Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Применение имитационного моделирования

К имитационному моделированию прибегают, когда:

  • дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте;
  • невозможно построить аналитическую модель:

· в системе есть время, причинные связи, последствие, нелинейности, стохастические (случайные) переменные;

  • необходимо сымитировать поведение системы во времени.

Цель имитационного моделирования состоит в воспроизведении поведения исследуемой системы на основе результатов анализа наиболее существенных взаимосвязей между ее элементами или другими словами – разработке симулятора (английский термин – simulation modeling) исследуемой предметной области для проведения различных экспериментов. Имитационную модель можно рассматривать как множество правил (дифференциальных уравнений, карт состояний, автоматов, сетей и т.п.), которые определяют, в какое состояние система перейдёт в будущем из заданного текущего состояния. Имитация – это процесс «выполнения» модели, проводящий её через (дискретные или непрерывные) изменения состояния во времени.

Имитационное моделирование позволяет имитировать поведение системы, во времени. При чём плюсом является то, что временем в модели можно управлять: замедлять в случае с быстропротекающими процессами и ускорять для моделирования систем с медленной изменчивостью. Можно имитировать поведение тех объектов реальные эксперименты с которыми, дороги, невозможны или опасны.

Имитация, как метод решения нетривиальных задач, получила начальное развитие в связи с созданием ЭВМ в 1950х — 1960х годах.

Можно выделить две разновидности имитации:

· Метод Монте-Карло (метод статистических испытаний);

· Метод имитационного моделирования (статистическое моделирование).

 


РАЗДЕЛ 4. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ ПРИ ЕЕ ОБРАБОТКЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ

ТЕМА 4.1. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ (ТСОИ).

 

ТСОИ - технические средства обработки информации. ТСОИ способны преобразовать, хранить, накапливать и выдавать информацию в виде сообщений. Выдаваемая информация появляется:

  • на мониторах;
  • в распечатанных документах.

Технические методы и средства защиты информации

 

Техническими называются такие средства защиты информации, в которых основная защитная функция реализуется техническим устройством (комплексом или системой).

 

Несомненными достоинствами технических средств защиты информации (ТСЗИ) является:

· достаточно высокая надежность;

· достаточно широкий круг задач;

· возможность создания комплексных систем ЗИ (КСЗИ);

· гибкое реагирование на попытки несанкционированного воздействия;

· традиционность используемых методов осуществления защитных функций.

 

Основные недостатки ТСЗИ состоят в следующем:

· - высокая стоимость многих средств;

· - необходимость регулярного проведения контроля за их работоспособностью;

· возможность выдачи ложных тревог.

 

Системную классификацию ТСЗИ удобно провести по следующей совокупности критериев:

· выполнимая функция защиты;

· степень сложности устройства;

· сопряженность со средствами вычислительной техники (ВТ).

 

Приведенные значения критериев интерпретируются следующим образом:

Ø Сопряженность со средствами ВТ.

Ø Автономные — средства, выполняющие свои защитные функции независимо от функционирования средств ВТ, т.е. полностью автономно.

Ø Сопряженные — средства, выполненные в виде самостоятельных устройств, но выполняющие защитные функции в сопряжении (совместно) с основными средствами ВТ.

Ø Встроенные — средства, которые конструктивно включены в состав аппаратуры ВТ.

Выполняемая функция защиты:

  • Внешняя защита — защита от воздействия дестабилизирующих факторов, проявляющихся за пределами зоны ресурсов.
  • Опознавание — специфическая группа средств, предназначенных для опознавания людей по различным индивидуальным характеристикам.
  • Внутренняя защита — защита от воздействия дестабилизирующих факторов, проявляющихся непосредственно в средствах обработки информации.

Степень сложности устройства:

Ø Простые устройства — несложные приборы и приспособления, выполняющие отдельные процедуры защиты.

Ø Сложные устройства — комбинированные агрегаты, состоящие из некоторого количества простых устройств, способные к осуществлению сложных процедур защиты.

Ø Системы — законченные технические объекты, способны осуществлять некоторую комбинированную процедуру защиты, имеющую самостоятельное значение.

 

Если каждый элемент классификационной структуры представить в качестве группы ТСЗИ, то полный арсенал этих средств будет включать 27 относительно самостоятельных групп.

В соответствии с классификацией в функциональном отношении, главенствующее значение имеет классификация по выполняемой функции. Классификация же по критериям сопряженности и степени сложности отражает, главным образом, лишь особенности конструктивной и организационной реализации ТСЗИ.

 

Выделяют три макрофункции защиты, выполняемых ТСЗИ:

Ø внешняя защита,

Ø опознавание,

Ø внутренняя защита.

 

Дальнейшая детализация функциональной классификации ТСЗИ приводит к выделению 11и групп (рис. 1). ТСЗИ, входящие в эти группы, могут быть различной сложности и различного исполнения. К настоящему времени разработано большое количество различных ТСЗИ, многие из которых выпускаются серийно.

 

Классификация ТСЗИ по функциональному назначению

 

1. Замки с кодовым набором.

2. Датчики, которые могут быть разделены на три группы:

• датчики для обнаружения попыток проникновения на территорию объекта или в контролируемое помещение;

• датчики для обнаружения присутствия человека в помещении;

• датчики для обнаружения перемещения охраняемого предмета.

 

3. Пожарнозащитные системы:

• внешние системы сигнализации проникновения;

• внутренние системы сигнализации проникновения;

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Дезинформация | Системы сигнализации пожарной охраны
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-05; Просмотров: 369; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.018 сек.