ЛК и Novilab Security разработают уникальный защитный комплекс

ЛК и Novilab Security разработают уникальный защитный комплекс

Безопасная операционная система для управления критически важной IT-инфраструктурой, над созданием которой работает «Лаборатория Касперского», будет применена при создании комплексного аппаратно-программного решения для защиты АСУ ТП.

Проект будет реализован в рамках партнерства между «Лабораторией Касперского» и инновационной российской компанией Novilab Security, являющейся дочерним предприятием Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ». Результатом этого сотрудничества должен стать интегрированный комплекс аппаратуры и программных средств, позволяющий контролировать легитимность трафика между SCADA-системой и автоматическим оборудованием, осуществляющим управление технологическими процессами.

Специализированная защита критически важных IT-инфраструктур, используемых в промышленных, энергетических и других стратегических отраслях экономики, приобретает особую важность в современном мире, где число сложных киберугроз и масштабных кибершпионских кампаний растет быстрыми темпами. Первым шагом на этом пути должна стать принципиально новая и созданная «с нуля» доверенная операционная система, которая исключит любые незаявленные действия в АСУ ТП и будет служить для оператора надежным источником информации о легитимности запущенных процессов и работающих приложений.

В совместном проекте «Лаборатории Касперского» и Novilab Security технологии первой будут контролировать трафик от SCADA-системы к программируемым логическим контроллерам (ПЛК). Этот процесс будет защищен «Лабораторией Касперского» с помощью безопасной операционной системы и программной платформы TMS (Trusted Monitoring System). Платформа содержит набор правил, которые определяют, какие пользователи, приложения, процессы и другие активные участники обмена данными в промышленных IT-системах в каких условиях и с какими командами имеют право обращаться к ПЛК. Другими словами, TMS исключит возможность выполнения неразрешенных команд на контроллере. Операционная система же при этом обеспечит исполнение и защиту самих правил: микроядерная архитектура системы позволяет ограничить набор функций ядра, обслуживающего процесс взаимодействия компонентов защищаемой системы, лишь тем набором, который необходим для ее функционирования в рамках заданной модели безопасности.    

Операционная система и TMS будут работать на защищенных промышленных компьютерах от Novilab Security. Эти компьютеры оснащены сторожевыми таймерами, датчиками вскрытия, ГСПЧ, HSM и полностью доверенным BIOS, разработанным Novilab Security, что обеспечивает гарантию целостности IT-системы.

Помимо этого, создаваемый аппаратно-программный комплекс будет также осуществлять контроль трафика, исходящего от программируемых логических контроллеров к низовому оборудованию, запускающему технологические процессы. На этом уровне защита будет обеспечиваться разработанным Novilab Security комплексом «ЩИТ» и той же микроядерной ОС «Лаборатории Касперского» – система безопасности будет инспектировать промышленные протоколы и обработку сигнального уровня на предмет утечки данных, а также обнаружения незаявленных возможностей и несанкционированного воздействия на АСУ ТП. Вся собранная информация будет передаваться на единый аналитический сервер.

Примечательно, что для этих задач «Лаборатория Касперского» впервые создаст версию операционной системы для процессоров на базе архитектуры ARM. 

«Работа по созданию безопасной операционной системы для промышленных IT-инфраструктур, которую мы начали около полутора лет назад, теперь выходит на новый уровень. От процесса исследований и разработки мы переходим к конкретным внедрениям в рамках защитных решений, созданных совместно с нашими партнерами. Сотрудничество с Novilab Security – это первый этап масштабного и длительного проекта, – рассказывает Андрей Духвалов, руководитель управления перспективных технологий «Лаборатории Касперского». – Мы уверены, что создание по-настоящему безопасной среды для функционирования критически важной IT-инфраструктуры возможно только при объединении усилий разработчиков оборудования и программного обеспечения – только при таком комплексном подходе можно эффективно противостоять сложным киберугрозам и атакам, нацеленным на промышленные системы».

«Разработанная нами система «ЩИТ» обеспечивает защиту и гарантию работы АСУ ТП на нижних уровнях: от контроллеров к исполнительным механизмам. Вместе с тем для реализации действительно комплексного подхода к обеспечению безопасности промышленной IT-инфраструктуры нам необходимо было надежное решение для защиты верхнего уровня системы, в частности SCADA. Сотрудничество с «Лабораторией Касперского» помогло нам обрести этот недостающий элемент, а также открыло новые возможности для создания комплексного аппаратно-программного решения, способного обеспечить информационную безопасность АСУ ТП на всех этапах ее работы», – отметил Константин Сапрыгин, вице-президент Novilab Security.

Первые экземпляры разрабатываемого аппаратно-программного комплекса для защиты АСУ ТП будут доступны осенью этого года.

Google научила смартфоны измерять пульс без часов и фитнес-браслетов

Google, видимо, решила, что фитнес-браслетам и умные часам пора на пенсию. Компания представила технологию, которая позволяет измерять пульс и частоту сердечных сокращений в состоянии покоя с помощью обычной фронтальной камеры смартфона.

Никаких датчиков на запястье, никаких ремешков и дополнительных устройств. Всё, что нужно, — собственное лицо.

Система получила название Passive Heart Rate Monitoring (PHRM). Работает она  любопытно: после разблокировки смартфона по лицу фронтальная камера записывает короткое восьмисекундное видео, а встроенная ИИ-модель анализирует едва заметные изменения цвета кожи, возникающие из-за кровотока.

Человеческий глаз таких изменений не видит, а вот алгоритмы машинного обучения — вполне.

 

По данным Google, точность системы оказалась неожиданно высокой. При оценке пульса в состоянии покоя результаты отличались от показателей фитнес-браслета Fitbit Charge 6 менее чем на пять ударов в минуту.

Для обучения и тестирования модели компания использовала более 350 тысяч видеозаписей почти 700 участников с разными оттенками кожи. Более того, исследователи проверяли технологию не только в лаборатории, но и в реальной жизни. Добровольцы больше недели ходили со своими смартфонами, одновременно используя Fitbit и медицинское оборудование для контроля сердечного ритма.

Результаты оказались убедительными, чтобы Google всерьёз заговорила о будущем такого подхода. Впрочем, до идеала ещё далеко. Исследователи признают, что системе пока сложнее стабильно получать данные у людей с тёмными оттенками кожи. Также на точность могут влиять разговоры, движения головы и другие обычные действия.

Есть и вопрос приватности. Всё-таки технология предполагает регулярный анализ изображения лица пользователя. В Google уверяют, что обработка может выполняться непосредственно на устройстве без передачи данных в облако.

RSS: Новости на портале Anti-Malware.ru