NIST 800-53 rev 4 操作最佳实践 - AWS Config

本文属于机器翻译版本。若本译文内容与英语原文存在差异,则一律以英文原文为准。

NIST 800-53 rev 4 操作最佳实践

合规包提供了一个通用合规框架,旨在使您能够使用托管或自定义 AWS Config 规则和 AWS Config 补救措施来创建安全、运营或成本优化治理检查。作为示例模板,合规包并不是为了完全确保遵守特定的治理或合规性标准而设计的。您有责任自行评估自己对服务的使用是否符合适用的法律和监管要求。

下面提供了 NIST 800-53 和 AWS 托管 Config 规则之间的映射示例。每条 Config 规则都适用于特定的 AWS 资源,并与一个或多个 NIST 800-53 控制相关。一个 NIST 800-53 控制可以与多个 Config 规则相关联。有关这些映射的更多详细信息和指导,请参阅下表。

该合规包已通过 AWS Security Assurance Services LLC (AWS SAS) 的验证,该团队由支付卡行业合格安全评估员 (QSA)、HITRUST 认证的通用安全框架从业人员 (CCSFP) 和经过认证可为各种行业框架提供指导和评估的合规专业人员组成。AWSSAS 专业人员设计此合规包是为了让客户能够符合 NIST 800-53 的子集。

控制 ID 控制描述 AWS Config 规则 指南
AC-2(1) 组织采用自动化机制来支持信息系统账户的管理。

secretsmanager-scheduled-rotation-success-check

此规则可确保 AWS Secrets Manager 机密已根据轮换计划成功轮换。定期轮换机密可以缩短机密的有效期,并有可能减少机密泄露时对业务的影响。
AC-2(1) 组织采用自动化机制来支持信息系统账户的管理。

iam-user-group-membership-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可通过确保用户至少属于一个组来帮助您限制访问权限和授权。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-2(1) 组织采用自动化机制来支持信息系统账户的管理。

iam-password-policy

身份和凭证是根据组织 IAM 密码策略颁发、管理和验证的。它们符合或超过 NIST SP 800-63 和针对密码强度的互联网安全中心 (CIS) AWS 基础基准规定的要求。此规则允许您为 IAM 密码策略选择设置 RequireUppercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireLowercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireSymbols(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireNumbers(AWS 基础安全最佳实践值:true)、MinimumPasswordLength(AWS 基础安全最佳实践值:14)、PasswordReusePrevention(AWS 基础安全最佳实践值:24)和 MaxPasswordAge(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(1) 组织采用自动化机制来支持信息系统账户的管理。

access-keys-rotated

通过确保按照组织政策轮换 IAM 访问密钥,对授权的设备、用户和流程的凭证进行审核。定期更改访问密钥是一种安全最佳实践。它会缩短访问密钥的有效期,并降低密钥泄露时对业务的影响。此规则需要访问密钥轮换值(配置默认值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(1) 组织采用自动化机制来支持信息系统账户的管理。

iam-user-unused-credentials-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以通过检查指定时间段内未使用的 IAM 密码和访问密钥,来帮助您获得访问权限和授权。如果发现这些未使用的凭证,则应禁用和/或删除这些凭证,因为这可能违反最低权限原则。此规则要求您为 maxCredentialUsageAge 设置一个值(Config 默认值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(1) 组织采用自动化机制来支持信息系统账户的管理。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
AC-2(1) 组织采用自动化机制来支持信息系统账户的管理。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
AC-2(3) 在 [分配:组织定义的时间段] 之后,信息系统会自动禁用非活动账户。

iam-user-unused-credentials-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以通过检查指定时间段内未使用的 IAM 密码和访问密钥,来帮助您获得访问权限和授权。如果发现这些未使用的凭证,则应禁用和/或删除这些凭证,因为这可能违反最低权限原则。此规则要求您为 maxCredentialUsageAge 设置一个值(Config 默认值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 可以通过记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用来帮助实现不可否认性。您可以识别调用 AWS 服务的用户和 AWS 账户、发出调用的源 IP 地址以及调用的时间。捕获的数据的详细信息可在 AWS CloudTrail“记录内容”中查看。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

multi-region-cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用。您可以标识哪些用户和账户调用了 AWS、从中发出调用的源 IP 地址以及调用的发生时间。如果启用了 MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED,CloudTrail 会将来自所有 AWS 区域的日志文件传输到您的 S3 存储桶。此外,当 AWS 推出新区域时,CloudTrail 将在新区域中创建相同的跟踪。因此,您无需采取任何措施,即可收到包含新区域的 API 活动的日志文件。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

rds-logging-enabled

为了帮助在环境中进行日志记录和监控,请确保已启用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 日志记录。利用 Amazon RDS 日志记录,您可以捕获诸如连接、断开连接、查询或查询的表之类的事件。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
AC-2(4) 信息系统会自动审计账户的创建、修改、启用、禁用和删除操作,并通知 [分配:组织定义的人员或角色]。

redshift-cluster-configuration-check

要保护静态数据,请确保您的 Amazon Redshift 集群启用了加密。您还必须确保在 Amazon Redshift 集群上部署所需的配置。应启用审计日志记录,以提供有关数据库中连接和用户活动的信息。此规则要求为 clusterDbEncrypted(Config 默认值:TRUE)和 loggingEnabled(Config 默认值:TRUE)设置值。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(12)(a) 组织:a. 监控 [分配:组织定义的非典型用途] 的信息系统账户。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
AC-2(12)(a) 组织:a. 监控 [分配:组织定义的非典型用途] 的信息系统账户。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
AC-2(f) 组织:f. 根据 [分配:组织定义的程序或条件] 创建、启用、修改、禁用和删除信息系统账户。

iam-user-unused-credentials-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以通过检查指定时间段内未使用的 IAM 密码和访问密钥,来帮助您获得访问权限和授权。如果发现这些未使用的凭证,则应禁用和/或删除这些凭证,因为这可能违反最低权限原则。此规则要求您为 maxCredentialUsageAge 设置一个值(Config 默认值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(f) 组织:f. 根据 [分配:组织定义的程序或条件] 创建、启用、修改、禁用和删除信息系统账户。

iam-password-policy

身份和凭证是根据组织 IAM 密码策略颁发、管理和验证的。它们符合或超过 NIST SP 800-63 和针对密码强度的互联网安全中心 (CIS) AWS 基础基准规定的要求。此规则允许您为 IAM 密码策略选择设置 RequireUppercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireLowercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireSymbols(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireNumbers(AWS 基础安全最佳实践值:true)、MinimumPasswordLength(AWS 基础安全最佳实践值:14)、PasswordReusePrevention(AWS 基础安全最佳实践值:24)和 MaxPasswordAge(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(f) 组织:f. 根据 [分配:组织定义的程序或条件] 创建、启用、修改、禁用和删除信息系统账户。

iam-root-access-key-check

通过检查根用户的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色是否拥有访问密钥,可以控制对系统和资产的访问。确保删除根访问密钥。相反,创建和使用基于角色的 AWS 账户来帮助纳入最少功能原则。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

redshift-cluster-configuration-check

要保护静态数据,请确保您的 Amazon Redshift 集群启用了加密。您还必须确保在 Amazon Redshift 集群上部署所需的配置。应启用审计日志记录,以提供有关数据库中连接和用户活动的信息。此规则要求为 clusterDbEncrypted(Config 默认值:TRUE)和 loggingEnabled(Config 默认值:TRUE)设置值。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

s3-bucket-logging-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 服务器访问日志记录可提供一种监控网络中是否存在潜在网络安全事件的方法。通过捕获向 Amazon S3 存储桶发出的请求的详细记录,来监控事件。每条访问日志记录都提供有关单个访问请求的详细信息。这些详细信息包括请求者、存储桶名称、请求时间、请求操作、响应状态和错误代码(如果相关)。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 可以通过记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用来帮助实现不可否认性。您可以识别调用 AWS 服务的用户和 AWS 账户、发出调用的源 IP 地址以及调用的时间。捕获的数据的详细信息可在 AWS CloudTrail“记录内容”中查看。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

cloudtrail-s3-dataevents-enabled

收集 Simple Storage Service (Amazon S3) 数据事件有助于检测任何异常活动。详细信息包括访问 Amazon S3 存储桶的 AWS 账户信息、IP 地址和事件时间。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

rds-logging-enabled

为了帮助在环境中进行日志记录和监控,请确保已启用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 日志记录。利用 Amazon RDS 日志记录,您可以捕获诸如连接、断开连接、查询或查询的表之类的事件。
AC-2(g) 组织:g. 监控信息系统账户的使用情况。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

root-account-mfa-enabled

通过确保为根用户启用 MFA,来管理对 AWS 云中资源的访问。根用户是 AWS 账户中权限最高的用户。MFA 为用户名和密码增加了一层额外的保护。通过要求根用户进行 MFA,可以减少 AWS 账户被盗的事件。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

secretsmanager-scheduled-rotation-success-check

此规则可确保 AWS Secrets Manager 机密已根据轮换计划成功轮换。定期轮换机密可以缩短机密的有效期,并有可能减少机密泄露时对业务的影响。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

iam-user-group-membership-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可通过确保用户至少属于一个组来帮助您限制访问权限和授权。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

iam-password-policy

身份和凭证是根据组织 IAM 密码策略颁发、管理和验证的。它们符合或超过 NIST SP 800-63 和针对密码强度的互联网安全中心 (CIS) AWS 基础基准规定的要求。此规则允许您为 IAM 密码策略选择设置 RequireUppercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireLowercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireSymbols(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireNumbers(AWS 基础安全最佳实践值:true)、MinimumPasswordLength(AWS 基础安全最佳实践值:14)、PasswordReusePrevention(AWS 基础安全最佳实践值:24)和 MaxPasswordAge(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

access-keys-rotated

通过确保按照组织政策轮换 IAM 访问密钥,对授权的设备、用户和流程的凭证进行审核。定期更改访问密钥是一种安全最佳实践。它会缩短访问密钥的有效期,并降低密钥泄露时对业务的影响。此规则需要访问密钥轮换值(配置默认值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

iam-root-access-key-check

通过检查根用户的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色是否拥有访问密钥,可以控制对系统和资产的访问。确保删除根访问密钥。相反,创建和使用基于角色的 AWS 账户来帮助纳入最少功能原则。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

emr-kerberos-enabled

通过为 Amazon EMR 集群启用 Kerberos,可以按照最低权限和职责分离的原则管理和纳入访问权限和授权。在 Kerberos 中,需要进行身份验证的服务和用户称为委托人。委托人存在于 Kerberos 领域中。在该领域中,Kerberos 服务器被称为密钥分配中心 (KDC)。它为委托人提供一种进行身份验证的方法。KDC 通过颁发用于身份验证的票证进行身份验证。KDC 维护一个包含其领域中的委托人、它们的密码及其它有关每个委托人的管理信息的数据库。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

iam-group-has-users-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以确保 IAM 组至少有一个用户,从而帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合。根据用户的相关权限或工作职能将用户分组,是纳入最低权限的一种方法。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

iam-policy-no-statements-with-admin-access

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合,限制策略包含 "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*"。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-2(j) 组织:j. [分配:组织定义的频率]审查账户是否符合账户管理要求。

iam-user-no-policies-check

此规则可确保仅将 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略附加到组或角色,以控制对系统和资产的访问。在组或角色级别分配权限有助于减少身份获得或保留过多权限的机会。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

s3-bucket-public-write-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

iam-user-no-policies-check

此规则可确保仅将 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略附加到组或角色,以控制对系统和资产的访问。在组或角色级别分配权限有助于减少身份获得或保留过多权限的机会。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

iam-user-unused-credentials-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以通过检查指定时间段内未使用的 IAM 密码和访问密钥,来帮助您获得访问权限和授权。如果发现这些未使用的凭证,则应禁用和/或删除这些凭证,因为这可能违反最低权限原则。此规则要求您为 maxCredentialUsageAge 设置一个值(Config 默认值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

lambda-function-public-access-prohibited

通过确保 AWS Lambda 函数无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。公开访问可能导致资源可用性下降。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

rds-snapshots-public-prohibited

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

redshift-cluster-public-access-check

通过确保 Amazon Redshift 集群不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon Redshift 集群可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

s3-bucket-policy-grantee-check

通过启用 s3_ bucket_policy_grantee_check 来管理对 AWS 云的访问权限。此规则检查 Amazon S3 存储桶授予的访问权限是否受任何 AWS 委托人、联合身份用户、服务委托人、IP 地址或您提供的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ID 的限制。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

iam-user-group-membership-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可通过确保用户至少属于一个组来帮助您限制访问权限和授权。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

s3-bucket-public-read-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

s3-account-level-public-access-blocks

通过确保 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。该规则通过防止公众访问,来帮助保护敏感数据免受未经授权的远程用户的访问。此规则允许您选择设置 ignorePublicAcls(Config 默认:True)、blockPublicPolicy(Config 默认值:True)、blockPublicAcls(Config 默认值:True)和 restrictPublicBuckets 参数(Config 默认值:True)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

iam-root-access-key-check

通过检查根用户的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色是否拥有访问密钥,可以控制对系统和资产的访问。确保删除根访问密钥。相反,创建和使用基于角色的 AWS 账户来帮助纳入最少功能原则。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

dms-replication-not-public

通过确保 DMS 复制实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。DMS 复制实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

ebs-snapshot-public-restorable-check

通过确保 EBS 快照不可公开还原来管理对 AWS 云的访问。EBS 卷快照可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

emr-kerberos-enabled

通过为 Amazon EMR 集群启用 Kerberos,可以按照最低权限和职责分离的原则管理和纳入访问权限和授权。在 Kerberos 中,需要进行身份验证的服务和用户称为委托人。委托人存在于 Kerberos 领域中。在该领域中,Kerberos 服务器被称为密钥分配中心 (KDC)。它为委托人提供一种进行身份验证的方法。KDC 通过颁发用于身份验证的票证进行身份验证。KDC 维护一个包含其领域中的委托人、它们的密码及其它有关每个委托人的管理信息的数据库。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

iam-group-has-users-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以确保 IAM 组至少有一个用户,从而帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合。根据用户的相关权限或工作职能将用户分组,是纳入最低权限的一种方法。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

iam-policy-no-statements-with-admin-access

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合,限制策略包含 "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*"。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-3 信息系统根据适用的访问控制策略,对信息和系统资源的逻辑访问强制实施经批准的授权。

