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江苏消防监控设备安全预警系统 诚信经营 武汉安弘智能装备供应

信息介绍 / Information introduction

安全预警应用之五金冲床

  设备安全维护和远程诊断系统在五金冲床上的应用; 通过AH-2045-MD设备,将现场采集的电机、主轴、减速机、齿轮、链条、轴承、液压站等运行数据上传到专有云服务器,再通过**分析软件进行边缘计算、数据提炼、历史数据比较等技术处理;让现场的数据信息可以实时有效呈现到可视化管理平台,依托先进的机联网和5G通讯技术,把可视化展示和安全预警相结合,很大程度提高设备的正常开动率,江苏消防监控设备安全预警系统,避免设备的非正常停机所产生的不必要损失;同时强大的实时监控系统,同步实现自动远程设备点检,避免因为人工点检不彻底,设备潜在安全风险较大所造成的生产时间浪费、不必要的人工投入、昂贵的设备配件库存积压等问题,江苏消防监控设备安全预警系统。




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网络攻击威胁向工业互联网领域渗透。

一方面,随着信息化和工业化的融合不断深入,越来越多的工业企业的工业生产系统直接或间接的与企业管理网甚至是互联网连接,大量工控系统和设备暴露在网络空间。设备和控制信息处于工业互联网的“端”侧,作为工业互联网数据的来源,加剧了工业互联网面临的安全风险。另一方面,标识解析作为新一代工业互联网重要网络基础设施,连接“端”与“云”,其应用生态逐步凸显;工业互联网平台处于工业互联网“云”侧,支撑制造资源实现泛在连接、弹性供给、高效配置,上承应用生态、下连系统设备,汇聚海量工业数据。标识解析和工业互联网平台等新型安全威胁逐步被攻击者渗透。 广东消防监控设备安全预警系统设备安全预警仪,武汉安弘智能装备有限公司,专业专注,服务至上。

工业互联网安全技术框架及发展的思考

现有网络安全框架主要有OSI网络安全体系架构、P2DR安全模型、IATF信息保障技术框架、NIST安全风险评估框架等。其中,OSI网络安全体系架构提出了一种分层保护的思想,P2DR模型提出一种闭环的动态安全模型将网络安全划分为防护、检测和响应三个阶段,IATF框架将网络系统的安全防护分为网络及基础设施防护、网络边界防护、局域网防护和支撑性基础设施防护,形成对网络系统的纵深防御。

面向工业互联网安全防护对象扩大、连接范围更广、协议与数据种类繁多、安全事件危害更严重以及新兴技术应用带来新的挑战等新特征与新需求,需提出面向工业互联网的新型安全技术框架。

关于工业互联网安全技术的几点思考


工业互联网一旦遭受攻击,不仅影响经济损失,更可影响工业生产运行,引发安全生产事故,对国民经济造成重创,影响社会稳定,甚至对**构成威胁。新兴技术应用带来新的安全风险工业互联网技术与大数据、云计算、人工智能、区块链、5G、边缘计算等新技术的融合,以及第三方协作服务的深度介入增加了信息泄露、数据窃取的风险。随着5G的协议互联网化,被外部攻击的可能性著增加,同时提升了应用5G的工业互联网相关场景的安全挑战。边缘计算对工业互联网数据就近处理减少了敏感数据泄漏的风险,但其安全防护能力不及云中心,而且对原有的集中式内容监管模式带来挑战。


工业互联网安全技术框架及发展的思考现有网络安全框架主要有OSI网络安全体系架构、P2DR安全模型、IATF信息保障技术框架、NIST安全风险评估框架等。其中,OSI网络安全体系架构提出了一种分层保护的思想,P2DR模型提出一种闭环的动态安全模型将网络安全划分为防护、检测和响应三个阶段,IATF框架将网络系统的安全防护分为网络及基础设施防护、网络边界防护、局域网防护和支撑性基础设施防护,形成对网络系统的纵深防御。


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安全生产预警有哪些特征?

(1)快速性。

(2)准确性。安全生产过程中的信息复杂多变,预警不仅要求快速搜集和处理信息,更重要的是要对复杂多变的信息做出准确地判断

(3)公开性。即发现事故征兆,这一信息一经确认,就必须客观、如实地向企业和社会公开发布预警信息

(4)完备性。

(5)连贯性。要想使预警分析不致因孤立、片面而得出错误的结论,每一次的安全生产风险分析应以上次的风险分析为基础,实现预警预报的闭环,紧密衔接,才能确保预警分析的连贯和准确

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工业互联网安全技术需要具备持续对抗的能力。

工业互联网漏洞可存在于工业APP、平台、设备、控制系统、传感器甚至基础云资源中,单纯工业安全硬件、软件防护无法满足需求,需要工业互联网设备制造商、工业互联网平台服务商、网络运营商和工业企业联合采取措施确保工业互联网安全。工业互联网安全技术需要具备一种持续对抗的能力,在工业互联网生产运行的各个阶段提供持续性的安全服务能力。

工业互联网安全技术需要具备面对未知变化做出响应的能力。

工业互联网通过实时性数据采集、数据集成和监控,能够根据感知到的环境变化信息,自适应地对外部变化做出有效响应。工业互联网安全技术需要随着网络结构和功能动态演化而自主演进,具备不断自我演进与学习提升的能力。主动式、智能化的威胁检测与安全防护技术将不断发展,未来对于工业互联网安全防护的思维模式将从传统的事件响应式向持续智能响应式转变,旨在构建的预测、基础防护、响应和恢复能力,抵御不断演变的高级威胁。工业互联网安全技术架构的重心也将从被动防护向持续普遍性的监测响应及自动化、智能化的安全防护转移。
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