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...
随着金融业数字化转型的加速,移动营销和移动柜面等 *心业务的移动化成为提升服务效率和客户体验的关键。然而,这一过程中企业采购的大量移动设备也带来了诸多安全风险和管理挑战,如设备资产台账的混乱、非业务应用的随意安装、设备越狱和配置不当等问题,这些都可能威胁到企业的信息安全。为了应对这些挑战,构建一个企业级MDM移动设备安全管理方案显得尤为重要。该方案通过设备资产管理、设备安全管控和设备合规检测等措施,确保移动设备从部署安装、注册使用到淘汰回收的全生命周期都处于严格的安全管理之下。这不 *涉及到设备的物理安全,还包括数据的加密、访问控制和安全策略的执行。通过这样的全周期管理,企业能够确保移动终端的安全性和业务数据的完整性,从而保障金融移动业务的安全稳定运行,支持金融业在数字化时代的健康发展。结合金融企业现有移动设备情况,对企业购买设备个人使用场景下的移动设备进行安全保护。设备管控能力

在移动应用安全领域,对安全检测结果进行综合分析是确保应用安全的关键步骤。通过从风险漏洞级别、漏洞数量和类型分布等多个维度进行统计,可以*面把握应用程序的安全状况,有效管理安全风险。高级别的风险漏洞需要优先处理,以防止可能的严重安全威胁,而漏洞数量的变化趋势则反映了安全措施的实际效果,指导安全策略的调整。InforCube移动安全管理平台(MSP),是一体化、可持续、自适应的移动安全整体防护*密决方案,提供移动设备、移动应用和移动数据的全生命周期保护。设备归属移动威胁态势感知,采用轻量化监测探针及ATT&CK攻击框架。

移动应用安全检测是通过将开发完成的移动应用APP上传至管理平台,进行一系列的自动化分析扫描,可以有效地识别和*密决潜在的安全威胁和隐私合规问题。在安全检测过程中,管理平台运用多种先进的技术手段,包括逆向分析和源代码还原,以静态特征匹配来识别已知的漏洞模式,动态行为分析来监测应用在运行时的行为,能够*面地检测出敏感权限申请、数据泄露风险、敏感行为风险、恶意病毒木马等近百种漏洞风险类型。为开发者和安全团队提供详尽的扫描报告。报告中不 *列出了发现的问题,还包括了针对性的整改建议,帮助开发者快速定位问题并采取措施进行修复。
移动安全管理平台通过端侧、管侧和云侧的*面安全措施,确保了移动业务的 *方位安全。在端侧,采用多因素身份认证和系统级别设备管控强化用户身份的可信性和设备的安全性,同时应用粒度的安全沙箱技术保护移动应用不受逆向分析和篡改,网络层面的单包敲门和代理隧道技术保障通信安全,敏感数据和隐私信息得到有效保护。管侧的安全网关遵循*小化授权原则,通过网络分析引擎和微隔离防火墙实现网络隐身,双向证书认证和隧道加密通信确保数据传输安全,动态访问控制技术基于风险评估 *准控制网络访问,有效缩小攻击面。云侧的管控平台作为统一管理控制中心,提供用户、设备、应用、策略等管理功能,支持图形化大屏展示移动威胁态势,与第三方系统灵活集成,确保管理操作的便捷性和高效性,从而实现移动业务安全的*面管理和控制。这一综合防护体系为移动业务提供了坚不可摧的安全保障,保障了用户、应用、网络、数据及设备的安全可信。MSP产品动态授权能力助力企业基于风险进行动态授权和访问控制。

移动安全管理平台(MSP)提供了一套基于检测和响应的自适应安全防护体系,遵循零信任安全架构原则,确保企业移动环境的安全性。该平台采用先进的安全沙箱技术,为移动应用提供了一个安全的运行空间,有效隔离和缓*密潜在的安全威胁。MSP的模块化设计允许企业根据自身需求灵活配置和组合使用各种功能模块,如移动设备管理、移动应用管理、移动内容管理和移动安全网关等,实现对移动设备和应用的集中统一管理。平台支持在不同管理对象之间建立策略关联和闭环管控,形成 *方位的防护体系,保障企业移动数字化转型的每个环节都得到充分保护。MSP的智能化、场景化和可视化特点,使得安全管理更加直观和高效,帮助企业快速识别和响应安全事件,确保移动业务的持续稳定运行,为企业的移动化战略提供了*面的安全保障。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。源码漏洞
移动应用安全加固,采用自动化封装形式及加壳加密和虚拟沙箱技术。设备管控能力
移动应用安全加固是提升移动应用抗攻击能力的重要手段,其中虚拟机安全加固技术(VMP加固)以其高效性和难以逆向分析的特点而受到青睐。该技术通过自定义指令集构建了一个 *立的虚拟环境,使得程序代码的*密释和运行与标准的Android或iOS环境相隔离。在加固过程中,应用程序的关键DEX代码被转换成native方法,并将相应的smali指令转化为native汇编指令,*终编译成自定义指令集的字节码。这一过程确保了即使应用程序被反编译,攻击者也无法直接获取到可读的原始代码,因为自定义指令集的字节码只能在特定的虚拟机中运行。这种方法 *著提高了逆向工程的难度,有效防止了代码篡改、数据泄露等安全威胁,为移动应用提供了坚不可摧的安全屏障。通过VMP加固,开发者能够更加自信地发布应用,而用户也能享受到更加安全可靠的应用体验。设备管控能力
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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