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722cc大发彩票2023-01-31 16:05

绿盟科技刘文懋 :提升融合化工业安全能力******

  光明网讯(记者 李政葳 刘昊)在1月9日举行 的中国工业信息安全大会上,绿盟科技集团股份有限公司首席创新官刘文懋表示 ,我国智能制造呈现融合发展趋势,体现在产业融合 、技术融合、网络融合 、数据融合等多个维度 ,例如人工智能、云计算 、5G等先进技术与工业生产的融合 ,工业生产网络与信息网络、互联网 的互联互通等 。

  “我们在去年提出了云化战略的转型,其中落地的T-ONE项目 ,T是智慧,ONE就是一站式服务 ,通过云的思路去扩展安全防护能力 。”刘文懋表示,对于企业的安全能力,推动自动化 、智能化和实战化进程非常重要 ,即通过监测 、检测、防护和响应闭环 的互补 ,实现全流程 、全闭环 的安全运营 ,帮助客户最终解决问题 。

  本次大会以“数智转型,安全发展”为主题 ,由国家工业信息安全发展研究中心、工业信息安全产业发展联盟共同主办 。

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你 的隐私,大数据怎知道******

  作者:杨义先、钮心忻(均为北京邮电大学教授)

  在网络上,每个人都会或多或少 ,或主动或被动地泄露某些碎片信息。这些信息被大数据挖掘,就存在隐私泄露 的风险,引发信息安全问题。面对汹涌而来的5G时代 ,大众对自己的隐私保护感到越来越迷茫 ,甚至有点不知所措 。那么,你 的隐私,大数据是怎么知道的呢 ?大家又该如何自我保护呢 ?

  1.“已知、未知”大数据都知道

  大数据时代,每个人都有可能成为安徒生童话中那个“穿新衣”的皇帝 。在大数据面前 ,你说过什么话,它知道 ;你做过什么事,它知道;你有什么爱好,它知道;你生过什么病,它知道 ;你家住哪里,它知道 ;你 的亲朋好友都有谁 ,它也知道……总之,你自己知道 的 ,它几乎都知道 ,或者说它都能够知道 ,至少可以说 ,它迟早会知道 !

  甚至,连你自己都不知道的事情 ,大数据也可能知道。例如,它能够发现你 的许多潜意识习惯 :集体照相时你喜欢站哪里呀 ,跨门槛时喜欢先迈左脚还是右脚呀,你喜欢与什么样 的人打交道呀,你的性格特点都有什么呀,哪位朋友与你 的观点不相同呀……

  再进一步说,今后将要发生 的事情 ,大数据还是有可能知道 。例如,根据你“饮食多 、运动少”等信息 ,它就能够推测出 ,你可能会“三高” 。当你与许多人都在独立地购买感冒药时,大数据就知道:流感即将暴发了 !其实 ,大数据已经成功地预测了包括世界杯比赛结果 、股票的波动 、物价趋势 、用户行为、交通情况等。

  当然 ,这里的“你”并非仅仅指“你个人”,包括但不限于,你 的家庭,你的单位 ,你的民族 ,甚至你的国家等。至于这些你知道 的 、不知道 的或今后才知道 的隐私信息,将会把你塑造成什么 ,是英雄还是狗熊?这却难以预知。

  2.数据挖掘就像“垃圾处理”

  什么是大数据?形象地说 ,所谓大数据 ,就是由许多千奇百怪的数据,杂乱无章地堆积在一起。例如,你在网上说 的话、发的微信、收发 的电子邮件等,都 是大数据的组成部分 。在不知道的情况下被采集的众多信息,例如被马路摄像头获取的视频 、手机定位系统留下 的路线图、驾车 的导航信号等被动信息 ,也都 是大数据 的组成部分 。还有 ,各种传感器设备自动采集的有关温度、湿度 、速度等万物信息 ,仍然 是大数据 的组成部分 。总之 ,每个人 、每种通信和控制类设备,无论它 是软件还 是硬件 ,其实都是大数据之源 。

  大数据利用了一种名叫“大数据挖掘” 的技术 ,采用诸如神经网络、遗传算法 、决策树 、粗糙集、覆盖正例排斥反例 、统计分析、模糊集等方法挖掘信息 。大数据挖掘 的过程,可以分为数据收集、数据集成、数据规约 、数据清理 、数据变换、挖掘分析 、模式评估 、知识表示等八大步骤 。

  不过 ,这些听起来高大上 的大数据产业 ,几乎等同于垃圾处理和废品回收 。

  这并不 是在开玩笑。废品收购和垃圾收集 ,可算作“数据收集”;将废品和垃圾送往集中处理场所,可算作“数据集成” ;将废品和垃圾初步分类 ,可算作“数据规约”;将废品和垃圾适当清洁和整理,可算作“数据清理”;将破沙发拆成木 、铁 、布等原料 ,可算作“数据变换” ;认真分析如何将这些原料卖个好价钱 ,可算作“数据分析”;不断总结经验,选择并固定上下游卖家和买家 ,可算作“模式评估”;最后 ,把这些技巧整理成口诀,可算作“知识表示”。

  再看原料结构。大数据具有异构特性,就像垃圾一样千奇百怪 。如果非要在垃圾和大数据之间找出本质差别的话 ,那就在于垃圾 是有实体的 ,再利用的次数有限 ;而大数据 是虚拟的 ,可以反复处理 ,反复利用。例如 ,大数据专家能将数据(废品)中挖掘出 的旅客出行规律交给航空公司,将某群体 的消费习惯卖给百货商店等 。总之 ,大数据专家完全可以“一菜多吃”,反复利用 ,而且时间越久,价值越大。换句话说 ,大数据 是很值钱 的“垃圾” 。

  3.大数据挖掘永远没有尽头

  大数据挖掘 ,虽然能从正面创造价值 ,但 是也有其负面影响,即存在泄露隐私 的风险 。隐私是如何被泄露的呢?这其实很简单,我们先来分解一下“人肉搜索” 是如何侵犯隐私的吧!

