对数据处理活动进行深入分析,识别数据生命周期每个环节可能存在的风险点。同时,对现有的技术防护措施进行核查,检查这些措施是否能够有效保障数据安全,是否存在漏洞或薄弱环节。第三阶段:风险识别——精细定位病灶依据标准要求,风险识别阶段需重点聚焦四大领域,精细定位潜在的数据安全风险。在数据安全管理方面,审查企业的制度体系是否健全,**架构是否合理,人员管理是否规范。在数据处理活动安全方面,对数据全生命周期各环节进行细致排查,如传输过程中是否采取了有效的加密措施等。在数据安全技术方面,检查网络安全防护是否到位,访问控制是否严格等。在个人信息保护方面,审查企业是否遵循处理原则,是否充分履行告知同意义务等内容。具体评估内容看以下图片:第四阶段:风险分析与评价——科学诊断风险分析与评价阶段是对识别出的风险进行科学诊断的重要环节。首**行危害程度分析,评估风险一旦发生可能对数据的保密性、完整性、可用性造成的影响程度。其次进行发生可能性评估,综合考虑威胁出现的频率以及企业现有的防护能力,判断风险发生的概率。在此基础上,划分风险等级,将风险划分为重大、高、中、低、轻微五级。对 “长期优化项”(如完善合规制度)制定 3-6 个月推进计划。上海信息安全商家
二、我们的DSMM咨询服务能为您做什么?•成熟度差距分析:深入调研访谈,***理解您的业务场景与数据流。依据DSMM标准,细致评估当前各项能力域成熟度。出具详实、客观的差距分析报告,明确改进优先级。•体系规划与建设**:基于差距和业务目标,量身定制DSMM提升路线图。协助构建或优化数据安全**架构、管理制度、操作规程。指导技术体系优化(数据识别、分类分级、访问控制、加密***、审计监控等)。提供人员意识与能力提升方案与培训。•认证评估全程护航:模拟评估演练,提前发现问题并整改。指导准备详实的评估证明材料。全程对接评估机构,提供答疑与沟通支持,***提升通过率。协助获得官方认可的DSMM等级证书。•持续改进与价值深化:建立长效的数据安全度量与监控机制。提供周期性复评与优化建议,确保持续符合标准并提升能力。将DSMM成果转化为降本增效、提升客户信任、赢得市场竞争优势的实际价值。往期推荐***">001安言观察|本周网数安全资讯(第4期)002一图读懂GB/T22080-2025《网络安全技术信息安全管理体系要求》003关于开展个人信息保护负责人信息报送工作的公告▼信息安全。上海金融信息安全分类遵循信息安全标准可提升组织信息安全防护能力,减少损失。
4.附件《个人信息保护合规审计指引》《个人信息保护合规审计管理办法》——附件《个人信息保护合规审计指引》《个人信息保护合规审计办法》中明确了个人信息保护合规审计的内容,个人信息处理者、机构应当依据法律法规要求及《个人信息保护合规审计指引》进行个人信息保护合规审计,个人信息保护合规审计的审查重点如下图所示:附件《个人信息保护合规审计指引》——典型条款解析附件《个人信息保护合规审计指引》原文参考:十、对个人信息处理者基于个人同意公开个人信息进行合规审计的,应当重点审查下列事项:(一)个人信息处理者公开其处理的个人信息前是否取得个人单独同意,该授权是否真实、有效,是否存在违背个人意愿将个人信息予以公开的情况;(二)个人信息处理者公开个人信息前,是否进行个人信息保护影响评估。《个人信息保护法》对应解读:第二十五条个人信息处理者不得公开其处理的个人信息,取得个人单独同意的除外。第五十五条有下列情形之一的,个人信息处理者应当事前进行个人信息保护影响评估,并对处理情况进行记录:(一)处理敏感个人信息;(二)利用个人信息进行自动化决策;。
