×
20.11.2015
216.013.9130

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к средствам управления потоками данных. Технический результат заключается в повышении защищенности распределенных информационных систем. Осуществляют управление коммутацией сетевых соединений с использованием динамической таблицы коммутации. Определяют максимально возможные скорости передачи данных при заданном коэффициенте ошибок на всех линиях связи, для чего выбирают первую линию связи, генерируют тестовую последовательность, устанавливают максимальную возможную скорость передачи данных для данной линии связи. Передают тестовую последовательность. Принимают тестовую последовательность. Подсчитывают число ошибочно принятых символов. Рассчитывают коэффициент ошибок. Если коэффициент ошибок больше требуемого, то уменьшают скорость передачи данных на заданную величину и повторяют вышеперечисленные действия по определению коэффициента ошибок, если коэффициент ошибок меньше или равен требуемому, то запоминают значения максимально возможной скорости передачи данных и коэффициента ошибок в матрице. Формируют маршрут с учетом заданных требований по вероятности наступления события безопасности и скорости передачи данных, для чего вносят изменения в матрицу связности с учетом заданной вероятности наступления события безопасности. 6 ил.
Основные результаты: Способ управления потоками данных распределенных информационных систем, заключающийся в том, что осуществляют управление коммутацией сетевых соединений с использованием динамической таблицы коммутации, определяющей разрешенные маршруты передачи потоков данных, при этом осуществляют выявление событий безопасности в передаваемом потоке данных, при обнаружении события безопасности временно блокируют поток данных, анализируют обнаруженное событие для принятия решения о допустимости передачи связанного с этим событием потока данных, при необходимости вносят изменения в динамическую таблицу коммутации, в зависимости от того, разрешено ли динамической таблицей коммутации сетевое взаимодействие, которое реализуется этим потоком данных, поток либо передают по назначению, либо блокируют, отличающийся тем, что дополнительно задают требуемый коэффициент битовой ошибки потока данных в линии связи , количество существующих линий связи I; максимальную (конечную) скорость передачи тестовой последовательности в i-той линии связи ϑ,минимальную скорость передачи тестовой последовательности ϑ, требуемую скорость передачи данных ϑ, шаг уменьшения скорости передачи тестовой последовательности Δϑ; требуемую вероятность возникновения события безопасности на маршруте передачи данных , матрицу коммутации, матрицу связности, матрицу вероятностей возникновения события безопасности, определяют максимально возможные скорости передачи данных при заданном коэффициенте ошибок на всех линиях связи, для чего выбирают первую линию связи, генерируют тестовую последовательность, устанавливают максимальную возможную скорость передачи данных для данной линии связи; передают тестовую последовательность; принимают тестовую последовательность; подсчитывают число ошибочно принятых символов; рассчитывают коэффициент ошибок; если коэффициент ошибок больше требуемого, то уменьшают скорость передачи данных на заданную величину и повторяют вышеперечисленные действия по определению коэффициента ошибок, если коэффициент ошибок меньше или равен требуемому, то запоминают значения максимально возможной скорости передачи данных и коэффициента ошибок в матрице M, повторяют вышеперечисленные действия по определению максимально возможной скорости передачи данных для всех существующих линий связи; формируют маршрут с учетом заданных требований по вероятности возникновения события безопасности и скорости передачи данных, для чего вносят изменения в матрицу связности с учетом заданной вероятности возникновения события безопасности; формируют маршрут с учетом заданной скорости передачи данных; если маршрут отсутствует, то изменяют требуемые значения вероятности возникновения события безопасности и скорости передачи данных и повторяют действия по формированию маршрута с учетом заданных требований по вероятности возникновения события безопасности и скорости передачи данных; если маршрут существует, передают поток данных.

Изобретение относится к области обеспечения информационной безопасности и может быть использовано для управления потоками данных в целях повышения защищенности распределенных информационных систем (РИС) посредством формирования маршрутов передачи данных с учетом вероятности возникновения события безопасности на элементах РИС и с учетом максимальной возможной для заданной сети скорости передачи данных при заданном коэффициенте ошибок.

В настоящее время существует ряд систем управления потоками данных, основанных на применении различных межсетевых экранов (TW 243555, H04L 9/00; H04L 12/22; H04L 29/06; H04L 9/00; H04L 12/22; H04L 29/06; опубл. 2005-11-11).

