Правовая информатика ♦ Legal Informatics
выпуск № 1 за 2026 г., статья № 3 ♦ issue #1 of 2026, article #3


 Название ♥ Title • DOI • .pdf  Авторы ♥ Authors 

 Ключевые слова ♥ Keywords  Аннотация ♥ Abstract  Сведения об авторах ♥ Info on the authors 

 Список источников 

 Правообладатель, лицензия  Метаданные: открытая лицензия 

 XML-описание элементов статьи ♥ XML description of elements of the paper 


Название ♦ Title  ↑ (наверх) ↑ 

Рус: СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Eng: SYSTEM ANALYSIS OF INFORMATION SECURITY MODELS

DOI: 10.24412/1994-1404-2026-1-00-03

 Гиперссылка на полнотекстовую версию статьи (.pdf) 


Авторы ♦ Authors  ↑ (наверх) ↑ 

РУС: Лубенцов А. В., Лубенцов В. А.
ENG: Alexander V. Lubentsov, Vladimir A. Lubentsov


Ключевые слова ♦ Keywords  ↑ (наверх) ↑ 

РУС: сложные информационные технические системы, несанкционированный доступ, информационные ресурсы, базы данных, хранение данных, защита информационных ресурсов
ENG: complex information technology systems, unauthorized access, information resources, databases, data storage, information security


Аннотация ♦ Abstract  ↑ (наверх) ↑ 

РУС:
Постановка проблемы. При моделировании сложной информационной технической системы (СИТС) вопросы защиты информационных ресурсов являются первоочередными. Для решения этой задачи необходим провести системный анализ информационных ресурсов и анализ методов хранения данных.

Цель. Статья посвящена системному анализу моделей информационной безопасности СИТС и подробному анализу методов организации данных в целях повышения информационной безопасности.

Метод исследования. Проведен системный анализ методики хранения данных СИТС. Используется метод декомпозиции моделей организации доступа к информационным ресурсам СИТС.

Результаты. Обоснована целесообразность использования методики декомпозиции СИТС при организации ее информационной безопасности. После проведения системного анализа различных моделей несанкционированного доступа предложен вариант практического применения организации комплексной защиты критических данных.

Практическая значимость. Предлагаемая методика организации защиты информационных ресурсов может быть использована при проектировании и синтезе СИТС. Рассмотренные модели противодействия несанкционированному доступу могут быть использованы как практическое руководство.

ENG:
Problem statement. When modeling a complex information technology system, the issues of protecting information resources are of primary importance. To solve this problem, it is necessary to conduct a systematic analysis of information resources and an analysis of data storage methods.

Goal. The article is devoted to a systematic analysis of information security models of a complex information technology system and a detailed analysis of data organization methods in order to improve information security.

Research method. A systematic analysis of the data storage methodology of a complex information technical system has been carried out. The method of decomposition of models of the organization of access to information resources of a complex information technical system is used.

Results. The expediency of using the decomposition technique of a complex information technical system in the organization of its information security is substantiated. After conducting a system analysis of various unauthorized access models, a practical application option for organizing comprehensive protection of critical data is proposed.

Practical importance. The proposed methodology for organizing the protection of information resources can be used in the design and synthesis of a complex information technology system. The considered models of countering unauthorized access can be used as a practical guide.


Сведения об авторах ♦ Information on the authors  ↑ (наверх) ↑ 

Ф. И. О.
РУС:
Лубенцов Александр Витальевич
ENG: Alexander V. Lubentsov
Место работы
РУС:
Воронежский институт ФСИН России
ENG: Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
Город, страна
РУС:
Воронеж, Российская Федерация
ENG: Voronezh, Russian Federation

Ф. И. О.
РУС:
Лубенцов Владимир Александрович
ENG: Vladimir A. Lubentsov
Место работы
РУС:
Воронежский институт ФСИН России
ENG: Voronezh Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia
Город, страна
РУС:
Воронеж, Российская Федерация
ENG: Voronezh, Russian Federation


