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人工智能保护隐私的 4 种方法
1 年前
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在机器不断收集和分析私人信息的世界里,数据隐私的概念似乎已成为遥远的记忆。随着人工智能(AI)越来越多地融入我们的生活,人们对数据隐私的担忧与日俱增,使其成为应用这些系统的一个关键问题。鉴于数据泄露和歧视性算法评估可能带来的后果,必须采取措施保护人工智能中的隐私。 

值得庆幸的是,有一些行之有效的方法可供机构在改进人工智能系统的同时保护个人信息的安全。以下是一些可以利用的隐私保护方法:

  • 差异隐私
  • 同态加密
  • 联合学习

 
与此相关的还有,企业在应用人工智能系统时,应从道德方面着手,通过与股东沟通来建立信任,并确保数据隐私是重中之重。

当我们迈向充满突破性技术进步的未来时,必须停下来反思一下,在利用人工智能的影响时,我们该如何保护隐私。虽然提高效率和增加利润至关重要,但同样重要的是,要优先考虑负责任地形成和分配人工智能,采取积极措施保护我们的私人信息。 

这将促进我们与人工智能系统之间的信任,并保证以合乎道德和负责任的方式使用这些系统。在人工智能时代,我们应该将数据隐私作为重中之重,确保个人数据的安全。

数据收集与管理

在处理和获取私人数据时,企业必须采取道德措施,将个人隐私安全放在首位。通过只收集必要的数据并获得个人的知情同意,企业能够表明其对安全数据收集协议的承诺。原生 线索管理是这一过程的重要组成部分。

在当今技术发达的时代,隐私和数据安全从未像现在这样重要。各组织必须采取以下技术措施:

  • 加密:数据被转换成只有授权方才能理解的秘密语言,就像一个隐藏的宝藏,保护你的信息不被窃取;
  • 防火墙:防火墙是一道保护屏障,可将数字基础设施与恶意攻击隔离开来,是保护在线活动的重要安全层;
  • 入侵检测系统:提供全面监控和实时警报,主动检测并减轻网络或组织面临的潜在安全威胁。

定期更新系统可以降低风险,减少数据泄露和未经授权访问的威胁。为了在数据收集过程中保护隐私,知情同意和透明度非常重要。各组织应简明扼要地说明人工智能系统如何收集、处理和使用个人数据。 

获得个人对使用其数据的明确同意,并允许他们访问和控制这些数据,是数据政策披露和知情同意的主要方面。尊重隐私偏好对于建立信任和保护隐私也至关重要。

保护个人数据对保护隐私至关重要,数据匿名化和假名化等方法对保护隐私非常重要:

  • 数据匿名化涉及从数据集中删除个人信息; 
  • 假名化涉及用人工标识符取代可识别信息。 


这些策略使组织能够最大限度地降低被禁止访问个人数据的风险,同时仍可将数据用于研究或分析。各组织还可以使用同态加密或数据屏蔽等隐私增强技术,确保数据在处理和分析过程中受到保护。通过采用这些策略,企业可以在先进技术和人工智能时代展示其对负责任的数据处理协议的承诺,保护个人隐私,提高信任度。

为确保数据匿名化和假名化的有效性,必须考虑到所有潜在的身份识别信息,如姓名、地址甚至电话号码。事实上,像 反向电话查询等技术通常可以将电话号码与特定个人联系起来。因此,企业必须格外注意对包括电话号码在内的任何个人数据进行匿名化或假名化处理,以保护隐私并防止未经授权的访问。

访问控制和授权

在涉及个人数据时,组织必须实施基于角色的访问控制和用户验证措施,以避免未经授权的访问。这包括

  • 限制只有获得授权的人才能访问数据;
  • 使用密码;
  • 生物识别验证或多因素身份验证。


在涉及旨在实施数据盗窃的未经许可的不安全登录时是相关的。不过,这可能与使用各种应用程序接口进行合乎道德的数据收集无关。

在这个先进技术和人工智能时代,保护敏感数据和算法对于维护数据隐私至关重要。加密可用于保护私人数据,而访问控制则可限制对算法的访问。在先进技术和人工智能时代,保护私人数据和算法至关重要。