Межсетевые экраны в этих системах используются для фильтрации нежелательного сетевого трафика, причем правила фильтрации определяются для протоколов транспортного и сетевого уровней эталонной модели взаимосвязи открытых систем (согласно ГОСТ Р ИСО/МЭК 7498-1-99 "Взаимосвязь открытых систем. Базовая эталонная модель").

Основное назначение межсетевых экранов - это защита сети, к которой непосредственно подключен межсетевой экран (защищаемой сети), от атак из других, внешних сетей. Поэтому межсетевые экраны можно применять для управления доступом к ресурсам и сервисам защищаемой сети извне, но неудобно применять для контроля доступа из защищаемой сети в другие сети и сложно применять для управления доступом пользователей к ресурсам и серверам в рамках одной сети. Данный недостаток усугубляется тем, что из правил фильтрации невозможно однозначно определить, какие сетевые взаимодействия могут осуществляться, а какие нет, поскольку это зависит от последовательности событий.

Выявление определенных событий возможно также в системах обнаружения вторжений (US 7424744, G06F 11/00; G06F 11/00, опубл. 2008-09-09). Однако они не осуществляют управление потоками данных, а лишь уведомляют систему об обнаружении нежелательного трафика и в ряде случаев производят его частичную фильтрацию.

Известен также «Сетевой коммутатор» патент WO 2008077320, H04L 12/28, опубл. 03.07.2008, который осуществляет управление потоками данных в вычислительной сети путем коммутации сетевых пакетов. В сетевом коммутаторе для определения порта назначения передаваемых сетевых пакетов применяется таблица соответствия между портами коммутатора и сетевыми адресами подключенных к ним сетевых устройств.

Недостатком известного устройства является коммутация потоков данных без учета требований безопасности и ограничений на доступ. Кроме того, в большинстве коммутаторов таблица соответствия заполняется в процессе работы, что приводит к возможности переполнения этой таблицы и нарушению нормальной работы сетевого коммутатора.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является «Способ управления потоками данных защищенных распределенных информационных систем в сети шифрованной связи» патент RU №2402881, МПК H04L 9/32, опубл. 27.10.2010 г., бюл. №30. Способ-прототип заключается в следующих действиях: задают таблицу коммутации, определяющую соответствие между портами устройства подключения и сетевыми адресами соединенных с ним устройств, управляют коммутацией сетевых соединений с использованием динамической таблицы коммутации, определяющей разрешенные маршруты передачи потоков данных, выявляют события безопасности в передаваемом потоке данных, временно блокируют поток данных при обнаружении событий безопасности, анализируют обнаруженное событие для принятия решения о допустимости передачи связанного с этим событием потока данных, изменяют динамическую таблицу коммутации в зависимости от правил дополнительно определенной политики безопасности, блокируют поток либо передают его по назначению в зависимости от разрешения динамической таблицей коммутации сетевого взаимодействия, которое реализуется этим потоком данных.

Недостатком способа-прототипа является относительно низкая защищенность распределенной информационной системы, обусловленная тем, что при управлении потоками данных не учитывается статистика по возникновению событий безопасности на элементах ИТКС, а также не учитываются максимально возможные скорости передачи данных для конкретной (заданной) сети при заданном коэффициенте ошибок.

Целью заявленных технических решений является разработка способа управления потоками данных распределенных информационных систем, обеспечивающего повышение защищенности РИС за счет изменения сформированных маршрутов передачи данных с учетом требуемой вероятности возникновения события безопасности на элементах ИТКС, а также учета максимально возможной скорости передачи данных при заданном коэффициенте ошибки.

Технический результат:

повышение защищенности передаваемых информационных потоков за счет управления маршрутами передачи на основе учета вероятности возникновения события безопасности, а также учета максимально возможной скорости передачи данных для заданной сети при заданном коэффициенте ошибки.

