Средства антивирусной защиты информации. Механизмы защиты информации

Существует три рубежа защиты от компьютерных вирусов:

o предотвращение поступления вирусов;

o предотвращение вирусной атаки, если вирус всё-таки поступил на компьютер;

o предотвращение разрушительных последствий, если атака всё-таки произошла.

Существует три типа реализации защиты:

§ программные методы защиты;

§ аппаратные методы защиты;

§ организационные методы защиты.

К средствам антивирусной защиты относятся:

o резервное копирование данных;

o использование средств аппаратной защиты;

o использование антивирусных программ.

Основным средством защиты информации является резервное копирование наиболее ценных данных. В случае утраты информации по причине заражения вирусом жёсткие диски переформатируют и подготавливают к новой эксплуатации. На «чистый» отформатированный диск устанавливают операционную систему с дистрибутивного компакт-диска, затем под её управлением устанавливают все необходимое программное обеспечение с дистрибутивных носителей. Восстановление компьютера завершается восстановлением данных, которые берут с резервных носителей.

Резервные копии должны храниться отдельно от компьютера. Так, например, резервирование информации на отдельном жёстком диске того же компьютера только создаёт иллюзию безопасности. Относительно новым и достаточно надёжным приёмом хранения ценных, но неконфиденциальных данных, является их хранение в web-папках на удалённых серверах в сети Интернет. Есть службы, бесплатно представляющие пространство (до нескольких мегабайт) для хранения данных пользователя.

Резервные копии конфиденциальных данных сохраняют на внешних носителях, которые хранят в сейфах, желательно в отдельных помещениях. При разработке организационного плана резервного копирования учитывают необходимость создания не менее двух резервных копий, сохраняемых в разных местах. Между копиями осуществляют ротацию.

К другим организационным мерам защиты от вирусов относится соблюдение следующих правил:

Использование только лицензионного программного обеспечения, полученного из надёжных источников;

Ограничение круга лиц, имеющих доступ к компьютеру;

Соблюдение правил безопасности при работе в сети Интернет;

Обязательная проверка дискет с помощью антивирусной программы перед использованием;

Периодическое сканирование жесткого диска с помощью антивирусной программы;

Своевременное регулярное обновление антивирусных баз.

Вспомогательными средствами защиты информации являются антивирусные программы и средства аппаратной защиты. Так, например, отключение перемычки на материнской плате не позволит осуществить стирание перепрограммируемой микросхемы ПЗУ (флэш-BIOS), независимо от того, кто это будет пытаться сделать: компьютерный вирус, злоумышленник или неаккуратный



пользователь.

Существует достаточно много программ антивирусной защиты. Наиболее известные: Norton Antivirus фирмы «Symantec» и АVP (AntiViral Toolkit Pro) лаборатории Касперского. Они представляют следующие возможности.

1. Создание образа жёсткого диска на внешних носителях (например, на гибких дисках). В случае выхода из строя данных в системных областях жёсткого диска сохранённый образ диска может позволить восстановить большую часть данных. Это же средство может защитить от утраты данных при аппаратных сбоях и при неаккуратном форматировании жёсткого диска.

2. Регулярное сканирование жёстких дисков в поисках компьютерных вирусов. Сканирование обычно выполняется автоматически при каждом включении компьютера и при размещении внешнего диска в считывающем устройстве.

При сканировании следует иметь в виду, что антивирусная программа ищет вирус путём сравнения кода программ с кодами известных ей вирусов, хранящимися в базе данных. Если база устарела, а вирус является новым, сканирующая программа его не обнаружит. Для надёжной работы антивирусной программы следует регулярно обновлять антивирусные базы. Например, разрушительные последствия атаки вируса W95.CIH.1075 («Чернобыль»), вызвавшего уничтожение информации на сотнях тысяч компьютеров 26 апреля 1999г., были связаны не с отсутствием средств защиты от него, а с длительной задержкой (более года) в обновлении этих средств. Разработчики антивирусного пакета АVP рекомендуют обновлять базы один раз в две недели и считают допустимой периодичность обновления один раз в три месяца. Базы Norton Antivirus обновляются один раз в месяц.

3. Контроль изменения размеров и других атрибутов файлов. Поскольку некоторые компьютерные вирусы на этапе размножения изменяют параметры заражённых файлов, контролирующая программа может обнаружить их деятельность и предупредить пользователя.

