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免费智能真题库 > 历年试卷 > 信息安全工程师 > 2021年下半年 信息安全工程师 上午试卷 综合知识
  第6题      
  知识点:   安全管理   网络安全   网络安全等级保护   云计算安全等级保护框架   环境安全   通信网络   云计算   云计算实施
  关键词:   安全等级   安全管理   环境安全   通信   网络安全   云计算   安全   网络           章/节:   网络信息安全法律与政策文件   网络信息安全目标与功能       

 
根据网络安全等级保护2.0的要求,对云计算实施安全分级保护。围绕“一个中心,三重防护”的原则,构建云计算安全等级保护框架。其中一个中心是指安全管理中心,三重防护包括:计算环境安全、区域边界安全和通信网络安全。以下安全机制属于安全管理中心的是()。
 
 
  A.  应用安全
 
  B.  安全审计
 
  C.  Web服务
 
  D.  网络访问
 
 
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  第5题    2019年上半年  
   40%
等级保护制度已经被列入国务院《关于加强信息安全保障工作的意见》之中。以下关于我国信息安全等级保护内容描述不正确的是( )。..
  第19题    2022年下半年  
   63%
依据《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》的规定,定级对象的安全保护分为五个等级,其中第三级称为()。
 
 
  第48题    2021年下半年  
   38%
网络安全漏洞是网络安全管理工作的重要内容,网络信息系统的漏洞主要来自两个方面:非技术性安全漏洞和技术性安全漏洞。以下属于非..
  第58题    2021年下半年  
   58%
入侵取证是指通过特定的软件和工具,从计算机及网络系统中提取攻击证据。以下网络安全取证步骤正确的是()。
  第52题    2022年下半年  
   38%
以下网络安全漏洞发现工具中,具备网络数据包分析功能的是()。
   知识点讲解    
   · 安全管理    · 网络安全    · 网络安全等级保护    · 云计算安全等级保护框架    · 环境安全    · 通信网络    · 云计算    · 云计算实施
 
       安全管理
        . 安全运营中心(Security Operation Center,SOC)。腾讯云原生的统一安全运营与管理平台,提供资产自动化盘点、互联网攻击面测绘、云安全配置风险检查、合规风险评估、流量威胁感知、泄漏监测、日志审计与检索调查、安全编排与自动化响应及安全可视等能力,帮助云上用户实现事前安全预防,事中事件监测与威胁检测,事后响应处置的一站式、可视化、自动化的云上安全运营管理。
        . 安全运营中心(私有云)。以安全检测为核心,以事件关联分析、腾讯威胁情报为重点,以3D可视化为特色,以可靠服务为保障,可针对企业面临的外部攻击和内部潜在风险进行深度检测,为企业提供及时的安全告警。适用于多种安全运营管理场景,通过海量数据多维度分析、及时预警,对威胁及时做出智能处置,实现全网安全态势可知、可见、可控的闭环。
        . 密钥管理系统。让用户创建和管理密钥,保护密钥的保密性、完整性和可用性,满足用户多应用多业务的密钥管理需求,符合监管和合规要求。
        . 凭据管理系统。提供凭据的创建、检索、更新、删除等全生命周期的管理服务,结合资源级角色授权轻松实现对敏感凭据的统一管理。针对敏感配置、敏感凭据硬编码带来的泄露风险问题,用户或应用程序可通过调用Secrets Manager API来检索凭据,有效避免程序硬编码和明文配置等导致的敏感信息泄密以及权限失控带来的业务风险。
 
       网络安全
        . DDoS防护(Anti-DDoS)。提供DDoS高防包、DDoS高防IP等多种DDoS解决方案,应对DDoS攻击问题。通过充足、优质的DDoS防护资源,结合持续进化的“自研+AI智能识别”清洗算法,保障用户业务的稳定、安全运行。
        . 云防火墙。基于公有云环境的SaaS化防火墙,为用户提供互联网边界、VPC边界的网络访问控制,同时基于流量嵌入多种安全能力,实现访问管控与安全防御的集成化与自动化。
        . 网络入侵防护系统。通过旁路部署方式,无变更无侵入地对网络4层会话进行实时阻断,并提供了阻断API,方便其他安全检测类产品调用;此外,网络入侵防护系统提供全量网络日志存储和检索、安全告警、可视化大屏等功能,解决等保合规、日志审计、行政监管以及云平台管控等问题。
        . 腾讯云样本智能分析平台。依靠深度沙箱中自研的动态分析模块、静态分析模块以及稳定高效的任务调度框架,实现自动化、智能化、可定制化的样本分析;通过建设大规模分析集群,包括深度学习在内的多个高覆盖率的恶意样本检测模型,可以得知样本的基本信息、触发的行为、安全等级等信息,从而精准高效地对现网中的恶意样本进行打击。
 
       网络安全等级保护
        网络安全法第二十一条规定,国家实行网络安全等级保护制度。按照规定要求,网络运营者应当按照网络安全等级保护制度的要求,履行下列安全保护义务,保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问,防止网络数据泄露或者被窃取、篡改。其中,所规定的网络安全保护义务如下:
        . 制定内部安全管理制度和操作规程,确定网络安全负责人,落实网络安全保护责任;
        . 采取防范计算机病毒和网络攻击、网络侵入等危害网络安全行为的技术措施;
        . 采取监测、记录网络运行状态、网络安全事件的技术措施,并按照规定留存相关的网络日志不少于六个月;
        . 采取数据分类、重要数据备份和加密等措施;
        . 法律、行政法规规定的其他义务。
        网络安全等级保护的主要工作可以概括为定级、备案、建设整改、等级测评、运营维护。其中,定级工作是确认定级对象,确定合适级别,通过专家评审和主管部门审核;备案工作是按等级保护管理规定准备备案材料,到当地公安机关备案和审核;建设整改工作是指依据相应等级要求对当前保护对象的实际情况进行差距分析,针对不符合项结合行业要求对保护对象进行整改,建设符合等级要求的安全技术和管理体系;等级测评工作是指等级保护测评机构依据相应等级要求,对定级的保护对象进行测评,并出具相应的等级保护测评证书;运营维护工作是指等级保护运营主体按照相应等级要求,对保护对象的安全相关事宜进行监督管理。
        网络安全等级保护主要技术标准规范如下:
        . 《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》;
        . 《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》;
        . 《信息安全技术网络安全等级保护实施指南》;
        . 《信息安全技术网络安全等级保护测评过程指南》;
        . 《信息安全技术网络安全等级保护测试评估技术指南》;
        . 《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》。
 
