完整性和安全性是两个不同的概念。前者是为了防止数据库中存在不符合语义的数据,防止错误信息的输入和输出造成的无效 *** 作和错误结果,而后者是防止数据库被恶意的破坏和非法的存取。当然,完整性和安全性是密切相关的。特别是从系统实现的方法来看,某一种机制常常既可以用于安全保护亦可用于完整性保证。
中图分类号:TN91508 文献标识码:A摘 要:随着信息技术的飞速发展,网络技术和数据库技术日渐成熟,21世纪计算机网络的运行速度越来越快,高速的网络也逐渐走向商业、家庭。由于信息在当今人类的经济、军事、生活等方面越来越重要,信息的安全也渐渐被人们所重视。因此网络数据库的安全问题是目前网络信息安全的重点之一,网络环境下数据库数据被盗、丢失使得网络环境下数据库安全性研究极为重要。本文详细论述网络环境下数据库将面临的安全威胁,从数据库安全的基础概念着手,让大家知道提高数据库的安全策略是什么,做好哪些防范才能使数据库安全。
关键词:网络环境 数据库安全 威胁 策略
一、网络数据库的含义
将海量数据汇集,且按照规格有组织的整理好,存储在计算机的硬盘上面,方便人们查找使用数据集合称为“数据库”。我们所说的数据有数字、文字、图形、图像、声音、符号、文件、档案等一切描述事物的符号记录。而在开放式的网络中数据具有共享性,我们需要把数据与资源共享两种方式融合在一起那就是我们所说的“网络数据库”,它是需要后台数据库加上前台程序,然后通过浏览器将数据储存、查询等一系列 *** 作的系统。网络数据库的设计是根据数据棋型来设计的数据库,它在关系数据库的基础上面集合网络技术、存储技术、检索技术为一体的新型数据库,它使web数据库的应用成为网络信息时代的一大亮点。目前网络数据库在信息检索、电子商务、网上医疗、网络数字图书馆等多个领域得到了广泛的使用。其重要性也被越来越多的人所重视。
二、网络数据库的安全知识与安全机制
数据库的安全简单说是指保证数据库的正常运作,不被非授权用户非法使用、**、修改以及破坏数据。在现实 *** 作中网络管理员一般会忽略服务器端的安全设置,而是把问题抛给程序开发者来处理。数据库安全主要包括三个方面:互联网系统安全、 *** 作系统安全、数据库管理系统安全等三个方面。
(一)互联网系统安全机制
Intemet系统安全是数据库第一道保障,一般的入侵都是从网络系统开始的。但是现在互联网系统面临着木马程序的攻击、网络犯罪欺骗、网络非法入侵与网络病毒等威胁。这些威胁都有可能使信息系统的完整性、秘密性、可信性遭到破坏。从技术角度来说预防互联网系统安全的技术有很多种:如防火墙它是目前应用广泛的一种防御方式;防病毒软件它可以使网络数据库免受木马病毒的攻击,现在市面上的防病毒软件有瑞星、360、诺顿等;入侵检查它是专门为保护计算机系统安全而配置的以及能及时发现威胁并报告威胁的一种技术,其可以时时监控系统是否有被入侵,并能主动的实施安全防御并且保护系统。
(二) *** 作系统安全机制
现在很多企业家庭大多都用Windows的 *** 作系统,这个系统本身就有缺陷、安全配置、网络病毒等三个方面的威胁。但是这些威胁可以通过人工 *** 作来避免。网络管理员必须定期对 *** 作系统进行升级更新,合理化安全配置以及病毒扫描,这样能及时发现 *** 作系统的漏洞并且能及时制定修补计划。
(三)数据库管理系统安全机制
数据库管理系统它都是采用多个不同的安全设置方法与用户设置做为不同的访问权限,而且可以定期进行数据备份,以防系统出问题造成数据丢失。数据安全可以分为:数据加密、数据备份与恢复、数据存储的安全性、数据传输的安全性、数据存取权限等等。数据库管理系统又分为两部分:一个是数据库,存储数据信息的仓库;另一个是数据库管理系统,它不但可以给用户与应用程序提供数据访问,而且也具有管理数据库、数据库维护等工作的能力。数据库与它的管理系统在整个网络环境中,做为信息数据储存和处理访问的重要工作地必须具有以下能力:数据库的保密性、数据库的完整性、数据库的一致性、数据库的可用性、数据库的跟踪性。
