Модели информационных процессов нессиметричного конфликтного взаимодействия систем и их применение в задачах исследования безопасности использования облачных технологий
Аннотация
Рассматриваются математическая и компьютерная модели информационных процессов несимметричного конфликтного взаимодействия систем, характерного для задач исследования безопасности использования «облачных» технологий. В основе предложенных моделей лежит использование формализма гибридных автоматов. Получены аналитические соотношения для оценки нижней границы вероятности выигрыша одной из сторон в конфликте, позволяющие абстрагироваться от конкретного вида плотностей распределений для времени пребывания сторон в своих возможных состояниях. Рассмотрен пример применения моделей несимметричных конфликтных взаимодействий для исследования безопасности использования «облачных» технологий.
Скачивания
Литература
2. Козирацкий, Ю. Л. Модели информационного конфликта средств поиска и обнаружения / Ю. Л. Козирацкий // Радиотехника. – 2013. – 232 с.
3. Дружинин, В. В. Введение в теорию конфликта / В. В. Дружинин, А. С. Конторов, Д. С. Конторов. – М. : Радио и связь, 1989. – 288 с.
4. Сухоруков, Ю. С. Принципы моделирования динамики взаимодействия сторон в условиях радиолокационного конфликта / Ю. С. Сухоруков, В. М. Шляхин // Радиотехника. – 1992. – No1-2. – С. 44–59.
5. Будников, С. А. Оценка вероятностных показателей в конфликте информационно-управляющих систем. / С. А. Будников // Системы управления и информационные технологии. Научно-практический журнал. – 2009. – No3(37). – С. 27–31.
6. Радько, Н. М. Динамическая модель работы адаптированного к помехам радиосредства с использованием сетей Петри / Н. М. Радько, А. Н. Мокроусов // Информация и безопасность. – 2009. – No 2. – С. 257–262.
7. Семисошенко, М. А. Управление автоматизированными сетями декаметровой связи в условиях сложной радиоэлектронной обстановки / М. А. Семисошенко. – СПб. : ВАС, 1997. – 364 с.
8. Губанов, Д А. Социальные сети: модели информационного влияния, управления и противоборства / Д. А. Губанов, Д. А. Новиков, А. Г. Чхартишвили // Под ред. Д.А. Новикова. – М. : Издательство физико-математической литературы, 2010. – 228 с.
9. Коцыняк, М. А. Обеспечение устойчивости информационно-телекоммуникационных систем в условиях информационного противоборства / М. А. Коцыняк, А. И. Осад-чий, М. М. Коцыняк, О. С. Лаута, В. Е. Демен-тьев, Д. Ю. Васюков. – СПб. : ЛО ЦНИИС, 2015. – 126 с.
10. Вакуленко, А. А. Математическая модель динамики конфликта радиоэлектронных систем / А. А. Вакуленко, В. И. Шевчук // Радиотехника. – 2011. – No 1. – С. 56–59.
11. Радзиевский, В. Г. Информационное обеспечение радиоэлектронных систем в условиях конфликта / В. Г. Радзиевский, А. А. Сирота – М. : ИПРЖР, 2001. – 456 с.
12. Андреещев, И. А. Полумарковская модель оценки конфликтной устойчивости информационной инфраструктуры / И. А. Андреещев, С. А. Будников, А. В. Гладков // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. – 2017. – No 1. – С. 10–17.
13. Вялых, А. С. Оценка уязвимости информационной системы на основе ситуационной модели динамики конфликта / А. С. Вялых, С. А. Вялых, А. А. Сирота // Информационные технологии. – 2012. – No 9. – С. 16–21.
14. Сирота, А. А. Моделирование конфликтного взаимодействия систем с использованием формализма гибридных автоматов / А. А. Сирота, Н. И. Гончаров // Информационные технологии. – 2018. – Т. 24, No 1. – С. 17–27.
15. Сирота, А. А. Исследование конфликта коалиций систем с использованием формализма гибридных автоматов / А. А. Сирота, Н. И. Гончаров // Вестник Воронеж. гос. ун-та. Сер. Системный анализ и информационные технологии. – 2017. – No 4. – С. 56–70.
16. Алгазинов, Э. К. Анализ и компьютерное моделирование информационных процессов и систем / Э. К. Алгазинов, А. А. Сирота. – Под общ. ред. д.т.н. А. А. Сироты. – М. : Диалог-МИФИ, 2009. – 416 с.
17. Колесов, Ю. Б. Моделирование систем. Динамические и гибридные системы. Учебное пособие. / Ю.Б. Колесов, Ю.Б. Сениченков. – СПб. : БХВ-Петербург, 2012. – 224 с.
18. Шпаков, В. М. Ситуационные спецификации имитационных моделей гибридных реактивных систем / В. М. Шпаков // Труды СПИИРАН. – 2002. – Вып. 1, Т. 2. – С. 212–222.
19. Парийская, Е. Ю. Сравнительный анализ математических моделей и подходов к моделированию и анализу непрерывно-дискретных систем / Е. Ю. Парийская // Дифференциальные уравнения и процессы управле-ния. – 1997. – No 1. – С. 91–120.
20. Harel, D. Statechars: a Visual Formalism for complex systems / D. Harel // Science of Computer Programming. – 1987. – V. 8. – P. 231–274.
21. Колмогоров, А. Н. Элементы теории функций и функционального анализа / А. Н. Колмогоров, С. В. Фомин. – Изд. четвёртое, переработанное. – М. : Наука, 1976. – 544 с.
22. Высочанский, Д. Ф. Обоснование правила З-sigma для одномодальных распределений / Д. Ф. Высочанский, Ю. И. Петунин // Теория вероятностей и мат. статистика. – 1979. – Вып. 21. – С. 23–35.
- Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют журналу право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , которая позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом журнале.
- Авторы имеют право размещать их работу в сети Интернет (например в институтском хранилище или персональном сайте) до и во время процесса рассмотрения ее данным журналом, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).