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            數(shù)字經(jīng)濟的安全基石

            醫(yī)院AI數(shù)據(jù)分類分級解決方案

            引入大模型技術(shù),賦能醫(yī)院醫(yī)療數(shù)據(jù)分類分級工作,優(yōu)化數(shù)據(jù)分類分級識別效率和準確率,實現(xiàn)對全院數(shù)據(jù)資產(chǎn)梳理,建立數(shù)據(jù)資產(chǎn)地圖。同時建立數(shù)據(jù)為核心安全防護措施,平衡業(yè)務(wù)發(fā)展和安全防護之間的沖突,賦能醫(yī)院數(shù)字化全面轉(zhuǎn)型

            方案咨詢
            首頁 > 醫(yī)療+AI數(shù)據(jù)分類分級解決方案
            建設(shè)背景

            《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》《醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》等法規(guī)落地,醫(yī)療機構(gòu)在數(shù)據(jù)安全工作面臨強監(jiān)管。醫(yī)院內(nèi)部承載患者隱私數(shù)據(jù)(如基因、病史、診療記錄)及敏感業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(如財務(wù)、科研資料),這些數(shù)據(jù)分散在不同的服務(wù)器上,既有敏感數(shù)據(jù),也有非敏感數(shù)據(jù),如何對這些數(shù)據(jù)展開差異化管控是醫(yī)院面臨的挑戰(zhàn)。在此背景下,對醫(yī)療內(nèi)部數(shù)據(jù)展開分類分級工作,成為平衡合規(guī)性、安全性、創(chuàng)新性的首要選項

            痛點分析
            • 缺少可參考的數(shù)據(jù)分類分級標準

              《數(shù)據(jù)安全法》《個人信息保護法》及衛(wèi)健行業(yè)規(guī)范對數(shù)據(jù)分類分級工作重要性指出,多維度合規(guī)要求存在交叉,沒有統(tǒng)一的分類分級規(guī)范,分類分級工作難以推進

            • 數(shù)據(jù)復(fù)雜,數(shù)據(jù)梳理困難

              承載數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)庫種類繁多,傳統(tǒng)通過人工和規(guī)則進行數(shù)據(jù)分類分級,投入成本巨大,并且數(shù)據(jù)分類分級的效率、識別率和準確率無法保障

            • 數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)缺乏細化管控支撐

              數(shù)據(jù)調(diào)用、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)挖掘過程中存在嚴苛管理和粗放管理等一刀切的方式,難以聚焦敏感數(shù)據(jù)制定安全防護措施,限制數(shù)據(jù)價值釋放。

            方案設(shè)計
            • 明確分類分級框架

            • 自動化數(shù)據(jù)抽取

            • 恒腦安全垂域大模型賦能

            • 明確分類分級框架

              基于安恒信息醫(yī)院數(shù)據(jù)安全分類分級實踐經(jīng)驗積累,貼合國家合規(guī)要求、行業(yè)合規(guī)要求、組織建設(shè)需求,搭建匹配現(xiàn)狀所需的數(shù)據(jù)分類分級邏輯框架,滿足數(shù)據(jù)分類分級要求

            • 自動化數(shù)據(jù)抽取

              自動掃描數(shù)據(jù)庫元數(shù)據(jù)信息,在授權(quán)場景下進行數(shù)據(jù)抽樣,自動將抽取的元數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)樣例、數(shù)據(jù)分類分級邏輯框架推送給安全垂域大模型,為AI數(shù)據(jù)分類分級提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)支撐

            • 恒腦安全垂域大模型賦能

              利用安全垂域大模型具備的分類分級智能體實現(xiàn)對數(shù)據(jù)分類分級邏輯框架理解、元數(shù)據(jù)深度思考推理,輸出數(shù)據(jù)分類分級后的資產(chǎn)目錄,提升數(shù)據(jù)識別的準確率和效率

            應(yīng)用場景
            • 數(shù)據(jù)資產(chǎn)全局把控

              場景:針對全網(wǎng)數(shù)據(jù)資產(chǎn)分布狀態(tài)、數(shù)據(jù)類別、數(shù)據(jù)級別進行梳理,掌握數(shù)據(jù)表數(shù)量、字段數(shù)量、敏感字段數(shù)量,清晰掌控數(shù)據(jù)資產(chǎn)的級別和類別信息,摸清數(shù)據(jù)資產(chǎn)家底
              方案:通過安恒恒腦安全垂域大模型系統(tǒng)賦能安恒AiSort數(shù)據(jù)安全分級及風(fēng)險管理平臺,實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)的自動盤點和數(shù)據(jù)分類分級識別,輸出數(shù)據(jù)資產(chǎn)目錄,并通過大屏清晰掌控數(shù)據(jù)資產(chǎn)的級別和類別信息,實現(xiàn)數(shù)據(jù)資產(chǎn)地圖構(gòu)建

            • AI賦能數(shù)據(jù)治理

              場景:醫(yī)院匯集大量業(yè)務(wù)和個人信息數(shù)據(jù),業(yè)務(wù)系統(tǒng)和涉及的開發(fā)廠商眾多,匯聚的數(shù)據(jù)字段質(zhì)量參差不齊,部分字段缺乏注釋信息,難以判斷存儲的數(shù)據(jù)內(nèi)容,難以制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準,導(dǎo)致數(shù)據(jù)難以互通,數(shù)據(jù)利用率低下
              方案:針對數(shù)據(jù)表中缺失的數(shù)據(jù)字段注釋信息,通過恒腦安全垂域大模型結(jié)合字段內(nèi)容對數(shù)據(jù)字段進行推理和解讀,解讀后的數(shù)據(jù)字段釋義用于完善數(shù)據(jù)字段注釋內(nèi)容,賦能醫(yī)院制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標準、流程和規(guī)范,提升數(shù)據(jù)質(zhì)量

            • AI賦能安全防護

              場景: 建設(shè)完成的基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全只能對惡意攻擊行為進行監(jiān)測和阻斷,以正常的訪問行為通過基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)安全檢查后,越權(quán)查看敏感數(shù)據(jù)或進行大量數(shù)據(jù)下載行為都無法進行安全防護,導(dǎo)致內(nèi)部數(shù)據(jù)泄露
              方案:已經(jīng)梳理完成的分類分級結(jié)果同步給安全防護設(shè)備,聚焦于敏感數(shù)據(jù)本身,制定細化的安全管控措施,細化訪問敏感數(shù)據(jù)的權(quán)限,保障敏感數(shù)據(jù)安全、合規(guī)的使用,確保數(shù)據(jù)的全面安全保護

            產(chǎn)品推薦
            • 安恒AiSort數(shù)據(jù)安全分級及風(fēng)險管理平臺

              智能化、流程化、開放化的數(shù)據(jù)分類分級工具,通過無監(jiān)督學(xué)習(xí)、有監(jiān)督學(xué)習(xí)、大模型等算法,快速完成數(shù)據(jù)分類分級工作,同時進行數(shù)據(jù)分類分級結(jié)果賦能

              了解詳情
            • 安恒恒腦安全垂域大模型系統(tǒng)

              引入智能體核心技術(shù)框架、MoE架構(gòu),根據(jù)數(shù)據(jù)庫表結(jié)構(gòu)和字段間的邏輯關(guān)系,推斷字段的具體用途和敏感度,提高數(shù)據(jù)分類分級的準確性和自動化水平

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