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      大數(shù)據(jù)安全研究現(xiàn)狀及趨勢(shì)(2010-2019)
      ——基于CiteSpace 的可視化分析

      2021-05-25 05:27:24范廷鈺
      軟件導(dǎo)刊 2021年5期
      關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)安全發(fā)文信息安全

      范廷鈺,袁 科

      (1.河南大學(xué)國(guó)際教育學(xué)院;2.河南大學(xué)計(jì)算機(jī)與信息工程學(xué)院,河南開(kāi)封 475004)

      0 引言

      大數(shù)據(jù)與云計(jì)算等新技術(shù)融合,信息的利用率得到極大提高,同時(shí)也引發(fā)大量的信息安全事件。大數(shù)據(jù)安全問(wèn)題成為大數(shù)據(jù)學(xué)術(shù)研究的熱點(diǎn)問(wèn)題。

      中國(guó)知網(wǎng)是國(guó)內(nèi)最大的期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù),在影響力、內(nèi)容覆蓋面、規(guī)范性、檢索途徑等方面具有明顯優(yōu)勢(shì)[1]。本文以中國(guó)知網(wǎng)下的信息科技文獻(xiàn)目錄作為數(shù)據(jù)源,運(yùn)用可視化數(shù)據(jù)分析工具CiteSpace,以發(fā)文量、核心作者、關(guān)鍵詞、突現(xiàn)詞為主題進(jìn)行分析,總結(jié)我國(guó)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究熱點(diǎn)和前沿,為學(xué)者提供參考和借鑒。

      1 數(shù)據(jù)獲取與分析方法

      1.1 數(shù)據(jù)獲取

      數(shù)據(jù)來(lái)源于中國(guó)知網(wǎng)信息科技文獻(xiàn)目錄,以“大數(shù)據(jù)”“信息安全”“網(wǎng)絡(luò)安全”“數(shù)據(jù)安全”“安全存儲(chǔ)”作主題詞,檢索時(shí)間為2010-2019 年,去除與研究不相符的文獻(xiàn)資料,最終獲取822 篇高被引文獻(xiàn),將文獻(xiàn)以Refworks 格式導(dǎo)出。

      1.2 分析方法

      本文采用的可視化工具為美國(guó)費(fèi)城德雷克塞爾大學(xué)信息科學(xué)與技術(shù)學(xué)院陳超美博士基于JAVA 平臺(tái)開(kāi)發(fā)的CiteSpace[2]。利用CiteSpace 將Refworks 格式文檔轉(zhuǎn)換成Web of Science(WOS)數(shù)據(jù)源導(dǎo)入CiteSpace 中[3]。對(duì)文獻(xiàn)作者、作者合作關(guān)系、關(guān)鍵詞、突現(xiàn)詞進(jìn)行可視化分析,并制作相關(guān)知識(shí)圖譜,輔助分析我國(guó)在大數(shù)據(jù)安全研究方面的不足和可拓展的前沿領(lǐng)域[4]。

      2 數(shù)據(jù)分析結(jié)果

      在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析之前,筆者對(duì)CiteSpace 的相關(guān)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置?!癟ime Slicing”(時(shí)間分隔)設(shè)置為2010-2019 年;“Years Per Slice”(最小統(tǒng)計(jì)時(shí)間)設(shè)置為1 年;“Term Source”(主題詞來(lái)源)將其下的Title(標(biāo)題)、Abstract(摘要)、Author Keywords(作者關(guān)鍵詞)、Keywords Plus(拓展關(guān)鍵詞)全部勾選;“TopN%”(頻率選項(xiàng))設(shè)置為20%。

