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隐私计算是确保数据安全的最优解

2022-01-12陈杰

中国科技财富 2021年12期
关键词:数据安全科技

文/本刊记者 陈杰

大数据时代,数据在各行各业释放的价值越来越重要,打破数据孤岛、共享数据信息更是实现数据价值的重要前提。但因数据涉及隐私,在使用价值与安全同等重要的情况下,如何合法合规的使用数据,成为互联网产业企业面临的重大难题。

“目前来看,隐私计算是数据安全与隐私保护的最优解决方案。”平安科技副总工程师王健宗博士接受记者采访时表示,受到安全性及合规性影响,很多金融机构无法直接对数据进行共享与联合应用,因此行业内逐渐开始尝试使用隐私计算来替代原始数据合作,隐私计算前景非常广阔。

确保数据“可用不可见”

所谓隐私计算,是在处理和分析数据的过程中,能保持数据的不透明、不泄露、无法被恶意攻击及被其他非授权方获取。从技术角度来看,隐私计算是一套包含人工智能、密码学、数据科学等众多领域交叉融合的跨学科技术体系,实现数据的“可用不可见”,其中关键技术包括联邦学习、多方安全计算、安全求交、匿踪查询、差分隐私、同态加密等。

王健宗表示,隐私计算目前在全球成为关注的焦点,各个行业、机构都投入了隐私计算平台的研发当中。尽管大部分仍项目处于业务验证与场景落地阶段,但足以看出隐私计算将撬动人工智能行业的未来。“从数据层面来看,隐私计算需要将各行各业的数据格式及数据处理方法规范化,以促进联合建模的高效运作;而在算法层面,则需要有足够的性能与通信速率提升,隐私计算在商业上才更有应用价值。”

在市场需求的驱动之下,不仅有互联网大厂积极布局,一些金融机构与创业公司也都相继入场。目前,隐私计算参与者主要有三类,分别是互联网大厂如蚂蚁、腾讯、百度、字节跳动,金融集团科技行业公司以平安科技为首,包括光大科技、同盾科技等金融科技公司。创业公司如光之树、富数科技、矩阵元等等。

同盾科技已经发布了天启可信AI开放操作系统,并在隐私计算技术落地案例极少的当下,已协助某国有大型商业银行围绕着企业级数据分级分类、敏感信息保护等行业及监管关注的焦点问题展开咨询以及落地工作。平安科技则是基于联邦学习、多方安全计算等核心技术,提供面向数据隐私安全保护的一站式综合解决方案服务,其蜂巢联邦智能隐私计算平台已经成为解决当下数据难题与隐私保护的一大利器。

王健宗表示,基于行业内各个异构平台存在着无法直接互通建模的问题与挑战,蜂巢平台联合外部互联网机构,完成了行业内第一例打破异构平台壁垒,通过约定标准化参数与通信协议而实现跨平台互联互通的案例。

催生千亿规模“蓝海市场”

下半年,《中国数据安全法》和《个人信息保护法》正式开始实施,数据安全和个人信息安全终于有了立法保障,“一揽子授权”“强制同意”等过度收集用户个人信息的行为将被限制。其实在2020年末,国家发改委等四部委就联合发布指导意见,提出数据是国家基础战略性资源和重要生产要素,要加强数据中心、数据资源的顶层统筹和要素流通,强化大数据安全保障。

监管之下,基于数据使用机构对数据安全与隐私保护的需求,隐私计算产业的发展进入春天。日前腾讯发布的《深潜数据蓝海:隐私计算行业研究报告》指出,隐私计算机构的营业收入主要分为两大类,一是传统的软件销售和服务收入,二是通过隐私计算平台上的业务运营产生的利润分成。据推算,未来三年,我国隐私计算系统的销售和服务收入规模有望触达100—200亿的空间市场,而在平台运营分润的模式下,仅消费金融业务就能撬动千亿市场规模。

“隐私计算是解决数据隐私之痛、释放数据市场巨大经济价值的关键,必然具有极大发展空间,可以创造万亿的市场空间。”王健宗表示,在法律法规、行业政策等顶层设计不断迭代完善下,数据安全和隐私保护合规要求将更加明确,进而牵引隐私计算市场潜力释放。技术方面,算法优化和性能提升会提高隐私计算技术的可用性,将进一步促进数据市场快速发展。

随着大量行业企业的入局,隐私计算的春天已然到来,但不容忽视的一点是,隐私计算若要撬动千亿市场,还需要克服多重难点。

有行业人士认为,隐私计算落地过程中还需要更好的工具,更好的解释安全性,以及生态能力更加结合业务场景。当下的隐私计算相关技尚处于萌芽与上升阶段,最终真正成熟实现可用的技术状态还需时日,但未来可期。

作为数据安全与隐私保护的最优解决方案,隐私计算要早日实现为数字社会、数字经济的全面发展赋能,只有通过技术的迭代、政策的革新和市场的发育与健全,才能在数据安全与个人隐私保护方面砌起一座坚如磐石的高墙。

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