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AI打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪?缺了人還是不行

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據(jù)VentureBeat報(bào)道,隨著網(wǎng)絡(luò)犯罪的興起,從金融、保險(xiǎn)、醫(yī)療到大型電子零售商等各個(gè)行業(yè)的公司,都對(duì)其擔(dān)心不已。僅2017年上半年,就有超過(guò)20億條用戶記錄被泄露。從這些被黑客竊取的PII(個(gè)人可識(shí)別信息)之中,詐騙者可以獲得用戶賬戶的訪問(wèn)權(quán)、創(chuàng)建合成身份,甚至還可以制作虛假企業(yè)信息來(lái)進(jìn)行各種形式的欺詐行為。 所以,企業(yè)正瘋狂地尋求加強(qiáng)自家安全團(tuán)隊(duì)的方法。但巨大的人才缺口導(dǎo)致網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)招聘十分困難,信息系統(tǒng)審計(jì)和控制協(xié)會(huì)(ISACA)發(fā)現(xiàn),申請(qǐng)網(wǎng)絡(luò)安全工作的求職者中,只有不到1/4的人符合資格。ISACA預(yù)測(cè),到2019年,全球網(wǎng)絡(luò)安全專業(yè)人才缺口將達(dá)到200萬(wàn)人。 作為應(yīng)對(duì)之策,許多公司都轉(zhuǎn)向人工智能(AI),希望用AI來(lái)填補(bǔ)這些空缺。這就產(chǎn)生一個(gè)非常重要問(wèn)題:AI警察準(zhǔn)備好了嗎? 培訓(xùn)和監(jiān)督最重要 AI顯而易見(jiàn)的好處之一是在不需要人工介入的情況下提供身份驗(yàn)證。通過(guò)監(jiān)控隱形數(shù)據(jù)點(diǎn)(即用戶環(huán)境或地理位置)、設(shè)備特性(電話元數(shù)據(jù))、生物識(shí)別技術(shù)(心跳)以及用戶行為(打字速度和風(fēng)格)等,AI可以比人眼更快地驗(yàn)證個(gè)人的身份。許多企業(yè)已經(jīng)看中AI的巨大潛力,正如FICO最新的獵鷹聯(lián)盟模型所展示的那樣,在不增加假陽(yáng)性率(即用戶未進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)犯罪,但將其判定為犯罪的比例)的情況下,將CNP(生成對(duì)抗性網(wǎng)絡(luò))的欺詐檢測(cè)率提高了30%。 雖然AI的身份驗(yàn)證能力可能超過(guò)人類,但沒(méi)有人類的戰(zhàn)略指導(dǎo)來(lái)緩解前期沒(méi)有足夠數(shù)據(jù)積累的問(wèn)題,識(shí)別網(wǎng)絡(luò)犯罪依然顯得太過(guò)復(fù)雜以至于無(wú)法解決??紤]到網(wǎng)絡(luò)安全環(huán)境的復(fù)雜和基礎(chǔ)設(shè)施的匱乏,從AI警察那里獲得無(wú)監(jiān)督的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)測(cè)依然無(wú)法成為現(xiàn)實(shí)。對(duì)AI來(lái)說(shuō),識(shí)別大數(shù)據(jù)中的模式是個(gè)令人印象深刻的壯舉,但這些分析本身并不具備對(duì)抗欺詐和消除低效CX的能力。 與此同時(shí),監(jiān)督機(jī)器學(xué)習(xí)技術(shù)依賴于人力提供的測(cè)試用例,以便幫助訓(xùn)練算法。舉例來(lái)說(shuō),受監(jiān)督算法只是計(jì)算出給定汽車(chē)模型和天氣條件的最佳輪胎周長(zhǎng),而不是重新發(fā)明輪子。雖然在某些領(lǐng)域監(jiān)督學(xué)習(xí)的作用有限,但它可以從大數(shù)據(jù)中提取有效模式,并提供可操作的方法。 AI和機(jī)器學(xué)習(xí)能夠分析大量數(shù)據(jù),并在數(shù)據(jù)中識(shí)別出人類永遠(yuǎn)無(wú)法提取出來(lái)的模式。但是,為了能更好地檢測(cè)欺詐和提供更好的客戶服務(wù),仍然需要人類來(lái)把握方向,并對(duì)AI進(jìn)行正確的設(shè)定。 準(zhǔn)備與AI首次接觸 當(dāng)AI遇到不符合其已歸納出模型的新數(shù)據(jù)集實(shí)例時(shí),可能需要人類介入來(lái)幫助解決這個(gè)問(wèn)題,并訓(xùn)練算法如何在未來(lái)做出反應(yīng)。為了更好地理解這種相互作用,我們用一個(gè)軍事上的例子來(lái)進(jìn)行說(shuō)明。在戰(zhàn)爭(zhēng)中,俗話說(shuō)沒(méi)有任何計(jì)劃能在遇敵后繼續(xù)執(zhí)行。