      2.1 逐年發(fā)文量

      一個(gè)領(lǐng)域的發(fā)展態(tài)勢(shì)可以從發(fā)文量的多少得以展現(xiàn)[5]。對(duì)2010-2019 各年發(fā)文量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)大數(shù)據(jù)安全研究發(fā)文數(shù)量自2012 至2019 年各年發(fā)文量分別為2、25、71、111、112、144、174、183 篇,呈現(xiàn)逐年上升趨勢(shì),如圖1 所示。根據(jù)圖1 將其分成兩個(gè)上升階段:第一個(gè)階段(2012-2015),自2012 年大數(shù)據(jù)在學(xué)術(shù)界引起關(guān)注后,其安全性研究也逐漸在增加,這一階段累計(jì)發(fā)表文獻(xiàn)209篇,占研究樣本的25.4%,平均增長(zhǎng)率為28.1%;第二個(gè)階段(2016-2019),隨著云計(jì)算等技術(shù)的發(fā)展,大數(shù)據(jù)應(yīng)用提升到新的階段[6],這一階段學(xué)者主要針對(duì)云安全以及云存儲(chǔ)進(jìn)行探討,累計(jì)發(fā)表文獻(xiàn)613 篇,占研究樣本的74.6%,平均增長(zhǎng)率為17.8%。

      2.2 研究機(jī)構(gòu)分布

      將“Node Types”(節(jié)點(diǎn)來(lái)源)設(shè)置為“Insulation”,調(diào)節(jié)Thresholds 為c(1,2,20)、cc(2,2,20)、ccv(4,3,20),得到研究機(jī)構(gòu)合作共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)(Nodes(節(jié)點(diǎn))=87,Links(連線)=14,Density(密度)=0.003 7),如圖2 所示。圖2 列出研究機(jī)構(gòu)合作分布情況,圖中節(jié)點(diǎn)大小代表機(jī)構(gòu)發(fā)文量多少,最大節(jié)點(diǎn)是“上海社科院信息研究所”,總計(jì)發(fā)文10 篇,其次較大的節(jié)點(diǎn)有“工業(yè)和信息化部賽迪智庫(kù)”“中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心”和“中國(guó)電子科技集團(tuán)公司第三十研究所”,發(fā)文量分別為4 篇、3 篇和3 篇,這代表目前我國(guó)在大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究的第一梯隊(duì)。

      Fig.1 The number of articles published in the field of big data security from 2010-2019圖1 2010 -2019 年大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域逐年發(fā)文量

      Fig.2 Network map of cooperation and co-occurrence of research institutions in the field of big data security圖2 大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究機(jī)構(gòu)合作共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖譜

      圖2 顯示有三組連線。第一組平均發(fā)文量最大的合作機(jī)構(gòu)為“中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心”與“中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)公司”,均發(fā)文2 篇;其次的兩組分別為上海大學(xué)圖書(shū)情報(bào)檔案系和中國(guó)商飛上海飛機(jī)設(shè)計(jì)研究院;上海交通大學(xué)、中國(guó)工程院和中國(guó)科學(xué)院研究生院,合作網(wǎng)絡(luò)密度僅為0.003 7,表明各個(gè)機(jī)構(gòu)節(jié)點(diǎn)之間的關(guān)系較為分散,各大機(jī)構(gòu)之間尚未形成緊密的合作關(guān)系。

      2.3 核心作者分布

      發(fā)文量多少在一定程度上反映學(xué)者的學(xué)術(shù)研究能力[7]。將“Node Types”(節(jié)點(diǎn)來(lái)源)設(shè)置為“Author”,調(diào)節(jié)Thresholds 為c(1,1,20)、cc(2,1,20)、ccv(4,3,20),得到大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域核心作者合作共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖譜(Nodes(節(jié)點(diǎn))=131,Links(連線)=70,Density(密度)=0.008 2),如圖3 所示。圖3 列出部分核心作者及合作團(tuán)隊(duì)的結(jié)點(diǎn)信息。主要合作節(jié)點(diǎn)(合作團(tuán)隊(duì))有張新剛、王保平團(tuán)隊(duì),合作發(fā)文3篇,韓曉露、呂欣團(tuán)隊(duì)合作發(fā)文2 篇,其他作者之間單次合作較多。作者節(jié)點(diǎn)間合作密度較低,僅為0.008 2,表明目前相關(guān)領(lǐng)域科研人員比較分散,還沒(méi)有形成真正意義上的合作關(guān)系。將累計(jì)發(fā)文數(shù)位于前20 的作者制成大數(shù)據(jù)安全研究高產(chǎn)作者表,如表1 所示。表1 顯示2010-2019 年間,發(fā)文量為3 篇以上的作者僅有5 位,占這一領(lǐng)域全部作者的0.71%。由此分析大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究人員基數(shù)大,研究人員廣泛關(guān)注,但從人均發(fā)文量看尚沒(méi)有(中文期刊)高產(chǎn)量作者,表明目前這一領(lǐng)域的研究深度較欠缺。

