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「跑馬圈數(shù)據(jù)」時代,12位產(chǎn)學(xué)研專家眼中數(shù)據(jù)要素與數(shù)字金融的「真相」

本文作者: 周蕾 2021-10-15 11:46
導(dǎo)語:“只有爛大街的技術(shù)才是好技術(shù)”?隱私計算肩上的擔(dān)子又沉了幾分。

「跑馬圈數(shù)據(jù)」時代,12位產(chǎn)學(xué)研專家眼中數(shù)據(jù)要素與數(shù)字金融的「真相」

本周,“2021人工智能產(chǎn)業(yè)論壇:數(shù)據(jù)要素與隱私計算”在成都舉辦,由中國人工智能學(xué)會主辦,星云Clustar承辦。論壇上,近二十位來自人工智能、金融科技的學(xué)術(shù)界、產(chǎn)業(yè)界人士,圍繞隱私計算、數(shù)字金融等話題展開了深入的探討。

專家們在會上一一指出數(shù)據(jù)要素從誕生到使用、交易的各種痛點所在,并結(jié)合自身實踐經(jīng)驗給出了發(fā)展路徑的思考;金融機(jī)構(gòu)、政企合作如何借此良機(jī)推動數(shù)字化進(jìn)程、擺脫種種陷阱,也同樣是論壇的一大重點。

恒生電子研究院院長、原上海交易所總工程師白碩就指出,“跑馬圈數(shù)據(jù)”時代的兩大痛點,是合作難和鏈條長。解決方案是加寬加高底座,打造一個開放的生態(tài)。數(shù)據(jù)智能革命會從數(shù)字化的中臺開始,數(shù)據(jù)是基礎(chǔ),中臺是關(guān)鍵場景的規(guī)劃,隱私計算是當(dāng)中較為突出的技術(shù)之一。

數(shù)據(jù)容易被復(fù)制、泄露、擴(kuò)散,這種特性對市場非常不利,以至于有些人認(rèn)為數(shù)據(jù)的經(jīng)營和交易有可能是一個偽命題。

數(shù)據(jù)的構(gòu)成也相比之前變化頗大。例如資本市場,從資訊商提供主流數(shù)據(jù)行情、上市公司標(biāo)準(zhǔn)化解決數(shù)據(jù)等,進(jìn)入到非標(biāo)數(shù)據(jù)分析的時代,大量的另類數(shù)據(jù)、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)出現(xiàn)。

數(shù)據(jù)生態(tài)起了根本性變化,為此有四種選擇誕生:過去互聯(lián)網(wǎng)平臺的發(fā)展模式;政府?dāng)?shù)據(jù)所謂的數(shù)據(jù)服務(wù)模式;萬德、同花順這類私有終端的傳統(tǒng)模式,單一廠家掌控所有的數(shù)據(jù)來源;數(shù)據(jù)聯(lián)盟。

傳統(tǒng)打法可能不再是主流,私有終端也未必能應(yīng)對另類數(shù)據(jù)的龐大體量,聯(lián)邦化的技術(shù)發(fā)展正值窗口機(jī)遇期。

數(shù)據(jù)到場景的鏈條過長,從附加值低的裸數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)型艱難的帶標(biāo)數(shù)據(jù),再到智能化深加工的數(shù)據(jù)、場景數(shù)據(jù),各階段所需技術(shù)不同,不同技術(shù)的擁有者變成了要“分段”體現(xiàn)自己的價值。這意味著誰能打通全鏈條,就可能占據(jù)生態(tài)上的優(yōu)勢。隨著隱私計算走向成熟,機(jī)會也出現(xiàn)在了to B的聯(lián)邦化數(shù)據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)場。

新的機(jī)會,縱向看,內(nèi)容集成商對接數(shù)據(jù)到場景的舊做法,可能會演化到全棧服務(wù)商提供內(nèi)容深加工的形式;橫向看,外部數(shù)據(jù)、服務(wù)會通過帶保護(hù)的方式,進(jìn)入到基礎(chǔ)業(yè)務(wù)能力,合并形成統(tǒng)一的聯(lián)邦化中臺再對接業(yè)務(wù)。