當(dāng)然,你可能會(huì)提前接觸敵軍,但這是否意味著你應(yīng)該在戰(zhàn)斗開(kāi)始前就放棄原定計(jì)劃呢?不,你應(yīng)該遵循指揮官的意圖,尋找計(jì)劃細(xì)節(jié)和執(zhí)行背后的原因。這樣,即使你的計(jì)劃失敗了,你仍然可以完成你的任務(wù)。 同樣,在身份驗(yàn)證中,敵人(騙子)試圖竊取你的信息,他們會(huì)在你的全通道防御中找到新的缺口。這與機(jī)器學(xué)習(xí)的許多常見(jiàn)應(yīng)用形成了鮮明的對(duì)比。例如,氣象學(xué)家的機(jī)器學(xué)習(xí)算法在過(guò)去幾年中大大提高了預(yù)測(cè)精度。然而,颶風(fēng)并沒(méi)有試圖愚弄?dú)庀髮W(xué)家的模型。它們的表現(xiàn)與模型相符,盡管有時(shí)程度會(huì)更強(qiáng)烈,但也是由于氣候變化所致。 合格的AI需要能夠識(shí)別欺詐者的新手段。如果不了解網(wǎng)絡(luò)安全指揮官的意圖,AI將無(wú)法適應(yīng)這一過(guò)程。因此,需要人類來(lái)不斷地指導(dǎo)和完善這些強(qiáng)大的算法。有人可能會(huì)問(wèn),GAN(生成對(duì)抗性網(wǎng)絡(luò))是不是一個(gè)替代手段呢?在機(jī)器學(xué)習(xí)中,GAN(生成對(duì)抗性網(wǎng)絡(luò))是個(gè)相對(duì)較新的概念。本質(zhì)上,他們涉及到兩種機(jī)器學(xué)習(xí)算法。算法A做一項(xiàng)工作,而算法B則積極地嘗試尋找算法A的漏洞。 舉例來(lái)說(shuō),在某個(gè)GAN圖像處理算法中,算法A試圖識(shí)別給定圖像中是否包含一只鳥(niǎo)。隨著所看的圖片越來(lái)越多,它提高了從無(wú)鳥(niǎo)圖片中區(qū)分出有鳥(niǎo)圖片的能力。與此同時(shí),算法B努力創(chuàng)建導(dǎo)致算法A識(shí)別錯(cuò)誤的圖片。應(yīng)用于身份認(rèn)證領(lǐng)域,算法A代表AI認(rèn)證,算法B則代表試圖在你的系統(tǒng)中尋找漏洞的黑客。 在有效部署的情況下,GAN在生產(chǎn)模型性能方面的表現(xiàn)優(yōu)于傳統(tǒng)技術(shù),可以幫助AI主動(dòng)防范未來(lái)的犯罪網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)。然而,即使是GAN中,一個(gè)算法也不能理解網(wǎng)絡(luò)安全指揮官的意圖。而這就是監(jiān)督人類再次發(fā)揮作用的地方。 防止誤報(bào) 哪怕最好的算法也無(wú)法識(shí)別某些邊緣案例,因?yàn)樗惴▋H僅基于歸納決策和過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于那些歸納規(guī)則的例外,我們需要人類眼睛幫助。否則,看似無(wú)辜的客戶互動(dòng)可能會(huì)產(chǎn)生非常糟糕的后果。 機(jī)器學(xué)習(xí)算法正在分析大量的數(shù)據(jù),并在這方面做得很好。但其得出的結(jié)論依然是概率性的,因?yàn)橐?guī)則總是有例外的。就像我們不能百分之百地識(shí)別騙子一樣,即使在制定了無(wú)窮無(wú)盡的應(yīng)急計(jì)劃之后,有些被疑詐騙的客戶實(shí)際上可能是真正的客戶,這是情有可原的情況。 舉個(gè)例子:客戶喬斯(Jose)經(jīng)常使用來(lái)自墨西哥的VoIP連接從休斯頓打電話。他在電話里緊張不安,而你的生物識(shí)別行為傳感器也會(huì)發(fā)現(xiàn)。此外,他還試圖從他的賬戶中激活5000美元的電匯。大多數(shù)機(jī)器學(xué)習(xí)算法(即使在被監(jiān)督的情況下)都會(huì)將其標(biāo)記為欺詐。然而,喬斯解釋說(shuō),在他的房子被哈維颶風(fēng)淹沒(méi)后,他去了墨西哥和家人住在一起。他需要錢(qián)來(lái)為他在墨西哥的祖母支付醫(yī)院賬單,而他的祖母從來(lái)沒(méi)有告訴家人自己的健康狀況有多糟糕。 你要怎么做?這是一個(gè)非常棘手的情況,因?yàn)槿绻憔芙^這個(gè)請(qǐng)求,你可能會(huì)損毀公司形象。更糟的是,間接傷害了你的客戶祖母。但欺詐者也經(jīng)常利用天災(zāi)人禍。對(duì)于這些情況,算法無(wú)法給出令人滿意的答案。 雖然在不久的將來(lái),網(wǎng)絡(luò)安全部隊(duì)可能主要由AI組成。但今天,人類在打擊欺詐和追求客戶體驗(yàn)方面仍然是至關(guān)重要的。我們需要能夠識(shí)別出網(wǎng)絡(luò)安全背后的原因,定義關(guān)鍵的指標(biāo)來(lái)監(jiān)控我們算法中的錯(cuò)誤,并對(duì)那些不適合AI模型的錯(cuò)誤和誤報(bào)繼續(xù)交給人類決定。 王華春

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