Механіко-технологічний факультет

Permanent URI for this communityhttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/760

Browse

Search Results

Now showing 1 - 6 of 6
  • Item
    Вступ до кібербезпеки
    (ЦНТУ, 2022) Смірнов, О. А.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.; Буравченко, К. О.; Смірнова, Т. В.; Книшук, А. В.
    Даний посібник призначений для набуття наступних ґрунтовних теоретичних знань, таких як: законодавча та нормативно-правова база України в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; міжнародні стандарти в галузі інформаційної та /або кібербезпеки; інструментальні та прикладні застосунки в інформаційній та/або кібербезпеці; методи і засоби обробки інформації; операційні системи; моделі безпеки в інформаційній та/або кібербезпеці; захист інформації, що обробляється та зберігається в інформаційно-телекомунікаційних системах; програмні та програмно-апаратні комплекси засобів захисту інформації; відновлення функціонування інформаційно-комунікаційних систем після реалізації загроз, здійснення кібератак, збоїв та відмов різних класів та походження; моніторинг процесів функціонування інформаційно-комунікаційних систем; механізми безпеки комп'ютерних мереж; проектування, створення, супровід комплексних систем захисту інформації; моделі загроз та моделі порушника; оцінка захищеності інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах; управління інформаційною та/або кібербезпекою; аудит інформаційної та/або кібербезпеки; симетричні криптосистеми; асиметричні криптосистеми; криптографічні протоколи; цифрова стеганографія; технічний захист інформації.
  • Item
    Теорія захисту інформації. Контрольні роботи
    (2022) Смірнова, Т. В.; Буравченко, К. О.; Смірнов, О. А.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.
    Метою освітньої компоненти «Теорія захисту інформації» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерних наук: – СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. – СК07. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати навчання: – РН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими). – РН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерної інженерії: – СК1. Здатність до визначення технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і експлуатації програмних, програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем та мереж різного призначення. – СК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. – СК10. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів.
  • Item
    Теорія захисту інформації. Лабораторні роботи
    (2022) Смірнова, Т. В.; Буравченко, К. О.; Смірнов, О. А.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Смірнов, С. А.
    Метою освітньої компоненти «Теорія захисту інформації» є формування у здобувачів вищої освіти ґрунтовних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, необхідних для застосування в професійній діяльності у сфері захисту інформації. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерних наук: – СК05. Здатність розробляти, описувати, аналізувати та оптимізувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. – СК07. Здатність розробляти програмне забезпечення відповідно до сформульованих вимог з урахуванням наявних ресурсів та обмежень. У результаті вивчення дисципліни студент повинен забезпечити наступні програмні результати навчання: – РН9. Розробляти алгоритмічне та програмне забезпечення для аналізу даних (включно з великими). – РН10. Проектувати архітектурні рішення інформаційних та комп’ютерних систем різного призначення. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування наступних компетенцій магістра з комп’ютерної інженерії: – СК1. Здатність до визначення технічних характеристик, конструктивних особливостей, застосування і експлуатації програмних, програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем та мереж різного призначення. – СК6. Здатність використовувати та впроваджувати нові технології, включаючи технології розумних, мобільних, зелених і безпечних обчислень, брати участь в модернізації та реконструкції комп’ютерних систем та мереж, різноманітних вбудованих і розподілених додатків, зокрема з метою підвищення їх ефективності. – СК10. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу програмно-технічних засобів, комп’ютерних систем, мереж та їхніх компонентів.
  • Item
    Основи захисту інформації. Лабораторні роботи
    (ЦНТУ, 2017) Смірнов, О. А.; Мелешко, Є. В.; Конопліцька-Слободенюк, О. К.; Хох, В. Д.; Смірнов, С. А.; Smirnov, O.; Meleshko, Ye.; Konoplytska-Slobodenyuk, O.; Hoch, V.; Smirnov, S.
    Основна мета курсу полягає в отриманні досконалих знань у області захисту інформації а також отримання студентами навичок створення і розміщення в мережі проектів з захисту інформації. The main objective of the course is to acquire advanced knowledge in the field of information security as well as to acquire students the skills to create and deploy online information security projects.
  • Item
    Комплекс GERT-моделей технологии облачной антивирусной защиты телекоммуникационной системы
    (2015) Смирнов, А. А.; Дидык, А. К.; Дреев, А. Н.; Смирнов, С. А.; Смірнов, О. А.; Дідик, О. К.; Дрєєв, О. М.; Смірнов, С. А.; Smirnov, A.; Didyk, O.; Dreyev, A.; Smirnov, S.
    В данной статье разработано комплекс математических GERT-моделей технологии облачной антивирусной защиты телекоммуникационной системы (ТКС), что позволило получить аналитические выражения для расчета времени передачи файлов метаданных и формирования и доставки команд передачи управления. Разработана математическая модель и проведено исследование вероятностно-временных характеристик алгоритмов и программ формирования и обработки метаданных в облачных антивирусных системах. Ее отличительной особенностью является учет необходимости формирования команд передачи управления программному клиенту ТКС. На втором этапе моделирования разработаны GERT-модели технологии формирования и обработки метаданных в облачных антивирусных системах. Особенностью данных моделей является учет ряда технологических особенностей ТКС (гетерогенность, многосвязность, возможность разбиения файла метаданных и команд передачи управления на кадры и др.). У даній статті розроблено комплекс математичних GERT-моделей технології хмарного антивірусного захисту телекомунікаційної системи (ТКС), що дозволило отримати аналітичні вирази для розрахунку часу передачі файлів метаданих і формування та доставки команд передачі управління. Розроблено математичну модель і проведено дослідження ймовірнісно-часових характеристик алгоритмів і програм формування та обробки метаданих в хмарних антивірусних системах. Її відмінною рисою є облік необхідності формування команд передачі управління програмному клієнту ТКС. На другому етапі моделювання розроблені GERT-моделі технології формування та обробки метаданих в хмарних антивірусних системах. Особливістю даних моделей є врахування низки технологічних особливостей ТКС (гетерогенність, багатозв'язковісь, можливість розбиття файлу метаданих і команд передачі управління на кадри та ін.). In this paper, was developed a complex of mathematical models of GERT cloud antivirus technologies telecommunication system, which made it possible to obtain analytical expressions for the calculation of time transferring files and metadata creation and delivery of transfer of control commands. A mathematical model and a study probability-time characteristics of algorithms and programs of formation and processing of metadata in the cloud antivirus system. Its distinctive feature is the account of the need to form teams of transmission control software for telecommunication system client. In the second stage simulation model developed by GERT technology formation and processing of metadata in the cloud antivirus system. A special feature of these models is the consideration of a number of technological features of telecommunication system (heterogeneity, a multiply, the ability to partition the file metadata and control-transfer instructions to staff and others.).