加拿大工程院院士、加拿大皇家科學(xué)院院士楊強(qiáng),則就《數(shù)據(jù)要素與聯(lián)邦學(xué)習(xí)》為主題帶來分享。他指出,數(shù)據(jù)的特點之一是增長迅猛,布置起來零成本;數(shù)據(jù)的價值屬于場景的定義,場景不同、價值不同;同時它也具有馬太效應(yīng),更容易形成壟斷。

數(shù)據(jù)分為可用和不可能,前者又細(xì)分為可見和不可見。我們?nèi)缃窀信d趣的,實際上發(fā)展的是可用和不可見的分支上。

第一階段,上世紀(jì)七八十年代,安全多方計算,針對精確計算和數(shù)據(jù)庫查詢的隱私保護(hù)需求而提出。安全性非常強(qiáng),有理論證明,效率卻非常低。

第二階段,針對效率問題,提出差分隱私概念。通過概率方法引入噪音,使得查詢方不能窺探數(shù)據(jù)庫內(nèi)。缺點是不能完全保障安全,且大量增加通知量。

第三階段,集中硬件加密計劃。硬件廠商提出新的芯片,使數(shù)據(jù)進(jìn)入安全加密計算,一方看不到其他方數(shù)據(jù),計算結(jié)果大家可以得到。

第四階段,聯(lián)邦學(xué)習(xí),針對這種大規(guī)模復(fù)雜的計算多方計算而建立。

(推薦閱讀:《微眾銀行首席AI官楊強(qiáng):萬字圖文詳談聯(lián)邦學(xué)習(xí)最前沿》

機(jī)構(gòu)間建模時,多數(shù)依靠特征補(bǔ)充來建立更好的模型。當(dāng)機(jī)構(gòu)和設(shè)備重疊不多時,可引入遷移學(xué)習(xí)的概念,把數(shù)據(jù)空間給遷移到一個新的空間,這多數(shù)是用在異構(gòu)的數(shù)據(jù)。

還有一個重要研究方向,是激勵機(jī)制的建立。例如利用區(qū)塊鏈來記錄審計,每一個數(shù)據(jù)擁有方對整個聯(lián)合模型的貢獻(xiàn)。這就需要一個公平的利益分配原則,需要經(jīng)歷機(jī)制設(shè)計的過程。

應(yīng)用方面,首先在金融的交叉營銷、反洗錢,可以通過聯(lián)邦學(xué)習(xí)把他們的數(shù)據(jù)聯(lián)合建筑,把模型的特征空間加以擴(kuò)充,完成聯(lián)合建模;以及醫(yī)療診斷、物聯(lián)網(wǎng)、無人車網(wǎng)絡(luò)等。

總體來說,聯(lián)邦學(xué)習(xí)是多學(xué)科的交叉,包括安全合規(guī),如何防御攻擊和提升教育,如何廣泛的來進(jìn)行技術(shù)應(yīng)用,還有如何建立這種聯(lián)邦機(jī)制聯(lián)盟的機(jī)制,以鼓勵大家持續(xù)的為經(jīng)濟(jì)體為生態(tài)貢獻(xiàn)。

而隱私計算的商業(yè)模式也逐漸形成,例如平臺建設(shè)方靠硬件產(chǎn)品部署和提供利用項目建設(shè)的方式收費(fèi);咨詢服務(wù)商幫助大平臺進(jìn)行數(shù)據(jù)價值解讀,利用數(shù)據(jù)運(yùn)營等。

香港科技大學(xué)智能網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)實驗室主任、星云Clustar創(chuàng)始人陳凱,與清華大學(xué)金融科技研究院副院長、華控清交創(chuàng)始人徐葳也就隱私計算和數(shù)據(jù)要素兩大主題,帶來了一場深度對話。

數(shù)據(jù)保護(hù)現(xiàn)狀是否也促成了更多潛在的商業(yè)機(jī)會?對此,陳凱表示機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存,面臨的挑戰(zhàn)首先是產(chǎn)品;徐葳則指出,長遠(yuǎn)來看,挑戰(zhàn)仍然在于數(shù)據(jù)能否帶來價值。

而對于技術(shù)應(yīng)用角度如何積極適應(yīng)規(guī)則,陳凱表示,很難有一個技術(shù)/算法能夠最小地完成最小影響,最小范圍、最短時間;法規(guī)是在技術(shù)研究上給予約束條件,幫助推動研發(fā)和落地的進(jìn)程。

