Калькулятор кібербезпеки

Кібербезпека - це захист комп'ютерних систем, мереж та даних від цифрових атак. Вона включає шифрування (захист даних), аутентифікацію (перевірка ідентичності), авторизацію (контроль доступу), захист мереж (firewall, IDS/IPS), управління вразливостями. Кібербезпека має критичне значення для захисту інформації, фінансових систем, критичної інфраструктури. Наш калькулятор дозволяє оцінювати рівень безпеки, параметри шифрування та надає детальну інформацію про кібербезпеку.

Біофізика застосовує принципи та методи фізики для дослідження живих систем на всіх рівнях організації: від молекул (структура ДНК, фолдинг білків) до клітин (мембранний потенціал, іонні канали) й організмів (кровообіг, біомеханіка). Рівняння Нернста, Гольдмана і модель Ходжкіна-Гакслі — класичні біофізичні моделі, що описують електричну активність живих клітин. Сучасна біофізика включає методи ядерного магнітного резонансу, кріо-EM та оптичних пінцетів для дослідження одиничних молекул.

Калькулятор кібербезпеки

Методи та концепції кібербезпеки

Ентропія пароля

H = L × log₂(N) де L — довжина пароля, N — розмір алфавіту Приклади алфавітів: • Лише цифри: N = 10 • Малі літери: N = 26 • Малі + великі: N = 52 • Всі друковані: N = 95 Приклад: пароль "P@ssw0rd!" (9 символів, N=95) H = 9 × log₂(95) ≈ 9 × 6.57 = 59.1 біт Рекомендовано: ≥ 80 біт (13+ символів з повним алфавітом)

Шифрування

Симетричне (один ключ): • AES-128/256: блоковий шифр, стандарт • ChaCha20: потоковий шифр (мобільні) • Час брутфорсу AES-256: 2²⁵⁶ операцій ≈ 10⁷⁷ років Асиметричне (пара ключів): • RSA-2048: шифрування + підпис • ECC-256: менший ключ, та сама стійкість • Ціна квантових атак: алгоритм Шора → постквантова криптографія

Хешування паролів

Стандарти зберігання: • bcrypt: cost factor 12 → ~250 мс/хеш • scrypt: memory-hard → стійкість до GPU/ASIC • Argon2id: переможець PHC 2015, рекомендований Ніколи: MD5, SHA1 (вразливі до колізій) Ніколи: простий SHA-256 без солі Формат: $alg$cost$salt$hash Приклад bcrypt: $2b$12$LJ3m.../...

Аутентифікація

  • 2FA/MFA: щось знаєш + щось маєш + щось є (біометрія)
  • TOTP: Time-based OTP, RFC 6238 — Google Authenticator
  • FIDO2/WebAuthn: апаратні ключі (YubiKey), passkeys
  • OAuth 2.0: делегована авторизація (Google, GitHub login)
  • JWT: JSON Web Token — header.payload.signature (Base64)

Типи атак та захист

Мережеві: • DDoS: розподілена відмова в обслуговуванні → CDN, rate limiting • MITM (Man-in-the-Middle) → TLS 1.3, certificate pinning • DNS Spoofing → DNSSEC Веб-додатки (OWASP Top 10): • SQL Injection → параметризовані запити • XSS (Cross-Site Scripting) → CSP, санітизація • CSRF → токени, SameSite cookies • Broken Access Control → RBAC, принцип мін. привілеїв Соціальна інженерія: • Phishing → навчання персоналу, DKIM/SPF/DMARC • Pretexting → верифікація ідентичності

Оцінка ризиків

CVSS (Common Vulnerability Scoring System): Оцінка від 0.0 до 10.0 Risk = Threat × Vulnerability × Impact CIA тріада: • Confidentiality — конфіденційність • Integrity — цілісність • Availability — доступність

Застосування

Біофізика є основою медичних технологій і фундаментальних досліджень. Медична діагностика: МРТ (ЯМР), ЕКГ, ЕЕГ, УЗД — всі ці методи базуються на біофізичних принципах взаємодії фізичних полів (магнітних, електричних, звукових) з живою тканиною. Нейронауки: модель Ходжкіна-Гакслі описує генерацію і поширення потенціалу дії, що є основою розуміння нейронних мереж мозку. Фармакологія: дифузія ліків через мембрани описується рівнянням Фіка; іон-канальні мішені (K⁺, Na⁺, Ca²⁺) — основою серцевих та неврологічних препаратів. Радіаційна медицина: доза опромінення, радіочутливість тканин та захисні заходи базуються на радіаційній біофізиці.

  • Фінанси: PCI DSS, захист платіжних даних
  • Охорона здоров'я: HIPAA, захист медичних даних
  • IoT: захист промислових систем (SCADA, ICS)
  • Cloud: Zero Trust Architecture, SASE
  • DevSecOps: SAST/DAST, сканування вразливостей
  • Compliance: GDPR, SOC 2, ISO 27001

Практичне значення та контекст

Де застосовується

Біофізика є основою медичних технологій і фундаментальних досліджень. Медична діагностика: МРТ (ЯМР), ЕКГ, ЕЕГ, УЗД — всі ці методи базуються на біофізичних принципах взаємодії фізичних полів (магнітних, електричних, звукових) з живою тканиною. Нейронауки: модель Ходжкіна-Гакслі описує генерацію і поширення потенціалу дії, що є основою розуміння нейронних мереж мозку. Фармакологія: дифузія ліків через мембрани описується рівнянням Фіка; іон-канальні мішені (K⁺, Na⁺, Ca²⁺) — основою серцевих та неврологічних препаратів. Радіаційна медицина: доза опромінення, радіочутливість тканин та захисні заходи базуються на радіаційній біофізиці.

Часті запитання (FAQ)

Що таке алгоритмічна складність?
Алгоритмічна складність описує, як зростає час виконання або обсяг пам'яті алгоритму залежно від розміру вхідних даних. Позначається нотацією O(n): O(1) — константний час, O(n) — лінійний, O(n²) — квадратичний, O(log n) — логарифмічний. Для великих даних різниця критична: O(n²) при n=10⁶ потребує 10¹² операцій проти O(n log n) ≈ 2×10⁷.
Де застосовуються методи теорії графів?
Теорія графів застосовується у маршрутизації мережі (алгоритм Дейкстри), соціальних мережах (аналіз зв'язків), плануванні (задача комівояжера), компіляторах (аналіз залежностей), базах даних (реляційні моделі), а також у біоінформатиці для аналізу молекулярних структур.
Як користуватися цим калькулятором?
Введіть необхідні значення у відповідні поля та натисніть кнопку обчислення. Результат відобразиться одразу. Калькулятор підтримує десяткові числа та від'ємні значення — для введення від'ємного числа використовуйте знак мінус. Усі розрахунки виконуються онлайн без встановлення додаткового програмного забезпечення.
Чи можна використовувати калькулятор безкоштовно?
Так, усі калькулятори на сайті calculator.party повністю безкоштовні. Жодна реєстрація не потрібна — просто відкрийте сторінку та починайте обчислення. Калькулятори доступні 24/7 і працюють у будь-якому сучасному браузері на комп'ютері, планшеті або смартфоні.
Яка точність обчислень калькулятора?
Калькулятор використовує 64-бітну арифметику з плаваючою точкою (стандарт IEEE 754), що забезпечує точність до 15–16 значущих цифр. Для більшості практичних задач цього більш ніж достатньо. Результати округлюються до 4–6 значущих цифр для зручності читання.