4. Контроль обращений к жёсткому диску. Поскольку наиболее опасные операции, связанные с работой компьютерных вирусов, так или иначе обращены на модификацию данных, записанных на жёстком диске, антивирусные программы могут контролировать обращения к нему и предупреждать пользователя о подозрительной активности.

Для защиты от вирусов можно использовать:

Общие средства защиты информации, которые полезны так же, как и страховка от физической порчи дисков, неправильно работающих программ или ошибочных действий пользователя;

Профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения вирусом;

Специализированные программы для защиты от вирусов.

Имеются две основные разновидности общих средств защиты информации, обеспечивающие:

Копирование информации - создание копий файлов и системных областей дисков;

Разграничение доступа, которое предотвращает несанкционированное использование информации, в частности, защиту от изменений программ и данных вирусами, неправильно работающими программами и ошибочными действиями пользователей.

Для обнаружения, удаления компьютерных вирусов и защиты от них разработано несколько видов специальных программ, которые позволяют обнаруживать и уничтожать вирусы. Такие программы называются антивирусными. Различают следующие виды антивирусных программ:

Программы-детекторы;

Программы-доктора или фаги;

Программы-ревизоры;

Программы-фильтры;

Программы-вакцины, или иммунизаторы.

Программы-детекторы осуществляют поиск характерного для конкретного вируса кода (сигнатуры) в оперативной памяти и файлах, и при обнаружении выдают соответствующее сообщение. Недостатком таких антивирусных программ является то, что онимогут находить только те вирусы, которые известны разработчикам таких программ.

Программы-доктора или фаги не только находят зараженные вирусами файлы, но и "лечат" их, т.е. удаляют из файла тело программы-вируса, возвращая файлы в исходное состояние. В начале своей работы фаги ищут вирусы воперативной памяти, уничтожая их, и только затем переходят к "лечению" файлов. Среди фагов выделяют полифаги, т.е. программы-доктора, предназначенные для поиска и уничтожения большего количества вирусов. Наиболее известные из них: Aidstest, Scan, Norton AntiVirus, Doctor Web.

Учитывая, что постоянно появляются новые вирусы, программы-детекторы и программы-доктора быстро устаревают, и требуется регулярное обновление их версий.

В основе работы полифагов стоит простой принцип - поиск в программах и документах знакомых участков вирусного кода (так называемых сигнатур вирусов). В общем случае сигнатура - это такая запись о вирусе, которая позволяет однозначно идентифицировать присутствие вирусного кода в программе или документе.

Первоначально антивирусы-полифаги работали по очень простому принципу - осуществляли последовательный просмотр файлов на предмет нахождения в них вирусных программ. Если сигнатура вируса была обнаружена, то производилась процедура удаления вирусного кода из тела программы или документа. Прежде, чем начать проверку файлов, программа-фаг всегда проверяет оперативную память. Если в оперативной памяти оказывается вирус, то происходит его деактивация. Это вызвано тем, что зачастую вирусные программы производят заражение тех программ, которые запускаются или открываются в тот момент, когда вирус находится в активной стадии. Таким образом, если вирус останется активным в памяти, то тотальная проверка всех исполняемых файлов приведет к тотальному заражению системы.

В настоящее время вирусные программы значительно усложнились. Например, появились так называемые "stealth-вирусы". В основе их работы лежит тот факт, что операционная система при обращении к периферийным устройствам (в том числе и к жестким дискам) использует механизм прерываний. Stealth-вирусы, в частности, используют механизм перехвата управления при возникновении прерывания. Заменяя оригинальный обработчик прерывания своим кодом, stealth-вирусы контролируют чтение данных с диска.

В случае, если с диска читается зараженная программа, вирус "выкусывает" собственный код (обычно код не буквально "выкусывается", а происходит подмена номера читаемого сектора диска). В итоге пользователь получает для чтения "чистый" код. Таким образом, до тех пор, пока вектор обработчика прерываний изменен вирусным кодом, сам вирус активен в памяти компьютера, и обнаружить его простым чтением диска средствами операционной системы невозможно.

Ввиду всего вышесказанного, антивирусы-полифаги оказываются максимально эффективными только при борьбе с уже известными вирусами, то есть с такими, чьи сигнатуры и методы поведения знакомы разработчикам. Только в этом случае вирус со 100%-ной точностью будет обнаружен и удален из памяти компьютера, а потом - и из всех проверяемых файлов. Если же вирус неизвестен, то он может достаточно успешно противостоять попыткам его обнаружения и лечения. Поэтому главное при пользовании любым полифагом - как можно чаще обновлять версии программы и вирусные базы.