       云计算安全等级保护框架
        根据网络安全等级保护2.0的要求,对云计算实施安全分级保护,共分成五个级别。等级保护标准首先要求保证云计算基础设施位于中国境内,并从技术、管理两方面给出具体规定。围绕“一中心,三重防护”的原则,构建云计算安全等级保护框架,如下图所示。其中,一个中心是指安全管理中心;三重防护包括安全计算环境、安全区域边界和安全通信网络。
        
        云计算安全等级保护设计框架示意图
 
       环境安全
        应按照GB50174—2008《电子信息系统机房设计规范》的要求,保证提供符合网络设备运行要求的场地封闭、防火、防盗、防静电、通风、温湿度控制,以及UPS供电等的物理环境。重点保证中心机房的安全,涉及机房场地的选择、机房内部安全防护措施、建筑材料防火安全措施、机房供配电安全措施、机房防水与防潮安全措施、机房温度控制、机房防静电安全措施、机房接地与防雷击安全措施和机房电磁防护措施。
        机房场地设计。按一般建筑物的要求进行机房场地选择,避开易发生火灾和危险程度高的油库等地区,避开尘埃、有毒气体、腐蚀性气体、盐雾腐蚀等环境污染的区域;避开低洼、潮湿及落雷区域;避开强振动源和强噪声源区域;避开强电场和强磁场区域;避开有地震、水灾危害的区域;避免在建筑物的高层及用水设备的下层或隔壁。机房应只设一个常规出入口,并设置门禁系统;另设若干紧急疏散出口。
        建筑材料防火安全措施,包括机房和重要记录介质存放间,其建筑材料的耐火等级应符合GBJ45—1982中规定的二级耐火等级;机房相关的其余基本工作房间和辅助房,其建筑材料的耐火等级应不低于TJ16—1974中规定的二级耐火等级;设置火灾自动报警系统,包括火灾自动探测器、区域报警器、集中报警器和控制器等,能对火灾发生的部位以声、光或电的形式发出报警信号,并启动自动灭火设备,切断电源,关闭空调设备等。
        机房供配电、温度安全措施,将计算机系统供电与其他供电分开,并配备应急照明装置;配置抵抗电压不足的改进设备,如基本UPS、改进UPS、多级UPS;建立备用的供电系统,以备常用供电系统停电时启用,完成对运行系统必要的保留;采用线路稳压器,设置电源保护装置,以防止/减少电源发生故障。机房应配置有较完备的中央空调系统,保证机房温度的变化在计算机系统运行所允许的范围内。
        机房防水、防潮、防静电、防雷击安全措施。水管安装应采取可靠的密封措施;采取一定措施,防止雨水通过屋顶和墙壁渗透、室内水蒸气结露及地下积水的转移和渗透。安装对水敏感的检测仪表或元件,对机房进行防水检测,发现水害,及时报警。为计算机系统配置合理的防静电接地与屏蔽系统;控制机房温/湿度,使其保持在不易产生静电的范围内;机房地板从表面到接地系统的阻值,应在不易产生静电的范围;机房中使用的各种家具,工作台、柜等,应选择产生静电小的材料,包括采用接地的方法,防止外界电磁和设备寄生耦合对计算机系统的干扰。
        机房电磁防护措施。采用屏蔽方法,减少外部电气设备对计算机系统的瞬间干扰;采用距离防护的方法,将计算机机房的位置选在外界电磁干扰小的地方和远离可能接收辐射信号的地方;采用必要措施,防止计算机设备产生的电磁泄漏发射造成信息泄露。
 
       通信网络
        通信网络是利用通信设备和线路,按一定的拓扑结构将地理位置不同、功能独立的多个计算机系统互连起来,以功能完善的网络软件(网络协议、信总交换软件及网络操作系统等)实现资源共享和信息传递的系统。
 
       云计算
               云计算相关概念
                      云计算基本概念
                      云计算(Cloud Computing)是一种通过网络统一组织和灵活调用各种ICT信息资源,实现大规模计算的信息处理方式。云计算利用分布式计算和虚拟资源管理等技术,通过网络将分散的ICT资源(包括计算与存储、应用运行平台、软件等)集中起来形成共享的资源池,并以动态按需和可度量的方式向用户提供服务。用户可以使用各种形式的终端(如PC、平板电脑、智能手机甚至智能电视等)通过网络获取ICT资源服务。
                      “云”是对云计算服务模式和技术实现的形象比喻。“云”由大量组成“云”的基础单元(云元,Cloud unit)组成。“云”的基础单元之间由网络相连,汇聚为庞大的资源池。
                      云计算核心特征
                      云计算具备四个方面的核心特征:
                      (1)宽带网络连接,“云”不在用户本地,用户要通过宽带网络接入“云”中并使用服务,“云”内节点之间也通过内部的高速网络相连;
                      (2)对ICT资源的共享,“云”内的ICT资源并不为某一用户所专有;
                      (3)快速、按需、弹性的服务,用户可以按照实际需求迅速获取或释放资源,并可以根据需求对资源进行动态扩展;
                      (4)服务可测量,服务提供者按照用户对资源的使用量进行计费。
                      云计算服务
                      自20世纪90年代末出现以来,云计算服务已经经历了十多年的发展历程。云计算服务真正受到整个IT产业的重视是始于2005年亚马逊推出的AWS服务,产业界认识到亚马逊建立了一种新的IT服务模式。在此之后,谷歌、IBM、微软等互联网和IT企业分别从不同的角度开始提供不同层面的云计算服务。云服务正在逐步突破互联网市场的范畴,政府、公共管理部门、各行业企业也开始接受云服务的理念,并开始将传统的自建IT方式转为使用公共云服务方式。
                      按照云计算服务提供的资源所在的层次,可以分为IaaS(基础设施即服务)、PaaS(平台即服务)和SaaS(软件即服务)。
                      IaaS是基础设施类的服务,将成为未来互联网和信息产业发展的重要基石。互联网乃至其他云计算服务的部署和应用将会带来对IaaS需求的增长,进而促进IaaS的发展;同时,大数据对海量数据存储和计算的需求,也会带动IaaS的迅速发展。IaaS也是一种“重资产”的服务模式,需要较大的基础设施投入和长期运营经验的积累,单纯出租资源的IaaS服务盈利能力比较有限。
                      PaaS服务被誉为未来互联网的“操作系统”,也是当前云计算技术和应用创新最活跃的领域,与IaaS服务相比,PaaS服务对应用开发者来说将形成更强的业务粘性,因此PaaS服务的重点并不在于直接的经济效益,而更着重于构建和形成紧密的产业生态。
                      SaaS服务是发展最为成熟的一类云服务。传统软件产业以售卖拷贝为主要商业模式,SaaS服务采用Web技术和SOA架构,通过互联网向用户提供多租户、可定制的应用能力,大大缩短了软件产业的渠道链条,使软件提供商从软件产品的生产者转变为应用服务的运营者。
               云计算技术
                      云计算技术架构
                      在云计算技术架构中,由数据中心基础设施层与ICT资源层组成的云计算“基础设施”和由资源控制层功能构成的云计算“操作系统”,是云计算相关技术的核心和发展重点,如下图所示。
                      