三、数据库的安全威胁
网络数据库的安全意义是保护网络中数据库信息的保密性、完整性、一致性、可用性。保护网络数据库的安全我们需要保护其系统中的数据信息不被恶意破坏、修改、泄漏。一般保护数据库安全的技术有:授权控制、身份辨别、数据库安全审计等等。我们只要做好防范有很多威胁是可以避免的,数据库在网络环境中面临的威胁有以下几点:
1软件环境出现意外,如系统崩溃软件不能运行;硬件环境受损,如电缆接口断裂、硬盘不能启动、磁盘损坏等。
2病毒入侵严重的可以导致系统崩溃,进一步破坏数据。
3数据库被不正确访问,引发数据库中数据的错误。
4未授权访问数据库,**数据库中数据信息。
5未授权修改数据库中数据,使数据真实性丢失。
6通过非正常路径对数据库进行攻击。
7人为的破坏,管理员 *** 作不当使数据丢失。
四、数据库常用安全技术
网络由于其开放性,它绝对没有安全存在,我们可以通过安全管理减少很多不必要的损失。从保护数据库的安全出发,可从数据库管理系统去考虑问题。保证数据库安全的技术主要有:用户身份认证、权限访问控制、信息流控制、数据库加密、数据库安全审计、防火墙等。
(一)数据库的物理安全
物理安全是保证数据库安全的基本。它重点指保护数据库服务器、存放数据库的环境与网络等物理安全。一般指连接服务器的网络电线与放置交换机的环境是否安全,避免自然灾害的侵袭如:雷击、火灾、洪水、电压是否稳定等等物理问题。
(二)用户身份认证
用户身份认证是系统提供的第一道安全保护闸门。每一次用户进入数据库时系统都会提示身份验证,用户只能输入正确的命令才能进入,身份信息如不正确会发出警告。这样可以防止非授权用户进入数据库对数据信息造成破坏、**等行为。目前使用最多的身份验证手段是设置用户名与密码。但是也有更高级别的验证方法正在迅速发展起来如:智能IC卡、指纹、人脸等强度高的认证技术。用户身份的识别只能通过数据库授权与验证才能知道是否为合法的用户。
(三)访问控制技术
所谓的访问控制是指已经进入系统的用户,数据库管理系统内部这些用户进行访问权限的控制,是防止系统安全漏洞的一种保护方法,也是其核心技术。访问控制就是控制数据库可以被哪些用户访问,不被哪些用户访问。只有被授权的用户才能对数据库的数据进行读、写、删、查。一般授权有:按功能模块来授权用户、赋予用户数据库系统权限等两种。用户访问控制是数据库安全技术中最有效的方法,也是目前人们用的最多的一种技术。
(四)数据加密处理
数据库系统提供的一系列安全措施是可以满足数据库的日常应用,但如果数据比较敏感、重要,像公司的财务数据、军事数据、国家机密、以及个人隐私等这些数据,采用以上所述的几种安全措施是不够的,为了数据的保密性一般都会使用数据加密技术,增加数据储存的安全性。根据网络数据的共享性这一特点,我们可以采用公开密钥的加密办法,这种加密办法可以经受住来自 *** 作系统和DBMS的攻击,但是它的缺点是只能加密数据库中的部分数据,但这也足够机密数据进行数据加密保护。
(五)数据备份与恢复
软硬件的故障我们不能百分百的保证,因此数据库备份是很有必要的。如果数据库被入侵、被病毒破坏、以及发生自燃灾害、盗窃等情况数据就会丢失造成损失,但是如果我们做好了数据备份并且在短时间内恢复好数据库,那么造成的影响应该会很小。因此定期做好数据备份、对数据库进行安全管理是保护数据库的手段之一。备份数据库的方法有:静态、动态、逻辑备份三种,还可以采用磁盘镜像、数据备份文件、数据库在线日志来恢复数据库。保证网络环境下数据库安全的前提是要做好防范工作,防御能力提高了才能抵制外来的侵袭
