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证明,该方法在时间和经济上投入产出比低,信息系统的安全状况很难得到有效改善。本章前面对于当前软件安全问题的现状分析表明了这点。传统的网络安信息安软件在网络空间信息系统的运行、危险控制及关键安全功能实现等方面正发挥着越来越重要的作用,成为系统安全保障、避免重大人员伤亡和财产损失的一个重要环节。
信息安全保障是建立在传统的系统工程、质量管理和项目管理等基础之上的,广义的信息安全保障涉及信息系统和信息系统安全保障领域所特定的技术知识及工程管理,它是基于对信息系统安全保障需求的发掘和对安全风险的理解,以经济、科学的方法来设计、开发和建设信息系统,以便能满足用户在安全保障方面的需求。
在信息安全保障体系的建设中,首先进行科学规划,以用户身份认证和信息安全保密为基础,以网络边界防护和信息安全管理为辅助,为用户提供有效的、能为信息化建设提供安全保障的平台。通过在信息系统生命周期中对技术、过程、管理和人员进行保障,确保信息及信息系统的机密性、完整性、可用性、可核查性、真实性、抗抵赖性等,包括信息系统的保护、检测和恢复能力,以降低信息系统的脆弱性,减少风险。
降低系统脆弱性的西门子有效方法就是漏洞分析,因此,漏洞分析是信息安全保障的基础,在信息安全保障中占据核心地位。整个信息安全保障模型是一个以风险和策略为基础,包含保证对象、生命周期和信息特征三个方面的模型。主要特点是以安全概念和关系为基础,强调信息系统安全保障的持续发展的动态安全模型,强调信息系统安全保障的要求和保证概念,通过风险和策略基础、生命周期和保证层面,从而使信息系统安全保障实现信息技术安全的基本原则,达到保障组织结构执行使命
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安全是信息安全保障的主要内容。全已经进入网络空间安全阶段,这已成为共识。网络空间的安全问题得到的普遍重视。
网络空间(Cyberspace)不再只包含传统互联网所依托的各类电子设备,还包含重要的基础设施,以及各类应用和数据信息,人也是构成网络空间的一个重要元素。
网络空间安全(CyberSecurity)不仅关注传统信息安全研究的信息的保密性、完整性和可用性,同时还关注构成网络空间的基础设施的安全和可信,以及网络对现实社会安全的影响。全防护方法通常是根据网络的拓扑情况,以手动方式在安全域边界串联或旁路部署安全设备,对进出安全域的流量进行监控。如果将这种与接入模式、部署方式紧密耦合的防护方法沿用到复杂的网络环境(如物理与虚拟网络共存的数据中心)中,会存在诸多不适应性,例如,安全设备部署过程繁复;不能区别处理流经的软件定义威胁模型:对网络流量、网络行为和安全事件等信息进行自动化的采集、分析和挖掘,实现对未知的威胁甚至是一些安全威胁的实时分析和建模,之后自动用建模结果指导流量定义,实现一种动态、闭环的安全防护。
软件定义安全并不代表不再需要一些专门的信息安全硬件,这些仍然是必不可少的,只不过就像软件定义的网络一样,只是将价值和智能化转移到软件当中而己。
SDN和由此基础上发展起来的SDS,其基本思想都是不依赖于硬件设备,通过软件来实现系统的安全性,特别是可控性保障。从本质上说,软件安全关注的是实现软件产品安全性的全面的方法,而软件定义安全是实现分布式系统安全流量;安全防护范围僵化;安全设