Особняком тут стоят так называемые эвристические анализаторы. Дело в том, что существует большое количество вирусов, алгоритм которых практически скопирован с алгоритма других вирусов. С помощью эвристических анализаторов антивирус способен находить подобные аналоги известных вирусов, сообщая пользователю, что у него, похоже, завелся вирус. Естественно, надежность эвристического анализатора не 100%, но все же его коэффициент полезного действия больше 50%.

Эвристическим анализатором кода называется набор подпрограмм, анализирующих код исполняемых файлов, памяти или загрузочных секторов для обнаружения в нем компьютерных вирусов различных типов. Основной частью эвристического анализатора является эмулятор кода. Эмулятор кода работает в режиме просмотра, то есть его основная задача - не выполнять код, а выявлять в нем все возможные события, т.е. совокупность кода или вызов определенной функции операционной системы, направленные на преобразование системных данных, работу с файлами, или обнаруживать часто используемые вирусные конструкции. Грубо говоря, эмулятор просматривает код программы и выявляет те действия, которые эта программа совершает. Если действия этой программы укладываются в какую-то определенную схему, то делается вывод о наличии в программе вирусного кода.

Конечно, вероятность как пропуска, так и ложного срабатывания весьма высока. Однако, правильно используя механизм эвристики, пользователь может самостоятельно прийти к верным выводам. Например, если антивирус выдает сообщение о подозрении на вирус для единичного файла, то вероятность ложного срабатывания весьма высока. Если же такое повторяется на многих файлах (а до этого антивирус ничего подозрительного в этих файлах не обнаруживал), то можно говорить о заражении системы вирусом с вероятностью, близкой к 100%. Наиболее мощным эвристическим анализатором в настоящее время является антивирус Dr.Web.

Программы-ревизоры. Программы-ревизоры относятся к самым надежным средствам защиты от вирусов. Ревизоры запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска тогда, когда компьютер не заражен вирусом, а затем периодически или по желанию пользователя сравнивают текущее состояние с исходным. Обнаруженные изменения выводятся на экран монитора. Как правило, сравнение состояний производят сразу после загрузки операционной системы. При сравнении проверяются длина файла, код циклического контроля (контрольная сумма файла), дата и время модификации, другие параметры. Программы-ревизоры имеют достаточно развитые алгоритмы, обнаруживают stealth-вирусы и могут даже очистить изменения версии проверяемой программы от изменений, внесенных вирусом. К числу программ-ревизоров относится программа Adinf.

Программы-фильтры, или "сторожа", представляют собой небольшие резидентные программы, предназначенные для обнаружения подозрительных действий при работе компьютера, характерных для вирусов. Такими действиями могут являться:

Попытки коррекции файлов с расширениями СОМ, ЕХЕ;

Изменение атрибутов файла;

Прямая запись на диск по абсолютному адресу;

Запись в загрузочные сектора диска;

При попытке какой-либо программы произвести указанные действия "сторож" посылает пользователю сообщение и предлагает запретить или разрешить соответствующее действие. Программы-фильтры весьма полезны, так как способны обнаружить вирус на самой ранней стадии его существования до размножения. Однако они не "лечат" файлы и диски. Для уничтожения вирусов требуется применить другие программы, например фаги. К недостаткам программ-сторожей можно отнести их "назойливость" (например, они постоянно выдают предупреждение о любой попытке копирования исполняемого файла), а также возможные конфликты с другим программным обеспечением.

Вакцины, или иммунизаторы , - резидентные программы, предотвращающие заражение файлов, модифицирующие программу или диск таким образом, чтобы это не отражалось на их работе, а вирус будет воспринимать их зараженными и поэтому не внедрится. Вакцины применяют, если отсутствуют программы-доктора, "лечащие" от вируса. Вакцинация возможна только от известных вирусов. В настоящее время программы-вакцины имеют ограниченное применение.

Средства защиты информации

контрольная работа

1. Защита информации от несанкционированного доступа. Антивирусные средства защиты информации

Задача защиты информации, хранимой в компьютерных системах, от несанкционированного доступа (НСД), является весьма актуальной. Для решения этой задачи используется целый комплекс средств, включающий в себя технические, программно-аппаратные средства и административные меры защиты информации.

Несанкционированным доступом (НСД) к информации называют незапланированное ознакомление, обработка, копирование, применение различных вирусов, в том числе разрушающих программные продукты, а также модификацию или уничтожение информации в нарушение установленных правил разграничения доступа.

