Программа для слежением за появлением пк в сети: СТАТЬЯ О ПРОГРАММЕ СЛЕЖЕНИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ LANAGENT

Содержание

СТАТЬЯ О ПРОГРАММЕ СЛЕЖЕНИЯ ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ LANAGENT

LanAgent — программа слежения за компьютерами сотрудников в локальной сети предприятия

 

Любой руководитель совершенно точно знает, что не существует на белом свете сотрудника, готового самоотверженно заниматься на работе своими прямыми обязанностями, забыть на время работы о своих интересах, увлечениях, пускай и самых безобидных или полезных.

Лентяи были, есть и будут. Ну не устанавливать же скрытые камеры? В каждом офисе? Навряд ли.

Грамотный руководитель наверняка знает о «программах-агентах», которые устанавливаются на компьютер и собирают наглядную информацию о деятельности сотрудников. Вот уж её-то спокойно и уверенно можно предъявить лентяю, как веские доказательства его вины.

Очень эффективна в этой роли программа LanAgent. Весьма серьезный аргумент в вечном противостоянии «суровый шеф – хитрые служащие». И здесь дело даже не в том, чтобы вывести нерадивого сотрудника на чистую воду и лишить его премии, а в предвосхищении, предугадывании таких деяний.

Попавшись раз, наш лентяй, уж поверьте, вряд ли станет раскладывать пасьянс или блуждать по просторам сети в отсутствии начальства. Профилактика – лучшее лечение.

Начнем с того, что LanAgent, будучи совершенно невидимым (даже для считающего себя «продвинутого пользователя»), осуществляет полное слежение за действиями пользователя: запоминает все программы, запускаемые на конкретном компьютере, перехватывает посещённые сайты, следит за содержимым буфера обмена и делает снимки экрана (скриншоты). Эти данные передаются на компьютер администратора и хранятся в базе данных, недоступной для остальных пользователей.

Главное окно программы LanAgent 1.8

Немного о том, как работает программ LanAgent. Программа состоит из 2-х частей – пользовательская часть (агент) и администраторская часть. Администраторская часть ставится на компьютер администратора, а агенты на компьютеры пользователей. Агенты осуществляют мониторинг всех действий пользователя на каждом компьютере, а администраторская часть производит централизованный сбор информации по сети (опрос агентов), чтобы затем администратор смог все данные просмотреть на своём компьютере и сделать отчёт. С помощью мастера отчётов можно выбрать пользователей, для которых делать отчёт, период, за который выбирать данные, а также типы логов, которые необходимо включить в отчёт. Отчёт будет создан в html-формате.

Главное окно программы разбито на несколько закладок:

  • Клавиатура — здесь находится информация по нажатым клавишам. Запись ведется по окнам программ, в которых производилось нажатие клавиш. Список окон — в таблице, с сортировкой по времени. В нижней части закладки — заголовок окна, путь к программе, пользователь, работавший с ней, и, конечно, все клавиши, которые он нажимал. Программу можно настроить так, чтобы показывались только символы, а системные клавиши были скрыты. Например, если были нажаты следующие клавиши:   



    «[Shift]Программа[Space][Ctrl][Shift][Shift]LanAgent[Shift].»

    То установив галочку «Показывать только символы» вы увидите следующий текст:



    «Программа LanAgent. «
  • Скриншоты — скрытые агенты умеют периодически, с заданным в настройках интервалом, делать скриншоты всего экрана или активного в данный момент окна (это опять же указывается в настройках). Все сделанные картинки сохраняются в базе данных вместе со временем создания, заголовком окна и именем пользователя. Таким образом, владельцу компьютера остается только выбрать интересующую его запись и дважды «кликнуть» на ней мышкой, чтобы наглядно увидеть, что происходило на его ПК.

  • Программы — эта закладка предназначена для просмотра информации о том, кто и когда запускал и закрывал те или иные программы. Причем на экране отображается не только путь к использованному ПО, но и заголовок его окна. 

  • Буфер обмена — по мере появления данных в буфере информация об этом заносится в свою таблицу. Здесь отмечается, в каком окне была выполнена операция и кто ее сделал. При выборе записи в таблице в нижней части закладки отображается содержимое буфера. Нужно иметь в виду, что вы можете сохранять содержимое буфера обмена не полностью, а частично. Для этого можно установить максимальный объем сохраняемой информации.  

  • Файлы и папки — все изменения в файловой системе будут также зафиксированы: создание, удаление и переименование папок или файлов. Можно следить за всей файловой системой, а можно указать только конкретную папку для мониторинга. 

  • Компьютер — эта закладка предназначена для просмотра информации о том, кто и когда включал и выключал компьютер. 

  • Соединения с интернет — все моменты выхода в интернет, а также разрывы связи будут зафиксированы и представлены на этой закладке. Вы также сможете узнать, по какому соединению производился выход в интернет. 

