Октмо это расшифровка: Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Октмо это расшифровка: Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Что такое ОКТМО, его расшифровка и зачем он нужен

 

Огромная территория РФ делится на муниципальные образования. Это небольшие территории, которыми управляют местные органы самоуправления.

Для обеспечения нормального взаимодействия с государственной властью каждому муниципальному образованию присвоен специальный код окtmo.

Для чего необходим ОКТМО

Что такое ОКТМО? Эту аббревиатуру можно расшифровывать как общероссийский классификатор территорий муниципальных образований.

Он входит в состав единого кодирования и классификации РФ и разделяет Россию на небольшие конкретные территории.

Этот уникальный классификатор помогает решить следующие вопросы:

  1. Узнавать и устанавливать субъекты РФ – регионы, города, районы и другие.
  2. Получать адрес регистрации организации или индивидуального предпринимателя.

ОКТМО физического лица или другого хозяйствующего субъекта позволяет органам статистики правильно систематизировать и обработать получаемую от них информацию.

В каких документах указывается ОКТМО

Во многих бухгалтерских документах указывается код ОКМО. Что это означает?  Каждая из его цифр несет в себе смысловую нагрузку.

В определенной последовательности в них зашифрованы субъекты РФ, в которых зарегистрированы юридические или физические лица.

ОКТМО обозначается в таких документах, как:

  • декларация по определенным режимам налогообложения;
  • 3-НДФЛ;
  • справка 2-НДФЛ
  • платежное поручение и другие.
  • Как узнать ОКТМО

Получить ответ на вопрос, что такое код ОКТМО и как его узнать, можно на сайте компании «Выписка-Налог». Также здесь можно найти свой идентификатор или ОКТМО любого интересующего вас субъекта хозяйствования.

Введя в поисковую строку на сайте Vypiska-Nalog. Com  один из требуемых реквизитов компании, вы легко и быстро получите необходимую информацию.

ОКТМО расшифровка

ОКТМО имеет схожу структуру с другим важным классификатором – ОКАТО. Пример расшифровки ОКТМО можно посмотреть в таблице.

Разряд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ОКТМО

2

5

6

0

1

1

5

1

0

5

1

Как и в случае с ОКАТО, структура данного кода делится на разряды. Каждый из них имеет свое значение и определяет место объекта в действующем административно-территориальном делении. Чем меньше территориальное образование, тем больше будет разрядность ОКТМО. Например, для Измайловского района Москвы классификатор принимает значение 45307000, а для города Балаганска Иркутской области — 25 601 151 051.

Разряды кода имеют следующие значения:

  • 1, 2 – обозначение субъекта РФ;
  • 3, 4, 5 – районы и округа субъекта РФ;
  • 6, 7, 8 – обозначение города, поселка городского типа, сельского совета;
  • 9, 10, 11 – указание конкретного населенного пункта.

Структуру кодировки можно рассмотреть, взяв за пример город Балаганск. Его код формируется следующими обозначениями:

  • 25 – субъект РФ Иркутская область;
  • 25601 – Балаганский муниципальный район;
  • 25601151 – городское поселение Балаганское;
  • 25601151 051 – непосредственно рабочий поселок Балаганск.

Для сравнения, код ОКАТО Балаганска – 25 201 551. Таким образом, разница между кодировками заключается в том, что ОКАТО использует 8 цифр, которые делятся на 8 разрядов, а ОКТМО – 11 цифр и разрядов.

В обоих кодах третий и шестой разряды используются для указания на определенный тип единицы территориального деления, к которой относится объект.

Цифр 3 разряда, в зависимости от территориального образования, могут иметь такие значения:

  • 3, 9 – для муниципальных образований Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя;
  • 6 – для муниципальных районов;
  • 7 – обозначение городских округов;
  • 8 – обозначение автономных округов;
  • 9 – обозначение двух автономных округов в составе одного субъекта РФ.

Значения цифр, прописанных в 6 разряде кода, могут быть следующими:

  • 1 – городское поселение;
  • 3 – район в составе города;
  • 4 – сельское поселение;
  • 7 – территория, не включенная в состав городских и сельских образований (межселенная).

Разряды 9, 10, 11 кода ОКТМО принимают следующие значения:

  • город – от 001-049;
  • поселок городского типа – от 051 до 099;
  • сельские советы – от 101-999.

В тех случаях, когда населенный пункт является административным центром области, района и т.д., ему присваивается особый номер:

  • для городов – 001;
  • для ПГТ – 051;
  • для сельских поселений – 101.

