传统局域网生态环境转向“互联网+”生态环境; 医院业务的内涵与开展方式在迅速变化,? 医院应用的信息技术在快速演化,? 信息产业蓬勃发展导致对医院信息化的虹吸效应; 深度融合与连接:产学研医联动,全球通力合作? 底层支撑不可知不可控:运营商的5G、多云
网络安全之核心要素:Gigamon 的NGNPB 能够提供全面的可视性,提升工具性能,降低部署复杂度,不仅让安全工具协同工作主动防御,更能让网络部门同安全部门协调合作更加紧密
定位:为企业提供平台级安全管控,不仅仅是卖一款产品 理念:以场景驱动最优解决方案,让安全和效率达到最优 架构:一个客户端实现所有功能,目前没有同类产品 智能:行为精准画像、内容准确识别、数据自动保护、泄密快速追溯
安全切面防御是蚂蚁安全提出的一套全新的安全防御理念。它的核心思路是建立一套和业务相交织且平行的安全层,让安全能够深入业务逻辑,实现细致的观测和攻防;同时又保证业务和安全的解耦合,使得业务和安全各自独立,各自高速发展。也就是“内生”和“解耦”,要兼得。
执行策略表示造成在本地或远程系统上执行由攻击者控 制的代码的技术。该策略通常与初始接入一起使用,作 为一旦获得访问就执行代码的手段,之后进行横向移动 以扩展对网络上远程系统的访问。 持久化是指任何对系统的访问,操作或配置更改,使攻 击者在该系统上持续地存在。攻击者通常需要通过中断 来维持对系统的访问,例如系统重启,凭据丢失或其他 需要远程访问工具重新启动或备用后门才能重新获得访 问权限的故障。
单平台、开发门槛高、开发效率低版本升级不便、应用权限过高; 跨平台、开发门槛低、开发效率高版本升级便利、应用权限可控; 仅仅依靠过去传统的“封堵查杀”式的被动防御架构,已无法应对复杂的浏览器应用生态环境。
新时代下“大数据安全”的重新解读,解构大数据业务发展下的安全框架,以数据为中心的大数据安全架构设计方法,数据分类分级与生命周期结合的能力框架,基于业务场景的数据安全逻辑框架,内生安全指导大数据安全落地
资产威胁管理的痛点:? 信息维度多? 数据种类多? 数据依赖人工处理? 数据关联度不高; 解决思路:高价值的CMDB,多平台信息融合,提高自动化水平,不断积累场景
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包括集团管控系统、工厂系统、开发发布系统、运维管理系统、网关系统5大子系统,旨在实现集团内部多工厂、多部门之间的协同管理和数据共享。通过构建一体化的工业物联网平台,整合各工厂的生产、设备数据和资源,打造集团统一的工业操作系统底座,为集团提供统一的管理视角和决策依据,提升集团整体运营效率和协同效应
清华之后,北大也不甘示弱,推出了DeepSeek教程。清华的教程是传媒学院出的,而北大的这份文件是人工智能学院和计算机学院出的,所以总体上内容更加专业、全面和深入,尤其还提到了AI时代工作和技能需求的变化,可以说是不可多得的优质资料。
成都市作为中国国家中心城市,秉承“创新、协调、绿色、开放、 共享”理念,运用 CIM 平台+免接口数据集成技术,打造城市大脑, 推行网络理政。通过接入市、区(市)县两级部门信息系统,融合政 府、企业和社会数据,以网络理政为城市大脑中枢,构建能在线监测、 能分析预测、能应急指挥的智能城市治理运行体系,提升城市治理能 力。
本书在实践积累与行业洞察基础上,试图对一系列关键问题做出解答:工业大模型与通用大模型有何不同?工业大模型的技术体系与关键技术何在?工业大模型赋能的重点领域和主要场景包括哪些?我国和全球工业大模型的产业生态如何?
虽然本文方法实现了锂离子电池在无温度传感器条件下的温度预测,但实际应用中可能存在的复杂工况条件,如不同环境温度、充放电倍率情况下的电池温度预测问题还缺乏深入的讨论,未来的工作将致力于更为复杂情况下的研究。
电力系统灵活调节能力充裕度研究在新型电力系统建设过程中有着重要地位,为了研究这一问题,本文建立了基于形态学分解的电力系统灵活调节能力充裕度分析模型。通过使用某地区实际电力系统运行数据进行仿真验证,可以得到以下结论。
国内智能化安全运营正处在一个充满机遇和挑战的关键发展阶段。A 技术的深度赋能、自动化水平的持续提升、数据驱动理念的深化、应用场景的不断扩展、人机协同模式的探索、云化与 Saas 化的加速、量化管理的普及以及生态合作的深化,共同勾勒出IS0C未来的发展蓝图。企业应积极拥抱这些趋势,克服挑战,构建面向未来的智能化安全运营体系,以应对日益复杂的网络安全威胁,保障数字化转型的顺利进行。
英伟达(NVIDIA)自1993年创立以来,以技术前瞻性和生态构建能力重塑计算产业格局。经历1999年纳斯达克上市奠定资本基础后,公司在2006年推出革命性的CUDA并行计算架构,突破性地将GPU应用边界从图形渲染拓展至高性能计算领域,为后续人工智能革命埋下关键伏笔
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