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

通过确保 Amazon SageMaker 笔记本不允许直接访问互联网,管理对 AWS 云中资源的访问。通过防止直接访问互联网,您可以防止未经授权的用户访问敏感数据。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

lambda-function-public-access-prohibited

通过确保 AWS Lambda 函数无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。公开访问可能导致资源可用性下降。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

redshift-cluster-public-access-check

通过确保 Amazon Redshift 集群不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon Redshift 集群可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

rds-snapshots-public-prohibited

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

rds-instance-public-access-check

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

lambda-inside-vpc

在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中部署 AWS Lambda 函数,以便在 Amazon VPC 中的函数和其他服务之间进行安全通信。使用此配置时,不需要互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。AWS 云中的所有流量都会保持安全。由于进行了逻辑隔离,与使用公共终端节点的域相比,驻留在 Amazon VPC 中的域有一层额外的安全保护。为了正确管理访问权限,应将 AWS Lambda 函数分配给 VPC。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

ec2-instances-in-vpc

在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内部署 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,以实现实例与 Amazon VPC 内其他服务之间的安全通信,而无需互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。AWS 云中的所有流量都会保持安全。由于进行了逻辑隔离,与使用公共终端节点的域相比,驻留在 Amazon VPC 中的域有一层额外的安全保护。将 Amazon EC2 实例分配给 Amazon VPC 以正确管理访问权限。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

restricted-common-ports

通过确保在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组上限制通用端口,来管理对 AWS 云中资源的访问。如果不将端口访问限制为可信来源,可能会导致针对系统可用性、完整性和机密性的攻击。此规则允许您选择设置 blockedPort1 - blockedPort5 参数(Config 默认值:20,21,3389,3306,4333)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

restricted-ssh

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组可对 AWS 资源的入口和出口网络流量进行有状态过滤,从而帮助管理网络访问。不允许您资源上的入口(或远程)流量从 0.0.0.0/0 进入端口 22 有助于限制远程访问。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

s3-account-level-public-access-blocks

通过确保 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。该规则通过防止公众访问,来帮助保护敏感数据免受未经授权的远程用户的访问。此规则允许您选择设置 ignorePublicAcls(Config 默认:True)、blockPublicPolicy(Config 默认值:True)、blockPublicAcls(Config 默认值:True)和 restrictPublicBuckets 参数(Config 默认值:True)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

s3-bucket-public-read-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

通过确保 Amazon SageMaker 笔记本不允许直接访问互联网,管理对 AWS 云中资源的访问。通过防止直接访问互联网,您可以防止未经授权的用户访问敏感数据。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

vpc-default-security-group-closed

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组可以通过对 AWS 资源的入口和出口网络流量进行有状态筛选,从而帮助管理网络访问。限制默认安全组上的所有流量有助于限制对 AWS 资源的远程访问。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

通过确保在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组上限制通用端口,来管理对 AWS 云中资源的访问。如果不将端口访问限制为可信来源,可能会导致针对系统可用性、完整性和机密性的攻击。通过限制从互联网 (0.0.0.0/0) 访问安全组内的资源,可以控制对内部系统的远程访问。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

s3-bucket-public-write-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

acm-certificate-expiration-check

通过确保 X509 证书由 AWS ACM 颁发,确保网络完整性得到保护。这些证书必须有效且未过期。此规则要求为 daysToExpiration 设置一个值(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

ec2-instance-no-public-ip

通过确保 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EC2 实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

elasticsearch-in-vpc-only

通过确保 Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) 域位于 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中,来管理对 AWS 云的访问。Amazon VPC 中的 OpenSearch Service 域可实现 Amazon OpenSearch Service 与 Amazon VPC 中其他服务之间的安全通信,而无需互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

dms-replication-not-public

通过确保 DMS 复制实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。DMS 复制实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

ebs-snapshot-public-restorable-check

通过确保 EBS 快照不可公开还原来管理对 AWS 云的访问。EBS 卷快照可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

emr-master-no-public-ip

通过确保 Amazon EMR 集群主节点无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EMR 集群主节点可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-4 信息系统根据 [分配:组织定义的信息流控制策略] 强制执行经批准的授权,以控制系统内部和互连系统之间的信息流。

internet-gateway-authorized-vpc-only

通过确保互联网网关仅连接到经过授权的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC),来管理对 AWS 云中资源的访问。互联网网关允许进出 Amazon VPC 的双向互联网访问,这可能会导致未经授权访问 Amazon VPC 资源。
AC-5c 组织:c. 定义信息系统访问授权,以支持职责分离。

emr-kerberos-enabled

通过为 Amazon EMR 集群启用 Kerberos,可以按照最低权限和职责分离的原则管理和纳入访问权限和授权。在 Kerberos 中,需要进行身份验证的服务和用户称为委托人。委托人存在于 Kerberos 领域中。在该领域中,Kerberos 服务器被称为密钥分配中心 (KDC)。它为委托人提供一种进行身份验证的方法。KDC 通过颁发用于身份验证的票证进行身份验证。KDC 维护一个包含其领域中的委托人、它们的密码及其它有关每个委托人的管理信息的数据库。
AC-5c 组织:c. 定义信息系统访问授权,以支持职责分离。

iam-group-has-users-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以确保 IAM 组至少有一个用户,从而帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合。根据用户的相关权限或工作职能将用户分组,是纳入最低权限的一种方法。
AC-5c 组织:c. 定义信息系统访问授权,以支持职责分离。

iam-policy-no-statements-with-admin-access

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合,限制策略包含 "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*"。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-5c 组织:c. 定义信息系统访问授权,以支持职责分离。

iam-user-no-policies-check

此规则可确保仅将 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略附加到组或角色,以控制对系统和资产的访问。在组或角色级别分配权限有助于减少身份获得或保留过多权限的机会。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

rds-instance-public-access-check

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

rds-snapshots-public-prohibited

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

redshift-cluster-public-access-check

通过确保 Amazon Redshift 集群不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon Redshift 集群可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

s3-account-level-public-access-blocks

通过确保 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。该规则通过防止公众访问,来帮助保护敏感数据免受未经授权的远程用户的访问。此规则允许您选择设置 ignorePublicAcls(Config 默认:True)、blockPublicPolicy(Config 默认值:True)、blockPublicAcls(Config 默认值:True)和 restrictPublicBuckets 参数(Config 默认值:True)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

s3-bucket-policy-grantee-check

通过启用 s3_ bucket_policy_grantee_check 来管理对 AWS 云的访问权限。此规则检查 Amazon S3 存储桶授予的访问权限是否受任何 AWS 委托人、联合身份用户、服务委托人、IP 地址或您提供的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ID 的限制。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

s3-bucket-public-read-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

s3-bucket-public-write-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

通过确保 Amazon SageMaker 笔记本不允许直接访问互联网,管理对 AWS 云中资源的访问。通过防止直接访问互联网,您可以防止未经授权的用户访问敏感数据。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

lambda-function-public-access-prohibited

通过确保 AWS Lambda 函数无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。公开访问可能导致资源可用性下降。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

codebuild-project-envvar-awscred-check

确保 AWS Codebuild 项目环境中不存在身份验证凭证 AWS_ACCESS_KEY_ID 和 AWS_SECRET_ACCESS_KEY。不要以明文形式存储这些变量。以明文形式存储这些变量会导致意外的数据泄露和未经授权的访问。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

ebs-snapshot-public-restorable-check

通过确保 EBS 快照不可公开还原来管理对 AWS 云的访问。EBS 卷快照可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

iam-user-unused-credentials-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以通过检查指定时间段内未使用的 IAM 密码和访问密钥,来帮助您获得访问权限和授权。如果发现这些未使用的凭证,则应禁用和/或删除这些凭证,因为这可能违反最低权限原则。此规则要求您为 maxCredentialUsageAge 设置一个值(Config 默认值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

emr-kerberos-enabled

通过为 Amazon EMR 集群启用 Kerberos,可以按照最低权限和职责分离的原则管理和纳入访问权限和授权。在 Kerberos 中,需要进行身份验证的服务和用户称为委托人。委托人存在于 Kerberos 领域中。在该领域中,Kerberos 服务器被称为密钥分配中心 (KDC)。它为委托人提供一种进行身份验证的方法。KDC 通过颁发用于身份验证的票证进行身份验证。KDC 维护一个包含其领域中的委托人、它们的密码及其它有关每个委托人的管理信息的数据库。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

iam-group-has-users-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以确保 IAM 组至少有一个用户,从而帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合。根据用户的相关权限或工作职能将用户分组,是纳入最低权限的一种方法。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

iam-policy-no-statements-with-admin-access

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合,限制策略包含 "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*"。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

iam-root-access-key-check

通过检查根用户的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色是否拥有访问密钥,可以控制对系统和资产的访问。确保删除根访问密钥。相反,创建和使用基于角色的 AWS 账户来帮助纳入最少功能原则。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

iam-user-group-membership-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可通过确保用户至少属于一个组来帮助您限制访问权限和授权。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

iam-user-no-policies-check

此规则可确保仅将 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略附加到组或角色,以控制对系统和资产的访问。在组或角色级别分配权限有助于减少身份获得或保留过多权限的机会。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

dms-replication-not-public

通过确保 DMS 复制实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。DMS 复制实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

ec2-instance-no-public-ip

通过确保 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EC2 实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

ec2-imdsv2-check

确保启用实例元数据服务版本 2 (IMDSv2) 方法,以帮助保护对 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例元数据的访问和控制。IMDSv2 方法使用基于会话的控制。使用 IMDSv2,可以实施控制来限制对实例元数据的更改。
AC-6 组织采用最低权限原则,只允许用户(或代表用户行事的进程)进行授权访问,这是根据组织使命和业务职能完成分配的任务所必需的。

iam-no-inline-policy-check

确保 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户、IAM 角色或 IAM 组没有控制系统和资产访问的内联策略。AWS 建议使用托管策略而不是内联策略。托管策略允许可重用性、版本控制、回滚和委托权限管理。
AC-6(10) 信息系统可防止非特权用户执行特权功能,包括禁用、规避或更改已实施的安全保障措施/对策。

iam-root-access-key-check

通过检查根用户的 AWS Identity and Access Management (IAM) 角色是否拥有访问密钥,可以控制对系统和资产的访问。确保删除根访问密钥。相反,创建和使用基于角色的 AWS 账户来帮助纳入最少功能原则。
AC-17(1) 信息系统监视和控制远程访问方法。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
AC-17(1) 信息系统监视和控制远程访问方法。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
AC-17(2) 信息系统采用加密机制来保护远程访问会话的机密性和完整性。

alb-http-to-https-redirection-check

为帮助保护传输中的数据,请确保应用负载均衡器自动将未加密的 HTTP 请求重定向到 HTTPS。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
AC-17(2) 信息系统采用加密机制来保护远程访问会话的机密性和完整性。

redshift-require-tls-ssl

确保您的 Amazon Redshift 集群需要 TLS/SSL 加密才能连接到 SQL 客户端。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
AC-17(2) 信息系统采用加密机制来保护远程访问会话的机密性和完整性。

