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        【霍因安全觀】AI全域敏感數據發(fā)現在工業(yè)制造場景的應用

        2022-05-09 15:13

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        隨著大數據時代的到來,數據價值的深度應用成為助力企業(yè)發(fā)展的重要源動力。在企業(yè)的數字化轉型過程中,加強數據治理、深化數據開發(fā)、保障數據安全成為釋放數據價值的關鍵環(huán)節(jié),而強化數據安全對企業(yè)的數字化轉型和升級起著至關重要的作用。

         

        基于此,CIO時代、新基建創(chuàng)新研究院聯合霍因科技推出”霍因安全觀”系列線上微課堂,詳細介紹數據安全治理的方法論、先進技術、典型案例及實踐成果,展現數據安全治理的全生命周期管理,助力企業(yè)的數字化轉型與升級。

         

        第二期【霍因安全觀】系列微課堂,我們來詳細了解AI全域敏感數據發(fā)現在工業(yè)制造中的杰出表現。

         

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        工業(yè)制造數據治理面臨的挑戰(zhàn)及應對

        近年來,隨著工業(yè)互聯網發(fā)展的不斷深化,在工業(yè)領域加強數據管理的重要性日益突出。然而,工業(yè)領域信息化起步相對較晚,工業(yè)數據也更為復雜,涉及研發(fā)、生產、管理、運維、服務等多個環(huán)節(jié),因而數據管理工作的推進也相對滯后。


         隨著工業(yè)制造數據規(guī)模的指數級增長,給數據治理工作帶來巨大壓力。傳統(tǒng)人工方式做數據的清洗、分辨與調優(yōu)使治理工作耗時冗長,帶來高昂的人力成本,且愈發(fā)難以滿足智能應用對數據在規(guī)模量與質量的高要求,傳統(tǒng)的人工數據治理工作已變得捉襟見肘。

         

        與其他行業(yè)類似,工業(yè)數據管理工作的重點是保障數據質量與安全、促進數據互操作,為工業(yè)智能提供高質量、高可靠的基礎數據資源。

         

        2

        工業(yè)制造企業(yè)數據治理的取勝關鍵——數據的分類分級

        人工智能技術關鍵點是互聯、實時與智慧,運用數據幫助企業(yè)管理者做決策,人工智能在先進制造業(yè)領域具有非常大的應用潛力。

         

        在工業(yè)制造企業(yè),人工智能技術應用包含了智能發(fā)現,智能分類分級的資產化以及智能打標等多層次的核心能力。數據分類在數據管理中應以企業(yè)業(yè)務為導向,根據業(yè)務基因來實現包含域、組、數據類型的劃分。

         

        一方面,數據分級需要滿足在數據全生命周期中安全合規(guī)的使用數據這一基礎要求;另一方面,企業(yè)需要對《網絡安全法》、《數據安全法》、《個人信息保護法》等相關法律法規(guī)(包含行標、團標、企標)進行遵從。因此,在充分理解分類分級的基礎上,數據資產發(fā)現分級分類成為數據采集的一個階段性成果。

         

        3

        工業(yè)企業(yè)數據分類一般可分為五個大域(參考見:工業(yè)數據分級分類指南第六條)

        研發(fā)域設計(CAD)、仿真分析、工業(yè)軟件開發(fā)、系統(tǒng)測試等。

         

        生產域:制造執(zhí)行系統(tǒng)、數據采集和監(jiān)視、控制系統(tǒng)、工藝狀態(tài)數據庫中的控制信息、工藝參數、系統(tǒng)日志等。

         

        管理域:生產管理系統(tǒng)中的預算管理、運行管理、生產管理、訂單系統(tǒng)等。

         

        運維域:維修管理、備品備件等。

         

        外部域:第三方支持的統(tǒng)計業(yè)務或者發(fā)電計劃等交互數據。

         

        根據不同類別工業(yè)數據遭篡改、破壞、泄露或非法利用后,可能對工業(yè)生產、經濟效益等帶來的潛在影響,將工業(yè)數據分為一級、二級、三級等3個級別(參考見:工業(yè)數據分級分類指南):

         

        三級數據:易引發(fā)特別重大生產安全事故或突發(fā)環(huán)境事件,或造成直接經濟損失特別巨大;對國民經濟、行業(yè)發(fā)展、公眾利益、社會秩序乃至國家安全造成嚴重影響。

         

