技术标签: 云原生
随着云计算逐渐迈向成熟阶段,云原生技术以其“生在云上、长在云上”的核心理念,被普遍认为是云计算未来十年发展的关键方向。该技术不仅能够有效破解传统云实践中所面临的应用升级缓慢、架构臃肿、迭代效率低下等难题,更为业务创新注入了强大的动力。
云原生技术,以微服务、DevOps、持续交付、容器化等特征而著称,其高度开放、灵活可编排的特性,为现代应用架构带来了革命性的变革。微服务架构使得应用得以原子化,极大提升了系统的可伸缩性和可维护性,但同时也带来了工作负载规模的急剧增长。微服务间的频繁交互使得容器间的东西向流量呈现指数级增长,对网络性能和安全性提出了更高要求。
在DevOps的推动下,应用的开发、测试、部署等流程得以高效协同,实现了敏捷开发和持续交付。然而,这也导致了容器创建和销毁的频率大大提高,传统的基于IP地址的安全策略在这种环境下变得不再可靠。
网络分段作为云原生环境的基础安全能力,其重要性不言而喻。然而,传统防火墙由于其设计理念和功能限制,难以适应云原生环境的动态性和灵活性。基于K8S的Network Policy虽然在某些场景中能够提供一定的策略管理能力,但在规模化场景中却显得力不从心。而基于Agent的外挂式微隔离方案虽然能够实现一定程度的隔离效果,但却极大地限制了云原生技术的敏捷性和弹性。
更为严峻的是,在集群内全通的“大二层”容器网络中,内部的东西向流量处于完全的黑盒状态,既无法有效监控,更无法进行有效控制。这种情况为攻击者提供了可乘之机,使得云原生环境下的业务安全面临极大的威胁。
因此,如何在保障云原生技术敏捷性和弹性的同时,实现有效的网络安全防护,成为当前亟待解决的问题。未来的云原生技术发展,需要在安全性、可管理性和灵活性之间找到最佳的平衡点,以确保云原生环境的健康、稳定和持续发展。
以下是云原生技术面临的挑战
微隔离(Micro Segmentation),作为一种前沿的网络安全技术,其核心目标在于精准地隔离数据中心内部的东西向流量。这一技术的实现原理是将数据中心内部的各类业务,遵循特定原则,细致划分为众多微小的网络节点。这些节点通过动态策略分析进行访问控制,从而在逻辑层面上实现相互隔离,有效限制用户的横向移动,确保了网络环境的稳定与安全。
在微隔离的架构下,传统的内、外网概念已然不再适用。相反,数据中心网络被精细地隔离为众多微小的计算单元,我们称之为节点。每个节点,无论是门户网站、数据库、审计设备还是文件服务器,只要具备数据处理能力,都能成为这一架构中的关键组成部分。这些节点不再因身处内网而被默认为“可信”,而是均被逻辑隔离,它们之间的任何访问都受到严格的控制。
值得一提的是,节点的划分越为细致,控制中心对整个数据中心网络的流量可视化就越为精确。这种高度的可视化不仅有助于及时发现潜在的安全风险,更能为数据中心的安全管理提供有力的数据支持。通过微隔离技术的应用,我们可以构建一个更加安全、可控的数据中心网络环境,为企业的稳健发展保驾护航。
微隔离技术是一种将应用程序和运行时环境分离的技术,可以有效地防止一个应用程序对另一个应用程序的影响。这种技术的实施具有多个显著的好处:
微隔离安全平台(德迅零域)可快速部署在混合数据中心架构中,实现跨平台的统一安全管理,通过自主学习分析、可视化展示业务访问关系,实现细粒度、自适应的安全策略管理。产品在真实威胁中,可快速隔离失陷主机网络,阻断横向渗透行为,让零信任理念真正落地。
以Agent、计算引擎和控制台组成,支持公有云、私有云、混合云、物理机、虚拟机、容器等各种业务环境,异构环境对用户完全透明。
自动学习业务访问关系,并以多种拓扑图清晰展示,结合资产信息,为策略制定提供基础。
拓扑图上交互式设置,自动生成策略,提高效率。
发现主机上无用的端口,减少风险暴露面。
丰富的查询方式和图例,直观评估策略配置情况。
依据不同管理场景,配置不同粒度的控制策略,并随业务或环境变化自适应调整策略,实现自动化运维。
提供业务组、标签、端口、IP等不同粒度的策略管理。
用标签定义策略,形式精简,降低运维成本。
策略表达明白易读,避免基于IP的安全策略。
在不真实拦截流量的情况下,持续监控学习业务访问关系,自动验证策略准确性和覆盖度。
自动验证策略正确性,减少人力成本。
重保场景中,发现恶意横向渗透行为。
发现异常访问,第一时间发出告警。
访问控制模式决定控制策略如何放行/阻断网络连接,配合不同的管理要求,支持不同强度的控制模式。
主机控制模式:为每个业务端口配置策略,严密防护。
服务控制模式:管控20%的关键端口,降低80%的风险。
在发生真实攻击场景下,提供应急响应手段,迅速隔离失陷主机网络,防止威胁进一步扩散。
出站、入站、双向网络流量,可选择不同隔离方式。
开放特定端口并指定访问IP,给上机排查问题提供条件。
威胁清除后远程解除隔离,恢复正常通信。
对未部署Agent的网络设备和业务敏感主机实现保护,并可对DMZ区主机的外网访问进行控制。