  • Посещённые сайты — скрытые агенты запоминают все сайты, которые посещал пользователь. Вы сможете увидеть как саму ссылку страницы, так и её заголовок.

Что можно делать с лог-файлами кроме их непосредственного просмотра? Вести в них поиск. Для этого выбирается запись, с которой будет начинаться поиск, и вводится строка для поиска. Можно установить режим поиска с учетом регистра.

В программе есть возможность удалённо управлять настройками агентов. Администратор может не вставая из-за своего компьютера указать агентам, какие действия пользователя перехватывать, с каким интервалом делать скриншоты. Может удалённо запустить или остановить мониторинг, послать на компьютер пользователя текстовое сообщение и т.д.

Управление настройками скрытых агентов

Администраторская часть программы может с определённым интервалом, заранее установленным, автоматически опрашивать компьютеры пользователей и получать с них собранную агентами информацию.

Подведём итоги: с помощью программы LanAgent можно эффективно отслеживать рациональность использования рабочего времени сотрудниками, наблюдать за ними в режиме реального времени. Но перегибать палку, пожалуй, не стоит, смысл программы все же в том, что бы не поймать как можно больше «преступников», а предотвратить такие действия.


Программа слежения за компьютерами сотрудников


попробуйте бесплатно 15-дневную ознакомительную версию


Скачать

история появления и отличительные черты

Что это такое? Интернет вещей (также его называют IoT – Internet of Things) – это сеть устройств, оснащенных датчиками, чтобы передавать друг другу информацию по сетевым протоколам. Данное явление можно встретить во многих сферах: от бытовых услуг до промышленности и медицины.

Как работает? У этой технологии есть центр, принимающий сигналы от периферийных гаджетов. В качестве примера – система «умный дом». А теперь представьте, что она работает на целую отрасль, город или регион… Настроить нечто подобное совсем несложно, есть некоторые трудности в сохранении полученных данных. Но и это лишь вопрос времени.

В статье рассказывается:

  1. История появления интернета вещей
  2. Как устроен интернет вещей
  3. Виды интернета вещей
  4. Сферы использования интернета вещей
  5. Важность платформ интернета вещей
  6. Бизнес-модели внедрения интернета вещей
  7. Место и безопасность данных в интернете вещей
  8. Как должен работать интернет вещей
  9. Пройди тест и узнай, какая сфера тебе подходит:
    айти, дизайн или маркетинг.

    Бесплатно от Geekbrains


История появления интернета вещей

Предвестником идеи создания интернета вещей был Никола Тесла, который высказывался на эту тему ещё в 1926 г. По его мнению, радио, совершенствуясь, постепенно превратится в «огромный мозг», а все прочие инструменты и устройства будут подключаться к нему и станут столь компактными, что поместятся в карман.

История появления интернета вещей

Примерно это и получилось. Миллионы ПК и других устройств при помощи интернета объединены в огромную сеть. «Мелкие инструменты» — это, в данном случае, планшеты и смартфоны.

Термин «интернет вещей» имеет много определений. Они отличаются в деталях, но содержат общую суть.

Интернетом вещей, или Internet of Thing (IoT), называется общемировая вычислительная сеть, в которую входят физические объекты разных типов, взаимодействующие друг с другом и окружающим миром.

Главной особенностью системы интернета вещей является то, что входить в неё могут не только компьютеры в той или иной форме (традиционные ПК, смартфоны, и т. д.), но и практически любые предметы.

Автором первой «интернет-вещи» был Джон Ромки, входивший в число разработчиков и изобретателей TCP/IP. В 1990 г. ему удалось подключить обычный кухонный тостер к ПК и заставить этот прибор включаться и выключаться по команде, отправленной с компьютера (Get и Set). Это позволило управлять тостером дистанционно и даже программировать его на автономную работу.

А вот термин был придуман только в 1999 г. Однако особо не использовался, поскольку до 2010-х гг. в области интернета вещей не было никаких особых прорывов, она не развивалась. Что в общем неудивительно: в то время только настольные ПК, смартфоны, ноутбуки и серверы имели все нужные интерфейсы, чтобы законнектиться с интернетом, и достаточную вычислительную мощность.

Да и не было особой потребности в компьютеризации бытовой техники и подключении её к интернету — это только сделало бы её дороже.

История появления интернета вещей

По мере того, как распространялись беспроводные технологии, микросхемы дешевели и мир повсеместно глобализировался, о концепции интернета вещей стали вспоминать всё чаще. Микропроцессоры ARM, чья энергоэффективность превзошла процессоры для десктопов, становились всё популярнее.

Ещё одна важная веха в истории интернета вещей относится к 2009 г. Количество подключенных к интернету «вещей» стало больше, чем всё население Земли. И таких устройств будет ещё больше — электронная начинка сегодня появляется практически везде. В 2020 г. приблизительное число устройств, подключенных к интернету, выросло до 50 млрд. Это, помимо ПК и смартфонов, привычные нам кондиционеры, стиральные машины, холодильники, мультиварки и т. п.

