Динамика конфликтных состояний критической информационной инфраструктуры: от уязвимостей инфраструктурного генеза к кибератакам и обеспечению информационной безопасности
(Стр. 236-249)

Подробнее об авторах
Кочедыков Сергей Сергеевич кандидат технических наук, доцент; доцент, кафедра «Информационная безопасность», доцент, кафедра «КБ-4 Интеллектуальные системы информационной безопасности»; МИРЭА – Российский технологический университет
Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт» (МЭИ)
г. Москва, Российская Федерация

Нажимая на кнопку купить вы соглашаетесь с условиями договора оферты

Аннотация:
В статье предложена динамическая модель развития инфраструктурного конфликта в критической информационной инфраструктуре (КИИ) как теоретическая основа обеспечения информационной безопасности. Показано, что кибератака является частным случаем деструктивного провокатора инфраструктурного конфликта, а эскалация угроз информационной безопасности определяется накоплением уязвимостей инфраструктурного генеза, рассогласованием управленческих контуров и структурной чувствительностью инфраструктуры. Разработана математическая модель динамики конфликтного состояния, включающая параметры деструктивного воздействия, физического восстановления и адаптивного управления. Введены условия пороговой эскалации и критерии динамической устойчивости КИИ. Предложена стохастическая модель фазового развития инфраструктурного конфликта на основе марковского подхода. Полученные результаты позволяют рассматривать обеспечение информационной безопасности КИИ как процесс управления динамикой инфраструктурного конфликта и обеспечивают формализацию механизмов адаптивного реагирования в условиях кибератак.
Образец цитирования:
ОБРАЗЕЦ ЦИТИРОВАНИЯ: Кочедыков С.С. Динамика конфликтных состояний критической информационной инфраструктуры: от уязвимостей инфраструктурного генеза к кибератакам и обеспечению информационной безопасности // Computational Nanotechnology. 2026. Т. 13. № 2. С. 236-249. DOI: 10.33693/2313-223X-2026-13-2-236-249. EDN: YAXUOK
Список литературы:
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.
Душкин А.В., Кочедыков С.С., Новосельцев В.И. Анализ конфликтного взаимодействия исполнительных устройств автоматизированных систем управления // Промышленные АСУ и контроллеры. 2017. № 10. С. 8–16.
Евневич Е.Л., Фаткиева Р.Р. Моделирование информационных процессов в условиях конфликтов // Вопросы кибербезопасности. 2020. № 2 (36). С. 42–49. DOI: 10.21681/2311-3456-2020-2-42-49.
Израилов К.Е., Буйневич М.В. Метод обнаружения атак различного генеза на сложные объекты на основе информации состояния. Ч. 1: Предпосылки и схема // Вопросы кибербезопасности. 2023. № 3 (55). С. 90–100. DOI: 10.21681/2311-3456-2023-3-90-100.
Израилов К.Е., Буйневич М.В. Метод обнаружения атак различного генеза на сложные объекты на основе информации состояния. Ч. 2: Алгоритм, модель и эксперимент // Вопросы кибербезопасности. 2023. № 4 (56). С. 80–93. DOI: 10.21681/2311-3456-2023-4-80-93.
Конфликтно-активное управление проектами развития систем обеспечения информационной безопасности инфокоммуникационных сетей /В.И. Новосельцев, С.С. Кочедыков, Д.Е. Орлова, К.А. Плющик М.: Инфра-М, 2023. 235 с. (Научная мысль). ISBN: 978-5-16-018194-3. DOI: 10.12737/1921360.
Котенко И.В., Саенко И.Б., Захарченко Р.И., Величко Д.В. Подсистема предупреждения компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры: анализ функционирования и реализации // Вопросы кибербезопасности. 2023. № 1(53). С. 13–27. DOI: 10.21681/2311-3456-2023-1-13-27.
Кочедыков С.С. Аксиоматика инфраструктурного конфликта как основа обеспечения информационной безопасности критической информационной инфраструктуры // Промышленные АСУ и контроллеры. 2026. № 2. С. 20–33. DOI: 10.25791/asu.2.2026.1641.
