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代理IP应用下的大数据时代 如何保证数据安全?
发表日期:2020-12-08
互联网时代,数据挖掘必不可少,之前我们谈论过代理IP应用下的大数据分析,向大家介绍了相关的数据分析应该怎么处理。在当下大大数据时代,企业也要懂得去如何保护这些数据的安全,毕竟信息就是财富,如果你的商业机密被竞争对手恶意获取了,那么对于企业而言将会是个致命打击。
雷电IP大数据安全包括2个层面的含义:保障大数据安全和大数据技术用于安全。
前者是指保障大数据计算过程、数据形态、应用价值的处理技术,涉及大数据自身安全问题;后者是利用大数据技术提升信息系统安全效能和能力的方法,涉及如何解决信息系统安全问题。
雷电IP大数据安全与自主可控相互促进、相互影响,美国“棱镜门”事件让我们警醒,只有自主可控才是解决大数据安全的根本出路。我国信息技术自主可控程度和安全管理处于较低水平,各行各业数据信息平台存在大量安全隐患。
雷电IP大数据的新特征对信息基础设施、存储、网络、信息资源等提出了更高的安全要求。在大数据应用的整个过程,需要关注传输数据的机密性保护,采用大数据存储的隐私保护、备份技术,研究关系型/非关系型数据库的大数据挖掘安全机制以及关注大数据发布审计技术;此外,针对APT攻击的防御技术也是需要研究的重点。当前,有关大数据安全的研究和实践已经逐步展开,包括科研机构、政府组织、企事业单位、安全厂商等在内的各方力量,正在积极推动与大数据安全相关的标准制定和产品研发,以便为大数据的大规模应用奠定更加安全和坚实的基础。
大数据安全的新特点
当前,随着数据的进一步集中和数据量的增大,传统的信息安全手段已经不能满足大数据时代的信息安全要求,对大数据进行安全防护变得更加困难,数据的分布式处理也加大了数据泄露的风险。
(1)雷电IP云计算设施为数据窃密创造条件,安全威胁将持续加大。
随着大数据、云计算技术的发展和应用,越来越多的大数据出现在云端,而大数据在云端的集中存储处理,使得安全保密风险也向云端集中,一旦云端服务器违规外联或被攻击,海量信息可在瞬间被集中窃取。
(2)雷电IP大数据成为高级可持续威胁(APT)攻击载体,应用于网络攻击手段。
数据挖掘和数据分析等大数据技术可以被攻击者用来发起高级可持续威胁攻击。攻击者将APT攻击代码隐藏在大数据中,利用大数据发起僵尸网络攻击,能够同时控制大量傀儡机并发起攻击,使得攻击更加精准,从而严重威胁网络安全。
(3)雷电IP大数据成为网络攻击的重点目标,加大了信息泄露风险。
大数据的“大”,体现在数据被不断地处理和利用后,其价值会越来越大,正因为如此,大数据更易成为攻击者重点关注的大目标,从而意味着大风险。美国“棱镜门”事件显示,美国通过云计算和大数据技术,利用收集的公开数据并进行分析所获得的开源情报占其情报总量的80%~90%,凸显了大数据时代信息泄露风险不断加剧。
同理,进行数据挖掘的时候,企业应该要小心,挑选高匿名的雷电IP以及认真去筛选你的代理IP服务商。
雷电IP是国内优质的动态IP代理服务商,代理ip软件覆盖全国160多个城市、3000万海量代理IP供应,支持一键切换IP,操作简单。
雷电IP大数据安全包括2个层面的含义:保障大数据安全和大数据技术用于安全。
前者是指保障大数据计算过程、数据形态、应用价值的处理技术,涉及大数据自身安全问题;后者是利用大数据技术提升信息系统安全效能和能力的方法,涉及如何解决信息系统安全问题。
雷电IP大数据安全与自主可控相互促进、相互影响,美国“棱镜门”事件让我们警醒,只有自主可控才是解决大数据安全的根本出路。我国信息技术自主可控程度和安全管理处于较低水平,各行各业数据信息平台存在大量安全隐患。
雷电IP大数据的新特征对信息基础设施、存储、网络、信息资源等提出了更高的安全要求。在大数据应用的整个过程,需要关注传输数据的机密性保护,采用大数据存储的隐私保护、备份技术,研究关系型/非关系型数据库的大数据挖掘安全机制以及关注大数据发布审计技术;此外,针对APT攻击的防御技术也是需要研究的重点。当前,有关大数据安全的研究和实践已经逐步展开,包括科研机构、政府组织、企事业单位、安全厂商等在内的各方力量,正在积极推动与大数据安全相关的标准制定和产品研发,以便为大数据的大规模应用奠定更加安全和坚实的基础。
大数据安全的新特点
当前,随着数据的进一步集中和数据量的增大,传统的信息安全手段已经不能满足大数据时代的信息安全要求,对大数据进行安全防护变得更加困难,数据的分布式处理也加大了数据泄露的风险。
(1)雷电IP云计算设施为数据窃密创造条件,安全威胁将持续加大。
随着大数据、云计算技术的发展和应用,越来越多的大数据出现在云端,而大数据在云端的集中存储处理,使得安全保密风险也向云端集中,一旦云端服务器违规外联或被攻击,海量信息可在瞬间被集中窃取。
(2)雷电IP大数据成为高级可持续威胁(APT)攻击载体,应用于网络攻击手段。
数据挖掘和数据分析等大数据技术可以被攻击者用来发起高级可持续威胁攻击。攻击者将APT攻击代码隐藏在大数据中,利用大数据发起僵尸网络攻击,能够同时控制大量傀儡机并发起攻击,使得攻击更加精准,从而严重威胁网络安全。
(3)雷电IP大数据成为网络攻击的重点目标,加大了信息泄露风险。
大数据的“大”,体现在数据被不断地处理和利用后,其价值会越来越大,正因为如此,大数据更易成为攻击者重点关注的大目标,从而意味着大风险。美国“棱镜门”事件显示,美国通过云计算和大数据技术,利用收集的公开数据并进行分析所获得的开源情报占其情报总量的80%~90%,凸显了大数据时代信息泄露风险不断加剧。
同理,进行数据挖掘的时候,企业应该要小心,挑选高匿名的雷电IP以及认真去筛选你的代理IP服务商。
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