8.1.1. Особенности информационной безопасности в компьютерных сетях
Основной особенностью любой сетевой системы является то, что ее компоненты распределены в пространстве и связь между ними физически осуществляется при помощи сетевых соединений (коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно и т. п.) и программно при помощи механизма сообщений. При этом все управляющие сообщения и данные, пересылаемые между объектами распределенной вычислительной системы, передаются по сетевым соединениям в виде пакетов обмена.
Сетевые системы характерны тем, что наряду с локальными угрозами, осуществляемыми в пределах одной компьютерной системы, к ним применим специфический вид угроз, обусловленный распределенностью ресурсов и информации в пространстве. Это так называемые сетевые или удаленные угрозы. Они характерны, во-первых, тем, что злоумышленник может находиться за тысячи километров от атакуемого объекта, и, во-вторых, тем, что нападению может подвергаться не конкретный компьютер, а информация, передающаяся по сетевым соединениям. С развитием локальных и глобальных сетей именно удаленные атаки становятся лидирующими как по количеству попыток, так и по успешности их применения и, соответственно, обеспечение безопасности вычислительных сетей с точки зрения противостояния удаленным атакам приобретает первостепенное значение. Специфика распределенных вычислительных систем состоит в том, что если в локальных вычислительных сетях наиболее частыми являются угрозы раскрытия и целостности, то в сетевых системах на первое место выходит угроза отказа в обслуживании.
Удаленная угроза – потенциально возможное информационное разрушающее воздействие на распределенную вычислительную сеть, осуществляемая программно по каналам связи. Это определение охватывает обе особенности сетевых систем – распределенность компьютеров и распределенность информации. Поэтому при рассмотрении вопросов информационной безопасности вычислительных сетей рассматриваются два подвида удаленных угроз – это удаленные угрозы на инфраструктуру и протоколы сети и удаленные угрозы на
43
телекоммуникационные службы. Первые используют уязвимости в сетевых протоколах и инфраструктуре сети, а вторые – уязвимости в телекоммуникационных службах.
Цели сетевой безопасности могут меняться в зависимости от ситуации, но основные цели обычно связаны с обеспечением составляющих "информационной безопасности":
целостности данных;
конфиденциальности данных;
доступности данных.
Целостность данных – одна из основных целей информационной безопасности сетей – предполагает, что данные не были изменены, подменены или уничтожены в процессе их передачи по линиям связи, между узлами вычислительной сети. Целостность данных должна гарантировать их сохранность как в случае злонамеренных действий, так и случайностей. Обеспечение целостности данных является обычно одной из самых сложных задач сетевой безопасности.
Конфиденциальность данных – вторая главная цель сетевой безопасности. При информационном обмене в вычислительных сетях большое количество информации относится к конфиденциальной, например, личная информация пользователей, учетные записи (имена и пароли), данные о кредитных картах и др.
Доступность данных – третья цель безопасности данных в вычислительных сетях. Функциями вычислительных сетей являются совместный доступ к аппаратным и программным средствам сети и совместный доступ к данным. Нарушение информационной безопасности как раз
связана с невозможностью реализации этих функций.
локальной сети должны быть доступны: принтеры, серверы, рабочие станции, данные пользователей и др.
глобальных вычислительных сетях должны быть доступны информационные ресурсы и различные сервисы, например, почтовый сервер, сервер доменных имен, web-сервер и др.
При рассмотрении вопросов, связанных с информационной безопасностью, в современных вычислительных сетях необходимо учитывать следующие факторы:
глобальную связанность;
разнородность корпоративных информационных систем;
распространение технологии "клиент/сервер".
Применительно к системам связи глобальная связанность означает, что речь идет о защите сетей, пользующихся внешними сервисами, основанными на протоколах TCP/IP, и предоставляющих аналогичные сервисы вовне . Весьма вероятно, что внешние сервисы находятся в других странах, поэтому от средств защиты в данном случае требуется следование стандартам, признанным на международном уровне. Национальные границы, законы, стандарты не должны препятствовать защите потоков данных между клиентами и серверами.
Из факта глобальной связанности вытекает также меньшая эффективность мер физической защиты, общее усложнение проблем, связанных с защитой от несанкционированного доступа, необходимость привлечения для их решения новых программно-технических средств, например, межсетевых экранов.
Разнородность аппаратных и программных платформ требует от изготовителей средств защиты соблюдения определенной технологической дисциплины. Важны не только чисто защитные характеристики, но и возможность встраивания этих систем в современные корпоративные информационные структуры. Если, например, продукт, предназначенный для криптографической защиты, способен функционировать исключительно на платформе Wintel (Windows+Intel), то его практическая применимость вызывает серьезные сомнения.
Корпоративные информационные системы оказываются разнородными еще в одном важном отношении – в разных частях этих систем хранятся и обрабатываются данные разной степени важности и секретности.