當(dāng)被問到隱私計算未來發(fā)展的特征,陳凱表示建立安全的數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)意義重大,如何處理大量不同機(jī)構(gòu)間的異構(gòu)數(shù)據(jù)、性能和規(guī)模上處理海量數(shù)據(jù)、如何讓利益共享的性能有指數(shù)級的提升,當(dāng)中有許多值得努力研究的難題。

徐葳則笑稱“只有爛大街的技術(shù)才是好技術(shù)”,認(rèn)為一項新技術(shù)未來的表現(xiàn),要看技術(shù)本身能否成功、使用門檻能否降低。數(shù)據(jù)源也在逐步有機(jī)生長,很多不同行業(yè)、不同地區(qū)的小平臺被建立起來交換數(shù)據(jù),如何讓這些異構(gòu)平臺也增長成功、小的計算方法和技術(shù)整合起來,實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì),也值得關(guān)注。

百度安全產(chǎn)品總經(jīng)理韓祖利也認(rèn)為,數(shù)據(jù)要素呈現(xiàn)幾大趨勢特性:規(guī)模上升,類型增加,數(shù)據(jù)價值密度降低,應(yīng)用場景也在泛化。

在他看來,當(dāng)代數(shù)據(jù)安全的核心要義:應(yīng)對強(qiáng)對抗的安全問題,非對抗安全和內(nèi)部使用的權(quán)限、審計,隱私保護(hù)。因此一個方案如果誕生,應(yīng)具備三個特點:覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期,一體化的集中治理平臺,和合規(guī)的數(shù)據(jù)使用、流通形式。

成都大數(shù)據(jù)集團(tuán)總經(jīng)理顧勤就表示,關(guān)于科學(xué)要素流通的創(chuàng)新實踐主要有三個階段:公共數(shù)據(jù)運(yùn)營;整體數(shù)據(jù)流通,政府的公共數(shù)據(jù)和社會企業(yè)的數(shù)據(jù)間產(chǎn)生碰撞;產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)的協(xié)同。

以第三階段為例,即產(chǎn)業(yè)數(shù)字化,有兩種方式:傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的體能升級;創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)的協(xié)同效應(yīng),通過系統(tǒng)的互聯(lián)、數(shù)據(jù)的交互,產(chǎn)生新的價值和場景。

第四范式副總裁、主任科學(xué)家涂威威,則在演講中提出這樣一個問題:傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全設(shè)計,能夠覆蓋AI應(yīng)用的范圍嗎?

在訓(xùn)練到預(yù)測的許多環(huán)節(jié)里,都出現(xiàn)了他們預(yù)想不到的攻擊方式。多種看似正常合法、實為攻擊的手段,已經(jīng)發(fā)展頗為成熟。

例如AI公司對外提供信用卡授信模型,攻擊者可以通過不斷申請、使用授信服務(wù),將反饋回來的數(shù)據(jù)用于“猜測”那個授信模型。如果這樣的新模型被訓(xùn)練出來,攻擊者有可能就會猜到訓(xùn)練集的內(nèi)容,相當(dāng)于數(shù)據(jù)泄露,但該過程中的行為均是合法的。

很多研究陷入了停頓狀態(tài),AI應(yīng)用是一個廣大的系統(tǒng),攻擊者能以任意方式攻擊。在實際應(yīng)用當(dāng)中,即便這部分防住了,其他地方依然有很多的缺口。而AI相關(guān)理論目前尚未辨析清楚,如果用于引申的AI應(yīng)用當(dāng)中,其實際指導(dǎo)作用十分有限。

為此,從傳統(tǒng)IT安全角度出發(fā),從商業(yè)邏輯和可行性出發(fā),討論隱私安全是一種矛與盾的理論,要加強(qiáng)對攻擊者的研究。

論壇的下半場則關(guān)注數(shù)據(jù)要素與數(shù)字金融。國家金融與發(fā)展實驗室副主任曾剛,從金融機(jī)構(gòu)數(shù)字化的角度切入,指出需要組織架構(gòu)和數(shù)字化基礎(chǔ)架構(gòu)的調(diào)整、創(chuàng)新;數(shù)據(jù)資產(chǎn)化能力和數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)營銷和運(yùn)營能力、數(shù)字化風(fēng)控能力,只有少部分金融機(jī)構(gòu)做到了。

