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揭秘:支付宝是如何保护你的隐私的?

2019年12月03日 02:41来源:未知手机版

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2019年12月02日 16:44:00
来源:雷锋网

原标题:揭秘蚂蚁金服数据安全技术:主打差分隐私和可信硬件

你的脸值多少钱?

万万没想到,你的“脸”可能出现在二手买卖平台上。

央视新闻报道,近日,在互联网平台“转转”上以关键词“人脸数据集”搜索相关信息,迅速弹出了这样一件产品。商品名为“人脸相关算法训练数据集”,标价 10 元。打开商品介绍后看到,这个数据集包含五千多张人脸照片。很多还是一个人不同表情的脸部照片。

除非法兜售外,多款 App 还存在着随意收集人脸数据信息的情况。

对此,网友也分化为两种态度,一种较为乐观认为“AI时代下,安全与自由总有一个要失去”;一类则较为恐慌,认为刷脸支付不能完全被信服。

在刷脸支付上用得一向 666 的蚂蚁金服也被隔空喊话。

除了井贤栋出来回答,直接说如果因为他们的原因造成损失,全赔,不设上限。11 月 28 日,在 2019 CIS 网络创新安全大会金融科技专场上,蚂蚁金服高级算法专家薛峰介绍了蚂蚁金服在数据安全和隐私保护方面的做法。

这里也许能探究到蚂蚁金服做出“全赔承诺”的底气。

据薛峰介绍,蚂蚁金服主要用 TED ENGINE 引擎来做数据安全与隐私保护。具体是如何来保护呢,雷锋网将其总结为以下三个方面:

Tag:敏感数据智能打标技术,通过事先打标,分类后识别敏感数据,主要是用NLP、CV、C-ML技术,还有标准化服务。

Enhace:AI安全增强技术,用差分、可信硬件保护数据、模型

Detection:智能威胁识别技术,主要围绕内部威胁、Bot Detection反爬、经典安全问题、AI Attack Detection

1、Tag

Tag一般分为4种类型,分别是文字类、图像类、密钥类和ID类,数据分门别类后,下一步就可以对其进行识别引擎。以图像类为例,首先可以用ResNet、OCR技术识别,然后进行打标,完成敏感数据的识别,识别出来之后为其做标准化服务。其实,核心就是将这类信息变成API、SDK,跟各个业务系统做集成。

2、Enhace

Enhace,其实就是我们经常所说的 AI 安全增强技术。以深度学习为例,深度学习是一个数据驱动的技术,它可以挖掘许多人眼无法识别的模型,一旦模型被泄露,围绕模型中的特征就可以逆推出最原始的那张照片,想想都阔怕,那么蚂蚁金服如何做呢?他们要做的很简单,其实就是介入干扰,那么整个图片识别系统就会出错。

此外,在Enhace这个方向,还有一个叫做PPML的技术,即隐私保护的机器学习技术。值得一提的是, 这在学术圈还是一个比较新的领域,主要有机器学习和安全动画计算、同态加密、机器学习技术和可信 硬件怎样结合、中心式的分布和去中心化训练技术、差分隐私等。

对于蚂蚁金服而言,差分隐私和可信硬件是蚂蚁金服在数据安全和隐私保护领域重点开发方向。

差分隐私的主要做法是在原始数据集中增加噪声,在不影响统计分析的前提下,防止个人隐私数据泄露。

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