acm-certificate-expiration-check

通过确保 X509 证书由 AWS ACM 颁发,确保网络完整性得到保护。这些证书必须有效且未过期。此规则要求为 daysToExpiration 设置一个值(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-17(2) 信息系统采用加密机制来保护远程访问会话的机密性和完整性。

s3-bucket-ssl-requests-only

为了帮助保护传输中的数据,请确保您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶需要请求使用安全套接字层 (SSL)。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
AC-17(2) 信息系统采用加密机制来保护远程访问会话的机密性和完整性。

elb-acm-certificate-required

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护传输中的数据,应确保 Elastic Load Balancing 启用了加密。使用 AWS Certificate Manager 通过 AWS 服务和内部资源管理、预置和部署公有和私有 SSL/TLS 证书。
AC-17(2) 信息系统采用加密机制来保护远程访问会话的机密性和完整性。

alb-http-drop-invalid-header-enabled

确保您的 Elastic Load Balancers (ELB) 已配置为丢弃 http 标头。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
AC-17(2) 信息系统采用加密机制来保护远程访问会话的机密性和完整性。

elb-tls-https-listeners-only

确保您的弹性负载均衡器 (ELB) 配置了 SSL 或 HTTPS 侦听器。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
AC-17(3) 信息系统通过 [分配:组织定义的数字] 个托管网络访问控制点路由所有远程访问。

internet-gateway-authorized-vpc-only

通过确保互联网网关仅连接到经过授权的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC),来管理对 AWS 云中资源的访问。互联网网关允许进出 Amazon VPC 的双向互联网访问,这可能会导致未经授权访问 Amazon VPC 资源。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

dms-replication-not-public

通过确保 DMS 复制实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。DMS 复制实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

ebs-snapshot-public-restorable-check

通过确保 EBS 快照不可公开还原来管理对 AWS 云的访问。EBS 卷快照可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

ec2-instance-no-public-ip

通过确保 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EC2 实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

emr-master-no-public-ip

通过确保 Amazon EMR 集群主节点无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EMR 集群主节点可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

lambda-function-public-access-prohibited

通过确保 AWS Lambda 函数无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。公开访问可能导致资源可用性下降。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

rds-instance-public-access-check

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

rds-snapshots-public-prohibited

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

redshift-cluster-public-access-check

通过确保 Amazon Redshift 集群不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon Redshift 集群可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

s3-account-level-public-access-blocks

通过确保 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。该规则通过防止公众访问,来帮助保护敏感数据免受未经授权的远程用户的访问。此规则允许您选择设置 ignorePublicAcls(Config 默认:True)、blockPublicPolicy(Config 默认值:True)、blockPublicAcls(Config 默认值:True)和 restrictPublicBuckets 参数(Config 默认值:True)。实际值应反映贵组织的策略。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

s3-bucket-public-read-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

s3-bucket-public-write-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
AC-21(b) 组织:b. 采用 [分配:组织定义的自动化机制或手动流程] 来帮助用户做出信息共享/协作决策。

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

通过确保 Amazon SageMaker 笔记本不允许直接访问互联网,管理对 AWS 云中资源的访问。通过防止直接访问互联网,您可以防止未经授权的用户访问敏感数据。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

api-gw-execution-logging-enabled

API Gateway 日志显示访问 API 的用户以及他们访问 API 的方式的详细视图。这种洞察可实现用户活动的可见性。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

cloudtrail-s3-dataevents-enabled

收集 Simple Storage Service (Amazon S3) 数据事件有助于检测任何异常活动。详细信息包括访问 Amazon S3 存储桶的 AWS 账户信息、IP 地址和事件时间。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 可以通过记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用来帮助实现不可否认性。您可以识别调用 AWS 服务的用户和 AWS 账户、发出调用的源 IP 地址以及调用的时间。捕获的数据的详细信息可在 AWS CloudTrail“记录内容”中查看。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

elb-logging-enabled

Elastic Load Balancing 活动是环境中的一个通信中心点。确保已启用 ELB 日志记录。收集的数据将提供有关发送到 ELB 的请求的详细信息。每个日志都包含信息 (例如,收到请求的时间、客户端的 IP 地址、延迟、请求路径和服务器响应)。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

multi-region-cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用。您可以标识哪些用户和账户调用了 AWS、从中发出调用的源 IP 地址以及调用的发生时间。如果启用了 MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED,CloudTrail 会将来自所有 AWS 区域的日志文件传输到您的 S3 存储桶。此外,当 AWS 推出新区域时,CloudTrail 将在新区域中创建相同的跟踪。因此,您无需采取任何措施,即可收到包含新区域的 API 活动的日志文件。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

s3-bucket-logging-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 服务器访问日志记录可提供一种监控网络中是否存在潜在网络安全事件的方法。通过捕获向 Amazon S3 存储桶发出的请求的详细记录,来监控事件。每条访问日志记录都提供有关单个访问请求的详细信息。这些详细信息包括请求者、存储桶名称、请求时间、请求操作、响应状态和错误代码(如果相关)。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

vpc-flow-logs-enabled

VPC 流日志详细记录进出 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 网络接口的 IP 流量信息。默认情况下,流日志记录包括 IP 流的不同组件的值,包括源、目标和协议。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

rds-logging-enabled

为了帮助在环境中进行日志记录和监控,请确保已启用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 日志记录。利用 Amazon RDS 日志记录,您可以捕获诸如连接、断开连接、查询或查询的表之类的事件。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

wafv2-logging-enabled

为了帮助在您的环境中进行日志记录和监控,请在区域和全局 Web ACL 上启用 AWS WAF (V2) 日志记录。AWSWAF 日志记录提供有关 Web ACL 分析的流量的详细信息。日志记录 AWS 接收来自 AWS 资源的请求的时间,有关请求的详细信息,以及每个请求所匹配的规则的操作。
AU-2(a)(d) 组织:a. 确定信息系统是否能够审计以下事件:[分配:组织定义的可审计事件];d. 确定要在信息系统中审计以下事件:[分配:组织定义的已审计事件(AU-2 a. 中定义的可审计事件的子集)以及每个已识别事件的审计频率(或需要审计的情况)]。

redshift-cluster-configuration-check

要保护静态数据,请确保您的 Amazon Redshift 集群启用了加密。您还必须确保在 Amazon Redshift 集群上部署所需的配置。应启用审计日志记录,以提供有关数据库中连接和用户活动的信息。此规则要求为 clusterDbEncrypted(Config 默认值:TRUE)和 loggingEnabled(Config 默认值:TRUE)设置值。实际值应反映贵组织的策略。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

api-gw-execution-logging-enabled

API Gateway 日志显示访问 API 的用户以及他们访问 API 的方式的详细视图。这种洞察可实现用户活动的可见性。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

cloudtrail-s3-dataevents-enabled

收集 Simple Storage Service (Amazon S3) 数据事件有助于检测任何异常活动。详细信息包括访问 Amazon S3 存储桶的 AWS 账户信息、IP 地址和事件时间。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

rds-logging-enabled

为了帮助在环境中进行日志记录和监控,请确保已启用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 日志记录。利用 Amazon RDS 日志记录,您可以捕获诸如连接、断开连接、查询或查询的表之类的事件。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 可以通过记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用来帮助实现不可否认性。您可以识别调用 AWS 服务的用户和 AWS 账户、发出调用的源 IP 地址以及调用的时间。捕获的数据的详细信息可在 AWS CloudTrail“记录内容”中查看。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

elb-logging-enabled

Elastic Load Balancing 活动是环境中的一个通信中心点。确保已启用 ELB 日志记录。收集的数据将提供有关发送到 ELB 的请求的详细信息。每个日志都包含信息 (例如,收到请求的时间、客户端的 IP 地址、延迟、请求路径和服务器响应)。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

multi-region-cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用。您可以标识哪些用户和账户调用了 AWS、从中发出调用的源 IP 地址以及调用的发生时间。如果启用了 MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED,CloudTrail 会将来自所有 AWS 区域的日志文件传输到您的 S3 存储桶。此外,当 AWS 推出新区域时,CloudTrail 将在新区域中创建相同的跟踪。因此,您无需采取任何措施,即可收到包含新区域的 API 活动的日志文件。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

s3-bucket-logging-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 服务器访问日志记录可提供一种监控网络中是否存在潜在网络安全事件的方法。通过捕获向 Amazon S3 存储桶发出的请求的详细记录,来监控事件。每条访问日志记录都提供有关单个访问请求的详细信息。这些详细信息包括请求者、存储桶名称、请求时间、请求操作、响应状态和错误代码(如果相关)。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

vpc-flow-logs-enabled

VPC 流日志详细记录进出 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 网络接口的 IP 流量信息。默认情况下,流日志记录包括 IP 流的不同组件的值,包括源、目标和协议。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

redshift-cluster-configuration-check

要保护静态数据,请确保您的 Amazon Redshift 集群启用了加密。您还必须确保在 Amazon Redshift 集群上部署所需的配置。应启用审计日志记录,以提供有关数据库中连接和用户活动的信息。此规则要求为 clusterDbEncrypted(Config 默认值:TRUE)和 loggingEnabled(Config 默认值:TRUE)设置值。实际值应反映贵组织的策略。
AU-3 信息系统生成审计记录,其中包含以下信息:事件类型、事件发生时间、事件发生地点、事件来源、事件结果以及与该事件相关的任何个人或主体的身份。

wafv2-logging-enabled

为了帮助在您的环境中进行日志记录和监控,请在区域和全局 Web ACL 上启用 AWS WAF (V2) 日志记录。AWSWAF 日志记录提供有关 Web ACL 分析的流量的详细信息。日志记录 AWS 接收来自 AWS 资源的请求的时间,有关请求的详细信息,以及每个请求所匹配的规则的操作。
AU-6(1)(3) (1) 组织采用自动化机制来整合审计审查、分析和报告流程,以支持组织调查和应对可疑活动的程序。(3) 组织对不同存储库的审计记录进行分析和关联,以获得整个组织的态势感知。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
AU-6(1)(3) (1) 组织采用自动化机制来整合审计审查、分析和报告流程,以支持组织调查和应对可疑活动的程序。(3) 组织对不同存储库的审计记录进行分析和关联,以获得整个组织的态势感知。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
AU-6(1)(3) (1) 组织采用自动化机制来整合审计审查、分析和报告流程,以支持组织调查和应对可疑活动的程序。(3) 组织对不同存储库的审计记录进行分析和关联,以获得整个组织的态势感知。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
AU-6(1)(3) (1) 组织采用自动化机制来整合审计审查、分析和报告流程,以支持组织调查和应对可疑活动的程序。(3) 组织对不同存储库的审计记录进行分析和关联,以获得整个组织的态势感知。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
AU-7(1) 信息系统提供了根据 [分配:审计记录中组织定义的审计字段] 处理相关事件的审计记录的功能。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
AU-7(1) 信息系统提供了根据 [分配:审计记录中组织定义的审计字段] 处理相关事件的审计记录的功能。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
AU-9 信息系统保护审计信息和审计工具免遭未经授权的访问、修改和删除。

cloud-trail-encryption-enabled

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,请确保为您的 AWS CloudTrail 跟踪启用了加密。
AU-9 信息系统保护审计信息和审计工具免遭未经授权的访问、修改和删除。

cloudwatch-log-group-encrypted

为了帮助保护静态敏感数据,请确保您的 Amazon CloudWatch 日志组启用了加密。
AU-9(2) 信息系统将审计记录 [分配:组织定义的频率] 备份到与被审计的系统或组件实际不同的系统或系统组件。

s3-bucket-replication-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 跨区域复制 (CRR) 支持保持足够的容量和可用性。CRR 可在 Amazon S3 存储桶间自动异步复制对象,以帮助确保数据的可用性。
AU-11 组织将审计记录保留 [分配:符合记录保留政策的组织定义的时间段],以便为安全事件的事后调查提供支持,并满足监管和组织信息保留要求。

cw-loggroup-retention-period-check

确保为日志组保留事件日志数据的最短时间,以帮助进行故障排除和取证调查。缺乏过去的事件日志数据会让重建和识别潜在的恶意事件变得困难。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

api-gw-execution-logging-enabled

API Gateway 日志显示访问 API 的用户以及他们访问 API 的方式的详细视图。这种洞察可实现用户活动的可见性。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

cloudtrail-s3-dataevents-enabled

收集 Simple Storage Service (Amazon S3) 数据事件有助于检测任何异常活动。详细信息包括访问 Amazon S3 存储桶的 AWS 账户信息、IP 地址和事件时间。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

rds-logging-enabled

为了帮助在环境中进行日志记录和监控,请确保已启用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 日志记录。利用 Amazon RDS 日志记录,您可以捕获诸如连接、断开连接、查询或查询的表之类的事件。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 可以通过记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用来帮助实现不可否认性。您可以识别调用 AWS 服务的用户和 AWS 账户、发出调用的源 IP 地址以及调用的时间。捕获的数据的详细信息可在 AWS CloudTrail“记录内容”中查看。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