А главным сдвигом стало то, что крупные корпорации начали воплощать вполне конкретные проекты в этой области.

Как устроен интернет вещей

Говоря простыми словами, интернет вещей — это совокупность вычислительных устройств, связанных между собой и способных принимать и передавать информацию по беспроводным сетям без вмешательства человека.

Первыми в голову приходят планшеты и ноутбуки. Однако почти все гаджеты, имеющие кнопку «вкл/выкл», теоретически можно подключить к интернету, а значит, сделать частью системы интернета вещей.

Кроме бытовой техники, это могут быть, например, человек, носящий имплант для мониторинга сердечной деятельности, камера наблюдения, установленная в джунглях или около водоёма для слежения за дикой природой, автомобиль, в который встроены датчики потенциальных угроз. То есть, любая вещь, которой можно присвоить IP-адрес (сетевой адрес) и которая может обмениваться данными с сетью.

Интернет вещей — это не только устройства, но и датчики. Они взаимодействуют посредством облачного соединения. Информация, попав в облачное хранилище, сразу начинает обрабатываться программами. Затем принимается решение о том, какие действия нужно выполнить и в каком порядке (к примеру, настроить гаджеты и датчики так, чтобы не отправлялись уведомления, а пользователю не приходилось вводить данные вручную).

Если брать полный комплект систем IoT, то в него входят четыре отдельных компонента: пользовательский интерфейс, инструменты, отвечающие за обработку данных, способы подключения и датчики приборов. Рассмотрим их все немного подробнее.

Как устроен интернет вещей

Область применения устройства, входящего в интернет умных вещей, определяет протоколы сетевого взаимодействия и подключения. Чтобы ускорить и упростить сбор данных для IoT-систем, в последнее время стали активно применять технологии машинного обучения и ИИ.

Виды интернета вещей

Системы интернета вещей делятся на два больших типа: созданные для бизнеса и для частных пользователей.

Потребительский интернет вещей

Наиболее яркий пример подобных систем — это «умные дома». Этого примера уже касались, но придётся вернуться к нему, поскольку это наиболее распространённый среди обычных пользователей вариант применения технологий интернета вещей.

Топ-30 самых востребованных и высокооплачиваемых профессий 2023

Поможет разобраться в актуальной ситуации на рынке труда

Подборка 50+ ресурсов об IT-сфере

Только лучшие телеграм-каналы, каналы Youtube, подкасты, форумы и многое другое для того, чтобы узнавать новое про IT

ТОП 50+ сервисов и приложений от Geekbrains

Безопасные и надежные программы для работы в наши дни

pdf 3,7mb

doc 1,7mb


Уже скачали 21415

В домашние экосистемы интеллектуальных устройств могут входить многие действительно полезные девайсы.

Конечно, чайники с программным управлением и «умные» стиралки добавляют массу комфорта в быту, однако гораздо интереснее, например, датчик воды, оснащённый автоматическими клапанами, которые перекроют воду, если где-то произойдёт прорыв, а вас в тот момент не будет дома.

Однако это не единственное воплощение концепции интернета вещей. Например, существуют целые экосистемы из умных медицинских приборов, наблюдающих за самочувствием человека.

Промышленный интернет вещей

IoT-системы индустриального применения имеют принципиальное отличие от консьюмеристских – это их масштаб. «Умный» глюкометр или тонометр влияют на жизнь лишь одного человека, «умный дом» — целой семьи, а вот индустриальные решения в области интернета вещей могут охватывать своим влиянием сотни, тысячи людей.

Промышленный интернет вещей

Интернет вещей сегодня задействован в очень многих процессах в промышленности. Благодаря сложным системам чутких датчиков работники тратят существенно меньше времени на то, чтобы следить за оборудованием, и отдают все силы работе.

Сферы использования интернета вещей

Если вы до сих пор уверены, что интернет вещей предназначен только для того, чтобы сделать ваш быт более комфортным, то это не совсем так. IoT-решения применимы везде, где процессы хоть как-то поддаются автоматизации: в управлении городским хозяйством, торговле, здравоохранении, сельском хозяйстве, энергетике, различных отраслях промышленности. Остановимся на нескольких практических примерах.

Сельское хозяйство

Благодаря интернету вещей можно не только увеличить объемы производства, но и поднять уровень качества товаров. Продвинутая техника, дроны и чувствительные датчики дают возможность мониторить поведение и самочувствие скота, анализировать состав почвы, строить прогнозы климатических изменений. Трекеры на ошейниках сельскохозяйственных животных позволяют точно установить их местоположение и получить данные о здоровье особи: её пульсе, температуре тела, общей активности.