                      云计算技术架构
                      云计算“基础设施”是承载在数据中心之上的,以高速网络(如以太网)连接各种物理资源(服务器、存储设备、网络设备等)和虚拟资源(虚拟机、虚拟存储空间等)。云计算基础设施的主要构成元素基本上都不是云计算所特有的,但云计算的特殊需求为这些传统的ICT设施、产品和技术带来了新的发展机遇。如数据中心的高密度、绿色化和模块化,服务器的定制化、节能化和虚拟化等;而且一些新的ICT产品形式将得到长足的发展,并可能形成新的技术创新点和产业增长点,如定制服务器、模块化数据中心等。
                      云计算“操作系统”是对ICT资源池中的资源进行调度和分配的软件系统。云计算“操作系统”的主要目标是对云计算“基础设施”中的资源(计算、存储和网络等)进行统一管理,构建具备高度可扩展性,并能够自由分割的ICT资源池;同时向云计算服务层提供各种粒度的计算、存储等能力。
                      云计算关键技术
                             “基础设施”关键技术
                             云计算“基础设施”关键技术包括服务器、网络和数据中心相关技术。
                             (1)服务器相关技术。服务器是云计算系统中的基础节点。为了实现云计算的低成本目标,云计算系统中多采用X86服务器,并通过虚拟化提高对服务器资源的利用率。
                             X86服务器的虚拟化技术比较成熟。虚拟化主要有裸金属虚拟化和寄居虚拟化两种方式,其中裸金属虚拟化在性能、资源占用等方面具有综合优势,是应用最为广泛的一种虚拟化方式。
                             (2)云计算相关网络技术。云可以看作是一个庞大的网络系统。一个云内可以包含数千,甚至上万台服务器,虚拟化技术的普遍采用使实际网络节点的数量更加巨大,因此用于连接云内各个节点(云元)的网络就成为实现高效的计算和存储能力的关键环节之一。
                             云计算相关网络技术主要解决以下三个问题:
                             ①虚拟机流量的接入与控制。由于虚拟机的引入,虚拟机间流量的交换可能深入到网卡内部进行,使得原本服务器与网络设备之间在网络接入层比较清晰的界限被打破。
                             ②数据中心内部横向流量的承载。在云计算数据中心中,出于对虚拟机“热迁移”的需要,汇聚层仍然采用二层网络组网,这使得汇聚层二层网络规模大大增加,原有生成树协议的阻塞模式将造成链路的大量浪费。
                             ③数据、存储网络的融合。传统数据中心中存在两类网络:连接服务器的以太网,连接服务器和存储设备的光纤存储网(FC)。两张网络的并存提高了建设和运行管理成本,为了适应云计算低成本的需要,数据网络和存储网络的融合成为一种趋势。
                             (3)数据中心相关技术。云计算使数据中心向大型化发展,也带来节能的迫切需求。据统计,2010年数据中心能耗已经占全球总能耗的1.3%,绿色化刻不容缓。
                             在数据中心的能耗中,IT设备、制冷系统和供配电系统占主要部分,因此数据中心的节能技术主要围绕这三个方面。对于IT设备而言,其节能技术发展重点是在相同负载下,通过虚拟化、处理器降频、自动休眠和关闭内核等技术,使设备在获得更好性能的同时降低耗电量。对制冷系统来说,一方面可通过尽量采用自然冷却(Free Cooling)的方式降低能耗;另一方面,可通过热管理技术(冷热风道设计、送风和会风路径设计等)改善数据中心气流组织,实现制冷量的精确供给和按需分配,从而节省制冷系统的能耗。对供配电系统来说,主要节能技术包括选用高效率的、模块化的UPS电源;进行合理的IT设备与供电设备布局,减少供电线路损耗;采用高压直流提高供电可靠性和电源使用率、降低电量损耗并增强系统可维护性。
                             “操作系统”关键技术
                             云计算“操作系统”的主要关键技术包括实现底层资源池化管理的“资源池”管理技术和向用户提供大规模存储、计算能力的分布式任务和数据管理技术。
                             (1)“资源池”管理技术。“资源池”管理技术主要实现对物理资源、虚拟资源的统一管理,并根据用户需求实现虚拟资源(虚拟机、虚拟存储空间等)的自动化生成、分配、回收和迁移,用以支持用户对资源的弹性需求。
                             云计算“资源池”管理技术与传统IT管理软件的主要区别是实现了虚拟资源的“热迁移”,即在物理主机发生故障或需要进行维护操作时,将运行在其上的虚拟机迁移至其他物理主机,同时保证用户业务不被中断。
                             “热迁移”的重要前提是物理服务器使用共享存储器,并且虚拟机的迁移与网络配置的迁移同时进行。
                             (2)分布式任务和数据管理技术。云计算对分布式任务和数据管理的需求主要来源于业界对“大数据”的处理需求。分布式任务管理技术要实现在底层大规模ICT资源上进行分布式的海量计算,并对大量结构化与非结构化的数据进行存储与管理。
                      云计算技术发展
                             GPU云化降低高性能计算使用门槛
                             计算多样化的时代,数据的爆炸愈演愈烈,人工智能、虚拟现实等技术的突飞猛进对高性能计算的需求陡然剧增,CPU性能增速放缓,由CPU和GPU构成的异构加速计算体系,成为整个计算领域的必然趋势,GPU在高性能计算领域的作用愈发明显。
                             AI基础设施市场爆发,GPU用量猛增。近几年,国家政策的导向与资本市场的推动造就了人工智能产业的快速发展,生态逐渐趋于完善,在一定程度上拉动了对基础设施的算力需求。GPU服务器的超强并行计算能力与人工智能相得益彰,得到长足发展。
                             GPU云化可大幅缩减交付周期与使用成本,降低使用门槛。GPU服务器势头强劲的同时也伴随一些问题,服务器造价高昂、交付实施周期长、配置复杂等限制了GPU的使用范围。GPU云化成为破解这一症结的有效方案,GPU云主机可以实现小时级的快速交付,更及时地响应用户需求,灵活的计费模式实现真正的按需计费,大大减少了使用成本。GPU云服务使GPU的强大算力向更宽广的范围蔓延,深度赋能产学研领域。
                             GPU云服务可针对不同应用场景优化配置,易用性大幅提升。根据中国信息通信研究院的可信云GPU评估结果显示,国内主流云服务商的GPU产品均针对特定的使用场景进行了优化,对科学计算、图形渲染、机器学习、视频解码等热门应用领域分别推出不同规格的实例,更加贴合应用;预先集成的GPU加速框架,免除了纷繁复杂的配置工作。
                             服务网格开启微服务架构新阶段
                             (1)微服务架构技术发展愈加成熟。微服务作为一种崭新的分布式应用解决方案在近两年获得迅猛发展。微服务指将大型复杂软件应用拆分成多个简单应用,每个简单应用描述着一个小业务,系统中的各个简单应用可被独立部署,各个应用之间是松耦合的,每个应用仅关注于完成一件任务并很好地完成该任务。相比传统的单体架构,微服务架构具有降低系统复杂度、独立部署、独立扩展、跨语言编程等特点。与此同时,架构的灵活、开发的敏捷同时带来了运维的挑战。应用的编排、服务间的通信成为微服务架构设计的关键因素。目前,在微服务技术架构实践中主要有侵入式架构和非侵入式架构两种实现形式。
                             (2)微服务架构行业应用深入,侵入式架构占据主流市场。微服务架构在行业生产中得到了越来越广泛的应用,例如Netflix已经有大规模生产级微服务的成功实践。而以SpringCloud和Dubbo为代表的传统侵入式开发架构占据着微服务市场的主流地位。侵入式架构将流程组件与业务系统部署在一个应用中,实现业务系统内的工作流自动化。随着微服务架构在行业应用中的不断深入,其支持的业务量也在飞速发展,对于架构平台的要求也越来越高。由于侵入式架构本身服务与通信组件互相依赖,当服务应用数量越来越多时,侵入式架构在服务间调用、服务发现、服务容错、服务部署、数据调用等服务治理层面将面临新的挑战。
                             (3)服务网格推动微服务架构进入新时代。服务网格是一种非侵入式架构,负责应用之间的网络调用、限流、熔断和监控,可以保证应用的调用请求在复杂的微服务应用拓扑中可靠地穿梭。服务网格通常由一系列轻量级的网络代理组成(通常被称为SideCar模式),与应用程序部署在一起,但应用程序不需要知道它们的存在。服务网格通过服务发现、路由、负载均衡、健康检查和可观察性来帮助管理流量。自2017年初第一代服务网格架构Linkerd公开使用之后,Envoy、Conduit等新框架如雨后春笋般不断涌现。2018年初Google、IBM和Lyft联合开发的项目Istio的发布,标志着服务网格带领微服务架构进入新的时代。
                             无服务架构助力企业应用开发函数模块化
                             近年来,互联网服务从最早的物理服务器托管、虚拟机、容器,发展到如今的函数即服务(FaaS),即无服务架构。无服务架构是一种特殊类型的软件体系结构,在没有可见的进程、操作系统、服务器或者虚拟机的环境中执行应用逻辑,这样的环境实际上运行在操作系统之上,后端使用物理服务器或者虚拟机。它是一种“代码碎片化”的软件架构范式,通过函数提供服务。函数即一个可以在容器内运行的小的代码包,提供的是相比微服务更加细小的程序单元。具体的事件会唤醒函数,当事件处理完成时完成调用,代码消失。
                             2014年,AWS推出首个业界云函数服务Lambda。随后几年,各大云计算厂商相继推出自己的云函数服务,不同厂商的函数计算服务所支持的编程语言和函数触发的事件源各有不同。随着无服务架构的兴起,越来越多的开源项目如OpenWhisk、OpenFaaS、Kuberless等开始参与其中,并凭借各自特点正在影响着无服务架构的技术走向。
                             无服务架构将服务器与应用解耦,降低了运维成本,带动了规模经济效益。无服务架构的横向伸缩是完全自动化高弹性的,由于只调用很小的代码包,调用和释放的速度更快了,用户只需为自身需要的计算能力付费,计费粒度可细化至秒级。服务器部署、存储和数据库相关的所有复杂性工作都交由服务商处理,软件开发人员只需专注于与核心业务相关的开发工作,更有效地贯彻敏捷开发理念。同时,服务商运营管理着预定义的应用进程甚至是程序逻辑,当同时共用同一服务的用户达到一定量级将会带来较大的规模经济效益。
                             无服务架构促进持续部署成为新常态。无服务架构可以用来实现业务灵活性的持续部署。通过全自动化的基础设施堆栈的配置和代码部署,让任何并入主干中的代码更改都自动升级到包括生产环境在内的所有环境,可以对任何环境进行应用或回滚变更。当前主流技术架构下持续部署对许多公司仍旧难以实现,无服务技术可以有效弥补用户运维水平的不足,将持续部署带来的红利惠及更广范围。
