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标题: 数据安全风险评估 [打印本页]

作者: 雁过留声    时间: 2023-9-3 16:14
标题: 数据安全风险评估
最早是“信息安全风险评估”,随着信息安全领域的细化,衍生出“数据安全风险评估”。
共同目标是保护数据的CIA安全三要素,国标《信息安全技术 信息安全风险评估实施指南》中风险评估的流程同样适用于数据安全的风险评估。
保密性(Confidentiality):确保信息只能被授权的人或实体访问和查看,防止未经授权的人或实体获取敏感信息。
完整性(Integrity):确保信息在传输或存储过程中不被篡改或损坏,保证信息的准确性和完整性。
可用性(Availability):确保信息在需要时能够访问和使用,防止服务中断、拒绝服务等情况发生,保证信息的连续性和可用性。
以下是对于数据安全风险思路框架的梳理,以保证如何能做到不重不漏、更加全面的评估安全风险。
一、生命周期

生命的周期的角度包含了被评估对象的全生命周期流程,安全领域最早听说这个词(“全生命周期”)应该是从SDLC(Software Development Life Cycle,软件开发生命周期)。近年来随着数据安全的火爆,DSMM(数据安全能力成熟度模型)成为度量企业数据安全水位的参考,该标准从三个不同的方向维度(数据安全过程维度、数据安全能力维度、能力成熟度等级维度)定义了不同成熟度等级(一级、二级、三级、四级、五级)应该分别满足怎样的安全要求。基于DSMM理念,生命周期成为数据安全治理中较为能想到的一个思路。

1、数据采集

1.1 采集的合法性和正当性

采集前是否有授权:如,C端隐私政策是否同意、是否有签署数据处理协议 (从第三方采集)
明确采集范围:数据的频率和量级应遵循最小必要原则
1.2 采集过程安全风险

采集环境安全:Web端环境是否存在安全薄弱点、App端采集完成后是否需删除用户信息、人员访问权限是否合理等;
采集的传输存储过程风险:认证授权、链路加密、接口鉴权、数据加密
Referer:爬虫安全风险
2、数据传输

传输数据的保密性和完整性、数据加密和通道加密:
3、数据存储

4、数据处理

计算、展示
5、数据交换

共享、委派、出境
1)前置的合规性问题
2)传输交换安全
3)导入导出安全
6、数据销毁

7、通用安全要求

数据安全策略、组织和人员、合规管理、元数据、数据资产管理、供应链管理、安全应急
二、以5A方法论为核心的评估思路

1、网络协议层 &5A

5A:
身份认证(Authentication):用户主体是谁?
授权(Authorization):授予某些用户主体允许或拒绝访问客体的权限。
访问控制(Access Control):控制措施以及是否放行的执行者。
可审计(Auditable):形成可供追溯的操作日志。
资产保护(Asset Protection):资产的保密性、完整性、可用性保障。
网络通信协议逐层 和 5A理论的评估矩阵:

2、业务流程 & 5A

有时在评估具体的业务场景,大而全的框架不好用时,从业务流程节点 和 5A 的角度来思考。例如,业务场景中接口间传输和处理数据,将整个流程中数据从A到B到C...如何请求和返回 画出完整的数据流转图、区分出不同的处理阶段,从业务阶段 和 5A 两个维度分别对应评估点。
3、大数据环境中的5A理论应用

在Hadoop生态集群中,组件众多,除组件自身的安全漏洞、开源组件风险,5A方法论也同样适用:
默认情况下Hadoop集群各节点之间,客户端与服务器之间数据明文传输,使得用户隐私数据、系统敏感信息极易在传输的过程被窃取。
三、风险类型维度

1、合规风险

满足相关法律法规的要求,输出合规清单,依据不同法律效力层级的制度要求,和内部的制度要求进行映射,梳理出内部需要遵从的合规项。
3.2 技术风险

3.3 管理风险

四、混合维度

Referer :https://dsre.jd.army/#/
从生命周期、安全三要素、5A、风险类似 几个维度共同定义


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