elb-logging-enabled

Elastic Load Balancing 活动是环境中的一个通信中心点。确保已启用 ELB 日志记录。收集的数据将提供有关发送到 ELB 的请求的详细信息。每个日志都包含信息 (例如,收到请求的时间、客户端的 IP 地址、延迟、请求路径和服务器响应)。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

multi-region-cloudtrail-enabled

AWS CloudTrail 记录 AWS 管理控制台操作和 API 调用。您可以标识哪些用户和账户调用了 AWS、从中发出调用的源 IP 地址以及调用的发生时间。如果启用了 MULTI_REGION_CLOUD_TRAIL_ENABLED,CloudTrail 会将来自所有 AWS 区域的日志文件传输到您的 S3 存储桶。此外,当 AWS 推出新区域时,CloudTrail 将在新区域中创建相同的跟踪。因此,您无需采取任何措施,即可收到包含新区域的 API 活动的日志文件。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

s3-bucket-logging-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 服务器访问日志记录可提供一种监控网络中是否存在潜在网络安全事件的方法。通过捕获向 Amazon S3 存储桶发出的请求的详细记录,来监控事件。每条访问日志记录都提供有关单个访问请求的详细信息。这些详细信息包括请求者、存储桶名称、请求时间、请求操作、响应状态和错误代码(如果相关)。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

vpc-flow-logs-enabled

VPC 流日志详细记录进出 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 网络接口的 IP 流量信息。默认情况下,流日志记录包括 IP 流的不同组件的值,包括源、目标和协议。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

wafv2-logging-enabled

为了帮助在您的环境中进行日志记录和监控,请在区域和全局 Web ACL 上启用 AWS WAF (V2) 日志记录。AWSWAF 日志记录提供有关 Web ACL 分析的流量的详细信息。日志记录 AWS 接收来自 AWS 资源的请求的时间,有关请求的详细信息,以及每个请求所匹配的规则的操作。
AU-12(a)(c) 信息系统:a. 在 [分配:组织定义的信息系统组件] 中为 AU-2 中定义的可审计事件提供审计记录生成功能;c. 为 AU-2 d. 中定义的事件生成审计记录,内容在 AU-3 中定义。

redshift-cluster-configuration-check

要保护静态数据,请确保您的 Amazon Redshift 集群启用了加密。您还必须确保在 Amazon Redshift 集群上部署所需的配置。应启用审计日志记录,以提供有关数据库中连接和用户活动的信息。此规则要求为 clusterDbEncrypted(Config 默认值:TRUE)和 loggingEnabled(Config 默认值:TRUE)设置值。实际值应反映贵组织的策略。
CA-7(a)(b) 组织制定持续监控策略并实施持续监控计划,其中包括:a. 建立要监控的 [分配:组织定义的指标];b. 建立监控 [分配:组织定义的频率] 和用于支持此类监控的评估 [分配:组织定义的频率]

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
CA-7(a)(b) 组织制定持续监控策略并实施持续监控计划,其中包括:a. 建立要监控的 [分配:组织定义的指标];b. 建立监控 [分配:组织定义的频率] 和用于支持此类监控的评估 [分配:组织定义的频率]。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
CA-7(a)(b) 组织制定持续监控策略并实施持续监控计划,其中包括:a. 建立要监控的 [分配:组织定义的指标];b. 建立监控 [分配:组织定义的频率] 和用于支持此类监控的评估 [分配:组织定义的频率]。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
CA-7(a)(b) 组织制定持续监控策略并实施持续监控计划,其中包括:a. 建立要监控的 [分配:组织定义的指标];b. 建立监控 [分配:组织定义的频率] 和用于支持此类监控的评估 [分配:组织定义的频率]。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
CA-7(a)(b) 组织制定持续监控策略并实施持续监控计划,其中包括:a. 建立要监控的 [分配:组织定义的指标];b. 建立监控 [分配:组织定义的频率] 和用于支持此类监控的评估 [分配:组织定义的频率]。

ec2-instance-detailed-monitoring-enabled

启用此规则可帮助改进 Amazon EC2 控制台上的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例监控,该控制台以 1 分钟为周期显示实例的监控图。
CA-7(a)(b) 组织制定持续监控策略并实施持续监控计划,其中包括:a. 建立要监控的 [分配:组织定义的指标];b. 建立监控 [分配:组织定义的频率] 和用于支持此类监控的评估 [分配:组织定义的频率]。

rds-enhanced-monitoring-enabled

启用 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS),以帮助监控 Amazon RDS 可用性。这让您可以详细了解您的 Amazon RDS 数据库实例的运行状况。当 Amazon RDS 存储使用多个底层物理设备时,“增强监控”会收集每台设备的数据。此外,当 Amazon RDS 数据库实例在多可用区部署中运行时,会收集辅助主机上每个设备的数据和辅助主机指标。
CM-2 组织在配置控制下开发、记录和维护信息系统的当前基线配置。

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
CM-2 组织在配置控制下开发、记录和维护信息系统的当前基线配置。

ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

使用 AWS Systems Manager Associations 来帮助清点组织内的软件平台和应用程序。AWSSystems Manager 会为您的托管实例分配配置状态,并允许您设置操作系统补丁级别、软件安装、应用程序配置以及有关您的环境的其他详细信息的基准。
CM-2 组织在配置控制下开发、记录和维护信息系统的当前基线配置。

ec2-stopped-instance

根据组织的标准,启用此规则可检查 Amazon EC2 实例停止运行的天数是否超过允许的天数,从而帮助进行 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例的基线配置。
CM-2 组织在配置控制下开发、记录和维护信息系统的当前基线配置。

ec2-volume-inuse-check

此规则可确保附加到 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例上的 Amazon Elastic Block Store 卷在实例终止时标记为删除。如果在附加到 Amazon EBS 卷的实例终止时,卷没有被删除,则可能违反最少功能的概念。
CM-2 组织在配置控制下开发、记录和维护信息系统的当前基线配置。

elb-deletion-protection-enabled

此规则可确保 Elastic Load Balancing 已启用删除保护。使用此功能可防止负载均衡器被意外或恶意删除,因为这可能导致应用程序丧失可用性。
CM-2 组织在配置控制下开发、记录和维护信息系统的当前基线配置。

restricted-common-ports

通过确保在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组上限制通用端口,来管理对 AWS 云中资源的访问。如果不将端口访问限制为可信来源,可能会导致针对系统可用性、完整性和机密性的攻击。此规则允许您选择设置 blockedPort1 - blockedPort5 参数(Config 默认值:20,21,3389,3306,4333)。实际值应反映贵组织的策略。
CM-2 组织在配置控制下开发、记录和维护信息系统的当前基线配置。

cloudtrail-security-trail-enabled

此规则通过检查多项设置的启用情况,来确保使用 AWS 推荐的 AWS CloudTrail 安全最佳实践。其中包括使用日志加密、日志验证以及在多个区域启用 AWS CloudTrail。
CM-7(a) 组织:a. 将信息系统配置为仅提供基本功能。

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
CM-7(a) 组织:a. 将信息系统配置为仅提供基本功能。

ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

使用 AWS Systems Manager Associations 来帮助清点组织内的软件平台和应用程序。AWSSystems Manager 会为您的托管实例分配配置状态,并允许您设置操作系统补丁级别、软件安装、应用程序配置以及有关您的环境的其他详细信息的基准。
CM-8(1) 组织更新信息系统组件清单,作为组件安装、拆除和信息系统更新的组成部分。

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
CM-8(3)(a) 组织:a. 采用自动化机制 [分配:组织定义的频率] 来检测信息系统中是否存在未经授权的硬件、软件和固件组件

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
CM-8(3)(a) 组织:a. 采用自动化机制 [分配:组织定义的频率] 来检测信息系统中是否存在未经授权的硬件、软件和固件组件

ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

使用 AWS Systems Manager Associations 来帮助清点组织内的软件平台和应用程序。AWSSystems Manager 会为您的托管实例分配配置状态,并允许您设置操作系统补丁级别、软件安装、应用程序配置以及有关您的环境的其他详细信息的基准。
CM-8(3)(a) 组织:a. 采用自动化机制 [分配:组织定义的频率] 来检测信息系统中是否存在未经授权的硬件、软件和固件组件

ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

启用此规则以帮助识别和记录 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 漏洞。此规则根据贵组织的政策和程序的要求检查 AWS Systems Manager 中的 Amazon EC2 实例补丁是否合规。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

db-instance-backup-enabled

Amazon RDS 的备份功能可创建数据库和事务日志的备份。Amazon RDS 会自动创建数据库实例的存储卷快照,备份整个数据库实例。系统允许您设置特定的保留期以满足您的弹性要求。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

dynamodb-pitr-enabled

启用此规则可检查信息是否已备份。它还通过确保在 Amazon DynamoDB 中启用时间点恢复,来维护备份。恢复过程会维持表在过去 35 天的连续备份。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check

启用自动备份后,Amazon ElastiCache 会每天为集群创建一个备份。备份可保留的天数由贵组织规定。自动备份可以帮助防止数据丢失。发生故障时,您可以通过从最新的备份还原数据来创建新集群。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

s3-bucket-replication-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 跨区域复制 (CRR) 支持保持足够的容量和可用性。CRR 可在 Amazon S3 存储桶间自动异步复制对象,以帮助确保数据的可用性。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

dynamodb-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon DynamoDB 表。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

ebs-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

efs-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
CP-9(b) 组织:b. 对信息系统中包含的系统级信息进行备份 [分配:与恢复时间和恢复点目标一致的组织定义的频率]。

rds-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

dynamodb-autoscaling-enabled

Amazon DynamoDB 自动扩缩使用 AWS 应用程序自动扩缩服务来调整预置的吞吐量容量,并自动响应实际流量模式。这将允许表或全局二级索引增大其预置的读/写容量以处理突发流量,而不进行节流。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

elb-deletion-protection-enabled

此规则可确保 Elastic Load Balancing 已启用删除保护。使用此功能可防止负载均衡器被意外或恶意删除,因为这可能导致应用程序丧失可用性。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

rds-multi-az-support

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 中的多可用区支持为数据库实例提供了增强的可用性和耐久性。当您预置多可用区数据库实例时,Amazon RDS 会自动创建一个主数据库实例,并将数据同步复制到不同可用区中的备用实例。每个可用性区域都在各自独立的物理基础设施上运行,具有高度可靠性。如果基础设施出现故障,Amazon RDS 会自动失效转移到备用服务器,这样您就可以在失效转移完成后立即恢复数据库操作。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

s3-bucket-versioning-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶版本控制有助于将对象的多个变体保存在同一 Amazon S3 存储桶中。对于 Amazon S3 存储桶中存储的每个对象,使用版本控制功能来保存、检索和还原它们的各个版本。版本控制功能可帮助您轻松地从用户意外操作和应用程序故障中恢复。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

vpc-vpn-2-tunnels-up

可实施冗余站点到站点 VPN 隧道来实现弹性需求。它使用两条隧道来帮助确保连接性,以防其中一个站点到站点 VPN 连接不可用。为防止在客户网关不可用的情况下断开连接,您可以使用第二个客户网关为您的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 和虚拟私有网关建立第二个站点到站点 VPN 连接。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

db-instance-backup-enabled

Amazon RDS 的备份功能可创建数据库和事务日志的备份。Amazon RDS 会自动创建数据库实例的存储卷快照,备份整个数据库实例。系统允许您设置特定的保留期以满足您的弹性要求。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

dynamodb-pitr-enabled

启用此规则可检查信息是否已备份。它还通过确保在 Amazon DynamoDB 中启用时间点恢复,来维护备份。恢复过程会维持表在过去 35 天的连续备份。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check