        二級數據:易引發(fā)較大或重大生產安全事故或突發(fā)環(huán)境事件,給企業(yè)造成較大負面影響,或直接經濟損失較大;引發(fā)的級聯效應明顯,造成行業(yè)及行業(yè)周邊影響持續(xù),導致供應商、客戶資源和個人信息大量泄漏;恢復工業(yè)數據所需付出代價較大。

         

        一級數據:對工業(yè)設備、工業(yè)互聯網平臺運行影響小給企業(yè)造成負面影響小或者經濟損失少受影響的用戶和企業(yè)少,繼續(xù)時間短恢復工業(yè)數據或者消除負面時間短,代價小。

         

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        工業(yè)制造企業(yè)數據安全治理“利器”——霍因.海石

        如今數據不再局限于傳統(tǒng)數字形式的認知,由結構化數據延伸到半結構化、非結構化的數據范疇。霍因科技作為數據安全治理領域中的新銳力量,打造出海石數據治理安全平臺的三大核心能力,有效地減少了人工干預,進行輕量化部署,實現敏感數據的全量、全景的數據發(fā)現、控制。

         

        ? 通過AI全域的能力,對復雜的工業(yè)數據進行有序的資產化梳理,提升對數據的發(fā)現并分級分類能力,為客戶安全生產使用提供支撐AI發(fā)現;

         

        ? 通過動態(tài)知識庫的建立與智能分類器能力,減少人為參與,提高效率及準確率;

         

        ?統(tǒng)一倉管理實現數據分角色、分場景、分數據類型、分安全級別的通過管控和安全能力賦予,安全合規(guī)的實現數據資產化。

         

        5

        AI全域敏感數據發(fā)現應用實例——電力工業(yè)制造企業(yè)

        在“十四五”規(guī)劃下,我國電力行業(yè)逐步進入高質量發(fā)展階段。先進的基礎設施和海量的數據,為電力企業(yè)數字化轉型奠定了物質基礎。電力在能源的中心地位不斷提升,促使保障電力安全成為能源安全新戰(zhàn)略的核心要素,是電力行業(yè)踐行總體國家安全觀的迫切需要。如何更好地利用數據,保證數據的安全性成為電業(yè)工業(yè)制造企業(yè)現階段關注的重點。

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        圖一:實現數據安全,各個階段預計成果

         

        霍因科技數據治理安全平臺為了更好地滿足數據資產化的要求,整合了人工智能技術(NLP、NLU等)為實現企業(yè)數據治理提供強有力工具。平臺為客戶提供了以安全合規(guī),安全使用數據為驅動的數字化轉型;通過AI全域敏感智能識別,對行業(yè)數據能力積累和安全法規(guī)的理解和導入,通過智能引擎和智能分類器的不斷優(yōu)化,完整實現了客戶數據的資產化過程,建立了一套完整數據安全基礎平臺,為數據全生命周期管理邁出最夯實的第一步。

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        圖二:霍因.海石數據治理安全平臺實例

         

        首先,通過前置數據源管理與業(yè)務部門配合進行數據環(huán)境摸底,進行全域數據智能掃描發(fā)現敏感信息;

         

        其次,通過AI、動態(tài)庫及數據標準建立智能數據分級分類從而實現AI自動化敏感數據發(fā)現與打標,

         

        然后,在控制端通過數據安全API時遷數據外發(fā)。

         

        由此可見,數據發(fā)現與分類分級是持續(xù)性的工作,需要針對新業(yè)務、新數據等通過AI與NLP進行持續(xù)規(guī)范化管理。

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        圖三:分級分類成果展示

         

         

        關于霍因科技

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        霍因科技是一家專注在為企業(yè)客戶提供數據安全的方案/服務提供商。服務聚焦于安全合規(guī)驅動下的數據治理方案,采用場景化能力復用及機器學習能力,將數據治理與數據安全管理能力融合。

         

        霍因科技為眾多政企客戶提供實踐數據管理及安全合規(guī)方案:從客戶數據業(yè)務的咨詢、法規(guī)理解和導入著手,基于機器學習技術與大數據湖倉技術為企業(yè)構建安全的數據管理環(huán)境,從而實現基于生態(tài)的全面安全控制。霍因科技在安全驅動數據治理方面的優(yōu)勢:

        1. 全域:結構化數據、非結構化數據(文件/音視頻)

        2. 全場景:個人隱私數據、企業(yè)數據(商業(yè)數據、生產數據、經營數據...)

        3. 全鏈路:數據在采集、存儲、處理、交換、管理等全鏈路上的安全管理

        消息來源:CIO時代網
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