惟精環(huán)境藻類智能分析監(jiān)測(cè)系統(tǒng),,為水源安全貢獻(xiàn)科技力量,!
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攜手共進(jìn),,惟精環(huán)境共探環(huán)保行業(yè)發(fā)展新路徑
惟精環(huán)境:科技賦能,,守護(hù)綠水青山
南京市南陽(yáng)商會(huì)新春聯(lián)會(huì)成功召開(kāi)
惟精環(huán)境順利通過(guò)“江蘇省民營(yíng)科技企業(yè)”復(fù)評(píng)復(fù)審
“自動(dòng)?化監(jiān)測(cè)技術(shù)在水質(zhì)檢測(cè)中的實(shí)施與應(yīng)用”在《科學(xué)家》發(fā)表
熱烈祝賀武漢市概念驗(yàn)證中心(武漢科技大學(xué))南京分中心掛牌成立
解鎖流域水質(zhì)密碼,“三維熒光水質(zhì)指紋”鎖定排污嫌疑人,!
重磅政策,,重點(diǎn)流域水環(huán)境綜合治理資金支持可達(dá)總投資的80%
數(shù)據(jù)雷達(dá)提供了多種分類分級(jí)算法,包括AI大模型算法,、正則算法,、字典算法和應(yīng)用算法,旨在滿足用戶不同的分類需求,,提高數(shù)據(jù)分類的準(zhǔn)確性和效率,。AI大模型算法:(1)特征提取與模型訓(xùn)練:用戶可根據(jù)業(yè)務(wù)需要新建AI算法名稱,并支持?jǐn)?shù)據(jù)庫(kù)或文件兩種方式的特征提取,,提取的算法特征用于訓(xùn)練AI算法模型,。(2)自動(dòng)化分類分級(jí):訓(xùn)練完成后,系統(tǒng)自動(dòng)切換至該算法模型,,利用AI大模型實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化打標(biāo),,降低人工干預(yù)和成本,提高工作效率,。(3)支持多組特征數(shù)據(jù)操作:用戶可進(jìn)行多組特征數(shù)據(jù)的追加和覆蓋操作,,靈活應(yīng)對(duì)不同的數(shù)據(jù)特征需求。借助上訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān) DG,,企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)不同類型數(shù)據(jù)的管控,,提升數(shù)據(jù)管理效率。本地上訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)現(xiàn)價(jià)
2018年的萬(wàn)豪酒店事件,。在這起事件中,,黑客成功越過(guò)了酒店數(shù)據(jù)庫(kù)的安全防護(hù),未經(jīng)授權(quán)地訪問(wèn)了數(shù)據(jù)庫(kù),,導(dǎo)致超過(guò)3億客戶的個(gè)人信息被泄露,。這些信息包括了客戶的姓名、聯(lián)系方式,、信用卡信息等敏感數(shù)據(jù),。這一泄露事件引起了廣泛的關(guān)注和憤慨,不僅對(duì)萬(wàn)豪酒店的聲譽(yù)造成了重大影響,,也對(duì)客戶的隱私權(quán)產(chǎn)生了嚴(yán)重威脅,,甚至可能引發(fā)法律訴訟。上海上訊信息技術(shù)股份有限公司自主研發(fā)的數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)DG通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)庫(kù)操作人員的細(xì)顆粒度權(quán)限管控,、敏感數(shù)據(jù)動(dòng)態(tài)脫敏,、SQL審核,、高危操作管控等,實(shí)現(xiàn)運(yùn)維過(guò)程中的事前預(yù)防,、事中管控和事后審計(jì),,為數(shù)據(jù)庫(kù)管理者提供簡(jiǎn)單高效的數(shù)據(jù)管控解決方案,滿足內(nèi)部數(shù)據(jù)安全保護(hù)需求和外部監(jiān)管要求,。
跨源數(shù)據(jù)聯(lián)邦查詢和計(jì)算上訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)實(shí)現(xiàn)運(yùn)維過(guò)程中的事前預(yù)防,、事中管控和事后審計(jì)。
數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)DG是數(shù)據(jù)庫(kù)管理的**工具,,具有一些功能特點(diǎn),,以強(qiáng)化權(quán)限管理,確保數(shù)據(jù)的安全性和可控性,。審批流程的靈活性:數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)DG引入工單模式,,實(shí)現(xiàn)完備的審批、申請(qǐng)流程,,包括被動(dòng)式審批授權(quán)和主動(dòng)式申請(qǐng)授權(quán),,并支持對(duì)提交的申請(qǐng)進(jìn)行同意、駁回等操作,,確保審批流程能夠高效運(yùn)轉(zhuǎn),。操作員可以配置數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)時(shí)間(如*在工作日下午17:00-18:00訪問(wèn)),并限制外部應(yīng)用訪問(wèn)權(quán)限,。字段級(jí)別權(quán)限劃分:數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)DG支持對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限進(jìn)行字段級(jí)別的劃分,,通過(guò)增、刪,、改,、查等權(quán)限,對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)者進(jìn)行細(xì)顆粒度的權(quán)限管控,,遵循**小權(quán)限原則,,確保數(shù)據(jù)訪問(wèn)者只能訪問(wèn)自身權(quán)限的數(shù)據(jù)源。