启用自动备份后,Amazon ElastiCache 会每天为集群创建一个备份。备份可保留的天数由贵组织规定。自动备份可以帮助防止数据丢失。发生故障时,您可以通过从最新的备份还原数据来创建新集群。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

s3-bucket-replication-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 跨区域复制 (CRR) 支持保持足够的容量和可用性。CRR 可在 Amazon S3 存储桶间自动异步复制对象,以帮助确保数据的可用性。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

dynamodb-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon DynamoDB 表。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

ebs-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

efs-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

elb-cross-zone-load-balancing-enabled

为您的 Elastic Load Balancers (ELB) 启用跨区域负载均衡,以帮助保持足够的容量和可用性。跨区域负载均衡可降低在每个启用的可用区维持相同数量实例的需求。它还将提高应用程序处理一个或多个实例丢失情况的能力。
CP-10 组织规定在发生中断、泄露或故障后恢复和重建信息系统,使其恢复到已知状态。

rds-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
IA-2 信息系统对组织用户(或代表组织用户行事的进程)进行唯一标识和身份验证。

iam-password-policy

身份和凭证是根据组织 IAM 密码策略颁发、管理和验证的。它们符合或超过 NIST SP 800-63 和针对密码强度的互联网安全中心 (CIS) AWS 基础基准规定的要求。此规则允许您为 IAM 密码策略选择设置 RequireUppercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireLowercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireSymbols(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireNumbers(AWS 基础安全最佳实践值:true)、MinimumPasswordLength(AWS 基础安全最佳实践值:14)、PasswordReusePrevention(AWS 基础安全最佳实践值:24)和 MaxPasswordAge(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
IA-2(1)(11) (1) 信息系统对特权账户的网络访问实施多重身份验证。(11) 信息系统为特权和非特权账户的远程访问实施多重身份验证,其中一个因素由独立于访问系统的设备提供,且该设备符合 [分配:组织定义的机制强度要求]。

root-account-hardware-mfa-enabled

通过确保为根用户启用硬件 MFA,来管理对 AWS 云中资源的访问。根用户是 AWS 账户中权限最高的用户。MFA 为登录凭证增加了一层额外的保护。通过要求根用户进行 MFA,可以减少 AWS 账户被盗的事件。
IA-2(1)(11) (1) 信息系统对特权账户的网络访问实施多重身份验证。(11) 信息系统为特权和非特权账户的远程访问实施多重身份验证,其中一个因素由独立于访问系统的设备提供,且该设备符合 [分配:组织定义的机制强度要求]。

root-account-mfa-enabled

通过确保为根用户启用 MFA,来管理对 AWS 云中资源的访问。根用户是 AWS 账户中权限最高的用户。MFA 为用户名和密码增加了一层额外的保护。通过要求根用户进行 MFA,可以减少 AWS 账户被盗的事件。
IA-2(1)(2)(11) (1) 信息系统对特权账户的网络访问实施多重身份验证。(2) 信息系统对非特权账户的网络访问实施多重身份验证。(11) 信息系统为特权和非特权账户的远程访问实施多重身份验证,其中一个因素由独立于访问系统的设备提供,且该设备符合 [分配:组织定义的机制强度要求]。

mfa-enabled-for-iam-console-access

通过确保为所有拥有控制台密码的 AWS Identity and Access Management (IAM) 用户启用 MFA,来管理对 AWS 云中资源的访问。MFA 在登录凭证之上添加一层额外的保护。通过要求用户进行 MFA,您可以减少账户被盗事件,防止未经授权的用户访问敏感数据。
IA-2(1)(2)(11) (1) 信息系统对特权账户的网络访问实施多重身份验证。(2) 信息系统对非特权账户的网络访问实施多重身份验证。(11) 信息系统为特权和非特权账户的远程访问实施多重身份验证,其中一个因素由独立于访问系统的设备提供,且该设备符合 [分配:组织定义的机制强度要求]。

iam-user-mfa-enabled

启用此规则可限制对 AWS 云中资源的访问。此规则可确保为所有用户启用多重身份验证 (MFA)。MFA 在用户名和密码之上增加了一层额外的防护。要求用户进行多重身份验证,从而减少账户被盗事件。
IA-5(1)(a)(d)(e) 对于基于密码的身份验证,信息系统:a. 强制执行最低密码复杂度 [分配:组织定义的区分大小写、字符数、混合使用大写字母、小写字母、数字和特殊字符的要求,包括每种类型字符的最低数量要求];d. 强制执行 [分配:组织定义的最短和最长使用期限] 的密码最短和最长使用期限限制;e. 禁止重复使用 [分配:组织定义的数字] 代以内的密码。

iam-password-policy

身份和凭证是根据组织 IAM 密码策略颁发、管理和验证的。它们符合或超过 NIST SP 800-63 和针对密码强度的互联网安全中心 (CIS) AWS 基础基准规定的要求。此规则允许您为 IAM 密码策略选择设置 RequireUppercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireLowercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireSymbols(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireNumbers(AWS 基础安全最佳实践值:true)、MinimumPasswordLength(AWS 基础安全最佳实践值:14)、PasswordReusePrevention(AWS 基础安全最佳实践值:24)和 MaxPasswordAge(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
IA-5(4) 组织使用自动化工具来确定密码身份验证器是否足够强大,可以满足 [分配:组织定义的要求]。

iam-password-policy

身份和凭证是根据组织 IAM 密码策略颁发、管理和验证的。它们符合或超过 NIST SP 800-63 和针对密码强度的互联网安全中心 (CIS) AWS 基础基准规定的要求。此规则允许您为 IAM 密码策略选择设置 RequireUppercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireLowercaseCharacters(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireSymbols(AWS 基础安全最佳实践值:true)、RequireNumbers(AWS 基础安全最佳实践值:true)、MinimumPasswordLength(AWS 基础安全最佳实践值:14)、PasswordReusePrevention(AWS 基础安全最佳实践值:24)和 MaxPasswordAge(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
IA-5(7) 组织确保未加密的静态身份验证器不会嵌入应用程序或访问脚本中,也不会存储在功能密钥上。

codebuild-project-envvar-awscred-check

确保 AWS Codebuild 项目环境中不存在身份验证凭证 AWS_ACCESS_KEY_ID 和 AWS_SECRET_ACCESS_KEY。不要以明文形式存储这些变量。以明文形式存储这些变量会导致意外的数据泄露和未经授权的访问。
IR-4(1) 组织采用自动化机制来支持事件处理流程。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
IR-4(1) 组织采用自动化机制来支持事件处理流程。

guardduty-non-archived-findings

Amazon GuardDuty 按严重程度(低、中、高)对调查结果进行分类,从而帮助您了解事件的影响。您可以使用这些分类来确定补救策略和优先级。此规则允许您根据组织政策的要求,选择设置非存档调查结果的 daysLowSev(Config 默认值:30)、daysMediumSev(Config 默认值:7)和 daysHighSev(Config 默认值:1)。
IR-6(1) 组织采用自动化机制来协助报告安全事件。

guardduty-non-archived-findings

Amazon GuardDuty 按严重程度(低、中、高)对调查结果进行分类,从而帮助您了解事件的影响。您可以使用这些分类来确定补救策略和优先级。此规则允许您根据组织政策的要求,选择设置非存档调查结果的 daysLowSev(Config 默认值:30)、daysMediumSev(Config 默认值:7)和 daysHighSev(Config 默认值:1)。
IR-7(1) 组织采用自动化机制来提高与事件响应相关的信息和支持的可用性。

guardduty-non-archived-findings

Amazon GuardDuty 按严重程度(低、中、高)对调查结果进行分类,从而帮助您了解事件的影响。您可以使用这些分类来确定补救策略和优先级。此规则允许您根据组织政策的要求,选择设置非存档调查结果的 daysLowSev(Config 默认值:30)、daysMediumSev(Config 默认值:7)和 daysHighSev(Config 默认值:1)。
RA-5 组织:a. 扫描信息系统和托管应用程序中的漏洞 [分配:组织定义的频率和/或根据组织定义的流程随机进行],以及在发现和报告可能影响系统/应用程序的新漏洞时进行扫描;b. 采用漏洞扫描工具和技术,通过使用以下标准来促进工具之间的互操作性,并实现漏洞管理过程的自动化:1. 枚举平台、软件缺陷和不当配置;2. 设置清单和测试程序格式;以及 3. 衡量漏洞的影响;c. 分析漏洞扫描报告和安全控制评估结果;d. 根据组织的风险评估,修复合法漏洞 [分配:组织定义的响应时间];以及 e. 与 [分配:组织定义的人员或角色] 共享从漏洞扫描过程和安全控制评估中获得的信息,以帮助消除其他信息系统中的类似漏洞(即系统薄弱环节或缺陷)。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
RA-5 组织:a. 扫描信息系统和托管应用程序中的漏洞 [分配:组织定义的频率和/或根据组织定义的流程随机进行],以及在发现和报告可能影响系统/应用程序的新漏洞时进行扫描;b. 采用漏洞扫描工具和技术,通过使用以下标准来促进工具之间的互操作性,并实现漏洞管理过程的自动化:1. 枚举平台、软件缺陷和不当配置;2. 设置清单和测试程序格式;以及 3. 衡量漏洞的影响;c. 分析漏洞扫描报告和安全控制评估结果;d. 根据组织的风险评估,修复合法漏洞 [分配:组织定义的响应时间];以及 e. 与 [分配:组织定义的人员或角色] 共享从漏洞扫描过程和安全控制评估中获得的信息,以帮助消除其他信息系统中的类似漏洞(即系统薄弱环节或缺陷)。

guardduty-non-archived-findings

Amazon GuardDuty 按严重程度(低、中、高)对调查结果进行分类,从而帮助您了解事件的影响。您可以使用这些分类来确定补救策略和优先级。此规则允许您根据组织政策的要求,选择设置非存档调查结果的 daysLowSev(Config 默认值:30)、daysMediumSev(Config 默认值:7)和 daysHighSev(Config 默认值:1)。
SA-3(a) 组织:a. 使用包含信息安全注意事项的 [分配:组织定义的系统开发生命周期] 管理信息系统。

codebuild-project-envvar-awscred-check

确保 AWS Codebuild 项目环境中不存在身份验证凭证 AWS_ACCESS_KEY_ID 和 AWS_SECRET_ACCESS_KEY。不要以明文形式存储这些变量。以明文形式存储这些变量会导致意外的数据泄露和未经授权的访问。
SA-3(a) 组织:a. 使用包含信息安全注意事项的 [分配:组织定义的系统开发生命周期] 管理信息系统。

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
SA-3(a) 组织:a. 使用包含信息安全注意事项的 [分配:组织定义的系统开发生命周期] 管理信息系统。

codebuild-project-source-repo-url-check

确保 GitHub 或 Bitbucket 源存储库 URL 不包含个人访问令牌和 AWS Codebuild 项目环境中的登录凭证。使用 OAuth 授予权限以访问 GitHub 或 Bitbucket 存储库,而不是使用个人访问令牌或登录凭证。
SA-10 组织要求信息系统、系统组件或信息系统服务的开发人员:a. 在系统、组件或服务的 [选择(一项或多项):设计;开发;实施;操作] 期间执行配置管理;b. 记录、管理和控制 [分配:组织定义的接受配置管理的配置项] 的更改的完整性;c. 仅对系统、组件或服务实施组织批准的更改;d. 记录经批准的系统、组件或服务变更,以及此类变更的潜在安全影响;以及 e. 跟踪系统、组件或服务中的安全漏洞和漏洞解决方法,并将发现结果报告给 [分配:组织定义的人员]。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
SA-10 组织要求信息系统、系统组件或信息系统服务的开发人员:a. 在系统、组件或服务的 [选择(一项或多项):设计;开发;实施;操作] 期间执行配置管理;b. 记录、管理和控制 [分配:组织定义的接受配置管理的配置项] 的更改的完整性;c. 仅对系统、组件或服务实施组织批准的更改;d. 记录经批准的系统、组件或服务变更,以及此类变更的潜在安全影响;以及 e. 跟踪系统、组件或服务中的安全漏洞和漏洞解决方法,并将发现结果报告给 [分配:组织定义的人员]。

guardduty-non-archived-findings

Amazon GuardDuty 按严重程度(低、中、高)对调查结果进行分类,从而帮助您了解事件的影响。您可以使用这些分类来确定补救策略和优先级。此规则允许您根据组织政策的要求,选择设置非存档调查结果的 daysLowSev(Config 默认值:30)、daysMediumSev(Config 默认值:7)和 daysHighSev(Config 默认值:1)。
SA-10 组织要求信息系统、系统组件或信息系统服务的开发人员:a. 在系统、组件或服务的 [选择(一项或多项):设计;开发;实施;操作] 期间执行配置管理;b. 记录、管理和控制 [分配:组织定义的接受配置管理的配置项] 的更改的完整性;c. 仅对系统、组件或服务实施组织批准的更改;d. 记录经批准的系统、组件或服务变更,以及此类变更的潜在安全影响;以及 e. 跟踪系统、组件或服务中的安全漏洞和漏洞解决方法,并将发现结果报告给 [分配:组织定义的人员]。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
SA-10 组织要求信息系统、系统组件或信息系统服务的开发人员:a. 在系统、组件或服务的 [选择(一项或多项):设计;开发;实施;操作] 期间执行配置管理;b. 记录、管理和控制 [分配:组织定义的接受配置管理的配置项] 的更改的完整性;c. 仅对系统、组件或服务实施组织批准的更改;d. 记录经批准的系统、组件或服务变更,以及此类变更的潜在安全影响;以及 e. 跟踪系统、组件或服务中的安全漏洞和漏洞解决方法,并将发现结果报告给 [分配:组织定义的人员]。

