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最新数据下的扩展与细分 (最新发布的数据)

最新数据下的扩展与细分

一、引言

随着科技的飞速发展和数字化时代的来临,数据已经成为推动社会进步的重要力量。

最新的数据发布,为我们提供了更广阔的视野和更深入的了解,使我们能够进一步扩展和细分研究领域。

本文将基于最新发布的数据,探讨数据的扩展与细分对我们生活和工作的影响。

二、数据的扩展:揭示更多未知领域

1. 全球化数据的融合

随着全球化的深入发展,数据已经跨越国界,实现了全球范围内的共享。

最新发布的数据中,融合了世界各地的信息,使我们能够了解不同文化、经济和社会背景下的现象。

这些数据为我们提供了研究新领域的可能性,推动了全球范围内的学术研究。

2. 新技术的应用带来数据量级的提升

随着大数据、云计算和人工智能等新技术的广泛应用,数据量级得到了空前提升。

最新数据发布涵盖了更多领域,如医疗健康、金融科技、社交媒体等。

这些数据的获取和处理,使我们能够更深入地了解社会现象,为决策提供支持。

3. 数据开放共享促进跨学科研究

数据的开放共享已经成为一种趋势。

最新发布的数据不仅涵盖了传统研究领域,还涉及了许多跨学科领域。

这些数据的共享,为跨学科研究提供了便利,推动了各领域之间的交流与融合,产生了更多创新性的研究成果。

三、数据的细分:挖掘更深层次的信息

1. 个性化需求的满足

随着社会的多元化发展,人们对数据的需求也日益个性化。

最新数据发布中,通过对数据的细分,我们能够更好地满足个性化需求。

例如,在消费市场,通过对消费者数据的细分,企业可以针对不同消费群体推出更符合需求的产品和服务。

2. 精准决策的制定

数据的细分有助于我们更准确地了解现象背后的原因,为决策提供支持。

在政务领域,通过对数据的细分,政府可以了解各地区、各群体的需求,制定更精准的政策。

在企业管理中,通过对业务数据的细分,企业可以了解市场趋势,制定更合理的发展战略。

3. 深入研究领域的拓展

数据的细分有助于我们深入研究领域,挖掘更深层次的信息。

在科研领域,通过对数据的细分,科研人员可以了解不同条件下的现象变化,推动科研领域的拓展。

例如,在生物医学领域,通过对基因数据的细分,科研人员可以研究不同疾病的发生机制,为疾病治疗提供新的思路。

四、数据扩展与细分的挑战与对策

1. 数据安全与隐私保护

在数据扩展与细分的过程中,我们需要关注数据安全和隐私保护。

随着数据量的增加和数据的深入挖掘,数据泄露和滥用风险也随之增加。

因此,我们需要加强数据安全措施,保护用户隐私。

2. 数据质量与处理技术的提升

数据质量和处理技术是影响数据扩展与细分的关键因素。

我们需要提高数据质量,减少数据误差和偏差。

同时,我们还需要不断提升数据处理技术,以应对海量数据的处理和分析。

3. 数据共享与协作机制的建立

数据共享与协作是数据扩展与细分的重要保障。

我们需要建立数据共享机制,促进数据的开放共享。

同时,我们还需要加强协作,推动各领域之间的交流与合作,共同推动数据扩展与细分的发展。

五、结论

最新数据下的扩展与细分为我们提供了更广阔的视野和更深入的了解。

我们应该充分利用数据资源,推动各领域的发展。

同时,我们还需要关注数据安全、数据质量和数据处理技术等方面的问题,建立数据共享与协作机制。

相信在不久的将来,我们将迎来数据扩展与细分的黄金时代。


如何在应用系统中实现数据权限的控制功能

基于RBAC模型的权限管理系统的设计和实现0 引言管理信息系统是一个复杂的人机交互系统,其中每个具体环节都可能受到安全威胁。

构建强健的权限管理系统,保证管理信息系统的安全性是十分重要的。

权限管理系统是管理信息系统中可代码重用性最高的模块之一。

任何多用户的系统都不可避免的涉及到相同的权限需求,都需要解决实体鉴别、数据保密性、数据完整性、防抵赖和访问控制等安全服务(据ISO7498-2)。