      Fig.3 Network map of core authors co-occurrence in the field of big data security圖3 大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域核心作者合作共現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)圖譜

      Table 1 High-yielding authors in the field of big data security表1 大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域高產(chǎn)作者

      2.4 研究熱點(diǎn)分布

      關(guān)鍵詞是對(duì)文獻(xiàn)主旨內(nèi)容與作者意圖的概括,是文獻(xiàn)的核心和精髓[8],因此對(duì)某一領(lǐng)域相關(guān)文獻(xiàn)關(guān)鍵詞的分析,有助于挖掘該領(lǐng)域研究熱點(diǎn)[9]。將“Node Types”(節(jié)點(diǎn)來(lái)源)設(shè)置為“Keyword”,調(diào)節(jié)Thresholds 為c(1,1,20)、cc(3,2,20)、ccv(4,3,20),得到2010-2019 大數(shù)據(jù)安全研究主題詞圖譜(Nodes(節(jié)點(diǎn))=70,Links(連線)=137,Density(密度)=0.056 7),如圖4 所示。統(tǒng)計(jì)圖譜中出現(xiàn)頻次前20 的關(guān)鍵詞,得到大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域高頻詞表,如表2 所示。

      從圖4 和表2 可知,近10 年來(lái)大數(shù)據(jù)安全研究圍繞大數(shù)據(jù)(366)、信息安全(215)、大數(shù)據(jù)時(shí)代(144)、網(wǎng)絡(luò)安全(58)、云計(jì)算(55)等議題進(jìn)行了研究。

      關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次最高的是“大數(shù)據(jù)”,其相關(guān)文獻(xiàn)在中國(guó)知網(wǎng)信息科技數(shù)據(jù)庫(kù)中高達(dá)6 萬(wàn)余篇。近年來(lái),大數(shù)據(jù)隱含巨大的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)、科研價(jià)值已引起各行各業(yè)的高度重視[10],數(shù)據(jù)正逐漸成為新時(shí)代下的原始材料,服務(wù)于國(guó)家安全、醫(yī)療健康、教育改革、產(chǎn)品效益等諸多領(lǐng)域[11]。

      其次,頻次出現(xiàn)排第二第三的分別是“信息安全”“大數(shù)據(jù)時(shí)代”。信息安全事關(guān)國(guó)家安全以及社會(huì)穩(wěn)定,采取有效措施保證信息安全變得至關(guān)重要[12]。信息安全主要包括信息設(shè)備安全、數(shù)據(jù)安全、內(nèi)容安全和行為安全,密碼和網(wǎng)絡(luò)安全是其關(guān)鍵技術(shù)[13]。

      Fig.4 Co-occurrence map of keywords in the field of big data security from 2010-2019圖4 2010-2019 年大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域關(guān)鍵詞共現(xiàn)圖譜

      Table 2 High-frequency words in the field of big data security表2 大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域高頻詞

      2.5 研究演進(jìn)與前沿走向

      2.5.1 研究演進(jìn)