Технический результат достигается тем, что в известном способе управления потоками данных защищенных распределенных информационных систем, заключающемся в том, что осуществляют управление коммутацией сетевых соединений с использованием динамической таблицы коммутации, определяющей разрешенные маршруты передачи потоков данных, при этом осуществляют выявление событий безопасности в передаваемом потоке данных, при обнаружении события безопасности временно блокируют поток данных, анализируют обнаруженное событие для принятия решения о допустимости передачи связанного с этим событием потока данных, при необходимости вносят изменения в динамическую таблицу коммутации, в зависимости от того, разрешено ли динамической таблицей коммутации сетевое взаимодействие, которое реализуется этим потоком данных, поток либо передают по назначению, либо блокируют, дополнительно задают требуемый коэффициент битовой ошибки потока данных в линии связи , количество существующих линий связи I; минимальную скорость передачи тестовой последовательности ϑmin, максимальную (конечную) скорость передачи тестовой последовательности в i-той линии связи ϑmax i, требуемую скорость передачи данных ϑтр, шаг увеличения скорости передачи тестовой последовательности Δϑ; требуемую вероятность возникновения события безопасности на маршруте передачи данных , матрицу коммутации, матрицу связности, матрицу вероятностей возникновения события безопасности, определяют максимально возможные скорости передачи данных при заданном коэффициенте ошибок на всех линиях связи, для чего выбирают первую линию связи, генерируют тестовую последовательность, устанавливают максимальную возможную скорость передачи данных для данной линии связи; передают тестовую последовательность; принимают тестовую последовательность; подсчитывают число ошибочно принятых символов; рассчитывают коэффициент ошибок; если коэффициент ошибок больше требуемого, то уменьшают скорость передачи данных на заданную величину и повторяют вышеперечисленные действия по определению коэффициента ошибок, если коэффициент ошибок меньше или равен требуемому, то запоминают значения максимально возможной скорости передачи данных и коэффициента ошибок в матрице M, повторяют вышеперечисленные действия по определению максимально возможной скорости передачи данных для всех существующих линий связи; формируют маршрут с учетом заданных требований по вероятности наступления события безопасности и скорости передачи данных, для чего вносят изменения в матрицу связности с учетом заданной вероятности наступления события безопасности; формируют маршрут с учетом заданной скорости передачи данных; если маршрут отсутствует, то изменяют требуемые значения вероятности наступления события безопасности и скорости передачи данных и повторяют действия по формированию маршрута с учетом заданных требований по вероятности наступления события безопасности и скорости передачи данных; если маршрут существует, передают поток данных.

Заявленный способ поясняется чертежами:

фиг. 1 - блок-схема алгоритма управления потоками данных распределенной информационной системы;

фиг. 2 - вариант распределенной информационной системы;

фиг. 3 - фрагмент матрицы связности;

фиг. 4 - фрагмент динамической таблицы коммутации;

фиг. 5 - фрагмент матрицы вероятностей возникновения события безопасности;

фиг. 6 - фрагмент матрицы максимально возможных скоростей передачи потоков данных.

Реализацию заявленного способа можно пояснить при помощи блок-схемы, представленной на фиг. 1, и схемы распределенной информационной системы (РИС), представленной на фиг. 2.

В общем случае распределенная информационная система представляет собой совокупность сетевых узлов (маршрутизаторов, концентраторов, коммутаторов, ПЭВМ), объединенных физическими линиями связи [Патент РФ RU 2509425, МПК H04L 9/32, G06F 21/60, опубл. 10.03.2014 г., бюл. №7]. Вариант распределенной информационной системы представлен в виде графа на фиг. 2, где 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 - сетевые узлы РИС. Данная РИС может быть описана матрицей связности (фиг. 3).

Матрица связности имеет размер m×m, где m - количество сетевых узлов РИС. Элемент матрицы, стоящий в i-ой строке и j-ом столбце, равен 1, если между i-ым и j-м узлом существует линия связи, и равен 0 в противном случае.

Также для РИС задается динамическая таблица коммутации, определяющая разрешенные маршруты передачи потоков данных [патент RU №2402881, МПК H04L 9/32, опубл. 27.10.2010 г., бюл. №30].

Потоком данных (или информационным потоком) называют непрерывную последовательность данных, объединенных набором общих признаков, выделяющих их из общего сетевого трафика [В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы (4-е издание). - СПб. - 2012 г., стр. 63].