                             无服务架构打破了以往的惯性思维,并提供了一个极具成本效益的服务。无服务架构仅有两年的历史,目前仍处于起步阶段。但在未来这个领域还会有更大的进步,它将带来软件开发和应用程序部署的一种全新体验。
                             IT运维进入敏捷时代,智能化运维尚处起步阶段
                             (1)IT运维从基础运维向平台运维、应用运维转型升级。随着云计算的发展,IT系统变得越发复杂,运维对象开始由运维物理硬件的稳定性和可靠性演变为能够自动化部署应用、快速创建和复制资源模板、动态扩缩容系统部署、实时监控程序状态,以保证业务持续稳定运行的敏捷运维。同时,开发、测试、运维等部门的工作方式由传统瀑布模式向DevOps(研发运营一体化)模式转变。从软件生命周期来看,第一阶段开发侧需运用敏捷实践处理内部的效率问题,第二阶段需基于持续集成构建持续交付,解决测试团队、运维上线的低效问题,第三阶段持续反馈需使用可重复、可靠的流程进行部署,监控并验证运营质量,并放大反馈回路,使组织及时对问题做出反应并持续优化更改,以提高软件交付质量,加快软件发布速度。
                             (2)DevOps提升软件生命周期效率。DevOps被定义为一组过程、方法与系统的统称,强调优化开发(Dev)、质量保障(QA)、运维(Ops)部门之间的沟通合作,解决运维人员人工干预较多、实时性差等痛点,变被动运维为主动运维,通过高度自动化工具链打通软件产品交付过程,使得软件构建、测试、发布更加快捷、频繁和可靠。据中国信息通信研究院的DevOps能力成熟度评估结果显示,金融机构核心业务仍采用集中式管理方式为主,但外围业务已经开始或已使用了分布式架构,自动化、智能化运维推动金融行业的业务创新。而运营商向云化转型则更注重对云管理平台的需求,如能够支持资源的动态分配和调度、业务监控、故障分析预警、数据库监控以及日常运维的全流程。随着非结构化数据数量激增,运营商通过数据挖掘和分析技术,以提升客户满意度和业务效率是未来的发展目标。DevOps实践贯穿软件全生命周期,提升了传统行业整体效率。
                             (3)智能化运维将成未来发展趋势。DevOps拉通了运维管理体系,海量数据计算、存储、应用和安全等多种需求出现,运维需借助先进的自动化运维管理模式来实现大体量下的系统管理。在大数据技术的背景下,智能运维AIOps被提出,即Artificial Intelligence for IT Operations。AIOps是将人工智能应用于运维领域,通过机器学习的方式对采集的运维数据(日志、监控信息、应用信息等)做出分析、决策,从而达到运维系统的整体目标。目前,AIOps主要围绕质量保障、成本管理和效率提升三方面逐步构建智能化运维场景,在质量保障方面,保障现网稳定运行细分为异常检测、故障诊断、故障预测、故障自愈等基本场景;在成本管理方面,细分为指标监控、异常检测、资源优化、容量规划、性能优化等基本场景;在效率方面,分为智能预测、智能变更、智能问答、智能决策等基本场景。AIOps虽然在互联网、金融等行业有所应用,但仍处于发展初期,未来智能化运维将成为数据分析应用的新增长点和发展趋势。
                             边缘计算与云计算协同助力物联网应用
                             边缘计算是指在靠近物或数据源头的网络边缘侧,融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台,就近提供边缘智能服务,满足行业数字化在敏捷联接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求。
                             边缘计算与云计算互为补充。在当今物联网迅猛发展的阶段,边缘计算作为物联网的“神经末梢”,提供了对于计算服务需求较快的响应速度,通常情况下不将原始数据发回云数据中心,而直接在边缘设备或边缘服务器中进行数据处理。云计算作为物联网的“大脑”,会将大量边缘计算无法处理的数据进行存储和处理,同时会对数据进行整理和分析,并反馈到终端设备,增强局部边缘计算能力。
                             边缘计算与云计算协同发展,打造物联网新的未来。在边缘设备上进行计算和分析的方式有助于降低关键应用的延迟、降低对云的依赖,能够及时地处理物联网生成的大量数据,同时结合云计算特点对物联网产生的数据进行存储和自主学习,使物联网设备不断更新升级。以自动驾驶汽车为例,通过使用边缘计算和云计算技术,自动驾驶汽车上的边缘设备将传感器收集的数据在本地进行处理,并及时反馈给汽车控制系统,完成实时操作;同时,收集的数据会发送至云端进行大规模学习和处理,使自动驾驶汽车的AI在可用的情况下从云端获取更新信息,并增强局部边缘的神经网络。
                             云网融合加速网络结构深刻变革
                             云网融合已经成为ICT发展的趋势。伴随着互联网进入大流量、广互联时代,业务需求和技术创新并行驱动加速网络架构发生深刻变革,云和网高度协同,不再各自独立。云计算业务的开展需要强大的网络能力的支撑,网络资源的优化同样要借鉴云计算的理念,随着云计算业务的不断落地,网络基础设施需要更好的适应云计算应用的需求,更好的优化网络结构,以确保网络的灵活性、智能性和可运维性。
                             云间互联是云网融合的一个典型场景。以云间互联为目标的网络部署需求日益旺盛。随着云计算产业的成熟和业务的多样化,企业可根据自身业务需求和实际成本情况选择不同的云服务商提供的云服务,这也形成了丰富的云间互联业务场景,如公有云内部互通、混合云和跨云服务商的公有云互通。据中国信息通信研究院的混合云评估结果显示,当前混合云的组网技术主要以VPN和专线为主,而SD-WAN由于其快速开通、灵活弹性、按需付费等特性也逐渐被人们所关注。在云间互联场景下,云网融合的趋势逐渐由“互联”向“云+网+ICT服务”和“云+网+应用”过渡,云间互联只是过程,最终目的是达成云网和实际业务的高度融合,包括服务资源的动态调整、计算资源的合理分配以及定制化的业务互通等。
                             云网融合的另一个场景是电信云。电信云基于虚拟化、云计算等技术实现电信业务云化,基于NFV、SDN实现网络功能自动配置和灵活调度,基于管理与编排实现业务、资源和网络的协同管理和调度。电信云与云间互联不同,它更关注的是运营商网络的云化转型,包括核心网、接入网、传输网以及业务控制中心等多个层面的网元都可以按云化的方式部署,最终实现运营商网络的软化和云化。
                             开源技术成为云计算厂商共识
                             如今,开源社区逐渐成为云计算各巨头的战场,云计算厂商开始纷纷拥抱开源技术。
                             (1)容器方面。2017年,微软、AWS等云计算巨头厂商先后以白金会员身份加入Linux基金会旗下的云原生计算基金会(CNCF),以加强对Kubernetes开源技术的支持。阿里云更是在2017年两度晋级,从黄金会员到白金会员。截至2018年3月,CNCF白金会员的数量达到18家,黄金会员数量8家,银牌会员的数量148家。
                             (2)虚拟化管理方面。以全球最大的云计算开源社区OpenStack为例,截止到2018年7月,共有白金会员8家,黄金会员20家,合作伙伴104家。其中,我国企业占据了一半的黄金会员席位。同时,华为、九州云、烽火通信、EasyStack、中兴等厂商在OpenStack各版本贡献中持续处于全球前列。此外,OpenStack基金会的会员还包括Intel、Red Hat、Rackspace、爱立信等国际巨头厂商。
                      云计算风险管理
                             云计算带来风险点变化
                             与传统IT系统相比,云计算面临的风险点发生变化,主要体现在如下几个方面:
                             (1)传统安全边界消失。传统自有IT系统是封闭的,对外暴露的只是网页服务器、邮件服务器等少数接口。因此,传统IT系统以“边界”为核心,利用防火墙、入侵防御等手段可以有效阻挡攻击。而在云计算环境下,云暴露在公开的网络中,虚拟化技术使得安全边界概念消失,基于物理安全边界的防护机制难以在云计算环境中得到有效的应用。
                             (2)用户具有动态性。云计算环境下,用户的数量和分类变化频率高,具有动态性和移动性强的特点,静态的安全防护手段作用被削弱,安全防护措施需要进行动态调整。
                             (3)更高的数据安全保护要求。云计算将资源和数据的所有权、管理权和使用权进行了分离,资源和数据不在本地存储,用户失去了对资源和数据的直接控制,再也不能像传统信息系统那样通过物理控制、逻辑控制、人员控制等手段对数据的访问进行控制。面对用户数据安全保护的迫切诉求和庞大的数据规模,云计算企业需要具有更高的数据安全保护水平和更先进的数据保护手段,以避免数据不可用、数据泄露等风险。
                             (4)合规检查更难。云计算企业必须符合广泛的、不断变化的法律法规要求。随着信息领域的迅速发展,各国、各行业都在加强相关的法律法规建设,云计算企业合规清单不断壮大,涉及网络、数据、信息等方方面面。由于云计算可能存在数据存储位置未知、数据来源难追溯、安全控制和责任缺乏透明性等问题,使得云计算企业和云客户在面临合规性检查时存在困难。如今年生效的欧盟《一般数据保护条例》(GDPR),首次对数据处理者的数据保护能力进行严格要求,赋予数据主体更多的权利,适用范围也大幅扩张。对于云服务商来说,在欧盟境内设立分支机构或服务于欧盟客户时应满足GDPR要求,而即使服务于非欧盟客户,非欧盟客户又服务于欧盟客户时,云服务商也适用GDPR。不仅适用场景繁多,云服务商为满足GDPR要求所开展的工作也更加复杂。数据遍布于云环境,如何提高数据掌控与保护能力,满足用户多种权利,如何快速识别数据泄露事件,及时上报监管部门,都是云服务商合规的难点。
                             (5)多种外部风险。云计算企业搭建云平台时,可能会涉及购买第三方厂商的基础设施、运营商的网络服务等情况。基础设施、网络等都是决定云平台稳定运行的关键因素。因此,第三方厂商和运营商的风险管理能力将影响云计算企业风险事故的发生情况。同时,云计算企业在运营时,可能将数据处理与分析等工作分包给第三方合作企业,分包环节可能存在数据跨境处理、多方责任难界定等风险。
                             如下图所示云计算安全风险架构,对于云计算平台,IaaS层主要考虑基础设施相关的安全风险,PaaS层需要保证运行环境和信息的安全,SaaS层从应用、Web、网络、业务、内容、数据等方面保证应用安全。在云平台的运营过程中,涉及复杂的人员风险、管理流程风险和合规风险。同时,云计算开源技术使用率不断攀升,开源风险也成为云计算领域的关注重点。
                             
