Возможности и особенности способа передачи и комплексной защиты информации ООО "Стокос"1.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Передача информации по техническим каналам Горохова Светлана Николаевна МАОУ СОШ 19 п. Пироговский.
Advertisements

УРОК ИНФОРМАТИКИ В 10 КЛАССЕ ЛИТВИНЕНКО Р.И. Передача информации.
Задача декодирования линейных кодов и некоторые применения помехоустойчивого кодирования.
1 ПРИМЕНЕНИЕ НЕДВОИЧНОГО МНОГОПОРОГОВОГО ДЕКОДЕРА ДЛЯ ЗАЩИТЫ ФАЙЛОВ ОТ ИСКАЖЕНИЙ Рязанский государственный радиотехнический университет Овечкин П. В. Специализированный.
ГБОУ Гимназия 1505 «Московская городская педагогическая гимназия – лаборатория» автор: Редченко Дмитрий, 10 класс «Б» руководитель: Г.А.Пяткина 2013 г.
Передача информации к § 8 в учебнике И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера.
Помехоустойчивое кодирование Вероятность ошибочного декодирования.
Применение теории кодирования в криптографии Лось Антон Васильевич.
Передача информации. Модель передачи информации Клода Шенона. Пропускная способность канала и скорость передачи информации. Шум, защита от шума.
Орлов Никита. 5 Преимущества: Гарантированная доставка данных Устраняет дублирование при получении двух копий одного пакета Недостатки: Необходимость.
Характеристики МПД в гауссовских каналах д. т. н. В. В. Золотарёв.
СЖАТИЕ И ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ НА ОСНОВЕ ДВОИЧНЫХ БИНОМИАЛЬНЫХ КОДОВ.
Построение матрицы блока турбокода в процессе кодирования. Подготовил: студент группы КЭ-223 Савин И.А. Проверил: доцент кафедры ИКТ Спицын В.С.
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МНОГОПОРОГОВЫХ ДЕКОДЕРОВ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СИСТЕМАХ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ Золотарев В.В., Овечкин Г.В. Институ космических исследований.
1 из 16 Измерение информации из 16 По какой формуле рассчитывается информационный вес каждого символа ? 2 i = N i- количество информации.
НОВЫЕ АЛГОРИТМЫ ДЕКОДИРОВАНИЯ ДЛЯ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ СПУТНИКОВЫХ КАНАЛОВ Зубарев Ю.Б., Золотарёв В.В., Овечкин Г.В. Цифровая обработка сигналов
1 ЭФФЕКТИВНОЕ МНОГОПОРОГОВОЕ ДЕКОДИРОВАНИЕ НЕДВОИЧНЫХ САМООРТОГОНАЛЬНЫХ КОДОВ 1 Институт космических исследований 2 Рязанский государственный радиотехнический.
Тренировочный тест Количество информации Скорость передачи информации.
Измерение информации. Единицы измерения информации 1 байт = 8 бит 1 Кбайт = 1024 байт = 1024*8 бит = 2 13 бит 1 Мбайт = 1024 Кбайт = 2 20 байт = 2 23.
СХЕМА КЛОДА ШЕННОНА Источник информации Приемник информации Защита от шума (технические способы защиты каналов связи + избыточный код) Шум (помехи) ДКДУ.
Транксрипт:

Возможности и особенности способа передачи и комплексной защиты информации ООО "Стокос"1

Функциональные особенности способа универсальность – возможность применения в любых хранилищах информации и каналах связи (с разной интенсивностью помех и законом их распределения); комплексность защиты - возможность защитить информацию при различных видах воздействия на нее в рамках одного алгоритма обработки информации и при однократном введении избыточности. ООО "Стокос"2 Количественные особенности способа высокая скорость обработки информации; гарантированная достоверность в произвольном канале; высокая кратность исправляемых ошибок.

