最近,随着生成式AI大模型ChatGPT的迅速发展,也引发了人们对于其风险的担忧。生成式AI可能会改变企业的竞争和工作方式,但它也带来了传统控制无法解决的新风险。特别是与基于云的托管生成人工智能应用程序相关的风险非常显著且正在迅速发展。
在这样的背景下,一个新词“AI TRiSM”开始出现在大众的视野。
什么是AI TRiSM?AI TRiSM代表人工智能(AI)信任、风险和安全管理。它是Gartner在2022年提出的一种人工智能治理框架,旨在帮助企业确保人工智能模型的安全、可信赖、有效和公平。在AI、数据通信和图形处理单元(GPU)迅速发展的今天,AI TRiSM框架的重要性日益凸显。
AI 的“监察官”
助力AI发挥正向作用
在当今AI技术的迅速发展中,我们见证了从国内的百模大战乃至全世界的千模大战,各种大规模AI模型的竞相涌现。随着这些AI模型变得日益复杂,它们的参数数量呈指数级增长,确保这些模型的透明度、公平性和可靠性变得尤为关键。特别是当企业集成第三方提供的AI模型和工具时,必须考虑到这些模型所依赖的大型数据集可能涉及的风险。此外,用户可能会接触到其他AI模型中的敏感数据,这可能给组织带来监管、商业和声誉方面的后果。
AI TRiSM作为一种全面的管理框架,在这个过程中发挥着重要作用,它帮助识别和缓解AI应用中可能出现的偏见、误解和滥用等潜在风险。举例来说,在图像识别领域,AI TRiSM能够帮助企业识别和消除模型中的偏差,确保对所有用户的公平性。在自然语言处理领域,AI TRiSM能够帮助防止模型被滥用或用于生成虚假信息。同样,在机器学习领域,AI TRiSM能够确保模型的可靠性和有效性,如在医疗诊断领域,它能够帮助评估机器学习模型的准确性。
人工智能TRiSM不仅涉及管理风险,还涉及负责任地、合乎道德地利用人工智能。它涉及一套综合工具,用于先发制人地识别和减轻人工智能带来的风险,确保遵守透明度、安全性和隐私标准。
数据通信的“守护神”
筑牢网络安全屏障
数据通信是现代信息技术的核心。随着5G和物联网技术的发展,数据传输的速度和复杂性正在增加。随着越来越多的设备和服务依赖于互联网,AI TRiSM通过加密技术、网络监控和及时的安全响应机制,保障数据在传输过程中的安全。这不仅涉及到消费者数据的保护,也关乎国家安全和关键基础设施的防护。
AI TRiSM提供了必要的工具和框架,以确保在数据传输过程中识别和管理风险。它有助于识别潜在的安全漏洞,保障数据在传输过程中的安全性和隐私。
GPU的“保镖”
助力GPU发挥最大潜力
GPU作为AI和深度学习的核心硬件,其性能和安全性对AI系统至关重要。尤其在处理大量数据和复杂算法时。随着GPU性能的提升,如何有效管理和保护这些资源变得至关重要。
AI TRiSM在GPU方面的应用包括优化处理器性能、监控和预防潜在的硬件故障,以及确保在数据处理过程中的安全。随着AI模型变得更加复杂和数据密集,保证GPU的高效稳定运行对于加速AI应用的部署和推广变得尤为重要。
AI TRiSM在GPU领域的应用,主要集中在确保计算过程的安全性和优化GPU资源的使用。例如,在自动驾驶汽车中,AI TRiSM可确保GPU处理的数据不受外部攻击的影响,同时优化算法以提高处理效率。AI TRiSM符合ISO 26262和ISO 21434等标准,分别关注最高级别的功能安全和汽车网络安全实践。
结论
AI TRiSM在AI、数据通信和GPU领域的应用,是在快速发展的技术世界中保持平衡和安全的关键。通过在这些领域实施AI TRiSM,不仅能够提升AI系统的性能和可靠性,还能保护用户数据,维护网络安全,从而推动AI技术的健康发展。
据Gartner分析,到2026年,实现AI透明度、信任和安全的AI模型将在采用率、业务目标和用户接受度方面实现50%的改进。面对未来,AI TRiSM将继续在AI、数据通信和GPU领域中发挥关键作用 ,为构建一个更加智能、安全和可靠的数字世界奠定基础。
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原文标题:解读AI TRiSM在AI、数据通信和GPU领域的应用
文章出处:【微信号:AvnetAsia,微信公众号:安富利】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
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