                             云计算安全风险架构
                             云计算带来风险责任变化
                             不同云计算企业提供云服务的侧重点不同,企业在使用云服务时,可能会涉及与多个云服务商的合作。任何一个云服务的参与者都需要承担相应的责任,不同角色的参与者在承担各自责任的同时,还需要与其他参与者协同合作,共同规避云平台风险事件的发生。
                             云计算责任共担模式在业界已经达成共识,但还没有统一的责任共担模型。已有部分厂商根据业务特点,建立了自己的责任共担模型。以亚马逊AWS为例,AWS作为IaaS+PaaS为主的服务提供商,负责管理云本身的安全,即保护运行所有AWS云服务的基础设施。客户负责“云内部的安全”,即业务系统安全。这种模式对于国内市场来说,可能会有局限性。在国内,尤其对于SaaS模式,很多用户仍会有“上云,安全就由云服务商负责”的误解。实际上,SaaS模式下数据安全应由云服务商和客户共同负责,云客户应提高安全使用SaaS服务的能力,避免发生误删数据等风险事故。同时,不少信息技术水平较弱的客户,在接触云计算初期,安全风险防控能力不够强,购买SaaS服务后,会使用而不懂如何去进行安全防护,云服务商需要建立更强大的生态以保障云客户安全。
                             云服务提供商应基于云客户的需求,提供云主机等服务和相应的安全策略,同时负责维护云平台的高可用,在出现风险事件时,对基础环境、主机环境、网络环境甚至是应用环境进行故障定位、处置和总结。针对国内市场,在SaaS模式下,云服务商应充分考虑云客户安全防护能力水平,提前告知服务使用方法,在云客户存在疑问时,及时提供解答和帮助,避免发生不必要的安全事故。
                             云客户应基于云服务提供商提供的服务产品使用和安全说明,正确使用服务或产品,避免因为误操作、疏忽等因素造成云平台的风险,同时云客户应按照本公司风险管理要求,对云上信息系统进行风险评估与治理。
                             数据保护贯穿数据使用的整个生命周期,需要云客户与云服务提供商共同维护数据安全。
                             云计算风险管理手段多样化
                             传统IT系统在进行风险管理时,主要通过安全厂商进行安全检查、基于安全软件实现安全防护,而随着云计算风险点和风险责任的变化,除安全厂商外,云计算风险管理需要联动社会多方以提高风险管理能力,包括保险企业、第三方认证机构、监督管理机构等。
                             云计算风险管理手段主要包括:通过事前评估规避风险、事中监控发现风险、事后处置解决风险,建立完善的风险评估体系,全方位保障云平台稳定运行;以金融带动风险管理发展,通过云保险分担事故带来的损失;联合云计算企业、云客户、安全厂商多方建立云计算风险信息共享平台,实现企业互惠共赢。
               云计算产业体系
               云计算产业由云计算服务业、云计算制造业、基础设施服务业以及支持产业等组成,如下图所示。
               