例如,访问控制服务要求系统根据操作者已经设定的操作权限,控制操作者可以访问哪些资源,以及确定对资源如何进行操作。

目前,权限管理系统也是重复开发率最高的模块之一。

在企业中,不同的应用系统都拥有一套独立的权限管理系统。

每套权限管理系统只满足自身系统的权限管理需要,无论在数据存储、权限访问和权限控制机制等方面都可能不一样,这种不一致性存在如下弊端:a.系统管理员需要维护多套权限管理系统,重复劳动。

b.用户管理、组织机构等数据重复维护,数据一致性、完整性得不到保证。

c.由于权限管理系统的设计不同,概念解释不同,采用的技术有差异,权限管理系统之间的集成存在问题,实现单点登录难度十分大,也给企业构建企业门户带来困难。

采用统一的安全管理设计思想,规范化设计和先进的技术架构体系,构建一个通用的、完善的、安全的、易于管理的、有良好的可移植性和扩展性的权限管理系统,使得权限管理系统真正成为权限控制的核心,在维护系统安全方面发挥重要的作用,是十分必要的。

本文介绍一种基于角色的访问控制RBAC(Role-Based policies Access Control)模型的权限管理系统的设计和实现,系统采用基于J2EE架构技术实现。

并以讨论了应用系统如何进行权限的访问和控制。

1 采用J2EE架构设计采用J2EE企业平台架构构建权限管理系统。

J2EE架构集成了先进的软件体系架构思想,具有采用多层分布式应用模型、基于组件并能重用组件、统一完全模型和灵活的事务处理控制等特点。

系统逻辑上分为四层:客户层、Web层、业务层和资源层。

a. 客户层主要负责人机交互。

可以使系统管理员通过Web浏览器访问,也可以提供不同业务系统的API、Web Service调用。

b. Web层封装了用来提供通过Web访问本系统的客户端的表示层逻辑的服务。

c. 业务层提供业务服务,包括业务数据和业务逻辑,集中了系统业务处理。

主要的业务管理模块包括组织机构管理、用户管理、资源管理、权限管理和访问控制几个部分。

d. 资源层主要负责数据的存储、组织和管理等。

资源层提供了两种实现方式:大型关系型数据库(如ORACLE)和LDAP(Light Directory Access Protocol,轻量级目录访问协议)目录服务器(如微软的活动目录)。

2 RBAC模型访问控制是针对越权使用资源的防御措施。

基本目标是为了限制访问主体(用户、进程、服务等)对访问客体(文件、系统等)的访问权限,从而使计算机系统在合法范围内使用;决定用户能做什么,也决定代表一定用户利益的程序能做什么[1]。

企业环境中的访问控制策略一般有三种:自主型访问控制方法、强制型访问控制方法和基于角色的访问控制方法(RBAC)。

其中,自主式太弱,强制式太强,二者工作量大,不便于管理[1]。

基于角色的访问控制方法是目前公认的解决大型企业的统一资源访问控制的有效方法。

其显著的两大特征是:1.减小授权管理的复杂性,降低管理开销;2.灵活地支持企业的安全策略,并对企业的变化有很大的伸缩性。

NIST(The National Institute of Standards and Technology,美国国家标准与技术研究院)标准RBAC模型由4个部件模型组成,这4个部件模型分别是基本模型RBAC0(Core RBAC)、角色分级模型RBAC1(Hierarchal RBAC)、角色限制模型RBAC2(Constraint RBAC)和统一模型RBAC3(Combines RBAC)[1]。

a. RBAC0定义了能构成一个RBAC控制系统的最小的元素集合。

在RBAC之中,包含用户users(USERS)、角色roles(ROLES)、目标objects(OBS)、操作operations(OPS)、许可权permissions(PRMS)五个基本数据元素,权限被赋予角色,而不是用户,当一个角色被指定给一个用户时,此用户就拥有了该角色所包含的权限。