數(shù)據(jù)雷達(dá)DR基于AI大模型進(jìn)行分類分級(jí):在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)分類分級(jí)的過(guò)程中,,語(yǔ)義級(jí)別的數(shù)據(jù)分類分級(jí)引擎采用了基于AI大模型的先進(jìn)技術(shù),。這一引擎能夠同時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)類型進(jìn)行詞法、語(yǔ)法和語(yǔ)義級(jí)別的特征提取和分析,,從而建立起語(yǔ)義級(jí)別的高維度特征向量,。通過(guò)這種方式,引擎能夠更加準(zhǔn)確地理解和區(qū)分不同類型的數(shù)據(jù),,提高了數(shù)據(jù)分類分級(jí)的精確度和可信度,。基于數(shù)據(jù)字段內(nèi)容的模型訓(xùn)練,,保證了數(shù)據(jù)分類分級(jí)模型的可復(fù)制性:語(yǔ)義級(jí)別的數(shù)據(jù)分類分級(jí)引擎注重保證數(shù)據(jù)分類分級(jí)模型的可復(fù)制性,采用AI大模型進(jìn)行訓(xùn)練時(shí),引擎不依賴于數(shù)據(jù)字段的名稱和注釋,,即使在沒(méi)有明確的字段描述情況下也能夠達(dá)到很高的準(zhǔn)確度,。這意味著訓(xùn)練后的數(shù)據(jù)分類分級(jí)模型在不同的數(shù)據(jù)環(huán)境下都能夠穩(wěn)定可靠地運(yùn)行,具有很高的適用性和通用性,,為數(shù)據(jù)管理和安全保障提供可靠的支持和保障,。 數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)DG支持高可用部署,確保系統(tǒng)在高負(fù)載和異常情況下依然保持穩(wěn)定運(yùn)行,。
大多企業(yè)數(shù)據(jù)環(huán)境中存在著多樣化的數(shù)據(jù)庫(kù)類型和數(shù)據(jù)存儲(chǔ)平臺(tái),。為了有效管理這些數(shù)據(jù)庫(kù),數(shù)據(jù)雷達(dá)DR提供了***的數(shù)據(jù)庫(kù)管理功能,,涵蓋了以下關(guān)鍵方面:***的數(shù)據(jù)庫(kù)類型支持:支持不低于40種數(shù)據(jù)庫(kù)類型,,包括常見(jiàn)的主流數(shù)據(jù)庫(kù)(如Oracle、MySQL,、SQLServer,、DB2、PostgreSQL等),、國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)(如DM,、GaussDB、Oscar等)以及大數(shù)據(jù)平臺(tái)下的數(shù)據(jù)庫(kù)(如Elasticsearch,、MongoDB,、Hbase等)。平臺(tái)通過(guò)支持常見(jiàn)的jdbc協(xié)議,,實(shí)現(xiàn)對(duì)各種數(shù)據(jù)庫(kù)的連接和管理,。為提高操作效率,數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)DG支持根據(jù)模板批量導(dǎo)入脫敏策略,,簡(jiǎn)化大量配置脫敏策略的流程,。哪個(gè)上訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)哪個(gè)好
數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)DG提供直觀易用的定時(shí)執(zhí)行任務(wù)的設(shè)置,以確保定期對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行識(shí)別,,降低潛在風(fēng)險(xiǎn),。本地上訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)現(xiàn)價(jià)
數(shù)據(jù)雷達(dá)提供了多種分類分級(jí)算法,包括AI大模型算法,、正則算法,、字典算法和應(yīng)用算法,旨在滿足用戶不同的分類需求,,提高數(shù)據(jù)分類的準(zhǔn)確性和效率,。自定義算法分組:通過(guò)自定義算法分組,用戶可以根據(jù)算法的功能,、用途或者行業(yè)領(lǐng)域等因素進(jìn)行分類,,將具有相似特性或者功能的算法歸類到同一個(gè)分組下,。這樣一來(lái),用戶可以更快速地找到需要的算法,,同時(shí)也可以更清晰地了解系統(tǒng)中各個(gè)算法的分類和屬性,。分類分級(jí)算法共享:所有用戶均可在分類分級(jí)算法組織架構(gòu)下共享這些算法,提升了協(xié)作效率和資源利用率,。數(shù)據(jù)分類分級(jí)算法能夠?yàn)槠髽I(yè)提供高效,、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分類和分級(jí)服務(wù),幫助企業(yè)更好地管理和保護(hù)數(shù)據(jù)資產(chǎn),,降低數(shù)據(jù)泄露和濫用的風(fēng)險(xiǎn),,提升數(shù)據(jù)安全性和合規(guī)性水平,增強(qiáng)企業(yè)對(duì)數(shù)據(jù)的控制能力,,從而提升企業(yè)的運(yùn)營(yíng)效率和競(jìng)爭(zhēng)力,。本地上訊數(shù)據(jù)網(wǎng)關(guān)現(xiàn)價(jià)