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
SC-2 信息系统将用户功能(包括用户界面服务)与信息系统管理功能分开。

iam-group-has-users-check

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以确保 IAM 组至少有一个用户,从而帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合。根据用户的相关权限或工作职能将用户分组,是纳入最低权限的一种方法。
SC-2 信息系统将用户功能(包括用户界面服务)与信息系统管理功能分开。

iam-policy-no-statements-with-admin-access

AWS Identity and Access Management (IAM) 可以帮助您将最低权限和职责分离原则与访问权限和授权相结合,限制策略包含 "Effect": "Allow" with "Action": "*" over "Resource": "*"。允许用户拥有超过完成任务所需的权限,可能会违反最低权限和职责分离的原则。
SC-4 信息系统可防止通过共享系统资源进行未经授权和意外的信息传输。

ec2-volume-inuse-check

此规则可确保附加到 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例上的 Amazon Elastic Block Store 卷在实例终止时标记为删除。如果在附加到 Amazon EBS 卷的实例终止时,卷没有被删除,则可能违反最少功能的概念。
SC-5 信息系统通过采用 [分配:组织定义的安全保护措施] 来防范或限制以下类型的拒绝服务攻击的影响:[分配:组织定义的拒绝服务攻击类型或对此类信息来源的引用]。

autoscaling-group-elb-healthcheck-required

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) Auto Scaling 组的 Elastic Load Balancer (ELB) 运行状况检查支持维持足够的容量和可用性。负载均衡器会定期发送 ping、尝试进行连接或者发送请求来测试自动扩缩组中的 Amazon EC2 实例。如果实例没有返回报告,则流量会发送到新的 Amazon EC2 实例。
SC-5 信息系统通过采用 [分配:组织定义的安全保护措施] 来防范或限制以下类型的拒绝服务攻击的影响:[分配:组织定义的拒绝服务攻击类型或对此类信息来源的引用]。

dynamodb-autoscaling-enabled

Amazon DynamoDB 自动扩缩使用 AWS 应用程序自动扩缩服务来调整预置的吞吐量容量,并自动响应实际流量模式。这将允许表或全局二级索引增大其预置的读/写容量以处理突发流量,而不进行节流。
SC-5 信息系统通过采用 [分配:组织定义的安全保护措施] 来防范或限制以下类型的拒绝服务攻击的影响:[分配:组织定义的拒绝服务攻击类型或对此类信息来源的引用]。

rds-multi-az-support

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 中的多可用区支持为数据库实例提供了增强的可用性和耐久性。当您预置多可用区数据库实例时,Amazon RDS 会自动创建一个主数据库实例,并将数据同步复制到不同可用区中的备用实例。每个可用性区域都在各自独立的物理基础设施上运行,具有高度可靠性。如果基础设施出现故障,Amazon RDS 会自动失效转移到备用服务器,这样您就可以在失效转移完成后立即恢复数据库操作。
SC-5 信息系统通过采用 [分配:组织定义的安全保护措施] 来防范或限制以下类型的拒绝服务攻击的影响:[分配:组织定义的拒绝服务攻击类型或对此类信息来源的引用]。

s3-bucket-replication-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 跨区域复制 (CRR) 支持保持足够的容量和可用性。CRR 可在 Amazon S3 存储桶间自动异步复制对象,以帮助确保数据的可用性。
SC-5 信息系统通过采用 [分配:组织定义的安全保护措施] 来防范或限制以下类型的拒绝服务攻击的影响:[分配:组织定义的拒绝服务攻击类型或对此类信息来源的引用]。

elb-cross-zone-load-balancing-enabled

为您的 Elastic Load Balancers (ELB) 启用跨区域负载均衡,以帮助保持足够的容量和可用性。跨区域负载均衡可降低在每个启用的可用区维持相同数量实例的需求。它还将提高应用程序处理一个或多个实例丢失情况的能力。
SC-5 信息系统通过采用 [分配:组织定义的安全保护措施] 来防范或限制以下类型的拒绝服务攻击的影响:[分配:组织定义的拒绝服务攻击类型或对此类信息来源的引用]。

rds-instance-deletion-protection-enabled

确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例已启用删除保护。使用删除保护可防止您的 Amazon RDS 实例被意外或恶意删除,这可能会导致您的应用程序丧失可用性。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

ec2-instance-no-public-ip

通过确保 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EC2 实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

s3-bucket-ssl-requests-only

为了帮助保护传输中的数据,请确保您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶需要请求使用安全套接字层 (SSL)。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

redshift-require-tls-ssl

确保您的 Amazon Redshift 集群需要 TLS/SSL 加密才能连接到 SQL 客户端。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

elb-acm-certificate-required

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护传输中的数据,应确保 Elastic Load Balancing 启用了加密。使用 AWS Certificate Manager 通过 AWS 服务和内部资源管理、预置和部署公有和私有 SSL/TLS 证书。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

alb-http-to-https-redirection-check

为帮助保护传输中的数据,请确保应用负载均衡器自动将未加密的 HTTP 请求重定向到 HTTPS。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

elb-tls-https-listeners-only

确保您的弹性负载均衡器 (ELB) 配置了 SSL 或 HTTPS 侦听器。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

wafv2-logging-enabled

为了帮助在您的环境中进行日志记录和监控,请在区域和全局 Web ACL 上启用 AWS WAF (V2) 日志记录。AWSWAF 日志记录提供有关 Web ACL 分析的流量的详细信息。日志记录 AWS 接收来自 AWS 资源的请求的时间,有关请求的详细信息,以及每个请求所匹配的规则的操作。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

ec2-instances-in-vpc

在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内部署 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,以实现实例与 Amazon VPC 内其他服务之间的安全通信,而无需互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。AWS 云中的所有流量都会保持安全。由于进行了逻辑隔离,与使用公共终端节点的域相比,驻留在 Amazon VPC 中的域有一层额外的安全保护。将 Amazon EC2 实例分配给 Amazon VPC 以正确管理访问权限。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

internet-gateway-authorized-vpc-only

通过确保互联网网关仅连接到经过授权的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC),来管理对 AWS 云中资源的访问。互联网网关允许进出 Amazon VPC 的双向互联网访问,这可能会导致未经授权访问 Amazon VPC 资源。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

dms-replication-not-public

通过确保 DMS 复制实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。DMS 复制实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

ebs-snapshot-public-restorable-check

通过确保 EBS 快照不可公开还原来管理对 AWS 云的访问。EBS 卷快照可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

elasticsearch-in-vpc-only

通过确保 Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) 域位于 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中,来管理对 AWS 云的访问。Amazon VPC 中的 OpenSearch Service 域可实现 Amazon OpenSearch Service 与 Amazon VPC 中其他服务之间的安全通信,而无需互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

emr-master-no-public-ip

通过确保 Amazon EMR 集群主节点无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EMR 集群主节点可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

restricted-ssh

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组可对 AWS 资源的入口和出口网络流量进行有状态过滤,从而帮助管理网络访问。不允许您资源上的入口(或远程)流量从 0.0.0.0/0 进入端口 22 有助于限制远程访问。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

lambda-function-public-access-prohibited

通过确保 AWS Lambda 函数无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。公开访问可能导致资源可用性下降。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

lambda-inside-vpc

在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中部署 AWS Lambda 函数,以便在 Amazon VPC 中的函数和其他服务之间进行安全通信。使用此配置时,不需要互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。AWS 云中的所有流量都会保持安全。由于进行了逻辑隔离,与使用公共终端节点的域相比,驻留在 Amazon VPC 中的域有一层额外的安全保护。为了正确管理访问权限,应将 AWS Lambda 函数分配给 VPC。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

rds-instance-public-access-check

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

rds-snapshots-public-prohibited

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

redshift-cluster-public-access-check

通过确保 Amazon Redshift 集群不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon Redshift 集群可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

restricted-common-ports

通过确保在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组上限制通用端口,来管理对 AWS 云中资源的访问。如果不将端口访问限制为可信来源,可能会导致针对系统可用性、完整性和机密性的攻击。此规则允许您选择设置 blockedPort1 - blockedPort5 参数(Config 默认值:20,21,3389,3306,4333)。实际值应反映贵组织的策略。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

s3-bucket-public-read-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

s3-bucket-public-write-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

通过确保 Amazon SageMaker 笔记本不允许直接访问互联网,管理对 AWS 云中资源的访问。通过防止直接访问互联网,您可以防止未经授权的用户访问敏感数据。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

vpc-default-security-group-closed

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组可以通过对 AWS 资源的入口和出口网络流量进行有状态筛选,从而帮助管理网络访问。限制默认安全组上的所有流量有助于限制对 AWS 资源的远程访问。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

alb-waf-enabled

确保在 Elastic Load Balancers (ELB) 上启用 AWS WAF,以帮助保护 Web 应用程序。WAF 有助于保护您的 Web 应用程序或 API 免遭常见 Web 漏洞的侵害。这些 Web 漏洞可能会影响可用性、损害安全性或消耗环境中过多的资源。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

s3-bucket-policy-grantee-check

通过启用 s3_ bucket_policy_grantee_check 来管理对 AWS 云的访问权限。此规则检查 Amazon S3 存储桶授予的访问权限是否受任何 AWS 委托人、联合身份用户、服务委托人、IP 地址或您提供的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ID 的限制。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

s3-account-level-public-access-blocks

通过确保 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。该规则通过防止公众访问,来帮助保护敏感数据免受未经授权的远程用户的访问。此规则允许您选择设置 ignorePublicAcls(Config 默认:True)、blockPublicPolicy(Config 默认值:True)、blockPublicAcls(Config 默认值:True)和 restrictPublicBuckets 参数(Config 默认值:True)。实际值应反映贵组织的策略。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

通过确保在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组上限制通用端口,来管理对 AWS 云中资源的访问。如果不将端口访问限制为可信来源,可能会导致针对系统可用性、完整性和机密性的攻击。通过限制从互联网 (0.0.0.0/0) 访问安全组内的资源,可以控制对内部系统的远程访问。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

alb-http-drop-invalid-header-enabled

确保您的 Elastic Load Balancers (ELB) 已配置为丢弃 http 标头。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-7 信息系统:a. 监视和控制系统外部边界及系统内关键内部边界的通信;b. 为 [选择:物理上;逻辑上] 与内部组织网络分开的可公开访问的系统组件实现子网;c. 仅通过由边界保护设备组成的受管接口连接外部网络或信息系统,边界保护设备按照组织安全架构进行布置。

elasticsearch-node-to-node-encryption-check

确保 Amazon OpenSearch Service 启用了节点到节点加密。利用节点到节点加密,将能够为 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内的所有通信启用 TLS 1.2 加密。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

ec2-instances-in-vpc

在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内部署 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,以实现实例与 Amazon VPC 内其他服务之间的安全通信,而无需互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。AWS 云中的所有流量都会保持安全。由于进行了逻辑隔离,与使用公共终端节点的域相比,驻留在 Amazon VPC 中的域有一层额外的安全保护。将 Amazon EC2 实例分配给 Amazon VPC 以正确管理访问权限。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

internet-gateway-authorized-vpc-only

通过确保互联网网关仅连接到经过授权的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC),来管理对 AWS 云中资源的访问。互联网网关允许进出 Amazon VPC 的双向互联网访问,这可能会导致未经授权访问 Amazon VPC 资源。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

dms-replication-not-public

通过确保 DMS 复制实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。DMS 复制实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

ebs-snapshot-public-restorable-check

通过确保 EBS 快照不可公开还原来管理对 AWS 云的访问。EBS 卷快照可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

ec2-instance-no-public-ip

通过确保 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EC2 实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

elasticsearch-in-vpc-only

通过确保 Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) 域位于 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中,来管理对 AWS 云的访问。Amazon VPC 中的 OpenSearch Service 域可实现 Amazon OpenSearch Service 与 Amazon VPC 中其他服务之间的安全通信,而无需互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

emr-master-no-public-ip

通过确保 Amazon EMR 集群主节点无法公开访问来管理对 AWS 云的访问。Amazon EMR 集群主节点可能包含敏感信息,因此需要对此类账户进行访问控制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

restricted-ssh

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组可对 AWS 资源的入口和出口网络流量进行有状态过滤,从而帮助管理网络访问。不允许您资源上的入口(或远程)流量从 0.0.0.0/0 进入端口 22 有助于限制远程访问。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

lambda-function-public-access-prohibited

通过确保 AWS Lambda 函数无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。公开访问可能导致资源可用性下降。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

lambda-inside-vpc

在 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 中部署 AWS Lambda 函数,以便在 Amazon VPC 中的函数和其他服务之间进行安全通信。使用此配置时,不需要互联网网关、NAT 设备或 VPN 连接。AWS 云中的所有流量都会保持安全。由于进行了逻辑隔离,与使用公共终端节点的域相比,驻留在 Amazon VPC 中的域有一层额外的安全保护。为了正确管理访问权限,应将 AWS Lambda 函数分配给 VPC。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