Система защиты информации - это организованная совокупность специальных законодательных и иных нормативных актов, органов, служб, методов, мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность информации от внутренних и внешних угроз.

В защите информации от НСД можно выделить три основных направления:

Первое ориентируется на недопущение нарушителя к вычислительной среде и основывается на специальных технических средствах опознавания пользователя;

Второе связано с защитой вычислительной среды и основывается на создании специального программного обеспечения по защите информации;

Третье направление связано с использованием специальных средств защиты информации от несанкционированного доступа

Средство защиты информации от НСД - техническое, криптографическое, программное и иное средство, предназначенное для защиты информации, средство, в котором оно реализовано, а также средство контроля эффективности защиты информации.

Средства защиты информации делятся на:

1. Физические - различные инженерные средства и сооружения, затрудняющие или исключающие физическое проникновение (или доступ) правонарушителей на объекты защиты и к материальным носителям конфиденциальной информации:

2. Аппаратные - механические, электрические, электронные и другие устройства, предназначенные для защиты информации от утечки, разглашения, модификации, уничтожения, а также противодействия средствам технической разведки:

3. Программные - специальные программы для ЭВМ, реализующие функции защиты информации от несанкционированного доступа, ознакомления, копирования, модификации, уничтожения и блокирования.

4. Криптографические - технические и программные средства шифрования данных, основанные на использовании разнообразных математических и алгоритмических методов.

5. Комбинированные - совокупная реализация аппаратных и программных средств и криптографических методов защиты информации.

Различные программные методы значительно расширяют возможности по обеспечению безопасности хранящейся информации.

Среди стандартных защитных средств персонального компьютера наибольшее распространение получили:

Средства защиты вычислительных ресурсов, использующие парольную идентификацию и ограничивающие доступ несанкционированного пользователя;

Применение различных методов шифрования, не зависящих от контекста информации;

Средства защиты от копирования коммерческих программных продуктов;

Защита от компьютерных вирусов;

Создание архивов.

Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять свои копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети, с целью создания всевозможных помех работе на компьютере

Основные меры по защите от вирусов: оснащение компьютера антивирусной программой, постоянное обновление антивирусных баз, архивные копии ценной информации.

Антивирусная программа (антивирус) -- программа для обнаружения компьютерных вирусов, а также нежелательных (считающихся вредоносными) программ вообще и восстановления зараженных (модифицированных) такими программами файлов, а также для профилактики -- предотвращения заражения (модификации) файлов или операционной системы вредоносным кодом (например, с помощью вакцинации).

Антивирусное программное обеспечение состоит из подпрограмм, которые пытаются обнаружить, предотвратить размножение и удалить компьютерные вирусы и другое вредоносное программное обеспечение.

Антивирусное программное обеспечение обычно использует два отличных друг от друга метода:

сканирование файлов для поиска известных вирусов, соответствующих определению в антивирусных базах

обнаружение подозрительного поведения любой из программ, похожего на поведение заражённой программы.

К основным методам обнаружения компьютерных вирусов можно отнести следующие:

метод сравнения с эталоном;

эвристический анализ;

антивирусный мониторинг;

метод обнаружения изменений;

встраивание антивирусов в BIOS компьютера и др.

Метод сравнения с эталоном. Самый простой метод обнаружения заключается в том, что для поиска известных вирусов используются так называемые маски. Маской вируса является некоторая постоянная последовательность кода, специфичная для этого конкретного вируса. Антивирусная программа последовательно просматривает (сканирует) проверяемые файлы в поиске масок известных вирусов. Антивирусные сканеры способны найти только уже известные вирусы, для которых определена маска. Если вирус не содержит постоянной маски или длина этой маски недостаточно велика, то используются другие методы. Применение простых сканеров не защищает компьютер от проникновения новых вирусов. Для шифрующихся и полиморфных вирусов, способных полностью изменять свой код при заражении новой программы или загрузочного сектора, невозможно выделить маску, поэтому антивирусные сканеры их не обнаруживают.

Эвристический анализ. Для того чтобы размножаться, компьютерный вирус должен совершать какие-то конкретные действия: копирование в память, запись в секторы и т. д. Эвристический анализатор (который является частью антивирусного ядра) содержит список таких действий и проверяет программы и загрузочные секторы дисков и дискет, пытаясь обнаружить в них код, характерный для вирусов. Эвристический анализатор может обнаружить, например, что проверяемая программа устанавливает резидентный модуль в памяти или записывает данные в исполнимый файл программы. Обнаружив зараженный файл, анализатор обычно выводит сообщение на экране монитора и делает запись в собственном или системном журнале. В зависимости от настроек, антивирус может также направлять сообщение об обнаруженном вирусе администратору сети. Эвристический анализ позволяет обнаруживать неизвестные ранее вирусы. Практически все современные антивирусные программы реализуют собственные методы эвристического анализа.