      特定時(shí)期關(guān)鍵詞的爆發(fā)往往與研究人員特別關(guān)注的某一潛在話題息息相關(guān),因此突發(fā)性檢測(cè)可用于探索新興趨勢(shì)和轉(zhuǎn)瞬潮流,利用CiteSpace 知識(shí)可視化軟件可對(duì)關(guān)鍵詞的突現(xiàn)性進(jìn)行檢測(cè)并可視化,有助于對(duì)相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)出現(xiàn)的歷史熱點(diǎn)和持續(xù)時(shí)間進(jìn)行分析[14]。時(shí)區(qū)視圖展示了領(lǐng)域文獻(xiàn)的增長(zhǎng),某一時(shí)區(qū)的文獻(xiàn)越多,說(shuō)明這一時(shí)間段中發(fā)表的成果越多,該領(lǐng)域處于繁榮時(shí)期;某一時(shí)區(qū)中的文獻(xiàn)越少,說(shuō)明這一時(shí)段中發(fā)表的成果越少,該領(lǐng)域處于低谷時(shí)期。通過(guò)各時(shí)間段之間的連線關(guān)系,可以看出各時(shí)間段之間的傳承關(guān)系[15]。利用CiteSpace 的“Burst”(突變系數(shù)),在Layout 中選擇TimeZone,得到2010-2019 年大數(shù)據(jù)安全研究熱點(diǎn)時(shí)區(qū)圖譜,如圖5 所示。

      Fig.5 Time zone map of research hotspots in the field of big data security from 2010-2019圖5 2010 -2019 年大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究熱點(diǎn)時(shí)區(qū)圖譜

      為進(jìn)一步了解每個(gè)階段關(guān)鍵詞的突現(xiàn)情況,按照?qǐng)D6設(shè)置關(guān)鍵詞突現(xiàn)系數(shù),得到10 個(gè)在10 年間出現(xiàn)突變的關(guān)鍵詞,分別為開(kāi)放數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)安全、數(shù)據(jù)處理、云安全、存儲(chǔ)備份、個(gè)人隱私、云存儲(chǔ)安全、個(gè)人信息保護(hù)、信息安全防護(hù)、防護(hù)策略,繪制出重點(diǎn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)表,如表3 所示。這些重點(diǎn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)情況直接反映了大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。

      Fig.6 Setting of keywords emergent coefficient圖6 關(guān)鍵詞突現(xiàn)系數(shù)設(shè)置

      Table 3 Emergence of important keywords表3 重點(diǎn)關(guān)鍵詞突現(xiàn)情況

      通過(guò)熱點(diǎn)時(shí)區(qū)圖譜和關(guān)鍵詞突現(xiàn)圖譜,將大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究演進(jìn)分為4 個(gè)階段。

      (1)數(shù)據(jù)安全的基礎(chǔ)性探討(2010-2012)。大數(shù)據(jù)出現(xiàn)就受到學(xué)者廣泛關(guān)注。在中國(guó)知網(wǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)上,相較于21世紀(jì)初前10 年的508 篇論文,在第一階段3 年之內(nèi),累計(jì)發(fā)表大數(shù)據(jù)論文就增至1 752 篇,與此同時(shí)也帶來(lái)新的問(wèn)題——數(shù)據(jù)安全性。這一時(shí)期,研究者主要從“大數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)”“數(shù)據(jù)工程”“數(shù)據(jù)處理”等方面對(duì)數(shù)據(jù)安全進(jìn)行了基礎(chǔ)性探討。王珊等[16]針對(duì)大數(shù)據(jù)特征對(duì)數(shù)據(jù)架構(gòu)進(jìn)行分析,覃雄派等[17]對(duì)關(guān)系型和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(kù)優(yōu)劣的研究,都表明這一階段研究者對(duì)大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)特征進(jìn)行了深入探討。

      (2)云計(jì)算的安全性探討(2013-2015)。IBM 公司于2007 年宣布云計(jì)算計(jì)劃,經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展,云計(jì)算技術(shù)逐漸成熟。隨著云計(jì)算逐漸走向?qū)I(yè)化、規(guī)?;朴?jì)算領(lǐng)域的安全問(wèn)題成為其發(fā)展的關(guān)鍵。這一階段,研究者從“云安全技術(shù)框架”“云安全標(biāo)準(zhǔn)”“云安全服務(wù)”等多個(gè)方面探討云計(jì)算的安全性。林闖等[18]對(duì)云計(jì)算安全架構(gòu)和機(jī)制的評(píng)估,王于丁等[19]對(duì)云計(jì)算訪問(wèn)控制機(jī)制的分析,都表明如何控制和保護(hù)信息資源不被非法獲取和使用是研究的重點(diǎn)方向。

