為AI前沿的不斷發展的安全框架
答案很明確 - 只是雲計算需要向雲本地安全工具轉變,AI需要專門為AI獨特需求而設計的新型安全解決方案。
雲計算和安全課程的興起
在雲計算的早期,企業試圖使用傳統的本地安全工具來保護雲環境。這種方法沒有考慮到雲的獨特特徵 - 共享責任模型,大規模規模以及確保分佈在各個位置的數據的困難。這導致了實現:通過簡單地應用舊方法無法實現有效的雲安全性;它需要新的雲原生工具。
向雲本地安全解決方案的轉變不僅在於擴展現有系統,還涉及重新思考安全性以匹配雲的體系結構。這些工具需要具有彈性,雲吸引力,並且能夠實時監視和保護動態的分佈式環境。云成為一種更複雜的安全方法的催化劑,現在需要同樣的進化。
AI安全挑戰
AI系統從根本上與傳統軟件應用不同。他們可以實時學習,適應和發展,從而創造一套新的風險。從諸如chatgpt之類的生成AI工具到更高級的代理AI系統,攻擊表面都會隨著引入的每個新模型而增長。為靜態系統設計的安全工具根本無法與AI系統的快速變化保持同步。
這個挑戰不是理論上的,它已經在這裡了。正如Aurascape的聯合創始人兼首席執行官Moinul Khan在最近的一次對話中指出的那樣,“組織專注於使壞演員遠離和保護知識產權 - AI為此增加了一層複雜性。”
核心挑戰是維持對AI系統正在做的事情的控制,並確保敏感數據不會在此過程中留下組織。
為什麼傳統的安全工具不夠
AI技術不斷發展,這是其價值的一部分,但也是其風險的一部分。是為靜態環境而設計的傳統安全工具,根本沒有能力有效地監視AI系統行為的能力。這些工具無法跟踪AI模型如何學習,與數據進行交互或適應新輸入。
正如可汗(Khan)所解釋的那樣,在AI應用程序方面,防火牆和代理等傳統網絡安全工具不足。 “當我將文件發佈到Microsoft Copilot並要求摘要時,這是HTTP帖子。但是,如果我通過一系列來回查詢與Copilot互動,那麼您現有的防火牆和代理是盲目的。他們看不到或理解交互。”這是AI-NENITAGE安全工具發揮作用的地方。
AI本地安全解決方案必須能夠監視AI特定的活動,在提供顆粒狀控制的同時,提供數據流和AI輸出的可見性。這些工具需要牢記AI的行為來設計 - 理解AI模型的工作方式,它們處理的數據以及如何使用其輸出。
AI本地安全工具的興起
為了應對這些獨特的挑戰,AI本地安全工具正在出現。這些工具提供了幾個關鍵功能:
- 實時威脅檢測:AI本地安全解決方案必須能夠作為AI系統處理數據實時檢測異常行為,從新輸入中學習並生成輸出。
- 對AI系統的顆粒狀控制:正如雲本地安全工具提供了對雲環境的顆粒狀控制一樣,AI本地安全工具可以使企業對AI應用程序進行控制。這包括監視和控制AI系統訪問的數據並確保其輸出與安全策略保持一致。
- 跨AI系統的數據保護:隨著AI處理大量數據,安全工具必須確保不會暴露或濫用敏感信息。 AI本地解決方案需要保護數據通過AI系統移動,以確保遵守GDPR和HIPAA等法規。
AI安全的演變
新興技術的安全性演變通常遵循一種模式,並提供了確保AI的路線圖。
可汗在雲安全的早期和AI安全的當前狀態之間取得了直接的平行,“我們不是在創建一個新市場;我們正在解決與20年前在互聯網上面臨的組織相同的問題。唯一的區別是,現在我們正在處理需要以完全不同的方式來理解的AI應用程序,這並不只是在一個完全不同的方式上。它不僅僅是阻止不良行為者的互動,並且會遇到一個特定的互動,並了解一個特定的互動,並且是一個特定的互動,'
向AI-NENATIANE安全性的轉變已經在發生。經過一年的操作後,Aurascape最近從隱形中出來,將自己定位為這一運動的球員。該公司與梅菲爾德基金會(Mayfield Fund)和門洛(Menlo Fentures)等著名投資者的資金成立了5000萬美元,以及前帕洛阿爾托網絡(Palo Alto Networks)等戰略支持者以及前ZScaler首席戰略官Manoj Apte等戰略支持者。
汗說:“我們捕獲了整個查詢和響應,使您可以實時了解用戶對AI的所作所為。”該功能使企業可以監視和保護跨廣泛的AI應用程序的數據流,從而以傳統安全模型無法提供的方式提供可見性和保護。
隨著對AI解決方案的需求的增長,對AI-NEATIANT安全工具的需求從未如此緊急。 Aurascape的市場進入,並在其強大的投資者網絡及其AI活動控制平台的支持下,是幫助組織應對這一挑戰的一步。
為AI採用建立安全的基礎
隨著AI技術變得更加集成到業務運營中,確保這些系統至關重要。從雲安全性中學到的經驗教訓表明,當新技術出現時,安全框架必鬚髮展以應對這些挑戰。轉移到AI-NEATIANIT的安全工具不僅是不可避免的,對於想要充分利用AI的力量而不會使自己面臨不必要的風險的企業至關重要。
Aurascape的方法利用AI來對抗AI,體現了這一進化。通過為組織提供實時監控和控制AI應用程序的能力,企業可以自信地採用AI技術,同時保護其最有價值的資產(智能屬性和敏感數據)。
為了利用AI革命,同時避免了不必要的風險,組織必須採用專門為處理AI系統獨特需求而構建的AI-NED安全解決方案。正如雲本地安全工具對於保護雲一樣,AI-Native安全工具對於確保可以在整個行業安全安全地採用AI至關重要。
AI的未來充滿了潛力,但只有在我們可以正確保護它的情況下。
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