Антивирусный мониторинг. Суть данного метода состоит в том, что в памяти компьютера постоянно находится антивирусная программа, осуществляющая мониторинг всех подозрительных действий, выполняемых другими программами. Антивирусный мониторинг позволяет проверять все запускаемые программы, создаваемые, открываемые и сохраняемые документы, файлы программ и документов, полученные через Интернет или скопированные на жесткий диск с дискеты либо компакт диска. Антивирусный монитор сообщит пользователю, если какая-либо программа попытается выполнить потенциально опасное действие.

Метод обнаружения изменений. При реализации этого метода антивирусные программы, называемые ревизорами диска, запоминают предварительно характеристики всех областей диска, которые могут подвергнуться нападению, а затем периодически проверяют их. Заражая компьютер, вирус изменяет содержимое жесткого диска: например, дописывает свой код в файл программы или документа, добавляет вызов программы-вируса в файл AUTOEXEC.BAT, изменяет загрузочный сектор, создает файл-спутник. При сопоставлении значений характеристик областей диска антивирусная программа может обнаружить изменения, сделанные как известным, так и неизвестным вирусом.

Встраивание антивирусов в BIOS компьютера. В системные платы компьютеров встраивают простейшие средства защиты от вирусов. Эти средства позволяют контролировать все обращения к главной загрузочной записи жестких дисков, а также к загрузочным секторам дисков и дискет. Если какая-либо программа пытается изменить содержимое загрузочных секторов, срабатывает защита, и пользователь получает соответствующее предупреждение. Однако эта защита не очень надежна. Известны вирусы, которые пытаются отключить антивирусный контроль BIOS, изменяя некоторые ячейки в энергонезависимой памяти (CMOS-памяти) компьютера.

Предлагаем результаты опроса, проведенного WEBCITY Business Network, в прошлом квартале. В опросе участвовало более 7000 человек (Интернет). Результаты опроса:

антивирусный информация программа форматирование

Лучший антивирус для дома и офиса в 2010 году

Автоматизированное рабочее место заведующего складом торгового предприятия

информационный база склад Большое внимание в настоящее время уделяется вопросам формирования принципов построения механизмов защиты информации (ЗИ)...

Особенности защиты персонального компьютера обусловлены спецификой их использования. Стандартность архитектурных принципов построения оборудования и программного обеспечения персонального компьютера...

Защита информации в автоматизированных системах обработки данных: развитие, итоги, перспективы

Идейной основой набора руководящих документов является "Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного доступа к информации". Концепция "излагает систему взглядов, основных принципов...

Комплексные системы информационной безопасности

К методам и средствам защиты информации относят организационно-технические и правовые мероприятия информационной защиты и меры защиты информации (правовая защита информации, техническая защита информации, защита экономической информации и т...

Методы и средства защиты информации

Необходимость защиты информации

Выбор средств защиты информации от НСД должен основываться на указанных выше требованиях к системе защиты информации в АС ГРН и на анализе существующих средств защиты в стране. Эти средства должны быть, по возможности...

Обеспечение защиты информации в локальных вычислительных сетях

Архитектура ЛВС и технология ее функционирования позволяет злоумышленнику находить или специально создавать лазейки для скрытого доступа к информации...

Организация защиты информации в локальной вычислительной сети (на примере ОАО "Марийский машиностроительный завод")

Разработка программного средства для паспортизации участков сетей

Способы защиты информации на предприятии, также, как и способы ее добычи, постоянно меняются. Регулярно появляются новые предложения от компаний, предоставляющих услуги по защите информации...

Классификация распространяется на все действующие и проектируемые АС учреждений, организаций и предприятий, обрабатывающие конфиденциальную информацию ...

Разработка программы для автоматизации проверки аудита при аттестации объектов информатизации

Программный продукт компании «Код Безопасности» Secret Net 6...

Разработка проекта системы защиты информации от несанкционированного доступа для автоматизированной системы учреждения администрации района

СЗИ Secret Net 7.0 -- это система защиты конфиденциальной информации на серверах и рабочих станциях от несанкционированного доступа. Функционирует под управлением ОС семейств Windows, Linux. Secret Net 7...