Вариант динамической таблицы коммутации представлен на фиг. 4. Динамическая таблица коммутации имеет размер m×m, где m - количество сетевых узлов РИС. Элемент таблицы, стоящий в i-ой строке и j-ом столбце, равен 1, если между i-ым и j-м разрешена передача потока данных, и равен 0 в противном случае.

Кроме того, в предлагаемом способе задается двумерная матрица вероятностей возникновения события безопасности на сетевых узлах РИС. Пример матрицы вероятностей возникновения события безопасности представлен на фиг. 5. В данной матрице номеру узла ставятся в соответствие вероятность появления события безопасности на данном узле исходя из статистических данных, собранных в процессе функционирования сети.

Событием безопасности является идентифицированное появление определенного состояния системы, сервиса или сети, указывающего на возможное нарушение политики безопасности или на отказ защитных мер, или возникновение неизвестной ранее ситуации, которая может иметь отношение к безопасности [ГОСТ Р ИСО/МЭК 18044-2007. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Менеджмент инцидентов информационной безопасности, стр. 2].

Событие безопасности может возникнуть в любой случайный момент и продолжаться произвольный отрезок времени.

Суть предлагаемого способа заключается в следующем:

В блоке 1 происходит ввод данных. Исходными данными являются:

- - требуемый коэффициент битовой ошибки потока данных в линии связи;

- I - количество существующих линий связи;

- ϑmin минимальная (начальная) скорость передачи тестовой последовательности;

- ϑmax i максимальная (конечная) скорость передачи тестовой последовательности в i-той линии связи;

- ϑтр - требуемая (заказанная) потребителем скорость передачи данных;

- Δϑ шаг увеличения скорости передачи тестовой последовательности;

- - требуемая (заказанная) потребителем вероятность возникновения события безопасности на маршруте передачи данных;

- матрица связности;

- динамическая таблица коммутации;

- матрица вероятностей возникновения события безопасности.

В блоке 2 выбирают первую линию связи, входящую в состав распределенной информационной системы. Счетчику i присваивают значение 1.

В блоке 3 в любой заранее определенной комбинации (например, 0101…0101) генерируют тестовую последовательность, состоящую из n бит. Характеристики тестовой последовательности известны на приемной и передающей стороне.

В блоке 4 устанавливают максимальное значение скорости передачи тестовой последовательности ϑmax.

В блоке 6 (на передающей стороне) с заданной скоростью подают на вход линии связи сгенерированную тестовую последовательность, состоящую из n импульсов.

В блоке 7 (на приемной стороне) осуществляют прием переданной тестовой последовательности.

В блоке 8 побитно сравнивают переданную и принятую тестовую последовательности и подсчитывают количество ошибочно принятых бит.

В блоке 9 рассчитывают коэффициент битовой ошибки. Коэффициент битовых ошибок - отношение числа ошибочно принятых бит (символов) к общему числу бит ("Средства измерений электросвязи сетей подвижной связи стандарта gsm 900/1800. Технические требования. РД 45.301-2002" (утв. Минсвязи РФ, введен Приказом Минсвязи РФ от 04.04.2003 N 34))

где nош - число ошибочно принятых символов;

nобщ - общее число принятых символов.

В блоке 10 проверяют выполнение условия:

В случае невыполнения условия, в блоке 5 уменьшают скорость передачи тестовой последовательности на заданный шаг Δϑ и повторяют действия, начиная от передачи тестовой последовательности (блок 6 фиг. 1) до проверки выполнения условия (2).

В случае выполнения условия (2) переходят к блоку 11, где запоминают скорость передачи тестовой последовательности ϑ и коэффициент ошибок Kош в матрицу маршрутов максимально возможных скоростей передачи потоков данных M (фиг. 6).

Проверяют, для всех ли линий связи определены максимально возможные скорости передачи потоков данных и коэффициент ошибок.

В случае выполнения условия переходят к блоку 14.

В противном случае увеличивают значение счетчика i на 1, выбирают следующую линию связи и повторяют действия по определению максимально возможной скорости передачи потоков данных и коэффициента ошибок, начиная от генерации тестовой последовательности (блок 3 фиг. 1) до проверки условия, все ли линии пройдены (блок 12 фиг. 1).