      (3)信息安全保護(hù)探討(2015-2016)。伴隨著大數(shù)據(jù)以及云計(jì)算技術(shù)和服務(wù)的不斷推進(jìn),全球信息安全治理體制變革逐漸完善,這一時(shí)期對(duì)信息安全進(jìn)行了更為深入的探討,從“信息安全”“網(wǎng)絡(luò)安全”“信息安全政策”等諸多角度進(jìn)行研究,由個(gè)人信息安全上升到國(guó)際間的信息安全防護(hù)。王世偉[20]闡述了“信息安全”“網(wǎng)絡(luò)安全”和“網(wǎng)絡(luò)空間安全”三者的聯(lián)系與區(qū)別,龔儉等[21]對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全態(tài)勢(shì)感知分析與研究,都顯示這一階段學(xué)者對(duì)信息安全防護(hù)管理和世界網(wǎng)絡(luò)安全體制進(jìn)行了多維度研究。

      (4)信息防護(hù)策略探討(2017-2019)。最后一個(gè)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究增長(zhǎng)極為2017-2019 年。在上一階段影響下,人們對(duì)隱私保護(hù)有了越來(lái)越多的需求。隨著云計(jì)算等計(jì)算模式的廣泛應(yīng)用,云平臺(tái)的可信程度面臨挑戰(zhàn)。在這一階段,區(qū)塊鏈技術(shù)的出現(xiàn)為解決分布式環(huán)境下實(shí)體間信任建立提供了新的思路和方法[22]。董貴山等[23]對(duì)區(qū)塊鏈中的隱私保護(hù)策略進(jìn)行了分析,有些學(xué)者提出新的防護(hù)策略模型,如柳毅等[24]提出一種基于多層加密機(jī)制的內(nèi)容中心網(wǎng)絡(luò)隱私保護(hù)策略,高嶺等[25]提出基于改進(jìn)蟻群算法的防護(hù)策略選擇模型等。由此可見(jiàn),這一階段防護(hù)策略成為學(xué)者關(guān)注熱點(diǎn)。

      2.5.2 前沿走向

      研究前沿的識(shí)別與追蹤能夠?yàn)檠芯空咛峁W(xué)科研究最新動(dòng)態(tài),預(yù)測(cè)研究領(lǐng)域發(fā)展,識(shí)別需要進(jìn)一步探索的問(wèn)題。在研究中,前沿往往采用代表該研究?jī)?nèi)容的詞匯或短語(yǔ)出現(xiàn)次數(shù)的變化進(jìn)行分析[26]。根據(jù)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究演進(jìn)的變化規(guī)律和近5 年關(guān)鍵詞突現(xiàn)情況,得出以下研究前沿?zé)狳c(diǎn)走向。

      (1)大數(shù)據(jù)信息安全防護(hù)。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展,越來(lái)越多的技術(shù)如物聯(lián)網(wǎng)、云存儲(chǔ)被應(yīng)用到實(shí)際生活中,生成海量數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)包含社交網(wǎng)絡(luò)用戶信息、購(gòu)物記錄、身份特征等,通過(guò)整合這些相關(guān)數(shù)據(jù)便可獲得更有價(jià)值的個(gè)人及社會(huì)的敏感信息[27]。目前,尚不完善的信息保護(hù)與存儲(chǔ)方案、第三方平臺(tái)的可信程度等都存在信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。表3 顯示在近5 年關(guān)鍵詞中,“信息安全防護(hù)”與“個(gè)人信息安全”都具有顯著的突現(xiàn)性。如何在大數(shù)據(jù)環(huán)境下對(duì)危險(xiǎn)信息進(jìn)行標(biāo)記、在處理數(shù)據(jù)時(shí)設(shè)置嚴(yán)格的訪問(wèn)控制機(jī)制,以此保護(hù)個(gè)人信息不被非法訪問(wèn)和獲取,是未來(lái)大數(shù)據(jù)安全研究的重點(diǎn)。

