安全网关的访问控制并非静态不变,而是基于持续风险评估的动态访问控制,这深刻体现了**小化授权原则。当终端用户通过认证后,其获得的网络访问权限并非固定不变,安全网关会集成上下文信息(如终端设备是否合规、用户访问地理位置是否异常、当前访问时间是否合理等),实时调整其可访问的业务资源范围。例如,一个来自新...
金融行业应用:随着移动互联网的突起,金融机构完成从“坐商”变“行商”的转型,移动展业、移动营销等新业态层出不穷,新兴技术与工作方式的引入,导致网络边界日趋模糊。传统的网络防护方式中,默认内网更加安全可靠,通过传统的边界部署防火墙等方式,达到安全防护的目的。作为我国关键信息基础设施的金融行业,经常是APT组织攻击的主要对象,传统的安全管理模式已经无法满足金融机构的安全需求,因此迫切需要改进原有的防御架构,构建更加高效的网络安全防护体系。结合金融企业现有移动设备情况,在充分考虑其需求的前提下,对传统的边界防护体系进行改造升级,也构建了基于零信任的移动业务安全防护方案。该方案基于软件定义边界安全架构,将控制平面和数据平面分离,包括移动终端、管控平台和安全网关三个部分,通过相互协作联动,实现移动业务的可信安全防护。应用安全沙箱提供安全键盘、数据加密和安全监测等多种安全赋能SDK。敏感操作持续监测

移动应用安全沙箱,采用自动化应用重打包方式,将安全防护沙箱无缝嵌入到应用程序中,无需研发人员修改代码,即可为移动应用赋予安全防护能力,增强移动应用数据和运行时的安全性。移动应用沙箱化,先对移动应用进行逆向处理,再将安全防护代码自动嵌入其中,修改应用程序运行入口和启动代码逻辑,以便接管应用程序启动时的控制权,进行应用的重新打包。在沙箱化移动应用运行时,采用DEX动态加载、JAVA动态调用、钩子动态挂载和拦截等技术,使得应用原有功能不受影响,为应用透明地赋予安全能力,实现应用运行环境的虚拟沙箱隔离,完成对移动应用的安全保护。云手机环境应对移动化发展中涉及的移动设备、移动应用、网络通信等安全问题,使用移动安全管理平台。

分配推送管理,为平台不同的管理对象提供灵活的分配推送功能,并支持分配历史和推送状态的查询,管理对象包括策略、应用、文档和通知,分配对象包括部门、用户和设备。采用部门、用户和设备三级分配模型,优先级依次从低到高,优先级从部门到设备优先级。比如策略分配,设备会优先查找和使用为该设备分配的策略,如果没有为该设备分配策略,则将查找和使用为该设备所属用户分配的策略,如果没有为该设备所属用户分配策略,则将查找和使用为该设备所属用户所在部门分配的策略,依次从下向上逐级查找,直至找到企业组织结构的根部门节点。通过灵活的分配模型,可以实现不同的应用效果,如将不同版本的移动应用分配给不同部门,即可实现移动应用的灰度发布。
移动终端的端侧,通过多因素的身份认证、系统级别的设备管控、应用粒度的安全沙箱、网络层面的单包敲门和代理隧道技术,实现用户身份可信认证、移动应用安全保护、网络通信安全保护、敏感数据泄露防护、隐私信息合规使用、移动设备安全管控和风险威胁监测防御,保障端侧的用户、应用、网络、数据及设备的安全可信。安全网关的管侧,通过网络分析引擎、微隔离防火墙、双向证书认证、隧道加密通信和动态访问控制技术,实现网络及业务的隐身、传输数据的加密保护和基于风险的动态访问控制,有效收敛网络攻击暴露面,保障业务应用网络访问的安全可信和数据传输的安全可靠。管控平台的云侧,作为移动业务涉及诸要素的统一管理平台和控制中心,遵循三权分立的授权原则,通过微服务形式、应用安全检测、应用安全加固和大数据分析技术,提供用户管理、设备管理、应用管理、策略管理、访问管理、分配管理、日志管理和系统配置等功能以及移动威胁态势的图形化大屏展示,支持与三方系统的灵活集成对接,保障管理操作的便捷性和高效性。移动应用安全防护,提供应用安全检测、应用安全加固和应用安全沙箱等功能。

能源行业应用:随着数字化建设的飞速发展,为方便企业员工进行移动办公、户外巡检等工作,企业采购许多移动设备,但同时也带来许多安全风险和管理挑战。设备资产台账混乱,安装非业务应用,同时设备越狱和配置不当等安全风险也随之出现,企业移动设备管理面临巨大挑战。结合能源公司现有移动设备情况,在充分考虑其需求的前提下,针对移动设备进行安全保护,构建MDM场景下的企业级移动设备安全管理方案。该方案通过设备资产管理、设备安全管控和设备合规检测,实现移动设备从部署安装、注册使用到淘汰回收的全生命周期安全管理,确保移动终端可管控和业务数据可保护,保障能源移动业务安全稳定运行。移动设备安全管控,采用设备级管控技术,提供资产全周期管理等能力。程序拖拽
移动安全管理平台,基于软件定义边界安全架构,将控制平面和数据平面分离。敏感操作持续监测
移动安全管理平台,采用自实现的信息推送服务,保证系统信息推送的高效和安全。推送服务,采用UDP协议和HTTP(S)协议结合方式,客户端通过周期性发送UDP报文向服务器进行保活,以维持用户的在线状态,由于UDP协议较为轻量级,无需维持长连接,资源消耗较少,服务器能够支撑用户数持续增加;对于具体的推送信息,采用HTTPS协议进行发送和接收,由于TCP协议的数据可靠传输,从而保证推送消息的可靠性,同时使用TLS协议,保证网络传输数据的安全性。敏感操作持续监测
安全网关的访问控制并非静态不变,而是基于持续风险评估的动态访问控制,这深刻体现了**小化授权原则。当终端用户通过认证后,其获得的网络访问权限并非固定不变,安全网关会集成上下文信息(如终端设备是否合规、用户访问地理位置是否异常、当前访问时间是否合理等),实时调整其可访问的业务资源范围。例如,一个来自新...
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