五、结束语
计算机和网络已经成为人类工作和生活的一部分,在计算机 *** 作系统、网络协议、数据库中安全问题是一直备受关注的问题之一。随着网络技术的发展,在网络环境中数据库需求越来越大,然而数据库的安全问题也备受人们关注。在信息技术高速发展的当今社会各个行业都把数据信息储存在数据库系统中,这使得数据库安全显得尤为重要。通过上述文章的详解,有一点大家应该知道,那就是做好防御工作是有备无患的明智之举。在做预防工作之前最好是先了解一下数据库安全性方面的知识,以免进入 *** 作误区。
#云原生背景#
云计算是信息技术发展和服务模式创新的集中体现,是信息化发展的重要变革和必然趋势。随着“新基建”加速布局,以及企业数字化转型的逐步深入,如何深化用云进一步提升云计算使用效能成为现阶段云计算发展的重点。云原生以其高效稳定、快速响应的特点极大地释放了云计算效能,成为企业数字业务应用创新的原动力,云原生进入快速发展阶段,就像集装箱加速贸易全球化进程一样,云原生技术正在助力云计算普及和企业数字化转型。
云原生计算基金会(CNCF)对云原生的定义是:云原生技术有利于各组织在公有云、私有云和混合云等新型动态环境中,构建和运行可d性扩展的应用。云原生的代表技术包括容器、服务网格、微服务、不可变基础设施和声明式编程API。
#云安全时代市场发展#
云安全几乎是伴随着云计算市场而发展起来的,云基础设施投资的快速增长,无疑为云安全发展提供土壤。根据 IDC 数据,2020 年全球云安全支出占云 IT 支出比例仅为 11%,说明目前云安全支出远远不够,假设这一比例提升至 5%,那么2020 年全球云安全市场空间可达 532 亿美元,2023 年可达 1089 亿美元。
海外云安全市场:技术创新与兼并整合活跃。整体来看,海外云安全市场正处于快速发展阶段,技术创新活跃,兼并整合频繁。一方面,云安全技术创新活跃,并呈现融合发展趋势。例如,综合型安全公司 PaloAlto 的 Prisma 产品线将 CWPP、CSPM 和 CASB 三个云安全技术产品统一融合,提供综合解决方案及 SASE、容器安全、微隔离等一系列云上安全能力。另一方面,新兴的云安全企业快速发展,同时,传统安全供应商也通过自研+兼并的方式加强云安全布局。
国内云安全市场:市场空间广阔,尚处于技术追随阶段。市场规模上,根据中国信通院数据,2019 年我国云计算整体市场规模达 13345亿元,增速 386%。预计 2020-2022 年仍将处于快速增长阶段,到 2023 年市场规模将超过 37542 亿元。中性假设下,安全投入占云计算市场规模的 3%-5%,那么 2023 年中国云安全市场规模有望达到 1126 亿-1877 亿元。技术发展上,中国在云计算的发展阶段和云原生技术的程度上与海外市场还有一定差距。国内 CWPP 技术应用较为广泛,对于 CASB、CSPM 一些新兴的云安全技术应用较少。但随着国内公有云市场的加速发展,云原生技术的应用越来越广泛,我们认为CASB、SCPM、SASE 等新兴技术在国内的应用也将越来越广泛。
#云上安全呈原生化发展趋势#
云原生技术逐渐成为云计算市场新趋势,所带来的安全问题更为复杂。以容器、服务网格、微服务等为代表的云原生技术,正在影响各行各业的 IT 基础设施、平台和应用系统,也在渗透到如 IT/OT 融合的工业互联网、IT/CT 融合的 5G、边缘计算等新型基础设施中。随着云原生越来越多的落地应用,其相关的安全风险与威胁也不断的显现出来。Docker/Kubernetes 等服务暴露问题、特斯拉 Kubernetes 集群挖矿事件、Docker Hub 中的容器镜像被“投毒”注入挖矿程序、微软 Azure 安全中心检测到大规模 Kubernetes 挖矿事件、Graboid 蠕虫挖矿传播事件等一系列针对云原生的安全攻击事件层出不穷。
