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AiLand数据安全岛(MPC&FL)平台

分布式安全系统架构设计,,,为用户提供安全、、可靠、、、、可控、、、、可溯的分布式隐私计算平台

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产品概述

AiLand数据安全岛(MPC&FL)平台

AiLand数据安全岛(MPC&FL)平台采用去中心化的分布式安全系统架构设计,,,,依托雄厚的研发实力,,兼顾未来业务的发展,,,,以“打破数据孤岛,,,,释放数据价值”为目标,,,以“原始数据不出域,,,数据可用不可见”为核心理念,,为用户提供安全、、可靠、、、、可控、、、可溯的分布式隐私计算平台。。。

产品优势
  • 高效的分布式隐私计算

    采用业内领先的的安全多方计算、、、、联邦学习、、、、同态加密等技术,,,在保安全的前提下,,,,高效地实现分布式数据的计算,,实现“数据不出域,,可用不可见”。。

  • 好用的联合建模

    采用模块化的方式提供联合建模的算子,,使得用户在不了解隐私计算技术的前提下,,,可以实现计算任务的联合建模。。。。

  • 全流程的安全保护

    提供包括平台安全、、、计算安全、、传输安全、、、存储安全、、以及审计安全的能力,,,,保证平台用户以及数据的安全。。。。

应用场景
  • 跨机构合作数据分析
  • 跨部门数据协同
  • 在多个机构或企业之间,,,,无法直接共享敏感数据(如个人信息、、医疗记录等),,,,但需要共同进行数据分析或联合建模。。。例如,,,,不同医院合作开发疾病预测模型,,,,但无法直接共享患者数据。。。通过分布式隐私计算,,,各方可以在保证数据隐私的前提下,,,利用各自的数据协同训练机器学习模型,,,,进行联合分析或建模,,,避免了数据泄露的风险。。。。
  • 不同部门(如交通、、、、公安、、环保等)需要协同分析数据(如交通流量、、监控数据、、、污染源信息),,以提升业务水平,,,,但各部门的数据可能涉及敏感信息或业务机密,,,无法直接共享。。。通过分布式隐私计算,,,,各部门可以在数据不出本地的情况下协同分析,,,共同生成整体的分析结果(如实时交通优化方案、、、污染预警等),,,既提高了城市治理水平,,,又避免了数据泄露的风险。。。。

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