Способы защиты информации

Несанкционированный доступ - это чтение, изменение или разрушение информации при отсутствии на это соответствующих полномочий...

Средства защиты информации

Задача защиты информации, хранимой в компьютерных системах, от несанкционированного доступа (НСД), является весьма актуальной. Для решения этой задачи используется целый комплекс средств, включающий в себя технические...

Защита информации - это применение различных средств и методов, использование мер и осуществление мероприятий для того, чтобы обеспечить систему надежности передаваемой, хранимой и обрабатываемой информации.

Проблема защиты информации в системах электронной обработки данных возникла практически одновременно с их созданием. Ее вызвали конкретные факты злоумышленных действий над информацией.

Если в первые десятилетия активного использования ПК основную опасность представляли хакеры, подключившиеся к компьютерам в основном через телефонную сеть, то в последнее десятилетие нарушение надежности информации прогрессирует через программы, компьютерные вирусы, глобальную сеть Интернет.

Имеется достаточно много способов несанкционированного доступа к информации, в том числе: просмотр; копирование и подмена данных; ввод ложных программ и сообщений в результате подключения к каналам связи; чтение остатков информации на ее носителях; прием сигналов электромагнитного излучения и волнового характера; использование специальных программ.

1. Средства опознания и разграничения доступа к информации

Одним из наиболее интенсивно разрабатываемых направлений по обеспечению безопасности информации является идентификация и определение подлинности документов на основе электронной цифровой подписи.

2. Криптографический метод защиты информации

Наиболее эффективным средством повышения безопасности является криптографическое преобразование.

3. Компьютерные вирусы

Разрушение файловой структуры;

Загорание сигнальной лампочки дисковода, когда к нему нет обращения.

Основными путями заражения компьютеров вирусами обычно служат съемные диски (дискеты и CD-ROM) и компьютерные сети. Заражение жесткого диска компьютера может произойти в случае загрузки компьютера с дискеты, содержащей вирус.

По тому, какой вид среды обитания имеют вирусы, их классифицируют на загрузочные, файловые, системные, сетевые и файлово - загрузочные (многофункциональные).


Загрузочные вирусы внедряются в загрузочный сектор диска или в сектор, который содержит программу загрузки системного диска.

Файловые вирусы помещаются в основном в исполняемых файлах с расширением.СОМ и.ЕХЕ.

Системные вирусы внедряются в системные модули и драйверы периферийных устройств, таблицы размещения файлов и таблицы разделов.

Сетевые вирусы находятся в компьютерных сетях, а файлово-загрузочные - заражают загрузочные секторы дисков и файлы прикладных программ.

По пути заражения среды обитания вирусы разделяются на резидентные и нерезидентные.

Резидентные вирусы при заражении компьютера оставляют в ОП свою резидентную часть, которая после заражения перехватывает обращение ОС к другим объектам заражения, внедряется в них и выполняет свои разрушительные действия, которые могут привести к выключению или перезагрузке компьютера. Нерезидентные вирусы не заражают ОП компьютера и проявляют активность ограниченное время.

Особенность построения вирусов влияет на их проявление и функционирование.

Логическая бомба является программой, которая встраивается в большой программный комплекс. Она безвредна до наступления определенного события, после которого реализуется ее логический механизм.

Программы-мутанты, самовоспроизводясь, создают копии, явно отличающиеся от оригинала.

Вирусы-невидимки, или стелс-вирусы, перехватывают обращения ОС к пораженным файлам и секторам дисков и подставляют вместо себя незараженные объекты. Эти вирусы при обращении к файлам применяют достаточно оригинальные алгоритмы, позволяющие «обманывать» резидентные антивирусные мониторы.

Макровирусы используют возможности макроязыков, которые встроены в офисные программы обработки данных (текстовые редакторы, электронные таблицы).

По степени воздействия на ресурсы компьютерных систем и сетей, или по деструктивным возможностям, выделяют безвредные, неопасные, опасные и разрушительные вирусы.

Безвредные вирусы не оказывают патологического влияния на работу компьютера. Неопасные вирусы не разрушают файлы, однако уменьшают свободную дисковую память, выводят на экран графические эффекты. Опасные вирусы часто вызывают значительные нарушения в работе компьютера. Разрушительные вирусы могут привести к стиранию информации, полному или частичному нарушению работы прикладных программ. Важно иметь в виду, что любой файл, способный к загрузке и выполнению кода программы, является потенциальным местом, где может помещаться вирус.