从各种各样的安全风险中可以一窥云原生技术的安全态势,云原生环境仍然存在许多安全问题亟待解决。在云原生技术的落地过程中,安全是必须要考虑的重要因素。
#云原生安全的定义#
国内外各组织、企业对云原生安全理念的解释略有差异,结合我国产业现状与痛点,云原生与云计算安全相似,云原生安全也包含两层含义:“面向云原生环境的安全”和“具有云原生特征的安全”。
面向云原生环境的安全,其目标是防护云原生环境中的基础设施、编排系统和微服务的安全。这类安全机制,不一定具备云原生的特性(比如容器化、可编排),它们可以是传统模式部署的,甚至是硬件设备,但其作用是保护日益普及的云原生环境。
具有云原生特征的安全,是指具有云原生的d性敏捷、轻量级、可编排等特性的各类安全机制。云原生是一种理念上的创新,通过容器化、资源编排和微服务重构了传统的开发运营体系,加速业务上线和变更的速度,因而,云原生系统的种种优良特性同样会给安全厂商带来很大的启发,重构安全产品、平台,改变其交付、更新模式。
#云原生安全理念构建#
为缓解传统安全防护建设中存在的痛点,促进云计算成为更加安全可信的信息基础设施,助力云客户更加安全的使用云计算,云原生安全理念兴起,国内外第三方组织、服务商纷纷提出以原生为核心构建和发展云安全。
Gartner提倡以云原生思维建设云安全体系
基于云原生思维,Gartner提出的云安全体系覆盖八方面。其中,基础设施配置、身份和访问管理两部分由云服务商作为基础能力提供,其它六部分,包括持续的云安全态势管理,全方位的可视化、日志、审计和评估,工作负载安全,应用、PaaS 和 API 安全,扩展的数据保护,云威胁检测,客户需基于安全产品实现。
Forrester评估公有云平台原生安全能力
Forrester认为公有云平台原生安全(Public cloud platform native security, PCPNS)应从三大类、37 个方面去衡量。从已提供的产品和功能,以及未来战略规划可以看出,一是考察云服务商自身的安全能力和建设情况,如数据中心安全、内部人员等,二是云平台具备的基础安全功能,如帮助和文档、授权和认证等,三是为用户提供的原生安全产品,如容器安全、数据安全等。
安全狗以4项工作防护体系建设云原生安全
(1)结合云原生技术的具体落地情况开展并落实最小权限、纵深防御工作,对于云原生环境中的各种组成部分,均可贯彻落实“安全左移”的原则,进行安全基线配置,防范于未然。而对于微服务架构Web应用以及Serverless应用的防护而言,其重点是应用安全问题。
(2)围绕云原生应用的生命周期来进行DevSecOps建设,以当前的云原生环境的关键技术栈“K8S + Docker”举例进行分析。应该在容器的全生命周期注重“配置安全”,在项目构建时注重“镜像安全”,在项目部署时注重“容器准入”,在容器的运行环境注重云计算的三要素“计算”“网络”以及“存储”等方面的安全问题。
(3)围绕攻击前、中、后的安全实施准则进行构建,可依据安全实施准则对攻击前、中、后这三个阶段开展检测与防御工作。
(4)改造并综合运用现有云安全技术,不应将“云原生安全”视为一个独立的命题,为云原生环境提供更多支持的主机安全、微隔离等技术可赋能于云原生安全。
#云原生安全新型风险#
云原生架构的安全风险包含云原生基础设施自身的安全风险,以及上层应用云原生化改造后新增和扩大的安全风险。云原生环境面临着严峻的安全风险问题。攻击者可能利用的重要攻击面包括但不限于:容器安全、编排系统、软件供应链等。下面对重要的攻击面安全风险问题进行梳理。
