對于供應(yīng)商及其客戶而言,由于復(fù)雜性、成本的問題,物聯(lián)網(wǎng)安全在很大程度上仍然是在出現(xiàn)問題之后才會考慮的問題。這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備應(yīng)如何在企業(yè)網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行,需要進(jìn)行更深入的行為分析,這與過去筆記本電腦和智能手機(jī)等設(shè)備所使用的方法大相徑庭。
鑒于人們采用單一用途網(wǎng)絡(luò)連接設(shè)備的速度越來越快,大多數(shù)高管都非常擔(dān)心物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可能給他們的業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險。值得關(guān)注的是由于處理不當(dāng),這些設(shè)備會影響安全和日常運(yùn)營。如果沒有得到妥善保護(hù),被黑客入侵的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備可以提供企業(yè)數(shù)據(jù)的網(wǎng)關(guān)和巨大的漏洞。
其實(shí),物聯(lián)網(wǎng)安全性正在嘗試自動保護(hù)這些設(shè)備,并使用已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)中肆虐的現(xiàn)有數(shù)據(jù)包阻止來自越來越多的處理器和內(nèi)存受限的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的威脅。這些系統(tǒng)的行為與傳統(tǒng)計算機(jī)有很大不同,它們與企業(yè)防火墻外的系統(tǒng)進(jìn)行交互。
幸運(yùn)的是,最近大數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)分析的技術(shù)進(jìn)步,結(jié)合人工智能(AI)和機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)技術(shù),正在產(chǎn)生新的平臺,可以解決網(wǎng)絡(luò)世界迫在眉睫的安全問題。
無論是使用新的AI解決方案還是尋找以更小的步驟更好地保護(hù)物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的方法,要確保安全解決方案包括以下原則。
由于物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的設(shè)計并不具備強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)或安全功能,因此只需在網(wǎng)絡(luò)上找到它們并準(zhǔn)確了解它們的行為方式就是第一步。應(yīng)用于分析網(wǎng)絡(luò)流量的新AI和機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)可以提供分層設(shè)備分類系統(tǒng),該系統(tǒng)使用每個檢測到的設(shè)備的詳細(xì)行為來自動地對物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)和分類。
了解正常的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備行為能夠標(biāo)記機(jī)器異常,AI和機(jī)器學(xué)習(xí)算法非常適合此目的,因為它們允許在整個網(wǎng)絡(luò)中實(shí)時分析和測量網(wǎng)絡(luò)上的每個設(shè)備,以確定物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備何時、何地和為何表現(xiàn)不佳或可能產(chǎn)生安全威脅。
在具有正常行為標(biāo)準(zhǔn)的情況下,任何與該行為的偏差都可以立即檢測到性能問題或潛在的安全問題。僅了解性能問題或潛在的安全威脅是不夠的,采取行動隔離有異常表現(xiàn)的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備至關(guān)重要,這需要新的物聯(lián)網(wǎng)平臺使用與現(xiàn)有安全工具的編程接口來主動實(shí)施安全策略。
國內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)卡供應(yīng)平臺物聯(lián)卡商城表示,企業(yè)要在新的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)上實(shí)現(xiàn)合理的投資回報率,他們必須采用更完整的物聯(lián)網(wǎng)方法,包括性能和安全方面,使用對已經(jīng)遍布當(dāng)今網(wǎng)絡(luò)的不斷增加的流量進(jìn)行復(fù)雜的數(shù)據(jù)分析。
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