  一大群网友,出于某种目 的 ,利用自己 的一切资源渠道 ,尽可能多地收集当事人或物 的所有信息;然后 ,将这些信息按照自己的目的提炼成新信息 ,反馈到网上与别人分享 。这就完成了第一次“人肉迭代”。

  接着,大家又在第一次人肉迭代 的基础上,互相取经 ,再接再厉 ,交叉重复进行信息的收集 、加工、整理等工作,于 是 ,便诞生了第二次“人肉迭代”。如此循环往复 ,经过多次不懈迭代后,当事人或物 的画像就跃然纸上了 。如果构成“满意画像” 的素材确实已经证实,至少主体 是事实,“人肉搜索”就成功了 。

  几乎可以断定 ,只要参与“人肉搜索” 的网友足够多,时间足够长,大家的毅力足够强 ,那么任何人都可能无处遁形。

  其实,所谓的大数据挖掘 ,在某种意义上说 ,就是由机器自动完成 的特殊“人肉搜索”而已 。只不过,这种搜索 的目 的 ,不再限于抹黑或颂扬某人,而 是有更加广泛 的目的 ,例如,为商品销售者寻找最佳买家 、为某类数据寻找规律 、为某些事物之间寻找关联等 。总之 ,只要目的明确 ,那么,大数据挖掘就会有用武之地 。

  如果将“人肉搜索”与大数据挖掘相比,网友被电脑所替代;网友们收集的信息,被数据库中 的海量异构数据所替代 ;网友寻找各种人物关联 的技巧,被相应的智能算法替代 ;网友们相互借鉴 、彼此启发的做法 ,被各种同步运算所替代。

  各次迭代过程仍然照例进行 ,只不过机器的迭代次数更多,速度更快,每次迭代其实就 是机器的一次“学习”过程。网友们的最终“满意画像”,被暂时的挖掘结果所替代。之所以说 是暂时 ,那 是因为对大数据挖掘来说,永远没有尽头 ,结果会越来越精准 ,智慧程度会越来越高,用户只需根据自己 的标准,随时选择满意的结果就行了。

  当然 ,除了相似性外 ,“人肉搜索”与“大数据挖掘”肯定也有许多重大 的区别。例如 ,机器不会累,它们收集 的数据会更多 、更快 ,数据的渠道来源会更广泛 。总之 ,网友 的“人肉搜索”,最终将输给机器的“大数据挖掘”。

  4.隐私保护与数据挖掘“危”“机”并存

  必须承认,就当前的现实情况来说 ,大数据隐私挖掘 的“杀伤力” ,已经远远超过了大数据隐私保护的能力;换句话说 ,在大数据挖掘面前,当前人类有点不知所措。这确实是一种意外 。自互联网诞生以后,在过去几十年,人们都不遗余力地将碎片信息永远留在网上 。其中 的每个碎片虽然都完全无害,可谁也不曾意识到 ,至少没有刻意去关注 ,当众多无害碎片融合起来,竟然后患无穷 !

  不过 ,大家也没必要过于担心。在人类历史上,类似的被动局面已经出现过不止一次了。从以往的经验来看 ,隐私保护与数据挖掘之间总 是像“走马灯”一样轮换的——人类通过对隐私的“挖掘” ,获得空前好处,产生了更多需要保护的“隐私”,于 是 ,不得不再回过头来 ,认真研究如何保护这些隐私。当隐私积累得越来越多时 ,“挖掘”它们就会变得越来越有利可图,于是 ,新一轮 的“挖掘”又开始了 。历史地来看,人类在自身隐私保护方面 ,整体处于优势地位,在网络大数据挖掘之前,“隐私泄露”并不是一个突出的问题 。

  但是 ,现在人类需要面对一个棘手的问题——对过去遗留在网上 的海量碎片信息 ,如何进行隐私保护呢 ?单靠技术 ,显然不行 ,甚至还会越“保护”,就越“泄露隐私”。

  因此 ,必须多管齐下 。例如从法律上,禁止以“人肉搜索”为目 的的大数据挖掘行为;从管理角度 ,发现恶意 的大数据搜索行为,对其进行必要的监督和管控 。另外 ,在必要的时候 ,还需要重塑“隐私”概念,毕竟“隐私”本身就 是一个与时间 、地点 、民族、文化等有关 的约定俗成的概念 。

  对于个人的网络行为而言 ,在大数据时代 ,应该如何保护隐私呢?或者说 ,至少不要把过多包含个人隐私 的碎片信息遗留在网上呢?答案只有两个字:匿名!只要做好匿名工作,就能在一定程度上,保护好隐私了。也就 是说 ,在大数据技术出现之前,隐私就是把“私”藏起来 ,个人身份可公开 ,而大数据时代 ,隐私保护则是把“私”公开(实际上 是没法不公开) ,而把个人身份隐藏起来 ,即匿名。

  《光明日报》( 2023年01月12日 16版)

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