Использования технологии "клиент/сервер" с точки зрения информационной безопасности имеет следующие особенности:
каждый сервис имеет свою трактовку главных аспектов информационной безопасности (доступности, целостности, конфиденциальности);
44
каждый сервис имеет свою трактовку понятий субъекта и объекта;
каждый сервис имеет специфические угрозы;
каждый сервис нужно по-своему администрировать;
средства безопасности в каждый сервис нужно встраивать по-особому.
Yandex.RTB R-A-252273-3
- Раздел I. Информационная безопасность и уровние ее
- Раздел II. Компьютерные вирусы и защита от них.37
- Раздел III. Иинформационная безопасность
- Раздел IV. Механизмы обеспечения "информационной
- Раздел I. Информационная
- 3.1. Правовые основы информационной безопасности общества
- 3.2. Основные положения важнейших законодательных актов рф в области информационной безопасности и защиты информации
- 3.3. Ответственность за нарушения в сфере информационной безопасности
- 4.1. Стандарты информационной безопасности: "Общие критерии".
- 4.1.1. Требования безопасности к информационным системам
- 4.1.2. Принцип иерархии: класс – семейство – компонент – элемент
- 4.1.3. Функциональные требования
- 4.1.4. Требования доверия
- 4.1.5. Выводы по теме
- 4.2. Стандарты информационной безопасности распределенных систем
- 4.2.1. Сервисы безопасности в вычислительных сетях
- 4.2.2. Механизмы безопасности
- 4.2.3. Администрирование средств безопасности
- 4.2.4. Выводы по теме
- 5.1. Фстэк и ее роль в обеспечении информационной безопасности в рф
- 5.2. Документы по оценке защищенности автоматизированных систем в рф
- 3Б 3а 2б 2а 1д 1г 1в 1б 1а
- 3Б 3а 2б 2а 1д 1г 1в 1б 1а
- 5.3. Выводы по теме
- 6.1. Цели, задачи и содержание административного уровня
- 6.2. Разработка политики информационной безопасности
- 6.3. Выводы по теме
- Раздел II. Компьютерные вирусы и
- 7.1. Компьютерные вирусы и проблемы антивирусной защиты
- 7.1.1. Классификация компьютерных вирусов
- 7.1.2. Жизненный цикл вирусов
- 7.1.3. Основные каналы распространения вирусов и других вредоносных программ
- 7.2. Антивирусные программы и комплексы
- 7.3. Профилактические меры защиты
- Раздел III. Иинформационная
- 8.1. Особенности обеспечения информационной безопасности в компьютерных сетях
- 8.1.1. Особенности информационной безопасности в компьютерных сетях
- 8.1.2. Специфика средств защиты в компьютерных сетях
- 8.2. Сетевые модели передачи данных
- 8.2.1. Понятие протокола передачи данных
- 8.2.2. Принципы организации обмена данными в вычислительных сетях
- 8.2.3. Транспортный протокол tcp и модель тср/iр
- 8.2.4. Выводы по теме
- 9.1. Модель взаимодействия открытых систем osi/iso.
- 9.1.1. Сравнение сетевых моделей передачи данных tcp/ip и osi/iso
- 9.1.2. Характеристика уровней модели osi/iso
- 9.1.3. Выводы по теме
- 9.2. Классификация удаленных угроз в вычислительных сетях
- 9.2.1. Классы удаленных угроз и их характеристика
- 9.2.2. Выводы по теме
- 10.1. Удаленная атака "анализ сетевого трафика"
- 10.2. Удаленная атака "подмена доверенного объекта"
- 10.3. Удаленная атака "ложный объект"
- 10.4. Удаленная атака "отказ в обслуживании"
- 10.5. Выводы по теме
- 11.1. Причины успешной реализации удаленных угроз в вычислительных сетях
- 11.2. Выводы по теме
- 12.1. Принципы построения защищенных вычислительных сетей
- 12.2. Выводы по теме
- Раздел IV. Механизмы обеспечения
- 13.1. Определение понятий "идентификация" и "аутентификация"
- 13.2. Механизм идентификация и аутентификация пользователей
- 13.3. Выводы по теме
- 14.1. Структура криптосистемы
- 14.2. Классификация систем шифрования данных
- 14.3. Симметричные и асимметричные методы шифрования
- 14.4. Механизм электронной цифровой подписи
- 14.5. Выводы по теме
- 15.1. Методы разграничение доступа.
- 15.1.1. Методы разграничения доступа
- 15.1.2. Мандатное и дискретное управление доступом
- 15.1.3. Выводы по теме
- 15.2. Регистрация и аудит.
- 15.2.1. Определение и содержание регистрации и аудита информационных систем
- 15.2.2. Этапы регистрации и методы аудита событий информационной системы
- 15.2.3. Выводы по теме
- 16.1. Межсетевое экранирование.
- 16.1.1. Классификация межсетевых экранов
- 16.1.2. Характеристика межсетевых экранов
- 16.1.3. Выводы по теме
- 16.2. Технология виртуальных частных сетей (vpn).
- 16.2.1. Сущность и содержание технологии виртуальных частных сетей
- 16.2.2. Понятие "туннеля" при передаче данных в сетях
- 16.2.3. Выводы по теме