Список источников  ↑ (наверх) ↑ 

  1. Костогрызов А.И. О моделях и методах вероятностного анализа защиты информации в стандартизованных процессах системной инженерии // Вопросы кибербезопасности. 2022. № 6 (52).
  2. Костогрызов А.И. Методические положения по вероятностному прогнозированию качества функционирования информационных систем. Часть 1. Общий подход / А.И. Костогрызов, А.А. Нистратов // Правовая информатика. 2024. № 3. С. 13—31. DOI: 10.24682/1994-1404-2024-3-13-31.
  3. Калашников А.О. Применение логико-вероятностного метода в информационной безопасности (часть 1) / А.О. Калашников, К.А. Бугайский, Д.С. Бирин, Б.О. Дерябин, С.О. Цепенда, К.В. Табаков // Вопросы кибербезопасности. 2023. № 4 (56).
  4. Калашников А.О. Применение логико-вероятностного метода в информационной безопасности. Часть 6 / А.О. Калашников, Е.В. Аникина, К.А. Бугайский, А.А. Молотов // Вопросы кибербезопасности. 2025. № 1 (65). С. 96—107. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-1-96-1.
  5. Алексеев Д.С. Обеспечение информационной безопасности киберфизической системы на основе анализа параметров функционирования ее аппаратной части // SAEC. 2024. № 2.
  6. Чеканов И.Р. Информационное и алгоритмическое обеспечение обработки и анализа нормативных документов в сфере информационной безопасности в автоматизированной информационной системе / И.Р. Чеканов, А.С. Кузнецов // Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН. 2024. Т. 26. № 6. С. 146—157. DOI: 10.35330/1991-6639-2024-26-6-146-157.
  7. Мыльников В.А. Использование нечетких когнитивных моделей в решении задач обеспечения информационной безопасности / В.А. Мыльников, Т.Н. Елина // Волновая электроника и инфокоммуникационные системы : Материалы XXVII Межд. науч. конф. В 3-х ч. Санкт-Петербург, 3—7 июня 2024 г. СПб. : Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 2024. С. 107—112. EDN: KUAFQU.
  8. Водопьянов А.С. Использование цифровых двойников с целью обеспечения информационной безопасности киберфизических систем // Вопросы кибербезопасности. 2024. № 4 (62). С. 140—144. DOI: 10.21681/2311-3456-2024-4-140-144.
  9. Фу Я. Исследование безопасности цифровой информации в библиотеках в условиях тренда ChatGPT // Управление образованием: теория и практика. 2024. № 8-1. С. 201—209. DOI: 10.25726/u2715-1819-1755-z.
  10. Воеводин В.А. О постановке задачи оценивания устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры // Вопросы кибербезопасности. 2025. № 1 (65). С. 41—49. DOI: 10.21681/2311-3456-2025-1-41-49.
  11. Лубенцов А.В. Системный анализ модели описания радиотехнических сигналов сплайнами в закрытых информационных сетях комплексных систем безопасности // Правовая информатика. 2024. № 2. С. 72—81. DOI: 10.21681/1994-1404-2024-2-72-81.
  12. Лубенцов А.В. Синтез целевой функции сложной информационной технической системы методом декомпозиции в целях повышения информационной безопасности / А.В. Лубенцов, В.А. Дурденко // Правовая информатика. 2025. № 4. С. 54—68. DOI: 10.24412/1994-1404-2025-4-54-68.
  13. Лубенцов А.В. Синтез иерархической многоуровневой модели параметров для оценки эффективности системы защиты информации в условиях неопределенных данных // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2024. Т. 29. № 2. С. 236—248. DOI: 10.24151/1561-5405-2024-29-2-236-248.
  14. Белов А.С. Системный подход к проектированию систем обеспечения информационной безопасности / А.С. Белов, М.М. Добрышин, А.В. Душкин. М. : Научно-техническое издательство «Горячая линия-Телеком», 2023. 232 с. ISBN 978-5-9912-1067-6. EDN: DCSYJQ.
  15. Маслобоев А.В. Адаптация и развитие риск-ориентированной методологии обеспечения безопасности критически важных объектов к управлению жизнеспособностью критических инфраструктур / А.В. Маслобоев, В.Н. Цыгичко // Надежность и качество сложных систем. 2024. № 4 (48). С. 140—159. DOI: 10.21685/2307-4205-2024-4-16.
  16. Baranov L.A. On trust in autonomous shipping systems of critical information infrastructure / L.A. Baranov, I.F. Mikhalevich // T-Comm. 2025. Vol. 19. No. 6. P. 52–59. DOI: 10.36724/2072-8735-2025-19-6-52-59.
  17. Danil V. Klishin, Andrey Chechulin. Information technologies and telecommunications. Analysis and processing systems. Vol. 89. No. 1, 2023, pp. 37–54. ISSN 2782-2001. URL: http://journals.nstu.ru/vestnik (дата обращения: 23.02.2026).
  18. M. Zaynutdinova, Sh. Sayfullaev. Analysis and Modeling of Information Security Systems in Industry 4.0. 11th World Conference “Intelligent System for Industrial Automation” (WCIS-2020). URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-68004-6_2 (дата обращения: 23.02.2026).
  19. Drouot Bastien (1, 2), Valery Monthe (1, 2), Sylvain Guerin (1, 2), Joel Champeau (1, 2). Security Analysis: From model to system analysis. Communication Dans Un Congres, HAL Id: hal-03866297, version 1 (24-11-2022). DOI: 10.1007/978-3-031-31108-6_11 (дата обращения: 23.02.2026).
  20. Juan Navas, Jean-Luc Voirin, Stephane Pau, Stephane Bonnet. Towards a Model-Based approach to Systems and Cyber Security Co-engineering // International Symposium July 2019 INCOSE 29(1):850-865. DOI: 10.1002/j.2334-5837.2019.00639.x (дата обращения: 02.03.2026).
  21. Tianbo Lu, Xiaobo Guo, Lingling Zhao, Yang Li, Peng Lin. An Analysis of Sensitive Information. System Security Models 2014, 7th International Conference on Security Technology, 20–23 Dec. 2014. IEEE Xplore. DOI: 10.1109/SecTech35779.2014.
  22. Anna Marton. Model-based security analysis. Safepay Systems, January 23, 2025. URL: https://dossproject.eu/model-based-security-analysis/ (дата обращения: 23.02.2026).


Правообладатель и лицензия на использование  ↑ (наверх) ↑ 

Использование статьи осуществляется на условиях простой (неисключительной) лицензии CC BY-NC, с обязательным указанием авторства и источника публикации, исключительно в некоммерческих целях.


Открытая лицензия на использование метаданных  ↑ (наверх) ↑ 

Использование метаданных статьи осуществляется на условиях открытой лицензии CC0.