Только до 29.06


Скачай подборку тестов, чтобы определить свои самые конкурентные скиллы

Список документов:

Тест на определение компетенций

Чек-лист «Как избежать обмана при трудоустройстве»

Инструкция по выходу из выгорания

Чтобы получить файл, укажите e-mail:

Подтвердите, что вы не робот,
указав номер телефона:



Уже скачали 7503

Интеллектуальные теплицы автоматически регулируют микроклимат, уровни влажности и освещённости, проветривание. Нужно всего лишь задать нужные параметры в приложении. Как правило, в сельском хозяйстве используют технологии точного земледелия — вычисление точного времени тех или иных операций (посева, полива, сбора урожая, внесения удобрений). Индонезийской компании Atilze эти инновации помогли увеличить урожаи риса на 30-50 %.

Медицина и здравоохранение

Посредством приложений, входящих в интернет вещей, можно диагностировать болезни. Кроме популярных фитнес-трекеров, есть и другие умные приборы, позволяющие следить за физическими показателям. Это, например, устройства, облегчающие реабилитацию пациентам, перенесшим инсульт или прогнозирующие развитие болезни, лечащие сахарный диабет и осложнения из-за него.

Глюкометр iHealth Smart Glucometer, в частности, прекрасно справляется с контролем уровня сахара в крови. Результаты своих замеров человек может посмотреть в приложении iHealth Gluco-Smart.

Информацию можно переслать своему врачу, поставить себе напоминание о приёмах лекарств в течение суток.

Койки в больницах тоже оснащают датчиками, позволяющими следить за состоянием тяжелобольных пациентов. Датчик измеряет давление, оказываемое на матрас, и позволяет равномерно распределить его, дабы избежать появления пролежней у больного. Врачи теперь могут проводить диагностику на расстоянии, просто получив все данные, и мгновенно назначать курс лечения.

Некоторые клиники пошли ещё дальше и начали следить за движениями медперсонала по больнице: датчики встроены в бейджи. Это делается с целью оптимизации графиков работы, равномерного распределению больных по палатам, расположения складов с медикаментами так, чтобы они были всегда доступны.

Сферы использования интернета вещей

Городская среда

С помощью интернета вещей можно дистанционно контролировать, как движется транспорт по дорогам, и делать город более безопасным для людей (с помощью камер уличного наблюдения), оптимизировать расходы электричества, воды и газа. Например, применительно к транспорту это «умные» светофоры, оснащённые датчиками и камерами, детекторы движения на дорогах, электронные табло.

Всё это направлено на то, чтобы заставить людей соблюдать ПДД, уменьшить число пробок и аварийных ситуаций. В большинстве городов общественный транспорт тоже подключен к интернету. Табло, показывающее время прибытия ближайшего автобуса, относится к IoT-решениям. Менее очевидный пример — интеллектуальные мусорные баки: когда такой бак переполняется, он отправляет сигнал мусоровозам.

Торговля

Интернет вещей можно задействовать для увеличения показателей продаж, собирая и анализируя сведения о клиентах. Аналитика IoT показывает, как взаимодействуют с торговой маркой потребители: какие товары покупают, что ищут, каковы их предпочтения. Цель — улучшение их опыта. Например, можно сделать рассылку с похожими товарами, запустить кампанию таргетированной рекламы, проинформировать об акциях и скидках.

RFID-метки сильно упрощают контроль за товарными остатками и их учёт: и посетителю магазина легче ориентироваться, и администрации узнавать, сколько и каких позиций осталось на полках и складе.

Индустрия

Сеть промышленных объектов, снабжённых датчиками и подключенных к сети, называется промышленным интернетом вещей. Технологии IoT помогают следить за состоянием производства, налаживать коммуникацию среди работников, защищать технику от поломок, предотвращать простои линий, сбои в поставках. Например, интернет вещей в General Electric позволяет прогнозировать поломки реактивных двигателей, что существенно сокращает расходы на горючее.

Электроэнергетика

Сферы использования интернета вещей

Кроме контроля за состоянием аппаратуры и станков, посредством интернета вещей также можно грамотно распределять ресурсы. В энергетике с помощью IoT-решений удалённо мониторят работу подстанций, линий электропередач (через дроны и датчики провеса кабелей). Вовремя обнаружив, что кабель обледенел или ветки дерева оказались в опасной близости к нему, можно устранять риски перебоев в электроснабжении.

Важность платформ интернета вещей

Для чего же предназначены IoT-платформы? Если вкратце, то для того, чтобы унифицировать коммуникацию конечных устройств сети интернета вещей c облачными сервисами, которые хранят и обрабатывают информацию. Чтобы объяснить, в чём заключается важность подобных платформ, придётся начать издалека.

Согласно исследованию Cisco, три четверти всех стартапов в области интернета вещей заканчиваются провалом. Опросом было охвачено свыше 1800 респондентов — директоров фирм и IT-лидеров. Он проводился, чтобы выявить основные барьеры, мешающие внедрять IoT на предприятиях. Авторы исследования пришли к выводу, что это, во-первых, сроки реализации подобных проектов, во-вторых, их стоимость. Ещё один стоп-фактор — нехватка экспертных знаний по интернету вещей у штатных работников компаний.