      (2)大數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)安全。云存儲(chǔ)迅猛發(fā)展,用戶將文件資料存放在云端的同時(shí)也喪失了對(duì)文件的絕對(duì)控制權(quán),從而造成隱私泄露等安全隱患[28]。為解決云存儲(chǔ)存在的安全問(wèn)題,學(xué)者通過(guò)屬性基加密、可搜索加密等關(guān)鍵技術(shù),改進(jìn)與完善云存儲(chǔ)系統(tǒng),為數(shù)據(jù)建立索引,提升數(shù)據(jù)可用性,為云服務(wù)提供安全高效的共享環(huán)境。在表3 中,“云存儲(chǔ)安全”關(guān)鍵詞在近5 年中表現(xiàn)出突現(xiàn)性。隨著技術(shù)的不斷更新與發(fā)展,越來(lái)越多的安全方案被提出,“大數(shù)據(jù)云存儲(chǔ)安全”研究對(duì)進(jìn)一步推進(jìn)大數(shù)據(jù)應(yīng)用起到重要作用。

      (3)大數(shù)據(jù)安全防護(hù)策略。區(qū)塊鏈等技術(shù)的推進(jìn),為無(wú)信任網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)提供了安全保證。與此同時(shí),大數(shù)據(jù)將用戶的隱私信息進(jìn)行匯集,使得惡意獲取用戶信息的技術(shù)門檻不斷降低[29]。因此,用戶對(duì)隱私及信息保護(hù)提出越來(lái)越多的需求。在新興技術(shù)背景下,通過(guò)應(yīng)用新的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和算法模型提出了許多新的防護(hù)策略,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)存儲(chǔ),從而極大增加攻擊者訪問(wèn)數(shù)據(jù)的難度。表3 中,關(guān)鍵詞“防護(hù)策略”在近3 年表現(xiàn)出較高的突現(xiàn)性。通過(guò)技術(shù)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展,提出更加優(yōu)秀的防護(hù)策略,保證數(shù)據(jù)在高度聚合的前提下安全存儲(chǔ),是未來(lái)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究方向。

      3 結(jié)語(yǔ)

      從大數(shù)據(jù)概念的興起,再到大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及服務(wù)的普及,大量的個(gè)人及社會(huì)信息作為數(shù)據(jù)存儲(chǔ),人們對(duì)信息數(shù)據(jù)的控制權(quán)逐漸被削弱。同時(shí),大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的新技術(shù)不斷出現(xiàn),帶來(lái)的安全問(wèn)題也日益明顯,人們對(duì)隱私保護(hù)的需求也越來(lái)越多。如何在大數(shù)據(jù)不斷發(fā)展的背景下提出和完善更加安全的防護(hù)模型,以應(yīng)對(duì)非法獲取和利用數(shù)據(jù),是當(dāng)前也是未來(lái)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的重要命題。

      2010 -2019 年,由大數(shù)據(jù)及其相關(guān)技術(shù)所帶來(lái)的信息防護(hù)、存儲(chǔ)安全等相關(guān)問(wèn)題一直貫穿整個(gè)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域,研究方向也在研究進(jìn)程中發(fā)生了轉(zhuǎn)變,由最初對(duì)大數(shù)據(jù)概念、存儲(chǔ)架構(gòu)的基礎(chǔ)性探討,逐漸轉(zhuǎn)向?qū)Ω影踩男畔⒎雷o(hù)策略研究;從云計(jì)算的基礎(chǔ)性結(jié)構(gòu)評(píng)估,逐漸發(fā)展為應(yīng)用各種加密算法及改進(jìn)云存儲(chǔ)系統(tǒng)。大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域理論研究為實(shí)踐提供了標(biāo)準(zhǔn),并且助推了更多安全系統(tǒng)模型與防護(hù)策略成果。