В блоке 14 проверяют соответствие значений, полученных в ходе сбора статистики вероятностей возникновения событий безопасности, к требуемым (заданным потребителем). Элементы (узлы) сети, на которых вероятность возникновения событий безопасности превышает требуемое (заданное) значение, исключаются из матрицы связности и в формировании маршрута не участвуют.

В блоке 15 осуществляют формирование маршрута с учетом требуемой (заказанной) потребителем скорости передачи данных. Минимальная скорость передачи данных на любом участке маршрута должна быть больше или равна скорости, требуемой (заказанной) потребителем. Маршрут может формироваться по алгоритму Дейкстры (Национальный открытый институт ИН-ТУИТ. Введение в теорию графов. Лекция 9: Алгоритм Дейкстра поиска кратчайших путей в графе. URL: http://www.intuit.ru/studies/courses/1033/241/lecture/6224 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Дейкстры), весами дуг при формировании маршрута будет максимально возможная скорость передачи данных при заданном коэффициенте ошибок.

В блоке 16 проверяют наличие сформированного маршрута. Если маршрут отсутствует, то изменяют требуемые значения вероятности возникновения события безопасности или скорости передачи данных и повторяют действия по формированию маршрута с учетом заданных требований по вероятности возникновения события безопасности (блок 14) и скорости передачи данных (блок 15); если маршрут существует то переходят к блоку 18 и передают поток данных

В блоке 18 осуществляют передачу потока данных.

В блоке 19 осуществляют проверку потока данных и выявление событий безопасности. При выявлении событий безопасности в блоке 20 поток данных временно блокируют. В блоке 21 производят анализ события безопасности для принятия решения о допустимости передачи связанного с этим событием потока данных, при необходимости в блоке 22 вносят изменения в динамическую таблицу коммутации.

В зависимости от того, разрешено ли динамической таблицей коммутации сетевое взаимодействие, которое реализуется этим потоком данных, поток либо передают по назначению (блок 24), либо блокируют (блок 25).

Таким образом, за счет учета вероятности возникновения события безопасности на элементах (узлах) РИС и учета максимально возможной скорости передачи данных при заданном коэффициенте ошибок обеспечивается достижение технического результата.

Способ управления потоками данных распределенных информационных систем, заключающийся в том, что осуществляют управление коммутацией сетевых соединений с использованием динамической таблицы коммутации, определяющей разрешенные маршруты передачи потоков данных, при этом осуществляют выявление событий безопасности в передаваемом потоке данных, при обнаружении события безопасности временно блокируют поток данных, анализируют обнаруженное событие для принятия решения о допустимости передачи связанного с этим событием потока данных, при необходимости вносят изменения в динамическую таблицу коммутации, в зависимости от того, разрешено ли динамической таблицей коммутации сетевое взаимодействие, которое реализуется этим потоком данных, поток либо передают по назначению, либо блокируют, отличающийся тем, что дополнительно задают требуемый коэффициент битовой ошибки потока данных в линии связи , количество существующих линий связи I; максимальную (конечную) скорость передачи тестовой последовательности в i-той линии связи ϑ,минимальную скорость передачи тестовой последовательности ϑ, требуемую скорость передачи данных ϑ, шаг уменьшения скорости передачи тестовой последовательности Δϑ; требуемую вероятность возникновения события безопасности на маршруте передачи данных , матрицу коммутации, матрицу связности, матрицу вероятностей возникновения события безопасности, определяют максимально возможные скорости передачи данных при заданном коэффициенте ошибок на всех линиях связи, для чего выбирают первую линию связи, генерируют тестовую последовательность, устанавливают максимальную возможную скорость передачи данных для данной линии связи; передают тестовую последовательность; принимают тестовую последовательность; подсчитывают число ошибочно принятых символов; рассчитывают коэффициент ошибок; если коэффициент ошибок больше требуемого, то уменьшают скорость передачи данных на заданную величину и повторяют вышеперечисленные действия по определению коэффициента ошибок, если коэффициент ошибок меньше или равен требуемому, то запоминают значения максимально возможной скорости передачи данных и коэффициента ошибок в матрице M, повторяют вышеперечисленные действия по определению максимально возможной скорости передачи данных для всех существующих линий связи; формируют маршрут с учетом заданных требований по вероятности возникновения события безопасности и скорости передачи данных, для чего вносят изменения в матрицу связности с учетом заданной вероятности возникновения события безопасности; формируют маршрут с учетом заданной скорости передачи данных; если маршрут отсутствует, то изменяют требуемые значения вероятности возникновения события безопасности и скорости передачи данных и повторяют действия по формированию маршрута с учетом заданных требований по вероятности возникновения события безопасности и скорости передачи данных; если маршрут существует, передают поток данных.
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКАМИ ДАННЫХ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 71.
25.01.2019
№219.016.b44c