От всех этих проблем можно было бы избавиться, используя IoT-платформы. Это решения, осуществляющие унифицированное взаимодействие конечных устройств и облачных сервисов, которые обрабатывают данные.

Уточним: при наличии в компании парка необходимой техники нужно будет всю её подключить к новой инфраструктуре, если вы решили внедрить интернет вещей. Ту часть старых агрегатов и станков, которые в принципе ещё нормально работают и справляются со своими задачами, но не подключаются к сети, придётся списать и заменить более современными моделями. Естественно, не бесплатно. Срок окупаемости из-за этого растягивается, ведь вы избавляетесь от вполне работоспособной техники.

Впрочем, IoT-совместимость — ещё не гарантия успеха. Нужно также решить вопрос о том, какими данными вы хотите оперировать, какие методы позволят провести их глубокий анализ и как организовать быструю обратную связь. Бесшовно интегрировать аппаратуру с разными способами подключения к сети, настроить обмен данными между приборами и облаком можно посредством IoT-платформы.

Такие платформы предлагаются большинством высокотехнологичных предприятий ИТ-сферы. Например, это SPINEX от Toshiba, созданная специально для того, чтобы объединять в систему IoT-устройства. Toshiba грамотно применила весь свой накопленный опыт в энергетике и изготовлении полупроводников, наработки в области интернета вещей, ИИ, распознавания видео, голоса.

SPINEX создаёт общее пространство, позволяющее собирать данные с подключенных девайсов и предметов, хранить их, анализировать, визуализировать. У платформы открытая архитектура, поэтому она может подключаться к различным приборам и облачным провайдерам. Пользователь получает три основные технологии:

  • Периферийные вычисления. Процессы сложной обработки данных в SPINEX ради ускорения и оптимизации загрузки делятся на два типа: базовые, которые проводятся в реальном времени на конечных устройствах, и расширенные — их доверяют мощным облачным серверам.
  • Цифровые модели объектов. Технологии искусственного интеллекта используются для формирования моделей реальных объектов для более чёткого отслеживания любых перемен в обстановке и передачи нужных команд приборам.
  • Медиааналитика. У Toshiba есть собственная методика анализа медиаданных, с помощью которой можно очень точно идентифицировать и изображение, и голос.

Важность платформ интернета вещей

Toshiba пошла ещё дальше и, помимо SPINEX, создала собственный облачный сервис IoT Standard Pack . Он был запущен в 2016 г. Это унифицированное решение для большинства задач, которым обычно служит интернет вещей. Этот сервис даёт возможность развернуть на производстве систему интернета вещей в кратчайшие сроки. Приборы подключаются к IoT-инфраструктуре через plug-n-play. Данные собираются по специальным шаблонам.

Бизнес-модели внедрения интернета вещей

В журнале ITWeek недавно вышел обзорный лонгрид по тематике популярных бизнес-моделей, на которых будет основываться внедрение инноваций и технологий в области интернета вещей. Были перечислены все ключевые бизнес-модели, в соответствии с которыми в ближайшее время будет внедряться IoT. Первым в списке идёт «нормативный контроль».

Вести бизнес, игнорируя нормы закона и требования государственных инстанций, не получится. Однако никакой непосредственной экономической выгоды от этих нормативов компании не получают, зато тратят на них весьма существенные средства. И тут открывается широкое поле возможностей для использования интернета вещей с целью оптимизации этих затрат.

Следующей бизнес-моделью является «превентивный контроль» — своевременное обнаружение изменений, указывающих на аварийные ситуации и падение эффективности работы техники. IoT позволяет настроить удалённый мониторинг за оборудованием, чтобы можно было следить за его работой в режиме реального времени.

На эту бизнес-модель похожа ещё одна, «дистанционная диагностика». С помощью IoT-датчиков на устройствах можно не только следить за их состоянием, но и реагировать на его изменение.

Бизнес-модели внедрения интернета вещей

Четвертая бизнес-модель называется контролем операций. Интернет вещей позволяет контролировать технологическую цепочку, следить за тем, куда и как перемещаются устройства в системе, мониторить их характеристики без задержек по времени. Практический смысл этого — защита от хищений и неконтролируемых убытков, повышение эффективности эксплуатации объектов, оснащённых «умными» датчиками, и обеспечение их стабильной работы.

И, наконец, последняя бизнес-модель внедрения интернета вещей — это «автоматизация операций». С появлением IoT стала возможной автоматизация типовых повторяемых операций, что помогает улучшать не только производственные процессы, но и качество досуга, а также клиентского сервиса. Эти IoT-гаджеты не просто упрощают рутину, но и подстёгивают продажи, поскольку автоматизируют привычки.