可以部署加密功能,使未经授权的访问者无法破译数据。访问控制在保护敏感数据方面也起着至关重要的作用,企业必须使用它们来限制对算法和其他机密信息的访问。此外,将数据存储在安全的位置并定期审查和更新安全协议,有助于确保私人数据的安全,防止未经许可的访问。

组织必须优先对数据访问和使用进行审计和观察,以便

  • 保护个人数据
  • 与个人建立信任


企业可以通过实施基于角色的访问控制和用户认证、保护敏感数据和算法以及审计数据访问和使用情况,确保负责任地处理数据,尊重个人隐私并促进符合道德规范的人工智能系统。

安全通信和数据传输

数据泄露越来越普遍,数据泄露的平均成本在 2022 年将达到 435 万美元。.各组织必须采取严肃措施,在通信和数据传输过程中保护个人数据。可以采用传输层安全(TLS)和安全套接字层(SSL)等安全数据传输协议来保护数据传输。端到端加密是保护传输中数据的必要条件。不仅在通信过程中,组织还必须在个人数据静止时对其进行保护。以下是一些可用于避免数据丢失或损坏的关键措施:

  • 安全存储解决方案:为您的宝贵数据提供一个堡垒,使其免受可能危及数据完整性的潜在威胁;
  • 定期备份:通过维护信息的最新副本,您可以在出现意外故障、网络威胁或不可预见事件时轻松恢复信息;
  • 访问控制:为敏感信息提供额外的安全保护,确保只有授权人员才能访问这些信息。通过多因素身份验证、基于角色的访问控制和活动监控,您可以确信您的数据始终掌握在值得信赖的人员手中。

企业还必须考虑保护传输中和静止的个人数据。这意味着要使用安全的存储解决方案和定期备份,以防止数据丢失或损坏。

云计算和边缘计算解决方案的兴起为保护个人数据带来了独特的挑战。企业必须实施创新战略,在这些环境中保护个人数据。 

这可以包括使用安全通信协议,如零信任网络,在通信和数据传输过程中保护数据安全。加密和访问控制是保证数据安全的另一种方法,可以防止未经授权的访问,确保数据不受恶意行为者的破坏。对数据访问和使用进行定期监控和审计,也能帮助企业识别潜在漏洞并迅速解决。

合规与治理

隐私至关重要,企业必须认真对待数据隐私法规和标准。紧跟 GDPR 和 CCPA 等最新法规,可以使成功与灾难截然不同。但合规只是开始,企业还需要确保个人数据的安全和个人隐私得到尊重。 

通过将隐私放在首位,企业可以表明他们认真对待数据保护,并赢得用户的信任。企业面临着前所未有的数据泄露风险,因此实施促进数据隐私的数据管理政策和程序至关重要。这些政策涵盖了从数据收集、保留和存储到访问控制和定期审计的方方面面,确保个人数据在其整个生命周期内得到安全管理。 

通过实施这些政策,企业可以

  • 创建数据隐私文化,并将其根植于企业运营之中;
  • 展示他们对商业道德实践的承诺;
  • 成为行业领导者。


随着人工智能技术的发展,企业必须认识到数据隐私的伦理意义和影响评估。人工智能有可能引发独特的伦理和隐私问题,如偏见和歧视,这需要在实施人工智能系统前予以特别关注。 

通过优先考虑人工智能伦理实践并进行影响评估,企业可以识别并降低潜在风险,确保其人工智能系统与其价值观保持一致。这还能帮助企业在用户中建立信任和信誉,表明他们认真对待数据隐私责任,并对社会产生积极影响。

结论
在人工智能中保护隐私需要采取多方面的方法,包括数据收集和管理策略、访问控制和授权、安全通信和数据传输、合规性和治理,以及伦理考虑和影响评估。 

随着人工智能的不断发展并日益融入我们的日常生活,数据隐私将变得越来越重要。同态加密等新技术的发展也可能为人工智能中的隐私保护提供新的机遇。

通过实施本文介绍的措施,各组织可以确保负责任地开发和部署人工智能系统,同时保护个人隐私和维护个人信任。

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