会话sessions是用户与激活的角色集合之间的映射。

RBAC0与传统访问控制的差别在于增加一层间接性带来了灵活性,RBAC1、RBAC2、RBAC3都是先后在RBAC0上的扩展。

b. RBAC1引入角色间的继承关系,角色间的继承关系可分为一般继承关系和受限继承关系。

一般继承关系仅要求角色继承关系是一个绝对偏序关系,允许角色间的多继承。

而受限继承关系则进一步要求角色继承关系是一个树结构。

c. RBAC2模型中添加了责任分离关系。

RBAC2的约束规定了权限被赋予角色时,或角色被赋予用户时,以及当用户在某一时刻激活一个角色时所应遵循的强制性规则。

责任分离包括静态责任分离和动态责任分离。

约束与用户-角色-权限关系一起决定了RBAC2模型中用户的访问许可。

d. RBAC3包含了RBAC1和RBAC2,既提供了角色间的继承关系,又提供了责任分离关系。

3核心对象模型设计根据RBAC模型的权限设计思想,建立权限管理系统的核心对象模型。

对象模型中包含的基本元素主要有:用户(Users)、用户组(Group)、角色(Role)、目标(Objects)、访问模式(Access Mode)、操作(Operator)。

主要的关系有:分配角色权限PA(Permission Assignment)、分配用户角色UA(Users Assignmen描述如下:a .控制对象:是系统所要保护的资源(Resource),可以被访问的对象。

资源的定义需要注意以下两个问题:1.资源具有层次关系和包含关系。

例如,网页是资源,网页上的按钮、文本框等对象也是资源,是网页节点的子节点,如可以访问按钮,则必须能够访问页面。

2.这里提及的资源概念是指资源的类别(Resource Class),不是某个特定资源的实例(Resource Instance)。

资源的类别和资源的实例的区分,以及资源的粒度的细分,有利于确定权限管理系统和应用系统之间的管理边界,权限管理系统需要对于资源的类别进行权限管理,而应用系统需要对特定资源的实例进行权限管理。

两者的区分主要是基于以下两点考虑:一方面,资源实例的权限常具有资源的相关性。

即根据资源实例和访问资源的主体之间的关联关系,才可能进行资源的实例权限判断。

例如,在管理信息系统中,需要按照营业区域划分不同部门的客户,A区和B区都具有修改客户资料这一受控的资源,这里“客户档案资料”是属于资源的类别的范畴。

如果规定A区只能修改A区管理的客户资料,就必须要区分出资料的归属,这里的资源是属于资源实例的范畴。

客户档案(资源)本身应该有其使用者的信息(客户资料可能就含有营业区域这一属性),才能区分特定资源的实例操作,可以修改属于自己管辖的信息内容。

另一方面,资源的实例权限常具有相当大的业务逻辑相关性。

对不同的业务逻辑,常常意味着完全不同的权限判定原则和策略。

b.权限:对受保护的资源操作的访问许可(Access Permission),是绑定在特定的资源实例上的。

对应地,访问策略(Access Strategy)和资源类别相关,不同的资源类别可能采用不同的访问模式(Access Mode)。

例如,页面具有能打开、不能打开的访问模式,按钮具有可用、不可用的访问模式,文本编辑框具有可编辑、不可编辑的访问模式。

同一资源的访问策略可能存在排斥和包含关系。

例如,某个数据集的可修改访问模式就包含了可查询访问模式。

c.用户:是权限的拥有者或主体。

用户和权限实现分离,通过授权管理进行绑定。

d.用户组:一组用户的集合。

在业务逻辑的判断中,可以实现基于个人身份或组的身份进行判断。

系统弱化了用户组的概念,主要实现用户(个人的身份)的方式。

e.角色:权限分配的单位与载体。

角色通过继承关系支持分级的权限实现。

例如,科长角色同时具有科长角色、科内不同业务人员角色。

f.操作:完成资源的类别和访问策略之间的绑定。

g.分配角色权限PA:实现操作和角色之间的关联关系映射。

h.分配用户角色UA:实现用户和角色之间的关联关系映射。

该对象模型最终将访问控制模型转化为访问矩阵形式。

访问矩阵中的行对应于用户,列对应于操作,每个矩阵元素规定了相应的角色,对应于相应的目标被准予的访问许可、实施行为。

按访问矩阵中的行看,是访问能力表CL(Access Capabilities)的内容;按访问矩阵中的列看,是访问控制表ACL(Access Control Lists)的内容。