Место и безопасность данных в интернете вещей

Информация в интернете вещей — на центральном месте. Но кому же она принадлежит? Правильный ответ — никому, притом, что сбором данным может заниматься конкретная организация или физлицо (хотя на практике в сборе данных обычно задействованы несколько компаний: разработчик приложения, производитель гаджета, проектировщик баз данных). Крайне важно понимать, кто может воспользоваться вашими данными.

Круг лиц, которые имеют доступ к данным и могут распоряжаться ими, управлять их обработкой и хранением, зависит от прав базы данных. Права БД зависят от трёх факторов:

  • Определения БД. Она должна быть спроектирована и сформирована так, чтобы по ней можно быть осуществлять поиск. Но если основная масса данных по IoT поставляется в реальном времени, то собирать данные в БД — маловероятно.
  • Сбора данных. Для заявления прав на БД нужно вложить средства в её сбор, верификацию, предоставление наборов данных. «Умные» гаджеты, входящие в интернет вещей, собирают очень крупные объемы информации, который важно правильно организовать и систематизировать.
  • Деловых, экономических связей. В ЕС для получения соответствующих прав на БД её владелец должен быть связан экономическими или деловыми связями с одной из стран ЕЭЗ. Если эти условия выполнены, то, как правило, владелец базы сам инициирует получение прав на неё и принимает на себя все связанные с этим (проверкой, получением, предоставлением данных) риски. Бывают и исключения: данные собирает не сама компания, а субподрядчик от её имени.

Права на БД можно указать в договоре, чтобы исключить возможность претензий на право собственности базы в будущем.

Безопасность остаётся очень болезненной для интернета вещей проблемой. Уязвимости, баги в коде программ ставят под удар системы и наборы данных. «Умные» вещи пока ещё защищены довольно слабо, и хакеры вполне могут взломать их напрямую.

Показательный пример плохой защиты данных — веб-камеры. Они открыты для хакерских атак. Эту проблему пытаются решить на правительственном уровне, обязывая защищать такие устройства паролями, шифровать данные, устанавливать обновления безопасности и вводя руководящие принципы для приборов, входящих в сеть интернета вещей.

Место и безопасность данных в интернете вещей

Чем больше расширяется рынок IoT-гаджетов, тем более зловещими становятся угрозы безопасности. Риски промышленного шпионажа и даже намеренной хакерской атаки — не умозрительные, а весьма реальные, и приходится с ними считаться.

Негативные последствия таких угроз очевидны. Например, удалённый захват управления беспилотным автомобилем может принести много бед.

Как должен работать интернет вещей

Основная идея интернета вещей заключается в том, что человеку не надо пошагово прописывать все действия, он просто устанавливает цель. В идеале система вообще предугадывает его желания, анализируя прошлый опыт и выборы.

Например, вы приехали с работы домой, замёрзший и голодный, а автомобиль уже предупредил «умный дом» о вашем возвращении заранее. За время, пока вы ехали, термостат нагрел воздух до комфортной температуры, включился свет, запустилась программа готовки ужина в духовке. Когда вы заходите в квартиру, включается телевизор, где уже записан матч с участием любимой команды. Ужин приготовлен, отдыхайте и расслабляйтесь!

У интернета вещей есть три отличительных особенности:

  • Он постоянно сопровождает повседневные действия человека в быту.
  • Фокус — на результате, все действия ненавязчивы и прозрачны.
  • Пользователь лишь задаёт нужный результат, но не описывает алгоритм действий.

Звучит как фантастика, правда? Но это наше вполне реальное ближайшее будущее! Хотя, чтобы прийти к нему, нужно ещё хорошенько поработать. А именно, создать:

Единый управляющий центр

Центром системы интернета вещей должен быть не живой пользователь, а какое-то устройство, передающее остальным направленные на достижение целей программы, собирающее данные с них и контролирующее результаты. Причём подобный девайс нужен в каждой квартире, офисе и т. п. Эти девайсы тоже объединятся в сеть, чтобы передавать друг другу информацию и заботиться о человеке, где бы он ни находился.

Основа уже заложена. Например, аналогичные разработки есть у Google Home и Amazon Echo (по слухам, и у Apple). Подобные консоли управления уже сегодня могут координировать работу «умных домов» (но в очень ограниченном диапазоне).

Общие стандарты

Пока это самое труднопреодолимое препятствие для воцарения интернета вещей по всей планете. Чтобы система заработала глобально, нужен единый язык. Мировые IT-гиганты Microsoft, Google и Apple создают собственные экосистемы, однако каждый из них идёт своей дорогой, и, в лучшем случае, мы получим несколько параллельных сетей, которые невозможно объединить друг с другом даже на городском уровне.

Впрочем, какую-то из систем могут принять за общий стандарт. Либо эти сети останутся локальным явлением и не охватят целые континенты и земной шар.

