УДК 004

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ЗАТОРОВЫХ СИТУАЦИЙ НА ЗАГЛУБЛЕННЫХ ЭЛЕМЕНТАХ (АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТОННЕЛИ) ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ГИПОТЕТИЧЕСКОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ АТАКИ

Опубликовано в Научно-аналитический журнал "Вестник Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России" · Том 2024, Номер 3 · Страницы 127–138 · Рубрика: ИНФОРМАТИКА, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА И УПРАВЛЕНИЕ
DOI: https://doi.org/10.61260/2218-130X-2024-3-127-138
Получено: 27.07.2024 Одобрено: 27.08.2024 Опубликовано: 26.10.2024
Целью исследования является разработка модели количественной оценки масштаба возможных последствий в случае возникновения компьютерных инцидентов на объектах критической информационной инфраструктуры в сфере транспорта. Методы исследования заключаются в обобщении и анализе существующего методического обеспечения организации работы постоянно действующей комиссии субъекта критической информационной инфраструктуры при категорировании объектов в сфере транспорта в интересах перехода от качественных к количественным процедурам обоснования показателей категории значимости. В рамках задачи обеспечения безопасности сложных технических систем при управлении заглубленными элементами дорожно-транспортной сети (автомобильные тоннели) синтезирована параметризованная модель объекта критической информационной инфраструктуры, функционирующего в условиях проведения в отношении него компьютерных атак. Предложен подход к расчету основных показателей категории значимости объекта критической информационной инфраструктуры в сфере транспорта. Полученные результаты позволяют обоснованно сформировать технические требования к создаваемым или модернизируемым системам обеспечения безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры, осуществляющих управление системами жизнеобеспечения объектов транспортной инфраструктуры. Практическая значимость заключается в решении задач количественного обоснования отнесения информационных системы, систем автоматизированного управления, информационно-телекоммуникационных сетей, функционирующих в сфере транспорта, к значимым объектам критической информационной инфраструктуры с использованием количественной оценки спрогнозированных последствий для жизни и здоровья участников дорожного движения от компьютерных инцидентов на обеспечивающих системах в автомобильных тоннелях.
критическая информационная инфраструктура, объект критической информационной инфраструктуры, категорирование, методика, модель, оценка возможностей реализации угрозы, ущерб
Текст Список литературы
Текст (PDF)
Читать Скачать

1. Модель оценки ущерба от инцидентов информационной безопасности / М.О. Таныгин [и др.] // Безопасность информационных технологий. 2021. № 2. С. 98–106. DOI:https://doi.org/10.26583/bit.2021.2.09.

2. Состояние и перспективы развития методического обеспечения технической защиты информации в информационных системах / С.В. Соловьев [и др.] // Вопросы кибербезопасности. 2022. № 1 (53). С. 41–57. DOI:https://doi.org/10.21681/2311-3456-2023-1-41-57.

3. Савченко-Бельский В.Ю., Мальцева М.В. Проблемы и перспективы развития транспортной системы Московской агломерации // Транспортное дело России. 2022. № 1. С. 124–127. DOI:https://doi.org/10.52375/20728689_2022_1_124.

4. Актуальные вопросы проблематики оценки угроз компьютерных атак на информационные ресурсы значимых объектов критической информационной инфраструктуры / С.В. Скрыль [и др.] // Безопасность информационных технологий. 2021. Т. 28. № 1. С. 84–94. DOI:https://doi.org/10.26583/bit.2021.1.07.

5. Салкуцан А.А., Гавдан Г.П., Полуянов А.А. Методика определения критических процессов на объектах информационной инфраструктуры // Безопасность информационных технологий. 2020. Т. 27. № 2. С. 18–34. DOI:https://doi.org/10.26583/bit.2020.2.02.

6. Волков В.П., Наумов С.Н., Пирожкова А.Н. Тоннели и метрополитены. М.: Изд-во «Транспорт», 1975. 551 с.

7. Обеспечение информационной безопасности киберфизических объектов на основе прогнозирования и обнаружения аномалий их состояния / В.И. Васильев [и др.] // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 6. С. 90–119. DOI:https://doi.org/10.24412/2410-9916-2021-6-90-119.

8. Проблемные вопросы применения аналитических средств безопасности киберфизических систем предприятий ТЭК / Н.В. Нашивочников [и др.] // Вопросы кибербезопасности. 2019. № 5 (33). С. 26–33. DOI:https://doi.org/10.21681/2311-3456-2019-5-26-33.

9. Захарченко Р.И., Королев И.Д. Методика оценки устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры, функционирующей в киберпространстве // Наукоемкие технологии в космических исследованиях Земли. 2018. Т. 10. № 2. С. 52–61.

10. Лапсарь А.П., Назарян С.А., Владимирова А.И. Повышение устойчивости объектов критической информационной инфраструктуры к целевым компьютерным атакам // Вопросы кибербезопасности. 2022. № 2 (48). С. 43–51. DOI:https://doi.org/10.21681/2311-3456-2022-2-39-51.

11. Гендлер С.Г. Проблемы проветривания транспортных тоннелей // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2005. № S2. С. 282–295.

12. Максимова Е.А. Когнитивное моделирование деструктивных злоумышленных воздействий на объектах критической информационной инфраструктуры // Труды учебных заведений связи. 2020. Т. 6. № 4. С. 91–103. DOI:https://doi.org/10.31854/1813-324X-2020-6-4-91-103.

13. Соловьев С.В., Язов Ю.К. Информационное обеспечение деятельности по технической защите информации // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 1 (41). С. 69–79. DOI:https://doi.org/10.21681/2311-3456-2021-1-69-79.

14. Маслова М.А. Анализ и определение рисков информационной безопасности // Научный результат. Информационные технологии. 2019. Т. 4. № 1. С. 31–37. DOI:https://doi.org/10.18413/2518-1092-2019-4-1-0-5.

15. Суханов И.Д., Рыбкина О.В. Новые подходы к моделированию угроз безопасности информации. Научно-техническое и экономическое сотрудничество стран АТР в XXI веке: труды Всерос.науч.-практ. конф. Хабаровск, 2021. Т. 1. С. 277–282.

16. Кузьмин В.Н., Менисов А.Б. Исследование путей и способов повышения результативности выявления компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры // Информационно-управляющие системы. 2022. № 4. С. 29–43. DOI:https://doi.org/10.31799/1684-8853-2022-4-29-43.

17. Гаськова Д.А., Массель А.Г. Технология анализа киберугроз и оценка рисков нарушения кибербезопасности критической инфраструктуры // Вопросы кибербезопасности. 2019. № 2 (30). С. 42–49. DOI:https://doi.org/10.21681/2311-3456-2019-2-42-49.

18. Гришин Е.Л., Зайцев А.В., Кузьминых Е.Г. Обеспечение безопасных условий деятельности сотрудников по фактору вентиляция в подземных рудниках при работе техники, оснащенной двигателями внутреннего сгорания // Недропользование. 2020. Т. 20. № 3. С. 280–290. DOI:https://doi.org/10.15593/2712-8008/2020.3.8.

Войти или Создать
* Забыли пароль?