               云计算产业体系
                      云计算服务业
                      云计算服务业包括基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)。IaaS服务最主要的表现形式是存储服务和计算服务,主要服务商如亚马逊、Rackspace、Dropbox等公司。PaaS服务提供的是供用户实施开发的平台环境和能力,包括开发测试、能力调用、部署运行等,提供商包括微软、谷歌等。SaaS服务提供实时运行软件的在线服务,服务种类多样、形式丰富,常见的应用包括客户关系管理(CRM)、社交网络、电子邮件、办公软件、OA系统等,服务商有Salesforce、GigaVox、谷歌等。
                      基础设施服务业
                      基础设施服务业主要包括为云计算提供承载服务的数据中心和网络。数据中心既包括由电信运营商与数据中心服务商提供的租用式数据中心,也包括由云服务提供商自建的数据中心。网络提供商现仍主要是传统的电信运营商,同时谷歌等一些云服务提供商也已经开始自建全球性的传输网络。
                      云计算制造业
                      云计算制造业涵盖云计算相关的硬件、软件和系统集成领域。软件厂商包括基础软件、中间件和应用软件的提供商,主要提供云计算操作系统和云计算解决方案,知名企业如威睿(VMware)、思杰(Citrix)、红帽、微软等;硬件厂商包含网络设备、终端设备、存储设备、元器件、服务器等的制造商,如思科、惠普、英特尔等。一般来说,云计算软硬件制造商通过并购或合作等方式成为新的云计算系统集成商的角色,如IBM、惠普等,同时传统系统集成商也在这一领域占有一席之地。
                      云计算支持产业
                      云计算支持产业包括云计算相关的咨询、设计和评估认证机构。传统IT领域的咨询、设计和评估机构,如Uptime、LEED、Breeam等,均以不同程度涉足云计算领域。
               云计算对电子商务的发展影响
                      云计算在电子商务中的应用优势
                             投入成本节约化
                             传统电子商务企业为了维持正常的运作,需要购入大量的服务器、计算机等设备,并为设备更新及维修花费大量资金。然而,随着云计算逐渐应用到电子商务行业,电商企业只需要链接互联网,就能够使用强大的云计算功能。具体来说,云计算通过构建虚拟数据中心,把用户端的存储、传输以及计算功能聚集并形成一个虚拟数据池,通过网络传输数据信息,从而为客户端提供服务。因而,云计算的应用为电子商务企业节省了大量的设备准备及人才培养费用,大大降低了电商行业的投入成本。
                             数据存储安全化
                             传播快速、分布广泛的互联网在为网络用户带来便利的同时,也滋生了网络病毒的恶意传播,严重威胁着网络系统安全,一旦网络威胁发生、电子商务数据泄露,电商企业将面临巨大的经济损失。而云计算的应用,可以大大提高数据存储的安全性,为电商企业的发展提供安全保障。简单来说,云计算把电子商务数据存储到“云”中,“云”提供商自身专业的安全保护策略以及系统安全架构可以为电商企业的信息安全保驾护航。同时,相对于传统存储方式,云计算的权限管理十分严格,共享数据只能够向自身指定的群体传输。
                             商业活动便捷化
                             云计算的应用促进了商业活动进一步跨越时间以及空间范围的障碍,能够更加自由地进行移动交易。在云计算环境下,用户可以更加便捷地搜索所需求商品、浏览推荐产品、完成网络购物。云计算依靠联合众多个体计算机而形成一个整体,产生强大的计算能力,合理地调度信息资源、科学地分配计算任务,大大提高了商业活动的效率,为网络购物提供了个性化、自由化服务。
                             数据资源共享化
                             依靠云计算技术,电子商务行业能够把不同终端设备之间的数据互通互联,形成数据资源中心,存储在云端,并对合法访问云端的申请授予权限,用户通过终端设备联网,能够随时、随地对共享数据资源进行调取与访问。同时,用户可以自由地在共享资源中选择自己需求的信息,极大地方便了用户使用共享信息。相对于传统共享模式,当计算机出现故障时,共享数据受到的影响极小,因为云计算技术能够快速定位故障计算机,及时备份数据,同时选择另外的服务器来完成存储数据的任务。
                      云计算应用背景下电子商务模式的转变
                      商务模式作为为企业创造利益的手段、一种商业活动的工具,具有紧跟时代发展、不断创新变革的特点。随着云计算技术的不断深入应用,电子商务模式也发生了革命性的转变。云计算应用背景下电子商务模式的转变可以体现在以下三个方面:
                      (1)应用模式方面。传统应用模式依靠的是计算机本地系统进行操作,而在云计算技术应用下,电子商务企业将ERP、PDM以及OA等数据资源存储在云端,云端下再链接人工服务。
                      (2)消费模式方面。传统的电商消费模式依靠的是由单机许可使用计算机软件产品及硬件产品,而云计算背景下企业使用的硬件及软件设备可以直接向SAAS层级过渡;同时,用户的消费模式逐渐转变到移动终端支付模式。
                      (3)外包模式方面。随着云计算在电子商务行业的应用,外包模式的应用范围已经不再仅仅局限于IT行业,并且已经逐步拓展到电商领域。在电子商务领域,外包模式包含人才资源外包、管理团队外包、决策运营外包等众多内容。并且基于SAAS模式,电子商务企业可以自由使用外包模式。外包模式的应用,促进了电子商务企业拓宽业务领域,完成行业升级转型。
 