Способ повышения устойчивости работы сверхрегенеративного приемника

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к регенеративным и сверхрегенеративным усилителям радиосигналов. Техническим результатом изобретения является повышение устойчивости работы сверхрегенеративного приемника за счет динамического изменения частоты гасящих колебаний. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678166
Дата охранного документа: 23.01.2019
04.06.2019
№219.017.7351

Способ моделирования оптимального варианта топологического размещения множества информационно взаимосвязанных абонентов на заданном фрагменте сети связи общего пользования

Изобретение относится к способу моделирования оптимального варианта топологического размещения множества информационно взаимосвязанных абонентов на заданном фрагменте сети связи общего пользования. Технический результат заключается в определении оптимального варианта топологического размещения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690213
Дата охранного документа: 31.05.2019
26.06.2019
№219.017.927a

Способ моделирования двусторонних воздействий при использовании конфликтующими системами управления общего технологического ресурса

Изобретение относится к области моделирования двусторонних воздействий при использовании конфликтующими системами управления общего технологического ресурса. Техническим результатом изобретения является определение среднего времени деградации потенциала конфликтующих систем управления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692423
Дата охранного документа: 24.06.2019
04.10.2019
№219.017.d209

Способ моделирования виртуальных сетей в условиях деструктивных программных воздействий

Изобретение относится к области моделирования. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. Способ моделирования виртуальных сетей в условиях деструктивных программных воздействий, заключающийся в том, что формируют исходный граф исследуемой физической сети с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002701994
Дата охранного документа: 02.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5e0

Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для измерения сопротивления растеканию тока на объектах, использующих несколько заземлителей. Способ многоканального непрерывного контроля и прогнозирования сопротивления растеканию тока заземлителей на объекте заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702851
Дата охранного документа: 11.10.2019
08.12.2019
№219.017.eb23

Способ скрытного информационного обмена

Изобретение относится к области телекоммуникаций и может быть использовано в системах связи для передачи цифровой информации с высокой степенью конфиденциальности. Техническим результатом является повышение скрытности информационного обмена. Способ содержит этапы, на которых задают скрываемое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708354
Дата охранного документа: 05.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb25

Способ определения охраноспособности обозначений в качестве товарных знаков с сохранением уровня разрешающей способности базы данных

Изобретение относится к средствам проверки сходства или различия изображений, в частности изображений товарных знаков. Технический результат заключается в расширении арсенала средств. Количественно оценивается попарное сходство всех элементов базы. На основе результатов строится вариационный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708348
Дата охранного документа: 05.12.2019
25.06.2020
№220.018.2aec

Способ обучения методом последовательно-адаптивной активизации разноуровневых потенциалов обучающихся по результатам тестирования с помощью средств автоматизации

Изобретение относится к области образования, а именно к способам обучения с применением средств автоматизации. Техническим результатом, достигаемым при применении предлагаемого способа, является сокращение времени выявления неэффективности дополнительного педагогического воздействия на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724411
Дата охранного документа: 23.06.2020
10.07.2020
№220.018.30ed

Способ идентификации элементов сложной системы в переменных условиях

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является повышение достоверности идентификации элементов сложной системы в переменных условиях. Раскрыт способ идентификации элементов сложной системы в переменных условиях, заключающийся в том, что регистрируют по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726027
Дата охранного документа: 08.07.2020
15.07.2020
№220.018.3287

Способ резервного копирования состояния сложного объекта

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к способам резервного копирования для поддержания актуальных баз данных работоспособных резервных копий состояния сложных объектов. Технический результат - снижение затрат ресурсов вычислительной мощности, оперативной памяти, хранилища...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726318
Дата охранного документа: 13.07.2020
Показаны записи 51-60 из 95.
13.11.2018
№218.016.9c82