Надёжные способы защиты

В первую очередь при разработке масштабных систем интернета вещей нужно думать о защите информации. Представляете, сколько информации окажется в распоряжении злоумышленников, если они взломают такую сеть? О вас станет известно абсолютно всё! Разумеется, программисты и сейчас активно разрабатывают меры защиты, однако до совершенства ещё очень далеко, и время от времени случаются скандальные инциденты вокруг подобных взломов.

Уже в скором будущем «умные дома» станут сами открывать хозяевам двери при их приближении, создавать комфортную температуру, решать вопросы с пополнением запасов продуктов в холодильнике и лекарств в аптечке, если вы болеете (перед этим сверившись с информацией от вашего «умного» браслета и советами врача, которому она тоже отправится).

На дорогах будут одни автомобили-беспилотники, пробки останутся в прошлом. Трафик будет контролироваться более продвинутыми способами, исключающими заторы и аварии на дорогах.

Даже сегодня гаджеты вполне успешно объединяются в сети, и этот тренд явно продлится в ближайшее десятилетие. Ждите бума интернета вещей!


Продвижение блога — Генератор
продаж


Рейтинг:
5


( голосов
2 )


Поделиться статьей

Отслеживание изменений программного обеспечения на сетевых компьютерах

Продукты | Скачать |
Заказать | Руководства пользователя |
Партнеры |
Контакты | Форум |
Блог

You are here: Home > Products > Network Inventory Explorer > Отслеживайте изменения программного обеспечения на сетевых компьютерах

Отслеживайте программное обеспечение на сетевых компьютерах с помощью 10-Strike Network Inventory Explorer!
Программное обеспечение предназначено для сетевых администраторов Microsoft Windows и ИТ-менеджеров. Это позволяет вам поддерживать базу данных инвентаризации сетевых компьютеров. Программа позволяет просматривать списки установленного ПО удаленно. Отслеживайте установленные приложения и запускаемые программы.

Программа устанавливается только на компьютер администратора и использует технологию WMI для сканирования аппаратного и программного обеспечения. Он не требует никаких дополнительных компонентов на компьютерах пользователей.

Программа отслеживает ПО и проверяет его изменения записывает информацию об измененных данных в журнал инвентаризации.

 

С помощью 10-Strike Network Inventory Explorer вы можете отслеживать программное обеспечение на удаленных компьютерах и выполнять следующие действия:

  • Обнаружение недавно установленного программного обеспечения на сетевых компьютерах.
  • Обнаружение удаленного программного обеспечения.
  • Аудит запускаемых программ и ярлыков.
  • Аудит учетных записей пользователей.
  • Аудит установленных обновлений и исправлений.
  • СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ

    КУПИТЬ | ПРОВЕРИТЬ ЦЕНЫ

    СКРИНШОТЫ

     

    Мы создали для вас короткое видео (2 минуты) об отслеживании изменений программного обеспечения. В нем объясняется, как с помощью нашей программы можно сканировать установленное программное обеспечение на сетевых компьютерах и отслеживать изменения.

     

    Ссылки по теме:

    • Скриншоты
    • Видео
    • Часто задаваемые вопросы
    • Руководство пользователя
    • История версий

    Все продукты

    Обозреватель сетевых ресурсов
    Инвентаризация аппаратного и программного обеспечения на сетевых компьютерах

    Сетевой монитор
    Мониторинг сетевых серверов, служб, управляемых коммутаторов и т. д.

    LANState
    Мониторинг и управление сетевыми узлами на визуальной карте, создание сетевых карт

    Монитор пропускной способности
    Мониторинг пропускной способности сети и использование интернет-трафика

    Схема сети
    Создавайте сетевые диаграммы, исследуйте топологию сети

    Поиск сетевых файлов
    Поиск файлов на общих сетевых ресурсах и FTP-серверах

    Монитор подключения
    Аудит удаленного доступа пользователей к общим ресурсам (папкам и файлам)

    Сетевой сканер ( НОВИНКА! )
    Бесплатная программа для сканирования сетей, хостов и портов TCP

     

    Монитор пакетов (Pktmon) | Microsoft Узнайте

    Редактировать

    Твиттер

    LinkedIn

    Фейсбук

    Электронная почта

    • Статья

    Применяется к: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows 10, Azure Stack Hub, Azure, Azure Stack HCI, версии 21h3 и 20h3

    Packet Monitor (Pktmon) — это встроенный межкомпонентный инструмент сетевой диагностики для Windows. Его можно использовать для захвата пакетов, обнаружения отбрасывания пакетов, фильтрации и подсчета пакетов. Этот инструмент особенно полезен в сценариях виртуализации, таких как контейнерные сети и SDN, поскольку он обеспечивает видимость в сетевом стеке. Он доступен в комплекте с помощью команды pktmon.exe и расширений Windows Admin Center.