       云计算实施
        云计算的发展已进入落地应用阶段,推广应用安全可靠的云产品和云解决方案,以及如何实施云计算、构建云计算、如何从用户的视角选择适合的云相关产品,是目前关注的重点。
               云方案参考架构
               随着云计算技术以及产业的不断发展,各种云服务产品、云应用不断涌现,用户和企业也面临越来越多的问题。我国于2017年正式实施了GB/T 32399—2015《信息技术云计算参考架构》(以下简称《参考架构》)。
               《参考架构》通过详细描述云计算服务各个方面的关联性,包括角色、活动、功能组件以及它们和云计算的关系,同时将云计算及其提供的服务按照用户、功能、实现和部署四个视角进行划分,不仅为云服务提供者和开发者搭建了基本的功能参考模型,也为云服务的评估和审计人员提供相关指南。在标准中详细描述了云计算系统的用户视图和功能视图,并不包含对实现视图和部署视图的详细描述,因为实现视图和部署视图与技术以及供应者特定的云计算实现和部署方式相关联。
               用户视图涉及云计算活动、角色与子角色、参与方、云能力类型和云服务类别、云部署模型和共同关注点等云计算概念。其中,角色是一组具有相同目标的云计算活动的集合,云计算的角色包括云服务客户、云服务提供者、云服务协作者;共同关注点指的是需要在不同角色之间协调,且在云计算系统中一致实现的行为或能力,共同关注点包含可审计性、可用性、治理、互操作性、维护和版本控制、性能、可移植性、隐私、法规、弹性、可复原性、安全、服务水平和服务水平协议等。
               功能视图通过分层框架来描述组件。在分层框架中,特定类型的功能被分组到各层中,相邻层次的组件之间通过接口交互。功能视图涵盖了功能组件、功能层和跨层功能等云计算概念,分层框架包括4层,以及一个跨越各层的跨层功能集合。这4层分别是:用户层、访问层、服务层、资源层,跨越各层的功能称为跨层功能。分层框架如下图所示。
               
