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安全最佳实践,避免在后续阶段发现严重的安全漏洞。 利用安全测试工具进行静态代码分析、动态代码分析、漏洞扫描等测试,以发现潜在的安全问题。 使用模拟攻击工具或技术,尝试模拟攻击者的行为,以评估系统的安全性和弱点。 父主题: SEC01 云安全治理策略
等业务; 应用层进行重试,以应对暂时性故障,如网络拥塞;应用故障重试处理可参考“故障重试”。 应用层进行过载保护,保障优先业务的运行。 OBS对象上传/下载失败 检测:对象上传/下载失败。 恢复: 应用层进行重试,以应对暂时性故障,如网络拥塞;应用故障重试处理可参考“故障重试”。
对应用运行时的各项配置进行加固,以避免因安全配置错误而产生的安全漏洞和风险。 风险等级 高 关键策略 根据安全配置规范,对您工作负载中的应用,如Nginx、Tomcat、Apache、Jetty、JBoss、PHP、Redis等完成安全配置加固和Web攻击防护。 系统越权,例如系统是
系统时,标识符将被添加到请求中,并在整个系统中传递。每个组件都可以将标识符添加到它们的日志中,以便在出现问题时进行故障排除。分布式跟踪可以使用开源工具Jaeger、Zipkin、skywalking或CAT等,华为云APM提供了调用链观测能力。 可参考APM最佳实践 父主题: OPS06
输入校验、程序输出编码、身份验证、访问控制、安全加解密算法、异常处理、IO操作、文件上传、序列化、输出格式化等。 对于在Web应用场景使用的语言如Java、Python,还要考虑安全会话管理、防SQL注入、防跨站脚本攻击XSS、防跨站请求伪造CSRF等编码规范。 对于C/C++语
验e-mail地址格式的合法性等。 针对用户的注册信息,必须为用户提供修改其注册信息的途径。 用户修改隐私偏好的设置和选项要便于用户发现和使用。 对于收集、处理、存储个人数据的系统,应提供数据主体限制其个人数据处理机制。 对于收集、处理、存储个人数据的系统,应提供数据主体提供的个人数据导出的机制。
针对敏感数据,采取加密、掩码、匿名化等方式进行保护。这样,即使敏感数据被非法窃取,也可降低这类数据泄露的风险。 应该监控加密和解密密钥的使用,并根据数据用途、类型和分类来选择不同的加密密钥。 相关云服务和工具 数据加密服务 DEW:DEW与OBS、云硬盘(EVS)、镜像服务(I
够从设计态开始,包括运行态、高可用架构等场景中得到应用。 可观测指标可以通过监控工具来实现,并允许在发生异常时发送警报。有很多监控工具可以使用,例如Prometheus、Grafana、Zabbix等,以及华为云提供的云监控服务CES。这些工具可以定期收集指标,提供可视化的指标报
应分离,以便依赖项从短时故障中恢复。 依赖项长时间无法访问时,应用程序应能继续执行其核心功能,以便将局部故障对整体系统功能的影响减到最小。如所依赖的数据丢失时,应用程序仍能运行,但可以提供稍微陈旧的数据、替代数据,甚至没有数据,应用仍处于可预测和可恢复的状态。 避免启动依赖及循环
服务故障(包括过载)而失败,停止调用远程资源和服务,避免故障扩散。 相关云服务和工具 华为云提供了一些内嵌流控保护的云服务,用户可直接配置使用: API网关 APIG:支持配置流控策略,用户可指定单位时间内的单个API、单个用户或单个APP的请求次数上限。 微服务引擎 CSE:支
风险等级 高 关键策略 建议在开发周期的后期执行渗透测试,使系统功能接近预期发布状态,但也要留有足够的时间来解决发现的问题。 采用结构化流程:使用结构化流程确定渗透测试的范围,基于威胁建模的模型保持场景相关性,以确保全面评估系统的安全性。 自动化测试:利用工具自动执行常见或可重复的测试,以加快渗透测试的速度,并提高效率。
亚健康检测:对不引起系统故障却导致系统或服务KPI下降的亚健康异常需要能检测,如网络时延变大、磁盘变慢、内存泄露等亚健康故障。 备用检测:冗余系统中,主备用模块的故障都需要检测,避免静默故障。 有特殊寿命器件:应及时监控有特殊寿命(如本地硬盘)要求的期间健康状态,通过提前预警采取维护错误,避免故障的突然发生造成严重影响。
组织则可以以成本效率为主要考量,设计比较严格的云成本优化策略。如果应用服务于特定的地理位置或市场领域,并且您已预测出该领域会出现的对云业务使用量的降低,则提高优化频率可能会更有利于节省成本。 父主题: COST05 优化指定策略和目标
告包含有关安全性的最新信息。 漏洞扫描和识别:利用华为云云服务对系统、应用程序进行定期扫描,以发现潜在的漏洞和安全弱点。 自动化扫描漏洞:使用自动化漏洞扫描工具对运行环境进行定期扫描,以发现潜在的漏洞和安全风险。 漏洞修复和补丁管理:制定漏洞修复计划,及时修复已确认的漏洞,并管理安全补丁的发布和应用过程。
关键策略 跟踪并监测对网络资源和关键数据的所有访问。通过系统的活动记录机制和用户活动跟踪功能可有效降低恶意活动对于数据的威胁程度。常见的安全日志如主机安全日志、操作系统日志、堡垒机日志、IAM日志、WAF攻击日志、CFW日志、VPC流日志、DNS日志等。当系统出现错误或安全事件时,通过
改备份策略。 支持按备份集和指定时间点的恢复。在大多数场景下,用户可以将732天内任意一个时间点的数据恢复到云数据库RDS新实例或已有实例上,数据验证无误后即可将数据迁回云数据库RDS主实例,完成数据回溯。 详见“备份原理及方案”。 存储自动扩容 RDS支持存储空间自动扩容,在实
确定数据的分布:需要确定数据存储在哪里,例如云硬盘、数据库、对象存储等。 评估数据敏感度。 确定数据的类型和内容,例如是否包含个人身份信息(如姓名、身份证号、地址等)、财务数据(如银行账号、交易记录等)、商业机密(如产品研发计划、客户名单等)或其他受法规保护的数据; 考虑数据的潜在影响。如果数据泄露或被滥用,会对个人
实施方案 冗余 ELB、CCE、DCS、Kafka、RDS、DDS等云服务实例均高可用部署。 备份 RDS、DDS数据库自动备份,在数据故障时使用最新备份数据恢复,可以满足可用性目标要求。 容灾 应用在两个AZ各部署一套,进行双向复制,双活容灾;AZ故障时自动恢复。 监控告警 进行站
自动修复:对于已知的漏洞或问题,自动化执行补丁安装、配置更改或清除恶意软件。 取证与记录:自动收集与事件相关的日志、网络包和其他证据,保存为后续分析使用。 通知与沟通:向指定的安全团队成员发送警报,同时向IT部门、管理层或其他相关方发送通知。 自动化分析:利用机器学习和数据分析工具,自动分析事件的性质、来源和影响范围。
其表现形式为应用系统正常运行的时间占总时间(通常是一个月或一年)的百分比(如99.9%),即: 可用度 = 可用时间 / 总时间 * 100% 常见的简单表达方式用“9”的数量或“9”的数量加“5”表示,如“三个9”表示“99.9%”,而“三个9一个5”表示“99.95%”。 系