rds-instance-public-access-check

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

rds-snapshots-public-prohibited

通过确保 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon RDS 数据库实例可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

redshift-cluster-public-access-check

通过确保 Amazon Redshift 集群不是公有的,来管理对 AWS 云中资源的访问。Amazon Redshift 集群可能包含敏感信息,因此需要对此类账户实施相应原则和访问控制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

restricted-common-ports

通过确保在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组上限制通用端口,来管理对 AWS 云中资源的访问。如果不将端口访问限制为可信来源,可能会导致针对系统可用性、完整性和机密性的攻击。此规则允许您选择设置 blockedPort1 - blockedPort5 参数(Config 默认值:20,21,3389,3306,4333)。实际值应反映贵组织的策略。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

s3-account-level-public-access-blocks

通过确保 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶无法公开访问,来管理对 AWS 云中资源的访问。该规则通过防止公众访问,来帮助保护敏感数据免受未经授权的远程用户的访问。此规则允许您选择设置 ignorePublicAcls(Config 默认:True)、blockPublicPolicy(Config 默认值:True)、blockPublicAcls(Config 默认值:True)和 restrictPublicBuckets 参数(Config 默认值:True)。实际值应反映贵组织的策略。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

s3-bucket-policy-grantee-check

通过启用 s3_ bucket_policy_grantee_check 来管理对 AWS 云的访问权限。此规则检查 Amazon S3 存储桶授予的访问权限是否受任何 AWS 委托人、联合身份用户、服务委托人、IP 地址或您提供的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) ID 的限制。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

s3-bucket-public-read-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

s3-bucket-public-write-prohibited

通过仅允许授权用户、进程和设备访问 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶,来管理对 AWS 云中资源的访问。访问管理应与数据的分类保持一致。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

sagemaker-notebook-no-direct-internet-access

通过确保 Amazon SageMaker 笔记本不允许直接访问互联网,管理对 AWS 云中资源的访问。通过防止直接访问互联网,您可以防止未经授权的用户访问敏感数据。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

vpc-default-security-group-closed

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组可以通过对 AWS 资源的入口和出口网络流量进行有状态筛选,从而帮助管理网络访问。限制默认安全组上的所有流量有助于限制对 AWS 资源的远程访问。
SC-7(3) 该组织限制与信息系统的外部网络连接数量。

vpc-sg-open-only-to-authorized-ports

通过确保在 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 安全组上限制通用端口,来管理对 AWS 云中资源的访问。如果不将端口访问限制为可信来源,可能会导致针对系统可用性、完整性和机密性的攻击。通过限制从互联网 (0.0.0.0/0) 访问安全组内的资源,可以控制对内部系统的远程访问。
SC-8 信息系统保护所传输信息的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

alb-http-to-https-redirection-check

为帮助保护传输中的数据,请确保应用负载均衡器自动将未加密的 HTTP 请求重定向到 HTTPS。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8 信息系统保护所传输信息的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

alb-http-drop-invalid-header-enabled

确保您的 Elastic Load Balancers (ELB) 已配置为丢弃 http 标头。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8 信息系统保护所传输信息的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

elasticsearch-node-to-node-encryption-check

确保 Amazon OpenSearch Service 启用了节点到节点加密。利用节点到节点加密,将能够为 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内的所有通信启用 TLS 1.2 加密。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8 信息系统保护所传输信息的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

elb-tls-https-listeners-only

确保您的弹性负载均衡器 (ELB) 配置了 SSL 或 HTTPS 侦听器。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8 信息系统保护所传输信息的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

redshift-require-tls-ssl

确保您的 Amazon Redshift 集群需要 TLS/SSL 加密才能连接到 SQL 客户端。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8 信息系统保护所传输信息的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

s3-bucket-ssl-requests-only

为了帮助保护传输中的数据,请确保您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶需要请求使用安全套接字层 (SSL)。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8 信息系统保护所传输信息的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

elb-acm-certificate-required

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护传输中的数据,应确保 Elastic Load Balancing 启用了加密。使用 AWS Certificate Manager 通过 AWS 服务和内部资源管理、预置和部署公有和私有 SSL/TLS 证书。
SC-8(1) 信息系统在传输过程中实现加密机制,以便 [选择(一项或多项):防止未经授权披露信息;检测信息的变化],除非以其他方式受到 [分配:组织定义的备选物理保护措施] 的保护。

alb-http-to-https-redirection-check

为帮助保护传输中的数据,请确保应用负载均衡器自动将未加密的 HTTP 请求重定向到 HTTPS。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8(1) 信息系统在传输过程中实现加密机制,以便 [选择(一项或多项):防止未经授权披露信息;检测信息的变化],除非以其他方式受到 [分配:组织定义的备选物理保护措施] 的保护。

alb-http-drop-invalid-header-enabled

确保您的 Elastic Load Balancers (ELB) 已配置为丢弃 http 标头。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8(1) 信息系统在传输过程中实现加密机制,以便 [选择(一项或多项):防止未经授权披露信息;检测信息的变化],除非以其他方式受到 [分配:组织定义的备选物理保护措施] 的保护。

elasticsearch-node-to-node-encryption-check

确保 Amazon OpenSearch Service 启用了节点到节点加密。利用节点到节点加密,将能够为 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 内的所有通信启用 TLS 1.2 加密。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8(1) 信息系统在传输过程中实现加密机制,以便 [选择(一项或多项):防止未经授权披露信息;检测信息的变化],除非以其他方式受到 [分配:组织定义的备选物理保护措施] 的保护。

elb-tls-https-listeners-only

确保您的弹性负载均衡器 (ELB) 配置了 SSL 或 HTTPS 侦听器。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8(1) 信息系统在传输过程中实现加密机制,以便 [选择(一项或多项):防止未经授权披露信息;检测信息的变化],除非以其他方式受到 [分配:组织定义的备选物理保护措施] 的保护。

redshift-require-tls-ssl

确保您的 Amazon Redshift 集群需要 TLS/SSL 加密才能连接到 SQL 客户端。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8(1) 信息系统在传输过程中实现加密机制,以便 [选择(一项或多项):防止未经授权披露信息;检测信息的变化],除非以其他方式受到 [分配:组织定义的备选物理保护措施] 的保护。

s3-bucket-ssl-requests-only

为了帮助保护传输中的数据,请确保您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶需要请求使用安全套接字层 (SSL)。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-8(1) 信息系统在传输过程中实现加密机制,以便 [选择(一项或多项):防止未经授权披露信息;检测信息的变化],除非以其他方式受到 [分配:组织定义的备选物理保护措施] 的保护。

elb-acm-certificate-required

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护传输中的数据,应确保 Elastic Load Balancing 启用了加密。使用 AWS Certificate Manager 通过 AWS 服务和内部资源管理、预置和部署公有和私有 SSL/TLS 证书。
SC-12 组织根据 [分配:组织定义的密钥生成、分发、存储、访问和销毁要求],为信息系统中使用的所需加密技术建立和管理加密密钥。

cmk-backing-key-rotation-enabled

启用密钥轮换,以确保密钥在加密周期结束后立即进行轮换。
SC-12 组织根据 [分配:组织定义的密钥生成、分发、存储、访问和销毁要求],为信息系统中使用的所需加密技术建立和管理加密密钥。

acm-certificate-expiration-check

通过确保 X509 证书由 AWS ACM 颁发,确保网络完整性得到保护。这些证书必须有效且未过期。此规则要求为 daysToExpiration 设置一个值(AWS 基础安全最佳实践值:90)。实际值应反映贵组织的策略。
SC-12 组织根据 [分配:组织定义的密钥生成、分发、存储、访问和销毁要求],为信息系统中使用的所需加密技术建立和管理加密密钥。

kms-cmk-not-scheduled-for-deletion

为了帮助保护静态数据,请确保没有在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中计划删除必要的客户主密钥 (CMK)。由于有时需要删除密钥,因此此规则可以帮助检查所有计划删除的密钥,以防密钥被无意中安排删除。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

elb-acm-certificate-required

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护传输中的数据,应确保 Elastic Load Balancing 启用了加密。使用 AWS Certificate Manager 通过 AWS 服务和内部资源管理、预置和部署公有和私有 SSL/TLS 证书。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

alb-http-to-https-redirection-check

为帮助保护传输中的数据,请确保应用负载均衡器自动将未加密的 HTTP 请求重定向到 HTTPS。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

api-gw-cache-enabled-and-encrypted

为了帮助保护静态数据,请确保为 API Gateway 阶段的缓存启用加密。由于可能会为 API 方法捕获敏感数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

cloud-trail-encryption-enabled

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,请确保为您的 AWS CloudTrail 跟踪启用了加密。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

cloudwatch-log-group-encrypted

为了帮助保护静态敏感数据,请确保您的 Amazon CloudWatch 日志组启用了加密。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

efs-encrypted-check

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,请确保为您的 Amazon Elastic File System (EFS) 启用加密。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

elasticsearch-encrypted-at-rest

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,应确保您的 Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) 域启用了加密。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

encrypted-volumes

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,应确保您的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷启用了加密。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

rds-storage-encrypted

为了帮助保护静态数据,请确保您的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例启用了加密。由于 Amazon RDS 实例中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

redshift-cluster-configuration-check

要保护静态数据,请确保您的 Amazon Redshift 集群启用了加密。您还必须确保在 Amazon Redshift 集群上部署所需的配置。应启用审计日志记录,以提供有关数据库中连接和用户活动的信息。此规则要求为 clusterDbEncrypted(Config 默认值:TRUE)和 loggingEnabled(Config 默认值:TRUE)设置值。实际值应反映贵组织的策略。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

redshift-require-tls-ssl

确保您的 Amazon Redshift 集群需要 TLS/SSL 加密才能连接到 SQL 客户端。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

s3-bucket-server-side-encryption-enabled

为了帮助保护静态数据,请确保您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶启用了加密。由于 Amazon S3 存储桶中可能存在敏感的静态数据,因此应启用加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

s3-bucket-ssl-requests-only

为了帮助保护传输中的数据,请确保您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶需要请求使用安全套接字层 (SSL)。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured

为了帮助保护静态数据,请确保您的 SageMaker 终端节点启用了使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 的加密。由于 SageMaker 端点中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured

为了帮助保护静态数据,请确保您的 SageMaker 笔记本启用了使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 的加密。由于 SageMaker 笔记本中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准实施 [分配:组织定义的加密用途和每种用途所需的加密类型]。

sns-encrypted-kms

为了帮助保护静态数据,请确保您的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题需要使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 进行加密。由于已发布的消息中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-13 信息系统根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规和标准,实施经过 FIPS 验证或国家安全局批准的加密技术。

dynamodb-table-encrypted-kms

确保为 Amazon DynamoDB 表启用加密。由于这些表中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。默认情况下,DynamoDB 表使用 AWS 拥有的客户主密钥 (CMK) 进行加密。
SC-23 信息系统保护通信会话的真实性。

alb-http-to-https-redirection-check

为帮助保护传输中的数据,请确保应用负载均衡器自动将未加密的 HTTP 请求重定向到 HTTPS。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-23 信息系统保护通信会话的真实性。

alb-http-drop-invalid-header-enabled

确保您的 Elastic Load Balancers (ELB) 已配置为丢弃 http 标头。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-23 信息系统保护通信会话的真实性。

elb-tls-https-listeners-only

确保您的弹性负载均衡器 (ELB) 配置了 SSL 或 HTTPS 侦听器。由于可能存在敏感数据,因此应启用传输中加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

api-gw-cache-enabled-and-encrypted

为了帮助保护静态数据,请确保为 API Gateway 阶段的缓存启用加密。由于可能会为 API 方法捕获敏感数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

cloud-trail-encryption-enabled

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,请确保为您的 AWS CloudTrail 跟踪启用了加密。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

cloudwatch-log-group-encrypted

为了帮助保护静态敏感数据,请确保您的 Amazon CloudWatch 日志组启用了加密。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

efs-encrypted-check

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,请确保为您的 Amazon Elastic File System (EFS) 启用加密。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

elasticsearch-encrypted-at-rest

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,应确保您的 Amazon OpenSearch Service (OpenSearch Service) 域启用了加密。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

encrypted-volumes

由于可能存在敏感数据,并且为了帮助保护静态数据,应确保您的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷启用了加密。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

kms-cmk-not-scheduled-for-deletion

为了帮助保护静态数据,请确保没有在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中计划删除必要的客户主密钥 (CMK)。由于有时需要删除密钥,因此此规则可以帮助检查所有计划删除的密钥,以防密钥被无意中安排删除。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

redshift-cluster-configuration-check

要保护静态数据,请确保您的 Amazon Redshift 集群启用了加密。您还必须确保在 Amazon Redshift 集群上部署所需的配置。应启用审计日志记录,以提供有关数据库中连接和用户活动的信息。此规则要求为 clusterDbEncrypted(Config 默认值:TRUE)和 loggingEnabled(Config 默认值:TRUE)设置值。实际值应反映贵组织的策略。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

