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简谈数据安全运营的一亩三分地

发布时间:2022-01-15 10:21:30 所属栏目:安全 来源:互联网
导读:近几年互联网公司数据安全已从单兵作战逐步发到到团队作战,分工上也朝着精细化运营、风险模型建设、数据安全平台建设等细分方向专业化演进。 其中数据安全运营定位:数据分析(掌握核心技术)数据安全运营(背锅+其它) 业务(价值方),数据安全运营渐渐成为公司
   近几年互联网公司数据安全已从单兵作战逐步发到到团队作战,分工上也朝着精细化运营、风险模型建设、数据安全平台建设等细分方向专业化演进。
 
   其中数据安全运营定位:数据分析(掌握核心技术)—数据安全运营(背锅+其它)– 业务(价值方),数据安全运营渐渐成为公司数据安全团队与业务沟通、项目推进及价值输出(赋能)的窗口,数据安全的核心在运营能力,数据、模型、工具都是手段,通过运营实现对业务的价值输出目标,运营不仅仅要懂技术,还要做到既要、还要的更高要求。
 
  我理解的数据安全运营:(1) 风险管控能力:识别、治理、收敛,在过程中结合业务特征提炼真实的风险场景、及隐私要求通过技术手段实现对法律法规的遵从性–来自业界大佬语录(一般管理手段与安全管理、合规团队联合推进),并建立匹配的治理方案及工具、方法论;
 
(2) 运营赋能业务:关键数据支撑业务决策,影响业务在风险环节的资源投入;基础工具、组件服务支持,安全能力左移(前置),降低业务安全上的成本。

二、工作方法
 
1. 目标设定:起步阶段,找业界同行Top1-2家公司这方面的目标设定作为参考,根据不同业务、数据安全的发展阶段,设定目标;发展阶段,对比自己的历史数据,参考业界指标,设定目标;特殊时期的阶段性目标,如疫情期间数据安全目标的设定。

2. 技术手段:数据全生命周期管理;这里暂不涉及具体数据安全措施在业务的建设内容,这些措施在不同行业、公司文化、及业务不同发展阶段的建设方向和次第需要讲究和考量的。
 
3. 持续运营
 
(1) 基础工作:数据分类分级、数据标签;建立资产库和资产大盘,掌握数据资产在业务的分布、风险状态;权限管理、关键业务日志等;
 
如数据在收集阶段的涉敏资产发现服务;数据在存储中的扫描服务、加密存储服务;数据在使用过程中的文件分发平台等,这些基础能力的建设坚持对标业界,避免走弯路的同时提升效率;
 
(2) 风险评估:一般通过事件发生概率与影响来评估风险值,这也是很多咨询类公司的常见做法,或者套用DREAD模型的计算方式:等级=危害性+复现难度+利用难度+受影响用户+发现难度来进行数据安全风险评估,这些方法的使用无可厚非,其最终能与业务达成一致的风险认知很关键。
 
(3) 风险识别:在基础工作上利用多维度数据进行风险行为分析,如UEBA。
 
风险场景识别,除了运营同学深入业务比业务还要了解业务外、还可以将特征数据进行重组或进一步深挖数据,进而发现新风险、另外一个就是内外部情报数据。
 
在风险管控过程中 逐步建立工具和平台,实现自动化,如建设UEBA平台、安全运营平台(SOAR-安全编排、自动化及响应)。
 
这里假设来自上级的灵魂拷问:你的地盘还有没有不在视野范围内的数据安全风险?尝试界定数据安全边界并关注核心风险,如数据泄露、人员舞弊,加上资源总是稀缺的,即主要风险应该都在视野内。

(编辑:济南站长网)

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