Способ передачи и комплексной защиты информации основан на применении новых кодов для восстановления целостности информации – стохастических кодов. ООО "Стокос"3

Кодирование сводится к применению любых двоичных (n,k)-кодов с исправлением ошибок, описываемых проверочной матрицей Н и кодовым расстоянием d, в виде l -перемежения блоков кода. При этом l одноименных (первых, вторых, …, l) двоичных символов рассматривается как q-ичный символ (q=2 l ). Каждый q-ичный символ до передачи в канал подвергается рандомизации (стохастическому преобразованию) со сменой параметра рандомизации для каждого нового символа. Операция рандомизации выполняется по правилам криптографии Шеннона. ООО "Стокос"4 Процедура стохастического кодирования

Процедура декодирования обратная рандомизация q-ичных символов; предварительное выделение (локализация) неискаженных в канале q-ичных символов; проверка точности выделенных символов по принципу солидарного (согласованного) декодирования отдельных двоичных l перемежений кодового блока; исправление ошибочных символов через достоверно выделенные символы. ООО "Стокос"5

Основное отличие стохастических кодов от классических кодов с исправлением ошибок Классические коды исправляют ошибки по принципу максимума правдоподобия. Применение этого принципа приводит на практике к невозможности использования классических кодов с исправлением ошибок в реальных каналах связи. Стохастические коды исправляют ошибки по принципу максимума точности, который позволяет обеспечить требуемую наперед заданную достоверность информации после декодирования. ООО "Стокос"6

Обобщенная эффективность стохастических методов защиты Можно говорить о «максимуме пользы» (максимальной вероятности доведения сообщения, минимальной вероятности ошибки декодирования, минимальной вероятности навязывания ложной информации, минимальной вероятности вскрытия содержания конфиденциального сообщения) при минимальных вложениях (введении минимальной избыточности, требуемой сложности обработки, минимальном времени задержки) ООО "Стокос"7

Скорости обработки для декодирования и отдельных операций, полученные на модели (для процессора с тактовой частотой 1467МГц) Скорость декодирования достигает 50 Мбит/сек и практически не зависит от параметров кода и от вероятности возникновения ошибок. Скорость прямого стохастического преобразования бит/сек. Скорость обратного стохастического преобразования бит/сек. ООО "Стокос"8

Скорость передачи при выборе оптимальных значений кода с исправлением ошибок ООО "Стокос"9 Pq код (8,2) (8,4) (16,7) (16,11) (32,26) (64,57) (128,120) (256,247) (512,502)

Сравнение методов передачи ООО "Стокос"10

Выигрыш в скорости передачи по каналам связи при качестве двоичного канала, оцениваемой вероятностью искажения двоичного символа от до (другие методы вообще не работают) достигается относительная (эффективная) скорость 0,1 – 0,3; при качестве канала от до – по сравнению с применяемыми каскадными кодами с исправлением ошибок достигается выигрыш в 1,5- 2 раза (от 0,3-0,5 до 0,75); при качестве канала от до – по сравнению с циклическими кодами достигается выигрыш в 1,5-1,7 раза (от 0,6-0,7 до 0,95). ООО "Стокос"11

Выигрыш в методах контроля и восстановления целостности при попытках навязывания ложной информации обеспечивается контроль и восстановление целостности в режиме имитостойкого исправления ошибок. ООО "Стокос"12

Выигрыш в решении задач криптографии высокая скорость обработки (10 мбайт/c); большой размер ключа (2 кбайт); стойкость, близкая к абсолютной по Шеннону. ООО "Стокос"13

Сферы применения стохастических методов защиты информации протоколы передачи информации по любым каналам связи; протоколы защиты информации, где используются методы криптографической защиты от ознакомления и навязывания ложной информации; методы и протоколы контроля и восстановления целостности информации в компьютерных системах. ООО "Стокос"14

Правовой статус Способ передачи и комплексной защиты информации признан в Российской Федерации изобретением. На него выдан патент , удостоверяющий правовую охрану способа с 30 августа 2007 года. На основании международной заявки PCT/RU2007/ в настоящее время оформляется получение патентов в Европе (Европатент), в США, в Японии, Китае и Индии.