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中國企業(yè)培訓(xùn)講師
數(shù)據(jù)安全與大模型開發(fā)
發(fā)布時間:2025-02-26 11:31:44
 
講師:李福東 瀏覽次數(shù):51

課程描述INTRODUCTION

· 高層管理者· 中層領(lǐng)導(dǎo)· 其他人員· 技術(shù)主管

培訓(xùn)講師:李福東    課程價格:¥元/人    培訓(xùn)天數(shù):2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

數(shù)據(jù)大模型培訓(xùn)

【課程背景】
在當(dāng)今數(shù)字化時代,人工智能(AI)技術(shù)和數(shù)據(jù)安全已成為推動金融行業(yè)變革和創(chuàng)新的兩大核心驅(qū)動力。過去十年,人工智能技術(shù)特別是大語言模型(LLM)的迅猛發(fā)展,使其在自然語言處理、圖像生成和視頻分析等多個領(lǐng)域展現(xiàn)了巨大的潛力。以O(shè)penAI的ChatGPT為例,這種大語言模型在文本生成、代碼編寫和信息檢索方面的卓越表現(xiàn),顯著改變了金融業(yè)務(wù)的操作模式和客戶服務(wù)體驗。
金融行業(yè)作為經(jīng)濟的中樞,正積極采用AI技術(shù)來提升運營效率、優(yōu)化客戶體驗、以及強化風(fēng)險管理。AI技術(shù)在銀行業(yè)務(wù)中的應(yīng)用涵蓋了從客戶服務(wù)、風(fēng)險評估到市場分析和投資咨詢等多個方面。通過AI的智能分析和處理能力,銀行能夠更精準地把握客戶需求,提供個性化的服務(wù),并通過智能化的風(fēng)險管理工具,降低業(yè)務(wù)風(fēng)險。然而,AI大模型的應(yīng)用也帶來了新的挑戰(zhàn),包括高昂的訓(xùn)練和推理成本、技術(shù)幻覺問題、以及潛在的倫理道德風(fēng)險。
與此同時,金融數(shù)據(jù)的安全性和隱私保護也變得尤為重要。金融數(shù)據(jù)包含大量敏感的客戶信息和交易數(shù)據(jù),這些數(shù)據(jù)的安全與否直接關(guān)系到金融機構(gòu)的聲譽和客戶的信任。近年來,全球頻繁發(fā)生的數(shù)據(jù)泄露事件不斷提醒著我們,數(shù)據(jù)安全和隱私保護的重要性。在2022年,某*金融公司因安全漏洞導(dǎo)致數(shù)百萬客戶的個人信息被泄露,給公司帶來了巨大的經(jīng)濟損失和信譽危機。此類事件凸顯了當(dāng)前金融機構(gòu)在數(shù)據(jù)安全管理方面的不足,也暴露了傳統(tǒng)安全手段在應(yīng)對復(fù)雜多變的安全威脅時的局限性。
為了應(yīng)對這些挑戰(zhàn),金融機構(gòu)需要采用全面和系統(tǒng)的安全措施,掌握并應(yīng)用先進的數(shù)據(jù)隱私保護技術(shù),如數(shù)據(jù)加密、匿名化、訪問控制和安全審計等。同時,全球各地相繼出臺了嚴格的數(shù)據(jù)保護法規(guī),如《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)、《加州消費者隱私法案》(CCPA)和中國《個人信息保護法》。這些法規(guī)的合規(guī)要求對金融機構(gòu)提出了更高的標準和挑戰(zhàn),如何在合規(guī)的同時保障數(shù)據(jù)安全,成為金融機構(gòu)亟待解決的問題。
本課程旨在融合AI大模型開發(fā)和金融數(shù)據(jù)安全與隱私保護兩大領(lǐng)域的前沿技術(shù)和實戰(zhàn)經(jīng)驗。通過系統(tǒng)的學(xué)習(xí)和實戰(zhàn)演練,幫助學(xué)員全面掌握AI大模型的技術(shù)原理和實際應(yīng)用方法,以及數(shù)據(jù)安全和隱私保護的*技術(shù)和策略。學(xué)員將深入了解AI大模型在金融業(yè)務(wù)中的應(yīng)用場景,學(xué)習(xí)如何部署、優(yōu)化和利用AI大模型工具,同時構(gòu)建健全的數(shù)據(jù)合規(guī)管理框架,提升應(yīng)對數(shù)據(jù)安全挑戰(zhàn)的實戰(zhàn)能力,為金融行業(yè)的創(chuàng)新與變革貢獻力量。

【課程收益】
深入理解AI大模型的技術(shù)原理與應(yīng)用場景。
學(xué)習(xí)并應(yīng)用數(shù)據(jù)加密、匿名化、訪問控制等數(shù)據(jù)安全技術(shù)。
掌握主要數(shù)據(jù)保護法規(guī)的內(nèi)容和實施方法,構(gòu)建完善的數(shù)據(jù)合規(guī)管理框架。
提升應(yīng)對數(shù)據(jù)安全挑戰(zhàn)的實戰(zhàn)能力,通過實際案例分析掌握應(yīng)對策略。
掌握AI大模型在金融業(yè)務(wù)中的應(yīng)用方法,優(yōu)化銀行業(yè)務(wù)流程和客戶服務(wù)。