#云原生安全问题梳理#
问题1:容器安全问题
在云原生应用和服务平台的构建过程中,容器技术凭借高d性、敏捷的特性,成为云原生应用场景下的重要技术支撑,因而容器安全也是云原生安全的重要基石。
(1)容器镜像不安全
Sysdig的报告中提到,在用户的生产环境中,会将公开的镜像仓库作为软件源,如最大的容器镜像仓库Docker Hub。一方面,很多开源软件会在Docker Hub上发布容器镜像。另一方面,开发者通常会直接下载公开仓库中的容器镜像,或者基于这些基础镜像定制自己的镜像,整个过程非常方便、高效。然而,Docker Hub上的镜像安全并不理想,有大量的官方镜像存在高危漏洞,如果使用了这些带高危漏洞的镜像,就会极大的增加容器和主机的入侵风险。目前容器镜像的安全问题主要有以下三点:
1不安全的第三方组件
在实际的容器化应用开发过程当中,很少从零开始构建镜像,而是在基础镜像之上增加自己的程序和代码,然后统一打包最终的业务镜像并上线运行,这导致许多开发者根本不知道基础镜像中包含多少组件,以及包含哪些组件,包含的组件越多,可能存在的漏洞就越多。
2恶意镜像
公共镜像仓库中可能存在第三方上传的恶意镜像,如果使用了这些恶意镜像来创建容器后,将会影响容器和应用程序的安全
3敏感信息泄露
为了开发和调试的方便,开发者将敏感信息存在配置文件中,例如数据库密码、证书和密钥等内容,在构建镜像时,这些敏感信息跟随配置文件一并打包进镜像,从而造成敏感信息泄露
(2)容器生命周期的时间短
云原生技术以其敏捷、可靠的特点驱动引领企业的业务发展,成为企业数字业务应用创新的原动力。在容器环境下,一部分容器是以docker的命令启动和管理的,还有大量的容器是通过Kubernetes容器编排系统启动和管理,带来了容器在构建、部署、运行,快速敏捷的特点,大量容器生命周期短于1小时,这样一来容器的生命周期防护较传统虚拟化环境发生了巨大的变化,容器的全生命周期防护存在很大变数。对防守者而言,需要采用传统异常检测和行为分析相结合的方式,来适应短容器生命周期的场景。
传统的异常检测采用WAF、IDS等设备,其规则库已经很完善,通过这种检测方法能够直观的展示出存在的威胁,在容器环境下,这种方法仍然适用。
传统的异常检测能够快速、精确地发现已知威胁,但大多数未知威胁是无法通过规则库匹配到的,因而需要通过行为分析机制来从大量模式中将异常模式分析出来。一般来说,一段生产运营时间内的业务模式是相对固定的,这意味着,业务行为是可以预测的,无论启动多少个容器,容器内部的行为总是相似的。通过机器学习、采集进程行为,自动构建出合理的基线,利用这些基线对容器内的未知威胁进行检测。
(3)容器运行时安全
容器技术带来便利的同时,往往会忽略容器运行时的安全加固,由于容器的生命周期短、轻量级的特性,传统在宿主机或虚拟机上安装杀毒软件来对一个运行一两个进程的容器进行防护,显示费时费力且消耗资源,但在黑客眼里容器和裸奔没有什么区别。容器运行时安全主要关注点:
1不安全的容器应用
与传统的Web安全类似,容器环境下也会存在SQL注入、XSS、RCE、XXE等漏洞,容器在对外提供服务的同时,就有可能被攻击者利用,从而导致容器被入侵
2容器DDOS攻击
默认情况下,docker并不会对容器的资源使用进行限制,默认情况下可以无限使用CPU、内存、硬盘资源,造成不同层面的DDOS攻击
(4)容器微隔离
在容器环境中,与传统网络相比,容器的生命周期变得短了很多,其变化频率也快很多。容器之间有着复杂的访问关系,尤其是当容器数量达到一定规模以后,这种访问关系带来的东西向流量,将会变得异常的庞大和复杂。因此,在容器环境中,网络的隔离需求已经不仅仅是物理网络的隔离,而是变成了容器与容器之间、容器组与宿主机之间、宿主机与宿主机之间的隔离。