Кочедыков С.С. Инфраструктурный конфликт программного обеспечения критической информационной инфраструктуры в условиях деструктивных воздействий кибератак // Computational Nanotechnology. 2025. Т. 12. № 4. С. 143–154. DOI: 10.33693/2313-223X-2025-12-4-143-154. EDN: HJYCWE.
Кочедыков С.С. Методика диагностики состояний инфраструктурного конфликта и мониторинга информационной безопасности критической информационной инфраструктуры // Computational Nanotechnology. 2026. Т. 13. № 1. С. 145–158. DOI: 10.33693/2313-223X-2026-13-1-145-158. EDN: NBBCJB.
Кочедыков С.С. Моделирование кибератак на объекты КИИ в условиях инфраструктурного конфликта на примере сети Петри // Охрана, безопасность, связь. 2026. № 11-2. С. 133–138.
Кубарев А.В., Лапсарь А.П., Асютиков А.А. Синтез модели объекта критической информационной инфраструктуры для безопасного функционирования технической системы в условиях деструктивного информационного воздействия // Вопросы кибербезопасности. 2020. № 6 (40). С. 48–56. DOI: 10.21681/2311-3456-2020-06-48-56.
Лаврова Д.С., Зегжда Д.П., Зайцева Е.А. Моделирование сетевой инфраструктуры сложных объектов для решения задачи противодействия кибератакам // Вопросы кибербезопасности. 2019. № 2 (30). С. 13–20. DOI: 10.21681/2311-3456-2019-2-13-20.
Макаренко С.И. Методика обоснования тестовых информационно-технических воздействий, обеспечивающих рациональную полноту аудита защищенности объекта критической информационной инфраструктуры // Вопросы кибербезопасности. 2021. № 6 (46). С. 12–25. DOI: 10.21681/2311-3456-2021-6-12-25.
Максимова Е.А. Аксиоматика инфраструктурного деструктивизма субъекта критической информационной инфраструктуры. Информатизация и связь. 2022. № 1. С. 68–74. DOI: 10.34219/2078-8320-2022-13-1-68-74.
Максимова Е.А. Анализ жизненного цикла субъекта критической информационной инфраструктуры в контексте инфраструктурного деструктивизма // Защита информации. Инсайд. 2021. № 5 (101). С. 4–10.
Максимова Е.А., Буйневич М.В. Метод оценки инфраструктурной устойчивости субъектов критической информационной инфраструктуры. Вестник УрФО // Безопасность в информационной сфере. 2022. № 1 (43). С. 50–63. DOI: 10.14529/secur220107.
Максимова Е.А., Буйневич М.В., Шестаков А.В. Проактивное управление информационной безопасностью субъектов критической информационной инфраструктуры как сложных организационных систем с динамически изменяющейся структурой //. Вестник Воронежского института МВД России. 2023. № 2. С. 49–59.
Паршуткин А.В. Концептуальная модель взаимодействия конфликтующих информационных и телекоммуникационных систем // Вопросы кибербезопасности. 2014. № 5 (8). С. 2–6.
Петренко С.А. Киберустойчивость индустрии 4.0. СПб.: Афина, 2020. 256 с. ISBN: 978-5-6045272-0-7.
Черевань А.С., Лапсарь А.П. Проблемы плавающих уязвимостей при обеспечении безопасности мобильных приложений // Безопасность информационных технологий. 2024. Т. 31. № 2. С. 111–120. DOI: 10.26583/bit.2024.2.07.
Kochedykov S.S., Grechishnikov E.V., Dushkin A.V., Orlova D.E. The mathematical model of cyber attacks on the critical information system // Journal of Physics: Conference Series. 2019. Vol. 1202. P. 12013. DOI: 10.1088/1742-6596/1202/1/012013.
Petrenko S. Cyber resilience. Gistrup, Denmark: River Publishers, 2019. 444 p. (River Publishers Series in Security and Digital Forensics). ISBN: 978-87-7022-116-0.
Ключевые слова:
адаптивное управление, восстановление инфраструктуры, динамическая устойчивость, информаци- онная безопасность, инфраструктурная аномалия, инфраструктурный конфликт, кибератака, критическая информационная инфраструктура, марковский процесс, пороговая эскалация, фазовая модель.