s3-bucket-default-lock-enabled

确保默认情况下 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶已启用锁定。由于 S3 存储桶中可能存在敏感的静态数据,因此应强制执行静态对象锁定以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

s3-bucket-server-side-encryption-enabled

为了帮助保护静态数据,请确保您的 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶启用了加密。由于 Amazon S3 存储桶中可能存在敏感的静态数据,因此应启用加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

sagemaker-endpoint-configuration-kms-key-configured

为了帮助保护静态数据,请确保您的 SageMaker 终端节点启用了使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 的加密。由于 SageMaker 端点中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

sagemaker-notebook-instance-kms-key-configured

为了帮助保护静态数据,请确保您的 SageMaker 笔记本启用了使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 的加密。由于 SageMaker 笔记本中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

sns-encrypted-kms

为了帮助保护静态数据,请确保您的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题需要使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 进行加密。由于已发布的消息中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

ec2-ebs-encryption-by-default

为了帮助保护静态数据,请确保为您的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷启用加密。由于这些卷中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

rds-snapshot-encrypted

确保为 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 快照启用加密。由于可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-28 信息系统保护 [分配:组织定义的静态信息] 的 [选择(一项或多项):机密性;完整性]。

rds-storage-encrypted

为了帮助保护静态数据,请确保您的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例启用了加密。由于 Amazon RDS 实例中可能存在敏感的静态数据,因此应启用静态加密以帮助保护这些数据。
SC-36 组织将 [分配:组织定义的处理和存储] 分配到多个物理地点。

rds-multi-az-support

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 中的多可用区支持为数据库实例提供了增强的可用性和耐久性。当您预置多可用区数据库实例时,Amazon RDS 会自动创建一个主数据库实例,并将数据同步复制到不同可用区中的备用实例。每个可用性区域都在各自独立的物理基础设施上运行,具有高度可靠性。如果基础设施出现故障,Amazon RDS 会自动失效转移到备用服务器,这样您就可以在失效转移完成后立即恢复数据库操作。
SC-36 组织将 [分配:组织定义的处理和存储] 分配到多个物理地点。

s3-bucket-replication-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 跨区域复制 (CRR) 支持保持足够的容量和可用性。CRR 可在 Amazon S3 存储桶间自动异步复制对象,以帮助确保数据的可用性。
SI-2(2) 组织采用自动化机制 [分配:组织定义的频率] 来确定信息系统组件在缺陷修复方面的状态。

ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

启用此规则以帮助识别和记录 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 漏洞。此规则根据贵组织的政策和程序的要求检查 AWS Systems Manager 中的 Amazon EC2 实例补丁是否合规。
SI-2(2) 组织采用自动化机制 [分配:组织定义的频率] 来确定信息系统组件在缺陷修复方面的状态。

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
SI-2(2) 组织采用自动化机制 [分配:组织定义的频率] 来确定信息系统组件在缺陷修复方面的状态。

ec2-managedinstance-association-compliance-status-check

使用 AWS Systems Manager Associations 来帮助清点组织内的软件平台和应用程序。AWSSystems Manager 会为您的托管实例分配配置状态,并允许您设置操作系统补丁级别、软件安装、应用程序配置以及有关您的环境的其他详细信息的基准。
SI-4(1) 组织将各个入侵检测工具连接起来并配置到信息系统范围的入侵检测系统中。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
SI-4(2) 组织使用自动化工具来支持事件的近实时分析。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
SI-4(2) 组织使用自动化工具来支持事件的近实时分析。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
SI-4(2) 组织使用自动化工具来支持事件的近实时分析。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
SI-4(2) 组织使用自动化工具来支持事件的近实时分析。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
SI-4(2) 组织使用自动化工具来支持事件的近实时分析。

ec2-instance-detailed-monitoring-enabled

启用此规则可帮助改进 Amazon EC2 控制台上的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例监控,该控制台以 1 分钟为周期显示实例的监控图。
SI-4(4) 信息系统监控入站和出站通信流量 [分配:组织定义的频率] 中是否存在异常或未经授权的活动或情况。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
SI-4(4) 信息系统监控入站和出站通信流量 [分配:组织定义的频率] 中是否存在异常或未经授权的活动或情况。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
SI-4(4) 信息系统监控入站和出站通信流量 [分配:组织定义的频率] 中是否存在异常或未经授权的活动或情况。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
SI-4(4) 信息系统监控入站和出站通信流量 [分配:组织定义的频率] 中是否存在异常或未经授权的活动或情况。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
SI-4(5) 当出现以下感染或潜在感染迹象时,信息系统会提醒 [分配:组织定义的人员或角色]:[分配:组织定义的感染指标]。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
SI-4(5) 当出现以下感染或潜在感染迹象时,信息系统会提醒 [分配:组织定义的人员或角色]:[分配:组织定义的感染指标]。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
SI-4(5) 当出现以下感染或潜在感染迹象时,信息系统会提醒 [分配:组织定义的人员或角色]:[分配:组织定义的感染指标]。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
SI-4(5) 当出现以下感染或潜在感染迹象时,信息系统会提醒 [分配:组织定义的人员或角色]:[分配:组织定义的感染指标]。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
SI-4(16) 组织将来自整个信息系统中使用的监控工具的信息关联起来。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
SI-4(16) 组织将来自整个信息系统中使用的监控工具的信息关联起来。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

guardduty-enabled-centralized

Amazon GuardDuty 可以通过使用威胁情报源来帮助监控和检测潜在的网络安全事件。这些威胁情报源包括恶意 IP 列表和机器学习列表,用于标识您的 AWS 云环境中的意外、未经授权的恶意活动。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

guardduty-non-archived-findings

Amazon GuardDuty 按严重程度(低、中、高)对调查结果进行分类,从而帮助您了解事件的影响。您可以使用这些分类来确定补救策略和优先级。此规则允许您根据组织政策的要求,选择设置非存档调查结果的 daysLowSev(Config 默认值:30)、daysMediumSev(Config 默认值:7)和 daysHighSev(Config 默认值:1)。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

alb-waf-enabled

确保在 Elastic Load Balancers (ELB) 上启用 AWS WAF,以帮助保护 Web 应用程序。WAF 有助于保护您的 Web 应用程序或 API 免遭常见 Web 漏洞的侵害。这些 Web 漏洞可能会影响可用性、损害安全性或消耗环境中过多的资源。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

wafv2-logging-enabled

为了帮助在您的环境中进行日志记录和监控,请在区域和全局 Web ACL 上启用 AWS WAF (V2) 日志记录。AWSWAF 日志记录提供有关 Web ACL 分析的流量的详细信息。日志记录 AWS 接收来自 AWS 资源的请求的时间,有关请求的详细信息,以及每个请求所匹配的规则的操作。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

securityhub-enabled

AWS Security Hub 有助于监控未经授权的人员、连接、设备和软件。AWSSecurity Hub 可以聚合、组织和优先处理来自多个 AWS 服务的安全告警或结果。其中一些服务包括 Amazon Security Hub、Amazon Inspector、Amazon Macie、AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer、AWS Firewall Manager 和 AWS 合作伙伴解决方案。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

cloudwatch-alarm-action-check

当指标在指定数量的评估期超过阈值时,Amazon CloudWatch 会发出警报。告警根据指标或表达式在多个时间段内相对于某阈值的值执行一项或多项操作。此规则需要 alarmActionRequired(Config 默认值:True)、insufficientDataActionRequired(Config 默认值:True)、okActionRequired(Config 默认值:False)的值。实际值应反映您的环境的警报操作。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

cloud-trail-cloud-watch-logs-enabled

使用 Amazon CloudWatch 集中收集和管理日志事件活动。包含 AWS CloudTrail 数据可提供您的 AWS 账户的 API 调用活动的详细信息。
SI-4(a)(b)(c) 组织:a. 监控要检测的信息系统:1. 根据 [分配:组织定义的监控目标] 的攻击和潜在攻击指标;以及 2. 未经授权的本地、网络和远程连接;b. 通过 [分配:组织定义的技术和方法] 识别未经授权使用信息系统的行为;c. i. 在信息系统内战略性地部署监控设备,以收集组织确定的基本信息;ii 在系统内的临时地点部署监控设备,以跟踪组织感兴趣的特定类型的交易。

ec2-instance-detailed-monitoring-enabled

启用此规则可帮助改进 Amazon EC2 控制台上的 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例监控,该控制台以 1 分钟为周期显示实例的监控图。
SI-7 组织使用完整性验证工具来检测对 [分配:组织定义的软件、固件和信息] 的未经授权的更改。

cloud-trail-log-file-validation-enabled

利用 AWS CloudTrail 日志文件验证来检查 CloudTrail 日志的完整性。日志文件验证有助于确定日志文件在 CloudTrail 交付后是否被修改、删除或更改。该功能是使用业界标准算法构建的:哈希采用 SHA-256,数字签名采用带 RSA 的 SHA-256。这样,要修改、删除或伪造 CloudTrail 日志文件而不被检测到在计算上是不可行的。
SI-7(1) 信息系统在 [选择(一项或多项):启动时;在 [分配:组织定义的过渡状态或安全相关事件];[分配:组织定义的频率]] 对 [分配:组织定义的软件、固件和信息] 执行完整性检查。

ec2-instance-managed-by-systems-manager

利用 AWS Systems Manager 管理 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 实例,可以清点组织中的软件平台和应用程序。使用 AWS Systems Manager 提供详细的系统配置、操作系统补丁级别、服务名称和类型、软件安装、应用程序名称、发布者和版本以及有关您的环境的其他详细信息。
SI-7(1) 信息系统在 [选择(一项或多项):启动时;在 [分配:组织定义的过渡状态或安全相关事件];[分配:组织定义的频率]] 对 [分配:组织定义的软件、固件和信息] 执行完整性检查。

ec2-managedinstance-patch-compliance-status-check

启用此规则以帮助识别和记录 Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 漏洞。此规则根据贵组织的政策和程序的要求检查 AWS Systems Manager 中的 Amazon EC2 实例补丁是否合规。
SI-7(1) 信息系统在 [选择(一项或多项):启动时;在 [分配:组织定义的过渡状态或安全相关事件];[分配:组织定义的频率]] 对 [分配:组织定义的软件、固件和信息] 执行完整性检查。

cloud-trail-log-file-validation-enabled

利用 AWS CloudTrail 日志文件验证来检查 CloudTrail 日志的完整性。日志文件验证有助于确定日志文件在 CloudTrail 交付后是否被修改、删除或更改。该功能是使用业界标准算法构建的:哈希采用 SHA-256,数字签名采用带 RSA 的 SHA-256。这样,要修改、删除或伪造 CloudTrail 日志文件而不被检测到在计算上是不可行的。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

s3-bucket-versioning-enabled

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 存储桶版本控制有助于将对象的多个变体保存在同一 Amazon S3 存储桶中。对于 Amazon S3 存储桶中存储的每个对象,使用版本控制功能来保存、检索和还原它们的各个版本。版本控制功能可帮助您轻松地从用户意外操作和应用程序故障中恢复。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

db-instance-backup-enabled

Amazon RDS 的备份功能可创建数据库和事务日志的备份。Amazon RDS 会自动创建数据库实例的存储卷快照,备份整个数据库实例。系统允许您设置特定的保留期以满足您的弹性要求。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

dynamodb-pitr-enabled

启用此规则可检查信息是否已备份。它还通过确保在 Amazon DynamoDB 中启用时间点恢复,来维护备份。恢复过程会维持表在过去 35 天的连续备份。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

elasticache-redis-cluster-automatic-backup-check

启用自动备份后,Amazon ElastiCache 会每天为集群创建一个备份。备份可保留的天数由贵组织规定。自动备份可以帮助防止数据丢失。发生故障时,您可以通过从最新的备份还原数据来创建新集群。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

rds-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 实例。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

ebs-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

efs-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

dynamodb-in-backup-plan

为了帮助完成数据备份流程,请确保 AWS 备份计划中包含您的 Amazon DynamoDB 表。AWSBackup 是一项完全托管式备份服务,具有基于策略的备份解决方案。该解决方案可简化您的备份管理,使您能够满足业务和监管备份合规性要求。
SI-12 组织根据适用的联邦法律、行政令、指令、政策、法规、标准和操作要求,处理和保留信息系统内的信息及系统输出的信息。

cw-loggroup-retention-period-check

确保为日志组保留事件日志数据的最短时间,以帮助进行故障排除和取证调查。缺乏过去的事件日志数据会让重建和识别潜在的恶意事件变得困难。

模板

该模板可在 GitHub 上找到:NIST 800-53 rev 4 操作最佳实践