问题2:云原生等保合规问题
等级保护20中,针对云计算等新技术、新应用领域的个性安全保护需求提出安全扩展要求,形成新的网络安全等级保护基本要求标准。虽然编写了云计算的安全扩展要求,但是由于编写周期很长,编写时主流还是虚拟化场景,而没有考虑到容器化、微服务、无服务等云原生场景,等级保护20中的所有标准不能完全保证适用于目前云原生环境;
通过安全狗在云安全领域的经验和具体实践,对于云计算安全扩展要求中访问控制的控制点,需要检测主机账号安全,设置不同账号对不同容器的访问权限,保证容器在构建、部署、运行时访问控制策略随其迁移;
对于入侵防范制的控制点,需要可视化管理,绘制业务拓扑图,对主机入侵进行全方位的防范,控制业务流量访问,检测恶意代码感染及蔓延的情况;
镜像和快照保护的控制的,需要对镜像和快照进行保护,保障容器镜像的完整性、可用性和保密性,防止敏感信息泄露。
问题3:宿主机安全
容器与宿主机共享 *** 作系统内核,因此宿主机的配置对容器运行的安全有着重要的影响,比如宿主机安装了有漏洞的软件可能会导致任意代码执行风险,端口无限制开放可能会导致任意用户访问的风险。通过部署主机入侵监测及安全防护系统,提供主机资产管理、主机安全加固、风险漏洞识别、防范入侵行为、问题主机隔离等功能,各个功能之间进行联动,建立采集、检测、监测、防御、捕获一体化的安全闭环管理系统,对主机进行全方位的安全防护,协助用户及时定位已经失陷的主机,响应已知、未知威胁风险,避免内部大面积主机安全事件的发生。
问题4:编排系统问题
编排系统支撑着诸多云原生应用,如无服务、服务网格等,这些新型的微服务体系也同样存在着安全问题。例如攻击者编写一段代码获得容器的shell权限,进而对容器网络进行渗透横移,造成巨大损失。
Kubernetes架构设计的复杂性,启动一个Pod资源需要涉及API Server、Controller、Manager、Scheduler等组件,因而每个组件自身的安全能力显的尤为重要。API Server组件提供的认证授权、准入控制,进行细粒度访问控制、Secret资源提供密钥管理及Pod自身提供安全策略和网络策略,合理使用这些机制可以有效实现Kubernetes的安全加固。
问题5:软件供应链安全问题
通常一个项目中会使用大量的开源软件,根据Gartner统计至少有95%的企业会在关键IT产品中使用开源软件,这些来自互联网的开源软件可能本身就带有病毒、这些开源软件中使用了哪些组件也不了解,导致当开源软件中存在0day或Nday漏洞,我们根本无法获悉。
开源软件漏洞无法根治,容器自身的安全问题可能会给开发阶段带的各个过程带来风险,我们能做的是根据SDL原则,从开发阶段就开始对软件安全性进行合理的评估和控制,来提升整个供应链的质量。
问题6:安全运营成本问题
虽然容器的生命周期很短,但是包罗万象。对容器的全生命周期防护时,会对容器构建、部署、运行时进行异常检测和安全防护,随之而来的就是高成本的投入,对成千上万容器中的进程行为进程检测和分析,会消耗宿主机处理器和内存资源,日志传输会占用网络带宽,行为检测会消耗计算资源,当环境中容器数量巨大时,对应的安全运营成本就会急剧增加。
问题7:如何提升安全防护效果
关于安全运营成本问题中,我们了解到容器安全运营成本较高,我们该如何降低安全运营成本的同时,提升安全防护效果呢?这就引入一个业界比较流行的词“安全左移”,将软件生命周期从左到右展开,即开发、测试、集成、部署、运行,安全左移的含义就是将安全防护从传统运营转向开发侧,开发侧主要设计开发软件、软件供应链安全和镜像安全。
因此,想要降低云原生场景下的安全运营成本,提升运营效率,那么首先就要进行“安全左移”,也就是从运营安全转向开发安全,主要考虑开发安全、软件供应链安全、镜像安全和配置核查:
