Журналов:     Статей:        

Радиопромышленность. 2018; 28: 59-67

Критическая информационная инфраструктура: оценка устойчивости функционирования

Минаев В. А., Королев И. Д., Зеленцова Е. В., Захарченко Р. И.

https://doi.org/10.21778/2413-9599-2018-28-4-59-67

Аннотация

Список литературы

1. Стародубцев Ю. И., Бегаев А. Н., Давлятова М. А. Управление литехнического университета, 2017. 454 с.

2. Глобальная безопасность в цифровую эпоху: стратагемы для России / под ред. А. И. Смирнова. М.: ВНИИгеосистем, 2014. 394 с.

3. Бедриц А. В. Информационная война: концепции и их реализация в США. М.: РИСИ, 2008. 187 с.

4. 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, No 2. С. 52–61. DOI: 10.24411/2409-5419-2018-10041.

5. Макаренко С. И., Чукляев И. И. Терминологический базис в области информационного противоборства // Вопросы кибербезопасности. 2014. No 1(2). С. 13–21.

6. Развитие методологических основ информатики и информационной безопасности систем: депонированная рукопись No 1165-В2004. Дата депонирования: 07.07.2004 / А.П. Фисун, А.Г. Касилов, В.Е. Фисенко, В.А. Минаев, В.В. Афанасьев, В.В. Митяев, Р.А. Фисун, К.А. Джевага, С.А. Кожухов. М.: ВИНИТИ, 2004. 253 с.

7. Grechishnikov E., Lybimov V., Komolov D. Influence of the stages of operation of communication facilities on the model of variation of reliability. Telecommunications and Radio Engineering, 2010, vol. 69, iss. 3, pp. 247–256.

8. Новиков Д. А. Теория управления организационными системами. М.: МПСИ, 2005. 584 с.

9. Киберустойчивость информационно-телекоммуникационной сети: монография / М. А. Коцыняк, И. А. Кулешов, М.А. Кудрявцев, О.С. Лаута. СПб.: Бостон-спектр, 2015. 150 с.

10. Казаков В. И. Основы теории топогеодезического обеспечения боевых действий войск. М.: ВИА, 1977. С. 32–36.

11. Махутов Н. А., Резников Д. О., Петров П. В. Оценка живучести сложных технических систем // Проблемы безопасности и чрезвычайных ситуаций. 2009. No 3. С. 47–66.

12. Минаев В. А, Королев И. Д., Мухортов В. В. Марковские модели защиты информационных систем беспилотных робототехнических объектов // Технологии техносферной безопасности. 2016. Вып. 6 (70). [Электронный ресурс]. URL: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2016-6/17-06-16.ttb.pdf (дата обращения: 15.10.2018).

Radio industry (Russia). 2018; 28: 59-67

Critical information infrastructure: sustainability assessment

Minaev V. A., Korolev I. D., Zelentzova E. V., Zakharchenko R. I.

https://doi.org/10.21778/2413-9599-2018-28-4-59-67

Abstract

The paper considers the approach to the assessment of critical information infrastructure circulating in the information system in terms of confrontation. The novelty of the study is a promising method allowing assessment of complex technical systems with a high degree of criticality and uncertainty of description. The value of the integral criterion is proposed as an assessment of the ability to implement the objective function of critical information infrastructure at each time point. Based on this method, it became possible to improve the quality of substantiation of new ways of confrontation in the information space. The paper addresses the problem of information system stability. Its main components and management properties that determine the stability of the system functioning as a whole are considered. A classification of critical information infrastructure systems is proposed. A formal definition of the cyber resistance index, as well as method and algorithm for its calculation, are given. The practical significance is that the new method of assessment can be used to improve the efficiency of critical information infrastructure management.
References

1. Starodubtsev Yu. I., Begaev A. N., Davlyatova M. A. Upravlenie litekhnicheskogo universiteta, 2017. 454 s.

2. Global'naya bezopasnost' v tsifrovuyu epokhu: stratagemy dlya Rossii / pod red. A. I. Smirnova. M.: VNIIgeosistem, 2014. 394 s.

3. Bedrits A. V. Informatsionnaya voina: kontseptsii i ikh realizatsiya v SShA. M.: RISI, 2008. 187 s.

4. Zakharchenko R. I., Korolev I. D. Metodika otsenki ustoichivosti funktsionirovaniya ob\"ektov kriticheskoi informatsionnoi infrastruktury, funktsioniruyushchei v kiberprostranstve // Naukoemkie tekhnologii v kosmicheskikh issledovaniyakh Zemli. 2018. T. 10, No 2. S. 52–61. DOI: 10.24411/2409-5419-2018-10041.

5. Makarenko S. I., Chuklyaev I. I. Terminologicheskii bazis v oblasti informatsionnogo protivoborstva // Voprosy kiberbezopasnosti. 2014. No 1(2). S. 13–21.

6. Razvitie metodologicheskikh osnov informatiki i informatsionnoi bezopasnosti sistem: deponirovannaya rukopis' No 1165-V2004. Data deponirovaniya: 07.07.2004 / A.P. Fisun, A.G. Kasilov, V.E. Fisenko, V.A. Minaev, V.V. Afanas'ev, V.V. Mityaev, R.A. Fisun, K.A. Dzhevaga, S.A. Kozhukhov. M.: VINITI, 2004. 253 s.

7. Grechishnikov E., Lybimov V., Komolov D. Influence of the stages of operation of communication facilities on the model of variation of reliability. Telecommunications and Radio Engineering, 2010, vol. 69, iss. 3, pp. 247–256.

8. Novikov D. A. Teoriya upravleniya organizatsionnymi sistemami. M.: MPSI, 2005. 584 s.

9. Kiberustoichivost' informatsionno-telekommunikatsionnoi seti: monografiya / M. A. Kotsynyak, I. A. Kuleshov, M.A. Kudryavtsev, O.S. Lauta. SPb.: Boston-spektr, 2015. 150 s.

10. Kazakov V. I. Osnovy teorii topogeodezicheskogo obespecheniya boevykh deistvii voisk. M.: VIA, 1977. S. 32–36.

11. Makhutov N. A., Reznikov D. O., Petrov P. V. Otsenka zhivuchesti slozhnykh tekhnicheskikh sistem // Problemy bezopasnosti i chrezvychainykh situatsii. 2009. No 3. S. 47–66.

12. Minaev V. A, Korolev I. D., Mukhortov V. V. Markovskie modeli zashchity informatsionnykh sistem bespilotnykh robototekhnicheskikh ob\"ektov // Tekhnologii tekhnosfernoi bezopasnosti. 2016. Vyp. 6 (70). [Elektronnyi resurs]. URL: http://agps-2006.narod.ru/ttb/2016-6/17-06-16.ttb.pdf (data obrashcheniya: 15.10.2018).