптимизации стоимости и трудоемкости ее содержания за счет модернизации парка клиентских рабочих мест.
Предложен метод обеспечения конфиденциальности, целостности и неотказуемости при рассылке информации из центра с использованием типовых ключевых USB-токенов, при котором получить доступ к ее содержанию могут не менее двух из трех получателей.
Дано подробное описание архитектуры криптографического сопроцессора на основе программируемых логических интегральных схем (ПЛИС) как наиболее подходящей аппаратной платформы для его реализации. Приведен перечень минимально необходимых элементов системы, указаны их взаимосвязи между собой. Освещены особенности аппаратной реализации в аспекте обеспечения высокой производительности системы. Большое внимание уделяется вопросу безопасности архитектуры с описанием возможных атак и соответствующих мер противодействия.
В целях обеспечения защищенности от активных атак с принуждением пользователей раскрыть ключи шифрования после осуществленного сеанса связи в протокол отрицаемого шифрования включен этап взаимной аутентификации пользователей по их открытым ключам. В ходе выполнения процедуры взаимной аутентификации скрытно осуществляется обмен разовыми открытыми ключами, по которым пользователи вычисляют сеансовый секретный ключ, используемый для шифрования секретного сообщения. Одновременно шифруется фиктивное сообщение по открытому ключу получателя, зарегистрированному в удостоверяющем центре. Оба полученных промежуточных шифртекста преобразуются в единый шифртекст, вычислительно неотличимый от шифртекста, потенциально получаемого как результат вероятностного шифрования фиктивного сообщения. Предложенная схема отрицаемого шифрования в качестве своей составной части включает алгоритм вероятностного шифрования, ассоциируемый с передаваемым по открытому каналу шифртекстом.
Рассмотрены пороговые протоколы псевдовероятностного шифрования. Предложенные протоколы представляют интерес для обеспечения защиты информации при атаках потенциального нарушителя, получающего доступ к ключам шифрования и расшифрования.
Издательство
- Издательство
- НТЦ ОК "КОМПАС"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- Юр. адрес
- 125424, город Москва, Волоколамское ш., д. 77
- ФИО
- Лукашук Владимир Евгеньевич (ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- secretariat@ntckompas.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 4915797
- Сайт
- https://ntckompas.ru