4. Антивирусные программы

Широкое распространение компьютерных вирусов привело к разработке антивирусных программ, которые позволяют обнаруживать и уничтожать вирусы, «лечить» пораженные ресурсы.

Основой работы большинства антивирусных программ является принцип поиска сигнатуры вирусов. Вирусной сигнатурой называют некоторую уникальную характеристику вирусной программы, выдающую присутствие вируса в компьютерной системе.

По способу работы антивирусные программы можно разделить на фильтры, ревизоры, доктора, детекторы, вакцины и др.

Программы-фильтры - это «сторожа», которые постоянно находятся в ОП. Они являются резидентными и перехватывают все запросы к ОС на выполнение подозрительных действий, т. е. операций, которые используют вирусы для своего размножения и порчи информационных и программных ресурсов в компьютере, в том числе для переформатирования жесткого диска. Среди них можно выделить попытки изменения атрибутов файлов, коррекции исполняемых СОМ- или ЕХЕ-файлов, записи в загрузочные секторы диска.

Постоянное нахождение программ-«сторожей» в ОП существенно уменьшает ее объем, что является основным недостатком этих программ. К тому же программы-фильтры не способны «лечить» файлы или диски. Эту функцию выполняют другие антивирусные программы, например AVP, Norton Antivirus for Windows, Thunder Byte Professional, McAfee Virus Scan.

Программы-ревизоры являются надежным средством защиты от вирусов. Они запоминают исходное состояние программ, каталогов и системных областей диска при условии, что компьютер еще не был заражен вирусом. Впоследствии программа периодически сравнивает текущее состояние с исходным. При обнаружении несоответствий (по длине файла, дате модификации, коду циклического контроля файла) сообщение об этом появляется на экране компьютера. Среди программ-ревизоров можно выделить программу Adinf и дополнение к ней в виде Adinf cure Module.

Программа-доктор способна не только обнаруживать, но и «лечить» зараженные программы или диски. При этом она уничтожает зараженные программы тела вируса. Программы данного типа можно разделить на фаги и полифаги. Фаги - это программы, с помощью которых отыскиваются вирусы определенного вида. Полифаги предназначены для обнаружения и уничтожения большого числа разнообразных вирусов. В нашей стране наиболее часто используются такие полифаги, как MS Antivirus, Aidstest, Doctor Web. Они непрерывно обновляются для борьбы с появляющимися новыми вирусами.

Программы-детекторы способны обнаруживать файлы, зараженные одним или несколькими известными разработчикам программ вирусами.

Программы-вакцины, или иммунизаторы, относятся к классу резидентных программ. Они модифицируют программы и диски так, что это не отражается на их работе. Однако вирус, от которого производится вакцинация, считает их уже зараженными и не внедряется в них. В настоящий момент разработано множество антивирусных программ, получивших широкое признание и постоянно пополняющихся новыми средствами для борьбы с вирусами.

5. Безопасность данных в интерактивной среде

Интерактивные среды уязвимы с позиций безопасности данных. Примером интерактивных сред является любая из систем с коммуникационными возможностями, например электронная почта, компьютерные сети, Интернет.

С целью защиты информации от хулиганствующих элементов, неквалифицированных пользователей и преступников в системе Интернет применяется система полномочий, или управление доступом.

Задание: конспект, ответить на вопросы уч.Цв., стр.176, вопр. 3, 4 и 5.

Средства антивирусной защиты

Наименование параметра Значение
Тема статьи: Средства антивирусной защиты
Рубрика (тематическая категория) Информатика

Методы защиты от компьютерных вирусов

Существуют три рубежа защиты от компьютерных вирусов:

‣‣‣ предотвращение поступления вирусов;

‣‣‣ предотвращение вирусной атаки, в случае если вирус всœе-таки поступил на компьютер;

‣‣‣ предотвращение разрушительных последствий, в случае если атака всœе-таки произошла. Существуют три метода реализации защиты:

‣‣‣ программные методы защиты;

‣‣‣ аппаратные методы защиты;

‣‣‣ организационные методы защиты.

