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数牍科技副总裁何东杰:隐私计算实现数据安全互通

文/ 方文宇 编辑/ 江昱玢

不透露个人具体收入,如何得出人群收入的平均值?

“MPC(多方安全计算)可以实现这一需求。”数牍科技副总裁何东杰表示。

数牍科技成立于2019年,是国内早批实现隐私保护技术服务的企业。

在数据成为生产要素的大环境下,隐私计算技术可加速跨企业、跨行业的数据流通协同,将数据治理好、应用好、保护好,实现“明文数据不出库、用法用量可监控”。

何东杰提到的MPC是隐私计算的一种。

将个人薪资输入到公司自主研发的隐私计算软件产品Tusita中,可在多方用户不暴露原始薪资的前提下,进行联合建模及计算,得出薪资均值,真正做到数据可用不可拥、用法用量可监控。

何东杰认为,数据只有高速有效地流通,才能真正释放其价值,过程中,保护原始明文数据隐私至关重要。

9月初举行的2022服贸会中国金融科技论坛上,他对数据要素何以实现安全、高效流通做出了具体的说明。

无论是加快建设数字经济,加强政府数据开放,还是营造良好的数字生态,本质都是数据作为生产要素,已成为企业和社会数字化转型发展的基础。

随着互联网、移动互联网、物联网等快速发展,数据量呈现出两大特点:增量迅猛、存储分散。

各行各业聚集了大量的行业数据,融合起来才能完整刻画一个对象。由于数据涉及到个人和企业的隐私信息,从保障社会安全稳定的角度来说,不能公开处理,数据隐私保护的重要性随之提升。

隐私计算恰好可以解决这两方面的问题。

“第一是基于技术支持实现数据安全流通;第二是把企业之间的数据逻辑进行连接,赋能各个行业,直接提升业务价值。”何东杰表示,“当然,前提是要获得企业用户的授权。”

何东杰介绍,隐私计算涵盖面非常广,除了目前关注度比较高的多方安全计算、联邦学习、TEE(可信执行环境)等,还包括传统数据处理能力,比如数据脱敏等。

“隐私计算是一个跨行业跨企业的大数据平台2.0时代,是更高层级的大数据2.0,能发挥多方联动的价值。”何东杰称。

大规模复杂网络的环境下,人们希望有一个控制节点,只参与协同,不参与计算,提高运行效率。数牍隐私计算平台的功能架构便是如此,承载了如银行反洗钱反欺诈、营销风控以及保险的核保等业务。

“数牍提供了非常完善的全流程联邦学习解决方案。”何东杰介绍道,这也是数牍的强势技术之一,“用分布式的方式,横向扩展服务能力,可以支撑亿级、百亿级的数据加工。”

数牍科技已与北京、上海、深圳等地政府,以及工商银行、建设银行、中国联通、天安人寿等数十家各领域客户达成合作,帮助客户更好地发挥数据在政企运营、价值提升中的作用。

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