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维护大数据安全的个基本要素(Big Data)

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發表於 2024-4-29 13:55:39 |只看該作者 |倒序瀏覽
在大数据环境中,您可以在分布式计算环境中进行不同硬件和技术的交互。一些挑战的例子是: 使用 Hadoop 等开源框架,但其设计时并未考虑安全性。 随着分布式计算用于处理大数据,出现问题的系统也越来越多。 确保从端点收集的报告或事件数据的有效性和准确性 控制对数据挖掘工具的内部访问并监控可疑行为 实施标准安全审计的困难 保护非关系型 NoSQL 数据库 除此之外,还有数据安全方面的常见挑战。 确保大数据安全的 10 个最佳实践 通过了解现有的挑战,以下是加强大数据安全性的最佳方法。 1. 加密 对存储和传输中的大数据进行加密对于保护其免受未经授权的访问至关重要。


即使威胁行为者可以拦截或访问数据,实施适当的加密也会使其无法读取。 要加密大数据 手机号码清单 您需要使用强大且安全的加密算法。您还应该确保安全地存储和管理解密密钥。 使用加密来保证大数据的安全 图片 (2) 2、用户访问控制 控制用户对大数据的访问是保护数据最重要的安全措施之一。适当的访问控制有助于防止内部威胁,例如员工盗窃信息以及过度访问可能导致滥用的数据。 基于角色的访问控制是控制用户访问的有效方法。在此方法中,每个用户根据其在组织中的角色被授予访问权限。例如,分析师不应使用大数据开发工具,而应仅使用数据分析工具。



云安全监控 云计算非常适合大数据,因为它提供大量数据和高处理能力,但云计算也带来了暴露API密钥、令牌和错误配置等风险。如果有人泄露这些信息,攻击者就可以利用它来访问数据或损坏系统。 为了降低这些风险,可以使用自动扫描工具。这些工具可以快速扫描公共云资源以查找安全盲点。 4. 集中密钥管理 集中式密钥管理是一种数据加密的安全方法,其中所有加密密钥都在中央位置存储和管理。这提供了对加密密钥及其使用方式的更多控制。 自带密钥(BYOK)是一种集中式密钥管理方法,允许组织使用自己的加密密钥来加密云中的数据。 5. 网络流量分析 网络流量分析是监视和检查网络流量以识别可疑或异常活动的过程。


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