以前是實現(xiàn)商流,物流,資金流三流合一,這個是打造閉環(huán)模式重要的理念。但是現(xiàn)在這個閉環(huán)模式意味著對數(shù)據(jù)的壟斷,所以要打破。

最后他強(qiáng)調(diào),數(shù)字化的本身并不是技術(shù)多高、計算能力多強(qiáng)、準(zhǔn)確率多高等,從傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)角度來講,核心是服務(wù)客戶的需求。因此數(shù)字化并不是一味追求數(shù)據(jù)領(lǐng)先性,而是適應(yīng)性,適宜性,尋找最合適的技術(shù)。

清華大學(xué)國強(qiáng)教授、智能產(chǎn)業(yè)研究院首席研究員聶再清,也提出了兩個具有挑戰(zhàn)意義的問題:

一是模態(tài)數(shù)據(jù)。如何聯(lián)系不同模塊來提升AI的認(rèn)知能力,使其綜合應(yīng)對實際應(yīng)用的水平提升,應(yīng)用好各模態(tài)間的信息?

二是多模態(tài)應(yīng)用,訓(xùn)練成本頗高。如何提升人機(jī)協(xié)作的效率,更多利用AI來低成本生產(chǎn)高質(zhì)量的知識和訓(xùn)練數(shù)據(jù)?

那么,在可信AI原則下,如何發(fā)揮私有數(shù)據(jù)的價值?他指出,要這些原始數(shù)據(jù)利用機(jī)器學(xué)習(xí)變成知識;通過經(jīng)濟(jì)方式共享、聯(lián)邦的方式,看到“私有財產(chǎn)”數(shù)據(jù)的價值,得到應(yīng)有的經(jīng)濟(jì)回報。

建信金融科技創(chuàng)新實驗室總經(jīng)理王雪,分享了建設(shè)銀行和建信金科在數(shù)據(jù)和隱私監(jiān)管趨嚴(yán)的前提下,對解決路徑的思考:

一,所需要的隱私計算平臺本身的功能,一定是和場景、需求強(qiáng)綁定的。其開發(fā)過程需要由長激動不斷調(diào)整和驗證。

二,在此過程中,場景和生態(tài)要有相互促進(jìn),場景和運(yùn)營能力的不斷提升對平臺起到反哺和教學(xué)的作用。

三,核心思想仍然是通過隱私計算能力實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值最大化。

王雪也結(jié)合了數(shù)易聯(lián)平臺的建設(shè),介紹了建行對該平臺的規(guī)劃細(xì)節(jié)。她表示聯(lián)邦學(xué)習(xí)也在集團(tuán)內(nèi)部有所應(yīng)用,用于產(chǎn)品營銷、政務(wù)數(shù)據(jù)的融合與挖掘等。

星云Clustar的CEO陳沫也透露,他們已與建行合作搭建了一個聯(lián)邦學(xué)習(xí)的聯(lián)合建模平臺。

光大信托信息技術(shù)部副總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心總經(jīng)理祝世虎就指出,很多中小銀行在金融科技上落入后發(fā)劣勢,后浪可能僅學(xué)習(xí)前浪表面容易實現(xiàn)的部分;而前浪也容易陷入一套模型對所有業(yè)務(wù)、建模套路化的陷阱,模型容易失去準(zhǔn)入效果。

他預(yù)測,未來金融科技發(fā)展會有六大方向:

  • 深度學(xué)習(xí)算法將會被廣泛采用,隨著數(shù)據(jù)的進(jìn)步,深度學(xué)習(xí)算法才會充分發(fā)揮活力;

  • 多模態(tài)數(shù)據(jù)、非金融數(shù)據(jù)會廣泛使用;

  • 網(wǎng)絡(luò)發(fā)展解決了反欺詐的問題,圖譜能夠識別新型欺詐,多維圖譜的不斷豐富會成為銀行的第二數(shù)據(jù)源;

  • 聯(lián)邦學(xué)習(xí)會大規(guī)模落地;

  • 算法的可解釋性將會被逐步重視,近兩年都集中在特征重要性的排序上。不過也不要一味追求可解釋性,智能的本質(zhì)是利用算法和數(shù)據(jù),抓住那些被埋沒的不可解釋信息出來。

  • 自動化的監(jiān)控平臺將會逐步的升級為模型風(fēng)險管理平臺。

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