Засоби захисту Internet of Things в корпоративній комп’ютерній мережі
Людмила Савицька, Тетяна Коробейнікова, Олег Костюк, Ірина Колесник, Олександр ДудникДана робота стосується аналізу та удосконалення засобів захисту для Internet of Things (IoT) у корпоративних комп'ютерних мережах. Internet of Things охоплює широкий спектр даних, включаючи особисті відомості, що робить питання безпеки під час їх передачі вельми актуальним. Основна мета дослідження полягає в розробці вдосконаленого технологічного дизайну системи IoT для забезпечення високого рівня безпеки та конфіденційності інформації. Сучасний світ Інтернету речей вимагає аналізу та покращення захисту IoT в корпоративних комп’ютерних мережах. В процесі аналізу використоно загальнодоступні джерела інформації та наукові підходи, включно із сучасними науково-практичними публікаціями, аналітичними звітами та ресурсами від провідних компаній, таких як Cisco, що спеціалізуються на мережевому обладнанні та налаштуванні корпоративних мереж. Такий підхід дозволяє враховувати найсучасніші тенденції та технологічні рішення в галузі безпеки IoT. Однією з ключових проблем, на яку звертається увага, розробці розширеного та вдосконаленого технологічного дизайну системи IoT. Враховуючи постійний розвиток технологій, необхідно забезпечити високий рівень адаптивності та гнучкості захисних засобів, щоб вони ефективно працювали в різних умовах та обставинах. Додатковий акцент робиться на вивченні впливу розширеного та вдосконаленого технологічного дизайну системи IoT. Важливо забезпечити синергію між новими технологічними рішеннями та вже існуючими структурами мережі, щоб досягти максимального ефекту в удосконаленні безпеки та ефективності. Отже, наукова робота зосереджена на комплексному аналізі та впровадженні новітніх захисних засобів для IoT в корпоративних мережах з урахуванням сучасних тенденцій та вимог до безпеки даних
Використані джерела
[1] IoT and IBM Cloud® are creating opportunities for growth. (n.d.). Retrieved from https://www.ibm.com/cloud/internet-of-things?mhsrc=ibmsearch_a&mhq=iot.
[2 Internet of Things (IoT) Home. (n.d.). Retrieved from https://www.intel.com/content/www/us/en/internet-of-things/overview.html.
[3] Google Cloud offers a host of partner-led solutions, built on Google Cloud, that meet the needs of IoT customers. (n.d.). Retrieved from https://cloud.google.com/iot-core.
[4] Build resilient industrial networks today to innovate tomorrow. (n.d.). Retrieved from https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/internet-of-things/overview.html.
[5] Azure. Microsoft. (n.d.). Retrieved from https://azure.microsoft.com/enus/services/iot-central.
[6] AWS IoT Core. (n.d.). Retrieved from https://aws.amazon.com/iot-core.
[7] Siemens Industrial IoT – Spark for the IT-OT fusion. (n.d.). Retrieved from https://new.siemens.com/global/en/products/automation/topic-areas/industrial-iot.html.
[8] Internet of Things, IoT. (n.d.). Retrieved from https://www.it.ua/knowledge-base/technology-innovation/internet-veschej-internet-of-things-iot.
[9] Regulation of the European Parliament and of the Council No. 2016/679 “On the Protection of Natural Persons in Connection with the Processing of Personal Data and on the Free Movement of such Data, and on the Repeal of Directive 95/46/EC” (General Data Protection Regulation). (2016, April). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_008-16#Text.
[10] Introduction to IoT. (n.d.). Retrieved from https://lms.netacad.com/course/view.php?id=744659.
[11] Zhurakovskyi, B.Yu., & Zeniv, I.O. (2021). Technologies of the Internet of Things. Kyiv: KPI im Igor Sikorskyi.
[12] Korobeynikova, T.I., & Zakharchenko, S.M. (2022). Computer networks. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic (NULP).
[13] Korobeynikova, T.I., & Zakharchenko, S.M. (2021). Local network protection technologies based on CISCO equipment. Lviv: Publishing House of Lviv Polytechnic (NULP).
[14] Internet of Things: Network architecture and security architecture. (n.d.). Retrieved from https://www.bizmaster.xyz/2020/12/internet-rechei-merezheva-arkhitektura-ta-arkhitektura-bezpeky.html
[15] Lytvynenko, D.S. (2021). Security model of the information system based on IoT technologies. (Master's qualification work, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine).
[16] Korobeynikova, T.I., & Iskovych, T.V. (2023). Organization of the IoT system architecture in the protocol stack. International Scientific Journal “Grail of Science”, 27, 341-346. doi: 10.36074/grail-ofscience.12.05.2023.053.
[17] Korobeynikova, T.I., & Iskovych, T.V. (2023). Security technological stack of IoT. International Periodical Scientific Journal “SWorldJournal”, 19(1), 24-32. doi: 10.30888/2663-5712.2023-19-01-020.
[18] Jing, Q., Vasilakos, A.V., Wan, J., Lu, J., & Qiu D. (2014). Security of the Internet of Things: Perspectives and challenges. Wireless Networks, 20, 2481-2501. doi: 10.1007/s11276-014-0761-7.
[19] Zakharchenko, S.M., Troyanovska, T.I., & Boyko, O.V. (2017). Construction of secure networks based on CISCO equipment. Vinnytsia: VNTU.
[20] Savytska, L.A., & Korobeynikova, T.I. (2021). An improved method of developing high-speed ARI. Information Technologies and Computer Engineering, 1(50), 31-35. doi: 10.31649/1999-9941-2021-50-1-31-35.
[21] Savytska, L.A., Dobrovolska, N.V., & Kondratyuk, V.O. (2023). Software module for preliminary diagnosis of patients based on the Kohonen neural network. Information Technologies and Computer Engineering, 1, 66-74. doi: 10.31649/1999-9941-2023-56-1-66-74.