               云计算分层框架示意图
               用户层,通过该接口,云服务客户和云服务提供者及其云服务进行交互,执行与客户相关的管理活动,监控云服务;访问层接收云服务消费请求,访问云服务提供者的服务和资源,同时负责对来自用户层和流行用户层的流量实施QoS策略,将经过验证的请求传递给服务层组件;服务层包含和控制实现服务所需的软件组件,并安排通过访问层为用户提供云服务,其服务实现软件依次依赖于资源层的可用能力来提供服务,并确保满足服务的任何SLA请求;资源层,驻留各类资源,提供云传输网络功能,在云服务提供者和用户之间,云服务提供者内部,云服务提供者和对等云服务提供者之间提供底层的网络连接。
               上图也展示了分层框架方式组织的云计算参考架构中组件的高层次概述,描述了不同层次中包含的大致组件。其中跨层功能中包含了集成、安全、运营支撑系统、业务支撑系统、开发功能等组件。集成组件中又包括安全集成、监控集成、服务集成、对等服务集成等子组件;安全组件中包括认证和身份管理、授权和安全策略管理、加密管理等子组件;运营支撑系统中包括服务目录、供应、监控和汇报、服务策略管理、服务自动化、服务水平协议、异常和问题管理、平台和虚拟化管理、对等服务管理等组件;业务支撑系统中包括产品目录、账户管理、订购管理、计费、账务等组件;开发功能中包括了开发环境、构建管理、测试管理等组件。
               《参考架构》中描述了用户视图如何提供云计算活动的集合,以及这些云计算活动在功能视图中如何表示(以及如何使用实现视图中的技术实现)。同时也描述了云计算参考架构中主要元素的常用配置,包括角色、云计算活动和组件,描述了它们之间的关系。
               在国家标准《信息技术云计算参考架构》中,展示了不同角色之间的分工、合作和交互,为云计算提供者和开发者搭建了一个基本的技术实现参考模型。
               云计算实施路线
               下面介绍实施云计算的基本步骤。
                      组建团队
                      首先需要建立相应的工作团队,明确各角色的工作职责和工作目标。在战略阶段,CEO和高级管理层领导公司确定目标、职责范围和指导方针;在策略阶段,通常在CIO或CTO的领导下执行业务分析和技术分析;在运营阶段,运营主管针对云部署,共同完成持续运营业务的采购、实施和运营。
                      制定业务案例和云战略
                      云用户应明确需求,制定适合自身发展的综合云战略。在规划云战略时,应考虑以下因素:培训团队、考虑现有IT环境、了解所需服务和功能、确定所需的技能、制定长期和短期规划图、确定明确目标和衡量进度的指标、了解法律法规要求。
                      选择云部署模式
                      综合考量企业规模、云服务关键程度、业务迁移成本、弹性、安全和多租户等因素,选择合适的云部署模式(公有云、私有云等)。
                      选择云服务模式
                      根据云用户的IT成熟度和企业规模,结合各类云服务模式的特点,选择适合用户需求的云服务模式(需要考虑IaaS、PaaS、SaaS各自的优缺点)。
                      明确云服务的服务方
                      根据云用户的需要和能力,开发、测试和部署云环境,按部署方法可分成四种方式:内部开发和部署;云提供商开发和部署;基于云服务的独立开发提供商;购买现成的云服务。云用户应从技能、初始考虑项、服务更新以及测试和部署这几个方面,综合考虑选择哪类部署方式。
                      制定和管理SLA
                      SLA是用于解决服务交付争议的书面协议,需要考虑到不同类型的服务模式有不同的需求,还应关注的因素有:组建内部SLA团队、为合约服务制定SLA、与提供商共同定义关键流程、定期与企业内的关键利益相关者举行评审会、定期与云提供商召开检查点会议等。
                      管理云环境
                      企业管理和运营云环境需要CIO和用户支持经理共同负责,前者整体负责,后者负责管理日常运营,并建立通畅的沟通渠道,如问题不能解决,须参考SLA中相关规定。除此之外,还需对灾难恢复流程做定义和实施、对问题报告流程和问题报告回应达成书面协议。
               云服务水平协议实施
               一个完整的云服务水平协议(Service-Level Agreement,SLA)同时也是一个具有法律效力的合同文件,它包括所涉及的当事人、协定条款、违约的处罚、费用和仲裁机构等。当事人通常是云服务提供商与用户。协定条款包含对服务质量的定义和承诺。服务质量一般包括性能、稳定性等指标,如月均稳定性指标、响应时间、故障解决时间等。
               SLA实施的基本步骤如下。
                      理解角色和责任
                      云计算环境可能会涉及的角色包括:云用户、云供应商、云运营商、云代理商和云审计者。用户需要详细了解各种云角色在云环境交付中的活动与责任,为每种角色准确设定要求与服务水平。
                      评估业务水平策略
                      SLA内描述的云供应商的数据策略可能是最关键的业务水平策略,需要对其进行仔细评估。SLA中涉及的数据策略包括:数据保存、数据冗余、数据位置、新数据位置的研究、数据获取、数据隐私。除了数据策略外,云SLA内所述的其他业务水平策略也需要仔细评估,包括未涵盖服务列表、超额使用、支付与惩罚模式、治理/版本控制、续约、转让、支持、计划内维护、分包服务、许可软件、行业特定标准等等。
                      了解各种服务模型和部署模型的区别
                      不同服务模型和部署模型,SLA内可能包含的云资源抽象水平、服务水平目标和关键性能指标各有不同。SLA还应包含服务部署条款,这些条款应确认部署模型、所采用的部署技术。
                      确定关键性能目标
                      用户必须确定哪些因素对其云环境最为重要,并确保SLA中包含这些因素。对云用户非常重要的性能声明需要具备可测量性,可以由用户对其审计,并且书面记录在SLA中,从而满足协议双方对服务水平的要求。
                      评估安全和隐私保护要求
                      根据企业数据的重要性和敏感性创建分类方案,该方案应包括数据所有权、对安全水平的合适定义和保护控制等方面的详细信息,以及对数据保留和删除需求的简单描述。分类方案应作为控制实施的依据,如访问控制、归档或加密。在隐私方面,数据管理人和云供应商应签订书面(法律)协议,明确各自的职责和要求。
                      明确服务管理需求
                      用户在与云计算供应商签订服务水平协议时需要考虑的有关服务管理的重要问题,主要包括:审计、监控和汇报、计量、快速调配、资源变更、对现有服务的升级等几个方面。
                      为服务故障管理做准备
                      SLA应明确书面记录预期的服务能力和服务性能。用户应在协议中包括其自身的服务故障管理能力,以确保能够及时获知出现的问题。
                      了解灾难恢复计划
                      企业外包云环境并不意味着企业就不需要制定严格的灾难计划。每个企业外包的基础设施或应用程序的重要性不同,因此云灾难恢复计划也各不相同,而在制订灾难恢复计划时,业务目标是非常重要的参考。
                      开发有效的管理流程
                      管理流程的重要环节主要包括:确定每月例会、确保恰当的出勤、议题、追踪关键指标、生成报告。
                      了解退出流程
                      SLA中应包含退出条款,对退出流程进行详细规定,包括云供应商与用户的关系提前终止或到期终止时的责任分配。应保证用户业务损失最小,并能顺利过渡。该退出流程应包括详细的程序,确保业务持续性,并明确提出可度量的指标,确保云供应商有效实施这些流程。
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第6题    在手机中做本题

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