      即使研究方向不斷變化,大數(shù)據(jù)安全仍是歷久常新的問(wèn)題,需要綜合應(yīng)用多種新技術(shù)、新架構(gòu)以此應(yīng)對(duì)該領(lǐng)域的復(fù)雜性和多變性。

      通過(guò)利用CiteSpace 對(duì)大數(shù)據(jù)安全進(jìn)行研究分析得到如下結(jié)論:

      (1)組建聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì),集中解決領(lǐng)域難題。作者合作以及機(jī)構(gòu)合作的網(wǎng)絡(luò)密度均不高,表明國(guó)內(nèi)并沒(méi)有出現(xiàn)真正意義上的合作團(tuán)隊(duì)和機(jī)構(gòu)。具有代表性的研究團(tuán)隊(duì)對(duì)領(lǐng)域發(fā)展起到引導(dǎo)作用,國(guó)內(nèi)稀疏的合作關(guān)系導(dǎo)致高質(zhì)量的文章較少,阻礙了大數(shù)據(jù)安全研究發(fā)展。因此,國(guó)內(nèi)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究學(xué)者以及研究機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)組建聯(lián)合科研團(tuán)隊(duì),學(xué)習(xí)和借鑒不同技術(shù)和專業(yè)思想,緊跟大數(shù)據(jù)前沿發(fā)展步伐,針對(duì)信息安全、存儲(chǔ)安全,結(jié)合當(dāng)下的新興技術(shù)提出適用的安全問(wèn)題解決方案,從而形成具有影響力的研究合作中心。

      (2)緊跟領(lǐng)域發(fā)展,做到有所發(fā)現(xiàn)與創(chuàng)新。從研究熱點(diǎn)分布來(lái)看,關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次位于前三的分別是“大數(shù)據(jù)”、“信息安全”以及“大數(shù)據(jù)時(shí)代”,而近年具有較強(qiáng)突現(xiàn)性的關(guān)鍵詞出現(xiàn)頻次并不高,這體現(xiàn)出大數(shù)據(jù)領(lǐng)域研究發(fā)展過(guò)程中,大量的文章只側(cè)重于研究大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)部分,沒(méi)有結(jié)合大數(shù)據(jù)當(dāng)前的發(fā)展進(jìn)程提出解決安全問(wèn)題的新思路、新方法。部分文章僅泛泛地提出了大數(shù)據(jù)中關(guān)于信息安全的問(wèn)題,同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重。隨著研究進(jìn)程的不斷推進(jìn),研究應(yīng)當(dāng)順應(yīng)領(lǐng)域方向演進(jìn),從前沿角度提出更加新穎的問(wèn)題和實(shí)踐方案,仍停留在基礎(chǔ)研究方向上對(duì)領(lǐng)域的發(fā)展和貢獻(xiàn)都是沒(méi)有意義的。

      (3)開(kāi)闊研究視野,拓展研究思路。大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究在10 年中共經(jīng)歷了4 次研究方向轉(zhuǎn)變,平均每過(guò)兩年就會(huì)發(fā)生一次研究演進(jìn)。這一方面表明了大數(shù)據(jù)前沿的應(yīng)用技術(shù)更迭較為頻繁,隨之帶來(lái)了許多相關(guān)的安全性問(wèn)題;另一方面也體現(xiàn)出大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域的發(fā)展與大數(shù)據(jù)實(shí)踐應(yīng)用之間有著密切聯(lián)系。大數(shù)據(jù)在實(shí)際應(yīng)用與服務(wù)之中離不開(kāi)大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域研究成果支持,而新興的大數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)鍵技術(shù)又為大數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域提出了新的問(wèn)題和挑戰(zhàn)。因此,研究的視野不能只局限于安全領(lǐng)域的相關(guān)進(jìn)展,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)了解學(xué)習(xí)應(yīng)用于大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的前沿實(shí)踐成果,從而為研究打開(kāi)新的思路和方向。

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