【課程特色】
場景化與案例教學(xué);解析技術(shù)邏輯、啟發(fā)創(chuàng)新思路;落地實操性強

【課程對象】
銀行業(yè)中高層管理人員、核心骨干人員、數(shù)據(jù)安全技術(shù)負責(zé)人、技術(shù)骨干、AI技術(shù)開發(fā)人員、希望了解AI技術(shù)與數(shù)據(jù)安全在金融業(yè)應(yīng)用的專業(yè)人士

【課程大綱】
一、金融數(shù)據(jù)安全概述與技術(shù)
1、金融數(shù)據(jù)安全的重要性
全球金融數(shù)據(jù)安全事件概覽
金融數(shù)據(jù)安全的核心原則(CIA三要素)
2、數(shù)據(jù)隱私保護技術(shù)
數(shù)據(jù)加密技術(shù)詳解
數(shù)據(jù)匿名化與偽裝技術(shù)
數(shù)據(jù)訪問控制和權(quán)限管理方法
安全審計與監(jiān)控技術(shù)
3、數(shù)據(jù)保護策略
數(shù)據(jù)保護的基本策略
數(shù)據(jù)生命周期管理
風(fēng)險評估與管理

二、數(shù)據(jù)合規(guī)管理與技術(shù)應(yīng)用
1、主要數(shù)據(jù)保護法規(guī)的介紹與實施
《通用數(shù)據(jù)保護條例》(GDPR)
《加州消費者隱私法案》(CCPA)
中國《個人信息保護法》
合規(guī)管理的挑戰(zhàn)與解決方案
2、數(shù)據(jù)合規(guī)管理框架與*實踐
數(shù)據(jù)合規(guī)管理的基本框架
數(shù)據(jù)生命周期管理實踐
從系統(tǒng)架構(gòu)到信息安全的三層架構(gòu)模型解析
風(fēng)險評估與管理的*實踐案例
3、金融科技中的數(shù)據(jù)安全漏洞與防護措施
常見安全漏洞分析
數(shù)據(jù)泄露事件的應(yīng)急響應(yīng)
網(wǎng)絡(luò)安全防護的核心技術(shù)
案例分析與技術(shù)應(yīng)用
4、未來數(shù)據(jù)安全趨勢與技術(shù)創(chuàng)新
新興數(shù)據(jù)安全技術(shù)
人工智能在數(shù)據(jù)安全中的應(yīng)用
零信任安全模型解析
數(shù)據(jù)安全技術(shù)的未來發(fā)展方向

三、人工智能技術(shù)原理與發(fā)展歷程
1、人工智能基礎(chǔ)理論及其核心思維與方法
人類學(xué)習(xí)與機器學(xué)習(xí)方法的區(qū)別
機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)到大模型AIGC的三大階段
人工智能的三大學(xué)派(符號、連接、行為)
人工智能的能力進化階梯(4級)
人工智能在業(yè)務(wù)運營中發(fā)揮的作用(5級)
2、傳統(tǒng)機器學(xué)習(xí)的核心思維與方法
機器學(xué)習(xí)的三種方式:有監(jiān)督、無監(jiān)督、強化學(xué)習(xí)
監(jiān)督學(xué)習(xí)與強化學(xué)習(xí)的特點與適用場景
機器學(xué)習(xí)模型評價指標與計算方法
機器學(xué)習(xí)五步法
案例解析:鳶尾花分類

四、深度學(xué)習(xí)與大語言模型
1、深度學(xué)習(xí)的核心思維與方法
神經(jīng)元模型:生物 vs 人工
卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(CNN)的應(yīng)用場景
遞歸神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)(RNN)的應(yīng)用場景
強化學(xué)習(xí)(RL)的應(yīng)用場景
生成對抗網(wǎng)絡(luò)(GAN)的應(yīng)用場景
案例:情感分類、CNN與對象識別、RNN與語言預(yù)測、GAN與圖片生成等
2、大語言模型的底層實現(xiàn)邏輯與核心技術(shù)要素
AI大模型的核心技術(shù)要素(數(shù)據(jù)、算力、算法)
Transformer的技術(shù)原理與應(yīng)用場景
提升模型回答質(zhì)量的技術(shù)手段(嵌入、提示詞、微調(diào))
案例解析:基于AI大模型的金融數(shù)據(jù)分析
3、AI技術(shù)在金融業(yè)務(wù)中的應(yīng)用
AI大模型在金融領(lǐng)域的應(yīng)用案例
大語言模型如何提升客戶服務(wù)與體驗
AI在風(fēng)險管理與決策支持中的應(yīng)用
通過AI優(yōu)化金融產(chǎn)品和服務(wù)
案例分析:AI在信用評分和欺詐檢測中的應(yīng)用
4、AI大模型的部署與優(yōu)化
大模型的主流部署模式
AI大模型的技術(shù)架構(gòu)藍圖
敏捷推進大模型應(yīng)用實施的方法與路徑
案例解析:AI在銀行業(yè)務(wù)流程優(yōu)化中的應(yīng)用

數(shù)據(jù)大模型培訓(xùn)


轉(zhuǎn)載:http://www.hanweifang.com.cn/gkk_detail/318453.html

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    參加課程:數(shù)據(jù)安全與大模型開發(fā)

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李福東
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