开发安全
需要团队关注代码漏洞,比如使用进行代码审计,找到因缺少安全意识造成的漏洞和因逻辑问题造成的代码逻辑漏洞。
供应链安全
可以使用代码检查工具进行持续性的安全评估。
镜像安全
使用镜像漏洞扫描工具持续对自由仓库中的镜像进行持续评估,对存在风险的镜像进行及时更新。
配置核查
核查包括暴露面、宿主机加固、资产管理等,来提升攻击者利用漏洞的难度。
问题8:安全配置和密钥凭证管理问题
安全配置不规范、密钥凭证不理想也是云原生的一大风险点。云原生应用会存在大量与中间件、后端服务的交互,为了简便,很多开发者将访问凭证、密钥文件直接存放在代码中,或者将一些线上资源的访问凭证设置为弱口令,导致攻击者很容易获得访问敏感数据的权限。
#云原生安全未来展望#
从日益新增的新型攻击威胁来看,云原生的安全将成为今后网络安全防护的关键。伴随着ATT&CK的不断积累和相关技术的日益完善,ATT&CK也已增加了容器矩阵的内容。ATT&CK是对抗战术、技术和常识(Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge)的缩写,是一个攻击行为知识库和威胁建模模型,它包含众多威胁组织及其使用的工具和攻击技术。这一开源的对抗战术和技术的知识库已经对安全行业产生了广泛而深刻的影响。
云原生安全的备受关注,使ATTACK Matrix for Container on Cloud的出现恰合时宜。ATT&CK让我们从行为的视角来看待攻击者和防御措施,让相对抽象的容器攻击技术和工具变得有迹可循。结合ATT&CK框架进行模拟红蓝对抗,评估企业目前的安全能力,对提升企业安全防护能力是很好的参考。
SQL Server的安全机制一般主要包括三个方面:
服务器级别的安全机制:这个级别的安全性主要通过登录帐户进行控制,要想访问一个数据库服务器,必须拥有一个登录帐户。登录帐户可以是Windows账户或组,也可以是SQL Server的登录账户。登录账户可以属于相应的服务器角色。至于角色,可以理解为权限的组合。
数据库级别的安全机制:这个级别的安全性主要通过用户帐户进行控制,要想访问一个数据库,必须拥有该数据库的一个用户账户身份。用户账户是通过登录账户进行映射的,可以属于固定的数据库角色或自定义数据库角色。
数据对象级别的安全机制:这个级别的安全性通过设置数据对象的访问权限进行控制。如果是使用图形界面管理工具,可以在表上点右键,选择属性|权限,然后在相应的权限项目上打勾就可以了。
如果是使用sql语句,可以如下:
grant select|insert|update|delete on tablename to username
deny select|insert|update|delete on tablename to username
revoke select|insert|update|delete on tablename from username
grant是赋予权限,deny是拒绝权限,revoke是撤消权限,而select|insert|update|delete是可以设置的各个权限项目。
其他方面的安全机制还包括应用程序的安全问题和网络传输的安全问题。
以上就是关于数据库的数据安全和完整性控制机制由什么完成全部的内容,包括:数据库的数据安全和完整性控制机制由什么完成、防范安全隐患 网络数据库安全隐患及防范策略探讨、在IT项目建设中,如何保证数据库安全性等相关内容解答,如果想了解更多相关内容,可以关注我们,你们的支持是我们更新的动力!
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