ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 28.06.2021

Просмотров: 2046

Скачиваний: 2

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

СОДЕРЖАНИЕ

Обозначения и сокращения

1. Термины и определения

3. Классификация угроз безопасности персональных данных

4. Угрозы утечки информации по техническим каналам

4.1. Угрозы утечки акустической (речевой) информации

4.2. Угрозы утечки видовой информации

4.3. Угрозы утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений и наводок

5.1. Общая характеристика источников угроз несанкционированного доступа в информационной системе персональных данных

5.2. Общая характеристика уязвимостей информационной системы персональных данных

5.2.1. Общая характеристика уязвимостей системного программного обеспечения

5.2.2. Общая характеристика уязвимостей прикладного программного обеспечения

5.3. Общая характеристика угроз непосредственного доступа в операционную среду информационной системы персональных данных

5.4. Общая характеристика угроз безопасности персональных данных, реализуемых с использованием протоколов межсетевого взаимодействия

5.5. Общая характеристика угроз программно-математических воздействий

5.6. Общая характеристика нетрадиционных информационных каналов

5.7. Общая характеристика результатов несанкционированного или случайного доступа

6. Типовые модели угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных

6.1. Типовая модель угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных рабочих местах, не имеющих подключения к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена

6.2. Типовая модель угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в автоматизированных рабочих местах, имеющих подключение к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена

6.3. Типовая модель угроз безопасности персональных данных, обрабатываемых в локальных информационных системах персональных данных, не имеющих подключения к сетям связи общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена

в средствах коммуникационного взаимодействия (сетевых средствах) операционной системы.

Уязвимости в микропрограммах и в средствах операционной системы, предназначенных для управления локальными ресурсами и вспомогательными функциями, могут представлять собой:

функции, процедуры, изменение параметров которых определенным образом позволяет использовать их для несанкционированного доступа без обнаружения таких изменений операционной системой;

фрагменты кода программ («дыры», «люки»), введенные разработчиком, позволяющие обходить процедуры идентификации, аутентификации, проверки целостности и др.;

отсутствие необходимых средств защиты (аутентификации, проверки целостности, проверки форматов сообщений, блокирования несанкционированно модифицированных функций и т.п.);

ошибки в программах (в объявлении переменных, функций и процедур, в кодах программ), которые при определенных условиях (например, при выполнении логических переходов) приводят к сбоям, в том числе к сбоям функционирования средств и систем защиты информации.

Уязвимости протоколов сетевого взаимодействия связаны с особенностями их программной реализации и обусловлены ограничениями на размеры применяемого буфера, недостатками процедуры аутентификации, отсутствием проверок правильности служебной информации и др. Краткая характеристика этих уязвимостей применительно к протоколам приведена в таблице 2.

Таблица 2 

Уязвимости отдельных протоколов стека протоколов TCP/IP,
на базе которого функционируют глобальные сети общего пользо
вания

Наименование протокола

Уровень стека протоколов

Наименование (характеристика) уязвимости

Содержание нарушения безопасности информации

FTP (File Transfer Protocol) – протокол передачи файлов по сети

Прикладной, представи-тельный, сеансовый

1. Аутентификация на базе открытого текста (пароли пересылаются в незашифрованном виде)

2. Доступ по умолчанию

3. Наличие двух открытых портов

Возможность перехвата данных учетной  записи (имен зарегистрированных пользователей, паролей).

Получение удаленного доступа к хостам

telnet – протокол управления удаленным терминалом

Прикладной, представи-тельный, сеансовый

Аутентификация на базе открытого текста (пароли пересылаются в незашифрованном виде)

Возможность перехвата данных учетной  записи пользователя.

Получение удаленного доступа к хостам

UDP – протокол передачи данных без установления соединения

Транспорт-ный

Отсутствие механизма предотвращения перегрузок буфера


Возможность реализации
UDР-шторма.