Другие территориально-административные единицы также обозначаются при помощи серий кодов. Так в серии кодов 8 муниципальный район автономного округа обозначается в диапазоне от 810 до 849, а городской район автономного округа – в диапазоне от 850 до 898. В серии кодов 9 предусматриваются обозначения: для муниципальных районов – от 910 до 949, для городских округов – от 950 до 998.

Кодировка городских поселений осуществляется следующим образом: город – от 01 до 49, поселок – от 51 до 99.

По сравнению с ОКАТО в данном классификаторе предусматривается кодирование большего количества типов поселений. За счет этого обеспечивается повышенная точность определения населенных пунктов. Например, для Балаганска значение 6 в третьем разряде свидетельствует о нахождении объекта в муниципальном районе. Значение 1 в шестом разряде говорит об отношении объекта к городскому поселению. Последние цифры 051 указывают на то, что это ПГТ, который является административным центром Балаганского района.

Если в качестве примера рассмотреть код 25 701 000 001, то значение 7 его третьего разряда говорит о расположении объекта на территории городского округа. Нулевые значения разрядов 6,7,8 показывают, что закодированный населенный пункт не принадлежит ни к одному из объектов третьего уровня классификации. Значения, закодированные в разрядах 9,10,11 дают указание на то, что речь идет о городе, который является административным центром муниципального образования.

При регистрации каждой организации или предпринимателя, осуществляется присвоение субъекту кода ОКТМО. Однако это не уникальный номер. Он является полностью идентичным для всех субъектов, зарегистрированных на территории одного муниципального образования.

 

 

ОКТМО: расшифровка | Современный предприниматель

Различные официальные документы содержат множество зашифрованной информации, иметь представление о которой зачастую необходимо каждому. Данная публикация посвящена коду ОКТМО, расшифровке его составляющих.

Что такое ОКТМО

ОКТМО – расшифровка аббревиатуры обозначает «Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований», который указывает, к какому муниципалитету относится интересующее пользователя предприятие.

Новая классификация муниципальных образований появилась в 2014 году, она пришла на смену ОКАТО (Общероссийскому классификатору административно-территориального деления), позволяющему органам статистики идентифицировать лишь крупные населенные пункты (например, город с миллионным населением), но не каждый населенный пункт – города, внутригородские районы, поселки и др. На сегодня существуют специальные переводные таблицы соответствия, разработанные Минфином, при помощи которых один шифр моментально переводится в другой.

В целях уточнения информации классификатор был переработан и введена в действие более конкретизированная система идентификации – ОКТМО.

Расшифровка кода ОКТМО

Код состоит из 8-ми или 11-ти цифр. Их количество зависит от муниципального образования, которому код присвоен. Этот числовой ряд условно разделяется на три группы, каждая из них несет определенную информацию:

  • первые два разряда обозначают субъект РФ,

  • три следующих символа указывают на муниципальный район или округ,

  • остальные цифры (три или шесть) позволяют определить искомый населенный пункт, в котором зарегистрирована компания или бизнесмен.

Т.е. по структуре отдельного кода можно последовательно установить регион, область, город или район и поселение, где располагается компания/ИП.

Читайте также: ОКТМО по адресу: Москва

Для чего необходим ОКТМО-классификатор

Расшифровка кодов ОКТМО, прежде всего, нужна Росстату для систематизации сведений, в большом количестве получаемых от компаний и ИП. Применение кодов упрощает классифицирование информации и повышает скорость обработки статистических данных по территориальной принадлежности.

Кроме того, предприятия обязательно указывают их практически во всех отчетных финансовых формах (балансах и отчетах), налоговой отчетности (декларациях по налогам), платежных поручениях и других официальных документах. В каждой из перечисленных форм документации присутствует специальное поле, куда вписывают присвоенный код. Таким образом, код ОКТМО – это своеобразная визитная карточка компании, отражающая информацию о месте расположения фирмы.

Код ОКТМО присваивается при регистрации новой компании или ИП. Уведомляет о нем предприятие отделение Росстата, поскольку это ведомство, в основном, использует классификатор в своей работе.

Читайте также: ОКТМО при смене юридического адреса

Как узнать код ОКТМО самостоятельно

Территориальный классификатор представляет собой внушительный сборник сведений, разобраться в котором довольно сложно. При необходимости пользователю проще обратиться к ресурсам и сервисам, работающим в онлайн режиме и выдающим необходимую информацию бесплатно при предоставлении минимума данных.

Установить код можно на сайте ФНС с помощью сервиса «Узнай ОКТМО», где следует указать субъект РФ и муниципальное образование либо код ОКАТО.

