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摘要 大數據是經濟發展的新動能, 社會發展的新引擎, 塑造國家競爭力的戰略制高點, 對人民生活 具有重大影響. 然而隨著社會對數據價值認知的提升和大數據平臺建設的蓬勃發展, 大數據安全問題 日益成為阻礙大數據應用推廣的瓶頸. 同時, 由于大數據技術、框架仍在不斷演變當中, 研究人員對大 數據安全內涵的核心認知和關鍵特征理解還存在差異, 尚未形成相對統一的大數據安全框架. 當前亟 需對大數據安全技術發展現狀進行梳理, 為大數據安全重點問題的研究和突破提供參考. 本文結合典 型大數據系統技術框架, 圍繞大數據安全需求, 構建了大數據安全技術框架. 在此框架下, 從大數據安 全共享與可信服務、大數據平臺安全和大數據安全監管 3 個方面系統梳理了大數據安全關鍵技術的 研究現狀, 囊括了大數據業務流程和大數據系統技術框架所涉及的主要安全機制. 最后總結了大數據 安全技術有待解決的核心問題和發展趨勢.

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摘要: 當前,全球大數據正進入加速發展時期,技術產業與應用創新不斷邁向新高度。大數據通過數字化豐富要素供給,通過網絡化擴大組織邊界,通過智能化提升產出效能,不僅是推進網絡強國建設的重要領域,更是新時代加快實體經濟質量變革、效率變革、動力變革的戰略依托。 本白皮書是繼《大數據白皮書(2014年)》、《大數據白皮書(2016年)》、《大數據白皮書(2018年)》之后中國信通院第四次發布大數據白皮書。本白皮書在前三版的基礎上,聚焦一年多來大數據各領域的進展和趨勢,梳理主要問題并進行展望。在技術方面,重點探討了近兩年最新的大數據技術及其融合發展趨勢;在產業方面,重點討論了我國大數據產品的發展情況;在數據資產管理方面,介紹了行業數據資產管理、數據資產管理工具的最新發展情況,并著重探討了數據資產化的關鍵問題;在安全方面,從多種角度分析了大數據面臨的安全問題和技術工具。希望本白皮書的分析可以對政府和行業提供參考。

目錄:

一、國際大數據發展概述. 1

  • (一)大數據戰略持續拓展. 1
  • (二)大數據底層技術逐步成熟. 2
  • (三)大數據產業規模平穩增長. 3
  • (四)大數據企業加速整合. 5
  • (五)數據合規要求日益嚴格. 6

二、融合成為大數據技術發展的重要特征. 8

  • (一)算力融合:多樣性算力提升整體效率. 8
  • (二)流批融合:平衡計算性價比的最優解. 9
  • (三)TA融合:混合事務/分析支撐即時決策. 10
  • (四)模塊融合:一站式數據能力復用平臺. 11
  • (五)云數融合:云化趨勢降低技術使用門檻. 11
  • (六)數智融合:數據與智能多方位深度整合. 12

三、大數據產業蓬勃發展. 14

  • (一)大數據產業發展政策環境日益完善. 14
  • (二)各地大數據主管機構陸續成立. 17
  • (三)大數據技術產品水平持續提升. 20
  • (四)大數據行業應用不斷深化. 22

四、數據資產化步伐穩步推進. 25

  • (一)數據:從資源到資產. 25
  • (二)數據資產管理理論體系仍在發展. 26
  • (三)各行業積極實踐數據資產管理. 27
  • (四)數據資產管理工具百花齊放. 29
  • (五)數據資產化面臨諸多挑戰. 31

五、數據安全合規要求不斷提升. 35

  • (一)數據相關法律監管日趨嚴格規范. 35
  • (二)數據安全技術助力大數據合規要求落地. 36
  • (三)數據安全標準規范體系不斷完善. 39

六、大數據發展展望. 41

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AutoML: A Survey of the State-of-the-Art

深度學習已經滲透到我們生活的方方面面,給我們帶來了極大的便利。然而,針對某一特定任務構建高質量的深度學習系統的過程不僅耗時,而且需要大量的資源和人力,阻礙了深度學習在產業界和學術界的發展。為了緩解這一問題,越來越多的研究項目關注于自動化機器學習(AutoML)。在本文中,我們提供了一個全面的和最新的研究,在最先進的汽車。首先,根據機器學習的特點,詳細介紹了自動化技術。在此基礎上,總結了神經結構搜索(NAS)的研究現狀,這是目前自動化領域研究的熱點之一。我們還將NAS算法生成的模型與人工設計的模型進行了比較。最后,提出了有待進一步研究的幾個問題。

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