● 建立企业资产列表,及时了解对外资产状态。 ● 企业资产信息监控,及时发现资产异常状态。 ● 企业资产漏洞管理,及时跟进漏洞修复状态。 ● 安全漏洞事件预警,及时获取漏洞事件信息。
整体解决方案由智能化生产、智能化管理和产业链互联三个层面构成,前两个层面立足于企业自身,以智能工厂为建设目标,实习企业机体自身的智能化,而产业链互联则是以互联网技术为基础,将企业融入到产业链的整体生态环境中,逐步实现制造资源的服务化和云化,并与生态系统中的所有要素协同互动,实现企业的智慧化。
? 城市交通规划吸引投资。 ? 移动设备、物联网和机器学习 (ML) 正在融合。 ? 出现管理结构融合的早期迹象。? 企业应该审慎考虑接受新的联网和智能移动设 备,重新思考其商业模式。
网络安全形态的变化;行业用户关心的主要核心;驱动安全的三大动力;安全防御成熟度;自适应安全体系;平台化的安全防御体系;功能插件化;大数据与人工智能的应用;机器学习在安全分析中的应用;中新金盾平台化安全解决方案架构 中新金盾“云+端”抗拒绝攻击防御;中新金盾“猎潜者”高级威胁防御;案例:融合媒体云安全防御体系;态势感知:安全闭环
商业秘密保护的大部分要求对应于应用的功能型安全需求: ? 功能型安全需求需要在系统中融合实现,但是升级系统成本高、风险大、难以实施。 ? 商业秘密保护长期得丌到落实,丌仅会导致合规风险越来越大,而且企业业务因商业秘密泄露而导致的业务风险也会快速累积。
2019年, 阿里云安全团队监测到云上DDoS攻击发生近百万次,日均攻击2000余次,与2018年整体持平,但相比2019年上半年有所下降。同时,应用层DDoS(CC攻击)成为常见的攻击类型,与2018年相比,攻击手法也更为多变复杂。阿里云为全球上百万客户提供了基础安全防御。本报告中将以多个维度对2019年全年发生的DDoS攻击进行全方位分析,希望能够为政府、企业客户及科研机构提供一定的参考价值。
安全检测:在现有客户端上对APP进?就静态和动态结合的?式进?全?分析,?持Android和iOS。 安全加固:安全SDK独创的DIS融合技术,防?核?代码泄露、内存DUMP、?次打包的安全?险。 安全SDK:在移动应?开发过程中添加使?安全键盘、防界?劫持、防截屏等移动应?安全SDK增加安全强度。 渠道监控:对线上APP 7*24?时进?监控。对渠道出现的盗版APP,及时预警,减少?户和运营商的损失。
众所周知,物流是供应链的基本支撑,尤其是对制造、零售等需要将产品按时、按质、按量送到指定地点的企业而言。因需求扩张,过去几十年中国物流行业快速发展,提升服务、降低成本始终是物流行业不断发展前进的两大核心要素。得益于四个方面的因素,当下物流科技企业发展开始全面提速。一是企业开始重视数字化自身经营能力和抗风险能力;二是技术赋能加速物流科技向科技物流的迭代进程;三是政府出台多项政策强力引导企业数字化转型升级;四是“新基建”的提出,5G、数据中心等为产业搭建有效的基础设施支撑。
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当前,世界百年变局加速演进,新一轮科技革命和产业变革?深入发展,低空经济作为新质生产力的重要组成部分,正以前瞻?性、引领性姿态加速崛起,成为推动经济结构优化升级、塑造高?质量发展新动能的关键领域。
首先从华为的视角总结了企业对于数字化转型的应有的共识,以及从战略角度阐述了华为为何推行数字化转型,然后给出了华为数字化转型的整体框架(方法论),以及企业数字化转型成熟度评估的方法,帮助读者在厘清华为开展数字化转型工作的整体脉络的同时,能快速对自身的数字化水平进行自检,
汽车智能化网联化融合发展已经成为全球政府、产业界的发展共识,各国通过升级政策法规、推动测试示范、加速创新应用等方式推动智能网联汽车产业发展。2024年1月,我国启动智能网联汽车“车路云一体化”应用试点,推动车路云一体化从技术验证迈向规模化应用。
过去十年,中国消费市场的高速迭代催生了一批极具活力的新锐品牌。它们凭借对消费趋 势的敏锐洞察、柔性灵活的供应链体系以及成熟的数字化运营能力,在国内细分市场中迅 速崛起,创造了一个又一个“爆款神话”。
2025年是大数据技术标准推进委员会连续发布《数据资产管理实践指南》的第九年。本研究报告通过持续跟踪前沿政策、技术趋势与行业实践,从数据价值释放工作主线、数据资源化管理体系、数据资产化实施路径及未来发展趋势等方面形成系统化成果。研究报告深入剖析了数据资产管理在政策合规、技术融合、生态协同等维度的挑战与契机,并结合金融、能源、制造等行业案例,提炼出差异化管理路径策略。旨在帮助企事业单位厘清管理逻辑、优化实施策略,将数据资产管理与业务目标深度绑定,最终实现数据要素向高价值产出的有效转化。
鱼群生长环境监控 利用多种智能传感器实时感知鱼塘水温、PH值、融氧量等指标,为生产人员提供数据分析、 远程控制、自动喂食等功能;
灼识咨询通过运用各种资源进行一手研究和二手研究。一手研究包括访谈行业专家和业内人士。二手研究包括分析各种公开发布的数据资源,数据来源包括中华人民共和国国家统计局、上市公司公告等。灼识咨询使用内部数据分析模型对所收集的信息和数据进行分析,通过对使用各类研究方法收集的数据进行参考比对,以确保分析的准确性。
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