В результате обмена пакетами происходит существенное снижение производительности сервера

ARP – протокол преобразования IP-адреса в физический адрес

Сетевой

Аутентификация на базе открытого текста (информация пересылается в незашифрованном виде)

Возможность перехвата трафика пользователя злоумышленником

RIP – протокол маршрутной информации

Транспорт-ный

Отсутствие аутентификации управляющих сообщений об изменении маршрута

Возможность перенаправления трафика через хост злоумышленника

TCP – протокол управления передачей

Транспорт-ный

Отсутствие механизма проверки корректности заполнения служебных заголовков пакета

Существенное снижение скорости обмена и даже полный разрыв произвольных соединений по протоколу TCP

DNS – протокол установления соответствия мнемонических имен и сетевых адресов

Прикладной, представи-тельный, сеансовый

Отсутствие средств проверки аутентификации полученных данных от источника

Фальсификация ответа
DNS-сервера

IGMP – протокол передачи сообщений о маршрутизации

Сетевой

Отсутствие аутентификации сообщений об изменении параметров маршрута

Зависание систем

Win 9x/NT/200

SMTP – протокол обеспечения сервиса доставки сообщений по электронной почте

Прикладной, представи-тельный, сеансовый

Отсутствие поддержки аутентификации заголовков сообщений

Возможность подделывания сообщений электронной почты, а также адреса отправителя сообщения

SNMP – протокол управления маршрутизаторами в сетях

Прикладной, представи-тельный, сеансовый

Отсутствие поддержки аутентификации заголовков сообщений

Возможность переполнения пропускной способности сети


Для систематизации описания множества уязвимостей используется единая база данных уязвимостей CVE (Common Vulnerabilities and Exposures),
в разработке которой принимали участие специалисты многих известных компаний и организаций, таких как
MITRE, ISS, Cisco, BindView, Axent, NFR, L-3, CyberSafe, CERT, Carnegie Mellon University, институт SANS и т.д. Эта база данных постоянно пополняется и используется при формировании баз данных многочисленных программных средств анализа защищенности и, прежде всего, сетевых сканеров.

5.2.2. Общая характеристика уязвимостей прикладного программного обеспечения

К прикладному программному обеспечению относятся прикладные программы общего пользования и специальные прикладные программы.

Прикладные программы общего пользования – текстовые и графические редакторы, медиа-программы (аудио- и видеопроигрыватели, программные средства приема телевизионных программ и т.п.), системы управления базами данных, программные платформы общего пользования для разработки программных продуктов (типа Delphi, Visual Basic), средства защиты информации общего пользования и т.п.

Специальные прикладные программы – это программы, которые разрабатываются в интересах решения конкретных прикладных задач в данной ИСПДн (в том числе программные средства защиты информации, разработанные для конкретной ИСПДн).

Уязвимости прикладного программного обеспечения могут представлять собой:

функции и процедуры, относящиеся к разным прикладным программам
и несовместимые между собой (не функционирующие в одной операционной среде) из-за конфликтов, связанных с распределением ресурсов системы;

функции, процедуры, изменение определенным образом параметров которых позволяет использовать их для проникновения в операционную среду ИСПДн и вызова штатных функций операционной системы, выполнения несанкционированного доступа без обнаружения таких изменений операционной системой;

фрагменты кода программ («дыры», «люки»), введенные разработчиком, позволяющие обходить процедуры идентификации, аутентификации, проверки целостности и др., предусмотренные в операционной системе;

отсутствие необходимых средств защиты (аутентификации, проверки целостности, проверки форматов сообщений, блокирования несанкционированно модифицированных функций и т.п.);

ошибки в программах (в объявлении переменных, функций и процедур, в кодах программ), которые при определенных условиях (например, при выполнении логических переходов) приводят к сбоям, в том числе к сбоям функционирования средств и систем защиты информации, к возможности несанкционированного доступа к информации.

Данные об уязвимостях разрабатываемого и распространяемого на коммерческой основе прикладного программного обеспечения собираются, обобщаются и анализируются в базе данных CVE1.

5.3. Общая характеристика угроз непосредственного доступа
в операционную среду информационной системы персональных данных


Угрозы доступа (проникновения) в операционную среду компьютера и несанкционированного доступа к ПДн связаны с доступом:

к информации и командам, хранящимся в базовой системе ввода/вывода (BIOS) ИСПДн, с возможностью перехвата управления загрузкой операционной системы и получением прав доверенного пользователя;

в операционную среду, то есть в среду функционирования локальной операционной системы отдельного технического средства ИСПДн с возможностью выполнения несанкционированного доступа путем вызова штатных программ операционной системы или запуска специально разработанных программ, реализующих такие действия;

в среду функционирования прикладных программ (например, к локальной системе управления базами данных);

непосредственно к информации пользователя (к файлам, текстовой, аудио- и графической информации, полям и записям в электронных базах данных) и обусловлены возможностью нарушения ее конфиденциальности, целостности и доступности.