Также, для получения кода по адресу можно обратиться за помощью к Федеральной информационной адресной системе (ФИАС). Для получения достоверного результата надо ввести в специальное поле точный адрес, или же воспользоваться расширенным поиском, позволяющим найти данные по применяемому раньше коду ОКАТО. 

Шифрование и дешифрование — бесконечная битва

Блог   > Шифрование   > Шифрование и дешифрование – бесконечная битва

Шифры использовались для шифрования и расшифровки конфиденциальных данных с 3000 г. до н.э. Однако их важность и актуальность для повседневной информационной безопасности стали важными с расширением Интернета и увеличением объемов конфиденциальных данных, которыми ежедневно обмениваются в Интернете.

История шифров и шифрования захватывающая. Он включал в себя постоянную битву между криптографами (шифрование) и криптоаналитиками (дешифрование) с повторяющимися циклами разработки криптографических алгоритмов, попытками взлома существующего алгоритма шифрования с последующим созданием нового алгоритма шифрования для замены сломанного.

Та же битва продолжается и сегодня, но с большим упором на создание все более и более сильных ключей, поэтому новый ключ готов и ждет, когда существующий ключ будет факторизован/взломан (или покажет признаки ослабления). Если вы проводите какое-то время в Интернете, вы сталкиваетесь с алгоритмом RSA в своей повседневной жизни: его влияние повсюду. Алгоритм RSA был впервые публично представлен в 1977 Рона Ривеста, Ади Шамира и Лена Адлемана. С тех пор многое изменилось, так как были введены новые алгоритмы для замены сломанных или находящихся на грани поломки. Однако по мере увеличения вычислительной мощности растет и угроза того, что следующее поколение алгоритмов RSA также будет учитываться. Как всегда, это только вопрос времени.

Криптографические вехи

Чтобы лучше понять, что ждет войну с киберпреступниками в будущем — и основные новые разработки, ожидающие своего часа — давайте обратимся к некоторым важным криптографическим вехам.

Считается, что самыми старыми из известных шифров являются иероглифы (древнеегипетские письмена) на памятниках, которым более 5000 лет. Они считались неразборчивыми до 19 века. Однако если история и говорит нам об одном, так это о том, что ничто не остается неприкосновенным в мире безопасности навсегда!

Шифр ​​Цезаря

В первом веке до нашей эры появился шифр Цезаря — один из самых известных методов криптографии, который часто использовался римским императором Юлием Цезарем. Этот шифр работал, заменяя каждую букву в исходном сообщении другой буквой, расположенной на фиксированном числе позиций в алфавите. Эта фиксированная позиция была известна только отправителю и получателю (так называемые шифры сдвига). Однако эти шифры можно легко расшифровать, попробовав не более 26 номеров сдвига. Если бы у них была технология для использования случайного сдвига, они могли бы эффективно увеличить количество перестановок (до 26 х 25 х 24 х …. = 40000000000000000000000000000!), что значительно усложнило бы расшифровку сообщений.

Шифр ​​Цезаря основан на методе шифрования подстановочным шифром, который перестраивает последовательность символов на основе фиксированного правила. Это наиболее часто используемые криптографические системы на протяжении всей истории. Однако все шифры подстановки можно расшифровать с помощью частотного анализа, в который включены лингвистические параметры для угадывания предварительно зашифрованных букв на основе того, как часто они появляются.

Война требует более надежного шифрования

Развитие современных средств связи и необходимость скрывать конфиденциальные данные ускорили всплеск криптографии и криптоанализа во время Первой мировой войны. Появление механических шифровальных машин увеличило вероятность расшифровки даже самых сложных шифров. Эти машины также позволили создать более сложные методы шифрования. Для предыдущих поколений ничто так не резонирует с общественным сознанием, как устрашающая Enigma.

Криптография Enigma

Криптография Enigma, изобретенная немецким инженером Артуром Шербиусом в 1918 году, использовала шифрование с многоалфавитной подстановкой. Это устройство содержало несколько роторов (известных как скремблеры) со встроенными 26 буквами алфавита и коммутационной панелью. Эта машина могла выполнять преобразование отдельных букв алфавита. Для каждой буквы, введенной на клавиатуре, скремблер поворачивал одну градацию, обеспечивая простое шифрование или дешифрование с использованием ключа, который менялся с каждой вводимой буквой.