Способ контроля состояния логической структуры сети связи

Изобретение относится к сетям связи и способам контроля сетей связи и может быть использовано для определения логической структуры сети, а также определения среднего времени квазистационарного состояния сети. Техническим результатом является обеспечение эффективности и обоснованности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672137
Дата охранного документа: 12.11.2018
19.12.2018
№218.016.a8c1

Система анализа программного обеспечения на отсутствие потенциально опасных функциональных объектов

Изобретение относится к вычислительным системам и сетям. Техническим результатом является повышение числа обнаруживаемых потенциально опасных функциональных объектов в исследуемом программном обеспечении. Система анализа программного обеспечения на отсутствие потенциально опасных функциональных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675210
Дата охранного документа: 17.12.2018
26.12.2018
№218.016.aac2

Способ максимизации степени адекватности модели системы связи

Изобретение относится к области вычислительной техники. Технический результат заключается в сокращении времени создания адекватной модели. Способ содержит этапы, на которых: описывают структуру сети связи; формируют модель системы связи; имитируют служебную и оперативную нагрузку; задают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675762
Дата охранного документа: 24.12.2018
26.12.2018
№218.016.ab97

Способ защиты узлов виртуальной частной сети связи от ddos-атак за счет управления количеством предоставляемых услуг связи абонентам

Изобретение относится к области защиты виртуальной частной сети от DDoS-атак. Техническим результатом является обеспечение предоставления услуг связи абонентам узла VPN, подвергшегося DDoS-атаке, имеющих более высокую категорию важности, за счет сокращения количества предоставляемых услуг связи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675900
Дата охранного документа: 25.12.2018
25.01.2019
№219.016.b44c

Способ повышения устойчивости работы сверхрегенеративного приемника

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к регенеративным и сверхрегенеративным усилителям радиосигналов. Техническим результатом изобретения является повышение устойчивости работы сверхрегенеративного приемника за счет динамического изменения частоты гасящих колебаний. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678166
Дата охранного документа: 23.01.2019
09.02.2019
№219.016.b8fe

Способ защиты сервера услуг от ddos атак

Изобретение относится к области обеспечения безопасности сетей связи и может быть использовано для защиты серверов услуг от DDoS атак. Техническим результатом является повышение защищенности сервера услуг за счет непрерывного обслуживания соединений из «Белого» списка IP-адресов и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002679219
Дата охранного документа: 06.02.2019
01.03.2019
№219.016.c8b0

Система определения причин отказа в обслуживании, вызванного эксплуатационными отказами и сбоями и (или) информационно-техническими воздействиями

Изобретение относится к области телекоммуникаций, а именно к области диагностирования и контроля технического состояния сетевого оборудования, компьютерных сетей, функционирующих в условиях эксплуатационных отказов, сбоев, а также компьютерных атак. Техническим результатом является снижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680742
Дата охранного документа: 26.02.2019
17.03.2019
№219.016.e2ab

Способ защиты наземных объектов от самонаводящихся на инфракрасное излучение высокоточных боеприпасов

Изобретение относится к способу защиты наземных объектов от самонаводящихся на инфракрасное излучение высокоточных боеприпасов. Для защиты наземных объектов на наземном объекте устанавливают на наземном объекте наземную станцию с привязным беспилотным летательным аппаратом (ПБЛА), снабженным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682144
Дата охранного документа: 14.03.2019
27.04.2019
№219.017.3c32

Способ снижения ущерба, наносимого сетевыми атаками серверу виртуальной частной сети

Изобретение относится к области телекоммуникаций. Техническим результатом является обеспечение услугами связи узлов VPN, использующих ресурсы сервера VPN, за счет своевременного и организованного перевода узлов VPN с основного на дополнительный сервер VPN. Раскрыт способ снижения ущерба,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685989
Дата охранного документа: 23.04.2019
01.06.2019
№219.017.720e

Способ одновременного измерения разборчивости речи нескольких источников

Изобретение относится к акустической метрологии, в частности к приборам для определения разборчивости речи. Согласно способу прокладывают оптические волокно, разделяют его на измерительные участки, подключают его к измерительному модулю, излучают сигнал, по максимальному времени возврата...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690027
Дата охранного документа: 30.05.2019
+ добавить свой РИД