4 权限访问机制权限管理系统端:提供集中管理权限的服务,负责提供用户的鉴别、用户信息、组织结构信息,以及权限关系表的计算。

系统根据用户,角色、操作、访问策略和控制对象之间的关联关系,同时考虑权限的正负向授予,计算出用户的最小权限。

在业务逻辑层采用Session Bean实现此服务,也可以发布成Web Service。

采用代理Proxy模式,集中控制来自应用系统的所要访问的权限计算服务,并返回权限关系表,即二元组{ObjectId,OperatorId}。

应用系统端:可以通过访问能力表CL和访问控制表ACL两种可选的访问方式访问权限管理系统。

以基于J2EE框架的应用系统为例,说明访问过程:a.首先采用基于表单的验证,利用Servlet方式集中处理登录请求[2]。

考虑到需要鉴别的实体是用户,采用基于ACL访问方式。

用户登录时调用权限管理系统的用户鉴别服务,如果验证成功,调用权限计算服务,并返回权限关系表,以HashMap的方式存放到登录用户的全局Session中;如果没有全局的Session或者过期,则被导向到登录页面,重新获取权限。

b.直接URL资源采用基于CL访问方式进行的访问控制。

如果用户直接输入URL地址访问页面,有两种方法控制访问:1.通过权限标签读取CL进行控制;2.采取Filter模式,进行权限控制,如果没有权限,则重定向到登录页面。

5 权限控制机制权限所要控制的资源类别是根据应用系统的需要而定义的,具有的语义和控制规则也是应用系统提供的,对于权限管理系统来说是透明的,权限将不同应用系统的资源和操作统一对待。

应用系统调用权限管理系统所获得的权限关系表,也是需要应用系统来解释的。

按此设计,权限管理系统的通用性较强,权限的控制机制则由应用系统负责处理。

由于应用系统的权限控制与特定的技术环境有关,以基于J2EE架构的应用系统为例来说明,系统主要的展示组件是JSP页面,采用标记库和权限控制组件共同来实现。

a. 权限标识:利用标签来标识不同级别资源,页面权限标签将标识页面对象。

b. 权限注册:遍历JSP页面上的权限控制标签,读取JSP的控制权限。

通过权限注册组件将JSP页面上的权限控制对象以及规则注册到权限管理信息系统中。

c. 权限控制:应用系统用户登录系统时,从权限管理系统获得权限关系表之后,一方面,权限标签控制页面展示;另一方面,利用权限控制组件在业务逻辑中进行相应的权限控制,尤其是和业务逻辑紧密联系的控制对象实例的权限控制。

6 权限存储机制权限管理系统采用了两种可选的存储机制:LDAP(Lightweight Directory Access Protocol)目录服务数据库和关系型数据库。

存储用户信息、组织结构、角色、操作、访问模式等信息。

其中,目录服务系统基于LDAP标准,具有广泛的数据整合和共享能力。

元目录(Meta-Directory)功能允许快速、简洁的与企业现存基础结构进行集成,解决基于传统RDBMS等用户数据库与LDAP用户数据库的同步问题。

7 结语本文论述了一种基于RBAC模型的权限管理系统的实现技术方案。

该权限管理系统已成功应用于系统的设计和开发实践,与应用系统具有很好的集成。

实践表明,采用基于RBAC模型的权限具有以下优势:权限分配直观、容易理解,便于使用;扩展性好,支持岗位、权限多变的需求;分级权限适合分层的组织结构形式;重用性强。

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