更多集中在安全运营与AI运营场景——企业内部自建知识库生成报告,厂商则提供数据处理分析等赋能服务,不过业内认为此模式尚未充分释放AI安全的潜在价值。投资视角下,底层大模型赛道已被豆包、DS、GPT等巨头占据,中间层的智能体和编排因被视为**终会并入大模型而不被看好,唯有端到端的交互性AI被视作突破口,即聚焦特定领域痛点提供直接解决方案,类似大众点评为用户精细匹配服务的模式。这一趋势可从印巴***中得到启示:巴基斯坦歼十战机击落六架阵风的关键,并非单一装备性能,而是后台数据链的协同能力,类比到安全领域,未来企业即便采购了诸多单项强大的安全产品,若缺乏后台数据链的整合联通,仍难以实现安全能力的**大化交付,这也指向AI安全未来发展需更注重体系化协同与价值闭环。一句话总结:点对点,以结果为导向的AI安全应用才是未来的趋势。李雪鹏:大模型安全需从**、企业与C端用户三个维度协同考量。**层面在中美AI底层竞争中聚焦大模型安全,通过推动合规高质量数据集建设与数据要素保障体系,夯实大模型发展的底层安全基础;企业层面因大模型改变传统数据使用模式(如文档传输与信息获取方式革新),面临内部数据泄露风险。获得信息安全体系认证有助于组织拓展业务,进入国际市场。
这一类比启示我们:短期热度并非价值的***衡量标准,AI技术的长远发展需摆脱对流量泡沫的依赖,以持续创新夯实技术内核,并在**竞争中构建真正的**竞争力,方能在热潮退去后实现价值的长效释放。一句话总结:AI时代下,各种人力虽然会被替代,但对于网络安全人员却满是机会。重磅发布由数千位甲方安全从业者参与调研、安在新媒体连续六年编撰的《**网络安全产品用户调查报告》始终备受业界瞩目。在本次评选活动现场,安在新媒体合伙人、安在新榜年度报告出品人张威对《2025**网络安全产品用户调查报告》完整版进行了导读。作为连续第六年推出的**行业报告,本次调研覆盖**30个省市及自治区的3754家企业和机构,深入剖析网络安全市场动态、用户需求变化及产品应用趋势,并持续推出“**网络安全产品用户大众点评全景图”“**网络安全**榜”等**内容,为行业提供来自“甲方”视角的深度参考。报告内容大致聚焦于需求侧、供给侧和产品采购。1、需求侧:监管与企业风险双升级**层面,网络安全监管政策覆盖范围扩大,在数据安全、AI安全、车联网等领域执法深度加强,驱动企业加速AI安全布局。企业端,数字化转型与外部经营压力导致人员裁撤,叠加AI、量子计算等新技术应用。个人信息保护合规审计是企业应对强监管、规避高额处罚、维护商业信誉的重要管理工具。上海个人信息安全设计
个人信息保护已不再是企业可选择性投入的 "加分项",而是关乎生存发展的 "必修课"。上海信息安全商家
本次调查内容涉及:●大模型部署使用现状:是否已有部署?部署方式和使用场景?有无效果和价值?是否具备扩展性和推广性?●大模型应用安全挑战:在企业大模型落地实践过程中,**门发挥怎样的作用?面临怎样的挑战?**门如何为业务提供保障和支持?AI又如何能为**门赋能增效?●大模型安全典型风险:大模型本身内在风险,大模型部署使用全生命周期风险,大模型赋能业务后各类场景应用相关风险。●大模型安全需求初探:业务部门对**门有要求,**门对能力加持有需求,AI如何催生安全产业新机会?作为国内首份定位用户视角聚焦企业实践的AI安全相关报告,其填补了长久以来AI在企业实践中的认知缺口,即揭示企业AI安全关注、风险防控实践及监管政策适配的信息断层。同时,也为企业实施***的AI治理提供了数据参考和实证依据。鉴于此项调查还有部分增补修订工作,本文谨作为报告预览,即呈现关键结论和部分内容,完整报告(尤其是纸质版报告),我们会在拟于7月起举办的系列线下专题研讨会上做正式发布。**发现与重点结论:企业AI实践和安全挑战随着数字化转型深入,企业AI应用实践正从营销、客服等浅层次场景,向生产制造、供应链管理、**业务决策等深水区迈进。上海信息安全商家
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