Эти угрозы могут быть реализованы в случае получения физического доступа к ИСПДн или, по крайней мере, к средствам ввода информации
в ИСПДн. Их можно объединить по условиям реализации на три группы.

Первая группа включает в себя угрозы, реализуемые в ходе загрузки операционной системы. Эти угрозы безопасности информации направлены на перехват паролей или идентификаторов, модификацию программного обеспечения базовой системы ввода/вывода (BIOS), перехват управления загрузкой с изменением необходимой технологической информации для получения НСД в операционную среду ИСПДн. Чаще всего такие угрозы реализуются с использованием отчуждаемых носителей информации.

Вторая группа – угрозы, реализуемые после загрузки операционной среды независимо от того, какая прикладная программа запускается пользователем. Эти угрозы, как правило, направлены на выполнение непосредственно несанкционированного доступа к информации. При получении доступа в операционную среду нарушитель может воспользоваться как стандартными функциями операционной системы или какой-либо прикладной программы общего пользования (например, системы управления базами данных), так и специально созданными для выполнения несанкционированного доступа программами, например:

программами просмотра и модификации реестра;

программами поиска текстов в текстовых файлах по ключевым словам и копирования;

специальными программами просмотра и копирования записей в базах данных;

программами быстрого просмотра графических файлов, их редактирования или копирования;

программами поддержки возможностей реконфигурации программной среды (настройки ИСПДн в интересах нарушителя) и др.

Наконец, третья группа включает в себя угрозы, реализация которых определяется тем, какая из прикладных программ запускается пользователем, или фактом запуска любой из прикладных программ. Большая часть таких угроз – это угрозы внедрения вредоносных программ.


5.4. Общая характеристика угроз безопасности персональных данных, реализуемых с использованием протоколов межсетевого взаимодействия

Если ИСПДн реализована на базе локальной или распределенной информационной системы, то в ней могут быть реализованы угрозы безопасности информации путем использования протоколов межсетевого взаимодействия. При этом может обеспечиваться НСД к ПДн или реализовываться угроза отказа в обслуживания. Особенно опасны угрозы, когда ИСПДн представляет собой распределенную информационную систему, подключенную к сетям общего пользования и (или) сетям международного информационного обмена. Классификационная схема угроз, реализуемых по сети, приведена на рисунке 5. В ее основу положено семь следующих первичных признаков классификации.

1. Характер угрозы. По этому признаку угрозы могут быть пассивные и активные. Пассивная угроза – это угроза, при реализации которой не оказывается непосредственное влияние на работу ИСПДн, но могут быть нарушены установленные правила разграничения доступа к ПДн или сетевым ресурсам. Примером таких угроз является угроза «Анализ сетевого трафика», направленная на прослушивание каналов связи и перехват передаваемой информации.

Активная угроза – это угроза, связанная с воздействием на ресурсы ИСПДн, при реализации которой оказывается непосредственное влияние
на работу системы (изменение конфигурации, нарушение работоспособности
и т.д.), и с нарушением
установленных правил разграничения доступа к ПДн или сетевым ресурсам. Примером таких угроз является угроза «Отказ в обслуживании», реализуемая как «шторм TCP-запросов».

2. Цель реализации угрозы. По этому признаку угрозы могут быть направлены на нарушение конфиденциальности, целостности и доступности информации (в том числе на нарушение работоспособности ИСПДн или ее элементов).

3. Условие начала осуществления процесса реализации угрозы. По этому признаку может реализовываться угроза:

по запросу от объекта, относительно которого реализуется угроза. В этом случае нарушитель ожидает передачи запроса определенного типа, который и будет условием начала осуществления несанкционированного доступа;


Рисунок 5. Классификационная схема угроз с использованием протоколов межсетевого взаимодействия