    Обзор

    Любая машина, обменивающаяся данными по сети, имеет как минимум один сетевой адаптер. Все компоненты между этим адаптером и приложением образуют сетевой стек: набор сетевых компонентов, которые обрабатывают и перемещают сетевой трафик. В традиционных сценариях сетевой стек небольшой, и вся маршрутизация и коммутация пакетов происходит на внешних устройствах.

    Однако с появлением виртуализации сети размер сетевого стека многократно увеличился. Этот расширенный сетевой стек теперь включает в себя такие компоненты, как виртуальный коммутатор, отвечающий за обработку и коммутацию пакетов. Такая гибкая среда позволяет гораздо лучше использовать ресурсы и изолировать безопасность, но также оставляет больше места для ошибок конфигурации, которые трудно диагностировать. Packet Monitor обеспечивает улучшенную видимость в сетевом стеке, которая часто необходима для выявления этих ошибок.

    Packet Monitor перехватывает пакеты в нескольких точках сетевого стека, раскрывая маршрут пакета. Если пакет был удален поддерживаемым компонентом в сетевом стеке, Packet Monitor сообщит об этом пакете. Это позволяет пользователям различать компонент, который является предполагаемым пунктом назначения для пакета, и компонент, создающий помехи пакету. Кроме того, Packet Monitor сообщит о причинах сброса; например, несоответствие MTU или VLAN с фильтрацией и т. д. Эти причины отбрасывания обеспечивают основную причину проблемы без необходимости исчерпания всех возможностей. Packet Monitor также предоставляет счетчики пакетов для каждой точки перехвата, что позволяет проводить высокоуровневую проверку потока пакетов без необходимости трудоемкого анализа журнала.

    Рекомендации

    Используйте эти рекомендации для оптимизации анализа сети.

    • Проверить справку командной строки на наличие аргументов и возможностей (например, справку по запуску pktmon).
    • Настройте фильтры пакетов в соответствии с вашим сценарием (добавить фильтр pktmon).
    • Проверьте счетчики пакетов во время эксперимента на наличие представления высокого уровня (счетчики pktmon).
    • Просмотрите журнал для подробного анализа (формат pktmon pktmon.etl).

    Функции

    Packet Monitor предлагает следующие функции:

    • Мониторинг и подсчет пакетов в нескольких местах сетевого стека
    • Обнаружение отбрасывания пакетов в нескольких местах стека
    • Гибкая фильтрация пакетов во время выполнения с поддержкой инкапсуляции
    • Общая поддержка ведения журналов и отслеживания (события ETW и WPP)
    • Анализ журнала TXT на основе анализа пакетов TcpDump
    • Несколько режимов ведения журнала: в реальном времени, большой объем в памяти, многофайловый, циклический
    • Поддержка Ethernet, Wi-Fi и мобильного широкополосного доступа
    • Поддержка формата PCAPNG

    Начало работы с Packet Monitor

    Следующие ресурсы помогут вам начать работу с Packet Monitor.

    Синтаксис и форматирование команды Pktmon

    Packet Monitor доступен в комплекте с помощью команды pktmon.exe в VibraniumOS (сборка 19041). Вы можете использовать этот раздел, чтобы научиться понимать синтаксис, команды, форматирование и вывод pktmon.

    Расширение Packet Monitoring в Центре администрирования Windows

    Расширение Packet Monitoring позволяет управлять и использовать Packet Monitor через Windows Admin Center. Расширение помогает вам диагностировать вашу сеть, захватывая и отображая сетевой трафик через сетевой стек в журнале, который легко отслеживать и манипулировать. Вы можете использовать этот раздел, чтобы узнать, как работать с этим инструментом и понимать его выходные данные.

    Расширение диагностики пути к данным SDN в Windows Admin Center

    Диагностика пути к данным SDN — это инструмент в расширении мониторинга SDN Центра администрирования Windows. Инструмент автоматизирует захват пакетов на основе Packet Monitor в соответствии с различными сценариями SDN и представляет выходные данные в едином представлении, которое легко отслеживать и манипулировать. Вы можете использовать этот раздел, чтобы узнать, как работать с этим инструментом и понимать его выходные данные.

    Поддержка Microsoft Network Monitor (Netmon)

    Packet Monitor создает журналы в формате ETL. Эти журналы можно анализировать с помощью Microsoft Network Monitor (Netmon) с помощью специальных парсеров. В этом разделе объясняется, как анализировать файлы ETL, созданные Packet Monitor, в Netmon.

    Поддержка Wireshark (формат pcapng)

    Packet Monitor может преобразовывать журналы в формат pcapng. Эти журналы можно анализировать с помощью Wireshark (или любого анализатора pcapng). В этом разделе объясняется ожидаемый результат и способы его использования.

    Отправьте отзыв группе инженеров

    Сообщите о любых ошибках или оставьте отзыв через центр обратной связи, выполнив следующие действия:

    1. Запустите Feedback Hub через меню Start .

    2. Нажмите либо кнопку Сообщить о проблеме , либо кнопку Предложить функцию .