В вопросœе защиты ценных данных часто используют бытовой подход: ʼʼболезнь лучше предотвратить, чем лечитьʼʼ. К сожалению, именно он и вызывает наиболее разрушительные последствия. Создав бастионы на пути проникновения вирусов в компьютер, нельзя положиться на их прочность и остаться неготовым к действиям после разрушительной атаки. К тому же, вирусная атака - далеко не единственная и даже не самая распространенная причина утраты важных данных. Существуют программные сбои, которые могут вывести из строя операционную систему, а также аппаратные сбои, способные сделать жесткий диск неработоспособным. Всегда существует вероятность утраты компьютера вместе с ценными данными в резуль­тате кражи, пожара или иного стихийного бедствия.

По этой причине создавать систему безопасности следует в первую очередь ʼʼс концаʼʼ - с предотвращения разрушительных последствий любого воздействия, будь то вирус­ная атака, кража в помещении или физический выход жесткого диска из строя. Надежная и безопасная работа с данными достигается только тогда, когда любое неожиданное событие, в т.ч. и полное физическое уничтожение компьютера не приведет к катастрофическим последствиям.

Основным средством защиты информации является резервное копирование наибо­лее ценных данных. При резервировании данных следует также иметь в виду и то, что нужно отдельно сохранять всœе регистрационные и парольные данные для доступа к сетевым служ­бам Интернета. Их не следует хранить на компьютере.

Создавая план мероприятий по резервному копированию информации, крайне важно учитывать, что резервные копии должны храниться отдельно от компьютера. То есть, к примеру, резервирование информации на отдельном жестком диске того же компьютера только создает иллюзию безопасности. Относительно новым и доста­точно надежным приемом хранения ценных, но не конфиденциальных данных явля­ется их хранение в Web-папках на удаленных серверах в Интернете. Есть службы, бесплатно предоставляющие пространство (до нескольких Мбайт) для хранения данных пользователя.

Резервные копии конфиденциальных данных сохраняют на внешних носителях, которые хранят в сейфах, желательно в отдельных помещениях. При разработке организационного плана резервного копирования учитывают крайне важно сть создания не менее двух резервных копий, сохраняемых в разных местах. Между копиями осуществ­ляют ротацию. К примеру в течение недели ежедневно копируют данные на носи­тели резервного комплекта А, а через неделю их заменяют комплектом Б, и т. д.

Вспомогательными средствами защиты информации являются антивирусные программы и средства аппаратной защиты. Так, к примеру, простое отключение пере­мычки на материнской плате не позволит осуществить стирание перепрограммируе­мой микросхемы ПЗУ (флэш - BIOS), независимо от того, кто будет пытаться это сделать: компьютерный вирус, злоумышленник или неаккуратный пользователь.

Существует достаточно много программных средств антивирусной защиты. Οʜᴎ предоставляют следующие возможности.

1. Создание образа жесткого диска на внешних носителях (к примеру, на гибких дисках). В случае выхода из строя данных в системных областях жесткого диска сохраненный ʼʼобраз дискаʼʼ может позволить восстановить если не всœе данные, то, по крайней мере, их большую часть. Это же средство может защитить от утраты данных при аппаратных сбоях и при неаккуратном форматировании жесткого диска.

2. Регулярное сканирование жестких дисков в поисках компьютерных вирусов. Сканирование обычно выполняется автоматически при каждом включении компьютера и при размещении внешнего диска в считывающем устройстве. При сканировании следует иметь в виду, что антивирусная программа ищет вирус путем сравнения кода программ с кодами известных ей вирусов, храня­щимися в базе данных. В случае если база данных устарела, а вирус является новым, сканирующая программа его не обнаружит. Стоит сказать, что для надежной работы следует регу­лярно обновлять антивирусную программу. Желательная периодичность обнов­ления - один раз в две недели; допустимая - один раз в три месяца. Для примера укажем, что разрушительные последствия атаки вируса W95.CIH.1075 (ʼʼЧерно­быльʼʼ), вызвавшего уничтожение информации на сотнях тысяч компьютеров 26 апреля 1999 года, были связаны не с отсутствием средств защиты от него, а с длительной задержкой (более года) в обновлении этих средств.

3. Контроль, за изменением размеров и других атрибутов файлов. Поскольку неко­торые компьютерные вирусы на этапе размножения изменяют параметры зара­женных файлов, контролирующая программа может обнаружить их деятель­ность и предупредить пользователя.

4. Контроль, за обращениями к жесткому диску. Поскольку наиболее опасные операции, связанные с работой компьютерных вирусов, так или иначе, обращены на модификацию данных, записанных на жестком диске, антивирусные про­граммы могут контролировать обращения к нему и предупреждать пользова­теля о подозрительной активности.

Средства антивирусной защиты - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Средства антивирусной защиты" 2017, 2018.