Под угрозой вторжения Германии Польша изобрела собственную шифровальную машину, известную как Бомба. Однако с постоянными улучшениями Enigma и возможностью создавать все большее количество шаблонов шифрования для Польши было невыгодно продолжать свою работу по криптоанализу. В 1939 году, за две недели до начала Второй мировой войны, Польша передала результаты своих исследований и работы по расшифровке в Великобританию. С помощью этой информации Британия в конце концов смогла расшифровать образец немецкой армии для Enigma, и код Enigma был наконец взломан.

Секреты Enigma

Широко известный как отец информатики и искусственного интеллекта, Алан Тьюринг изобрел огромные электромеханические «бомбы» — предшественники современных компьютеров. Бомбы были ключом к триумфу Блечли-Парка во время войны в расшифровке Enigma, известной как Ultra. Информация, полученная в результате расшифровки сообщений о передвижениях немцев и боевых планах, оставалась важным источником данных для союзников до конца войны 1938–1945 годов. Этот прорыв оставался строго конфиденциальным, так что Германия продолжала использовать Enigma с полной уверенностью до конца войны. Однако тот факт, что «Энигма» была расшифрована, не стал достоянием общественности до 1974.

Заключение

После Второй мировой войны инструменты, которые используют криптографы и криптоаналитики, переместились с механических машин на более мощные компьютеры. С ростом Интернета и распространением компьютеров и смартфонов важность повседневной информационной безопасности больше не рассматривается только как военная или государственная забота. Что возвращает нас к нескончаемой битве за то, чтобы быть на шаг впереди киберпреступников, и к вопросам, на которые мы должны ответить. Как мы можем оставаться на шаг впереди? Какие новые сдерживающие факторы ждут в тени?

Нижняя граница количества обновлений расшифровки при шифровании на основе регистрации

Документ 2022/1285

Нижняя граница количества обновлений расшифровки при шифровании на основе регистрации

Мохаммад Махмуди, Университет Вирджинии

Университет Вэй of Virginia

Ахмадреза Рахими, Институт Макса Планка по безопасности и конфиденциальности

Abstract

Шифрование на основе регистрации (Garg, Hajiabadi, Mahmoody, Rahimi, TCC’18) призвано предложить то, что предлагает шифрование на основе идентификации без депонирования ключа проблема, которая относится к способности генератора закрытых ключей получать ключи дешифрования сторон по желанию. В RBE стороны генерируют свои собственные секретные и открытые ключи и регистрируют свои открытые ключи у хранителя ключей (KC), который обновляет компактный открытый параметр после каждой регистрации. Затем обновленный общедоступный параметр можно использовать для безопасного шифрования сообщений для зарегистрированных удостоверений. Основным недостатком RBE по сравнению с IBE является то, что для расшифровки сторонам может потребоваться периодически запрашивать у KC так называемые обновления расшифровки. Текущие схемы RBE требуют $\Omega(\log n)$ количества обновлений после $n$ регистраций, а общедоступный параметр имеет длину $\text{poly}(\log n)$. Ясно, что было бы очень желательно иметь RBE только, скажем, с постоянным числом обновлений. Это приводит к следующему естественному вопросу: так ли много (логарифмических) обновлений необходимо для схем RBE, или мы можем значительно уменьшить частоту обновлений? В этой статье мы доказываем почти точную нижнюю границу количества обновлений в схемах RBE, поскольку время получения сторонами обновлений зависит только от времени регистрации сторон, что является естественным свойством, которое выполняется для всех известных RBE. конструкции. В более общем плане мы доказываем компромисс между количеством обновлений в RBE и длиной общедоступного параметра для любой схемы с фиксированным временем обновления. Действительно, мы доказываем, что для любой такой схемы RBE, если существует $n \geq \binom{k+d}{d+1}$ идентификаторов, которые получают не более $d$ обновлений, общедоступный параметр должен иметь длину $ \Омега(к)$. Как следствие, мы обнаруживаем, что системы RBE с фиксированным временем обновления и общедоступными параметрами длины $\text{poly} (\log n)$ требуют расшифровки $\Omega(\log n/\text{loglog}\ n)$. обновлений, что является оптимальным с точностью до множителя $O(\text{loglog}\ n)$.

Метаданные
Доступный(е) формат(ы)
PDF
Категория
Криптография с открытым ключом
Информация о публикации
Опубликовано IACR в TCC 2022
Ключевые слова
Нижние границы эффективности шифрования на основе регистрации
Связаться с автором(ами)
mahmoody @ gmail com
wq4sr @ virginia edu
ahmadreza rahimi @ mpi-sp org
История
28.

Об авторе

alexxlab administrator

Оставить ответ