对已部署和未部署Agent主机之间的访问,进行安全控制。
严格限制出入外网的流量,收缩DMZ区主机暴露面。
文章浏览阅读645次。这个肯定是末尾的IDAT了,因为IDAT必须要满了才会开始一下个IDAT,这个明显就是末尾的IDAT了。,对应下面的create_head()代码。,对应下面的create_tail()代码。不要考虑爆破,我已经试了一下,太多情况了。题目来源:UNCTF。_攻防世界困难模式攻略图文
文章浏览阅读2.9k次,点赞3次,收藏10次。偶尔会用到,记录、分享。1. 数据库导出1.1 切换到dmdba用户su - dmdba1.2 进入达梦数据库安装路径的bin目录,执行导库操作 导出语句:./dexp cwy_init/[email protected]:5236 file=cwy_init.dmp log=cwy_init_exp.log 注释: cwy_init/init_123..._达梦数据库导入导出
文章浏览阅读1.9k次。1. 在官网上下载KindEditor文件,可以删掉不需要要到的jsp,asp,asp.net和php文件夹。接着把文件夹放到项目文件目录下。2. 修改html文件,在页面引入js文件:<script type="text/javascript" src="./kindeditor/kindeditor-all.js"></script><script type="text/javascript" src="./kindeditor/lang/zh-CN.js"_kindeditor.js
文章浏览阅读2.3k次,点赞6次,收藏14次。SPI的详情简介不必赘述。假设我们通过SPI发送0xAA,我们的数据线就会变为10101010,通过修改不同的内容,即可修改SPI中0和1的持续时间。比如0xF0即为前半周期为高电平,后半周期为低电平的状态。在SPI的通信模式中,CPHA配置会影响该实验,下图展示了不同采样位置的SPI时序图[1]。CPOL = 0,CPHA = 1:CLK空闲状态 = 低电平,数据在下降沿采样,并在上升沿移出CPOL = 0,CPHA = 0:CLK空闲状态 = 低电平,数据在上升沿采样,并在下降沿移出。_stm32g431cbu6
文章浏览阅读1.2k次,点赞2次,收藏8次。数据链路层习题自测问题1.数据链路(即逻辑链路)与链路(即物理链路)有何区别?“电路接通了”与”数据链路接通了”的区别何在?2.数据链路层中的链路控制包括哪些功能?试讨论数据链路层做成可靠的链路层有哪些优点和缺点。3.网络适配器的作用是什么?网络适配器工作在哪一层?4.数据链路层的三个基本问题(帧定界、透明传输和差错检测)为什么都必须加以解决?5.如果在数据链路层不进行帧定界,会发生什么问题?6.PPP协议的主要特点是什么?为什么PPP不使用帧的编号?PPP适用于什么情况?为什么PPP协议不_接收方收到链路层数据后,使用crc检验后,余数为0,说明链路层的传输时可靠传输
文章浏览阅读587次。软件测试工程师移民加拿大 无证移民,未受过软件工程师的教育(第1部分) (Undocumented Immigrant With No Education to Software Engineer(Part 1))Before I start, I want you to please bear with me on the way I write, I have very little gen...
文章浏览阅读304次。Thinkpad X250笔记本电脑,装的是FreeBSD,进入BIOS修改虚拟化配置(其后可能是误设置了安全开机),保存退出后系统无法启动,显示:secure boot failed ,把自己惊出一身冷汗,因为这台笔记本刚好还没开始做备份.....根据错误提示,到bios里面去找相关配置,在Security里面找到了Secure Boot选项,发现果然被设置为Enabled,将其修改为Disabled ,再开机,终于正常启动了。_安装完系统提示secureboot failure
文章浏览阅读10w+次,点赞93次,收藏352次。1、用strtok函数进行字符串分割原型: char *strtok(char *str, const char *delim);功能:分解字符串为一组字符串。参数说明:str为要分解的字符串,delim为分隔符字符串。返回值:从str开头开始的一个个被分割的串。当没有被分割的串时则返回NULL。其它:strtok函数线程不安全,可以使用strtok_r替代。示例://借助strtok实现split#include <string.h>#include <stdio.h&_c++ 字符串分割
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