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2026年5月8日,创投会客厅·AI前沿主题研讨会在北京成功举办。本次活动由国际创业投资集聚区、小饭桌联合主办。荆华密算受邀出席,与来自模型研发、AI智能体、算力等领域的近20家标杆企业及20余位投资机构代表,共探大模型时代的产业跃迁与商业化落地。
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会上,荆华密算副总裁王珂发表了题为《高性能密态计算筑牢企业安全防线》的主旨演讲,深入探讨AI大模型时代企业面临的数据安全挑战,以及密态计算从技术突破到商业落地的关键路径。
77%企业员工曾向公网AI泄露敏感数据
大模型重塑千行百业,让企业效率再升级,然而其背后致命的数据安全隐患正日益凸显。
王珂在演讲中援引行业调研数据指出:当前约有11%的AI输入信息直接涉及企业绝密,高达77%的员工曾将内部敏感数据直接复制到公网AI工具中。同时,来自全球数据泄露成本报告的数据表明,企业因数据泄露导致的单次平均损失已高达488万美元。
"无论是律所的法律卷宗、医疗机构的敏感病例,还是企业耗费巨资研发的核心代码,一旦毫无防护地输入公有云大模型,无异于在公网上'裸奔'。大模型正在成为企业核心机密的'泄露源'。"王珂强调。
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谈及企业拥抱AI的现实阻力,王珂归纳为三重困境:公有云不敢用,核心业务数据面临混入公共训练集的风险;私有化成本高,GPU集群的硬件与运维成本令中小企业望而却步;合规审查趋严,国内数据安全法及行业监管要求特定敏感数据严禁以明文形式出域。
将密态计算时间损耗从千倍级降至可商用水平
面对行业痛点,传统的密态计算技术虽能从理论上堵住漏洞,但动辄高达千倍甚至万倍的算力损耗,使其始终无法在重计算的AI场景中落地。
为此,荆华密算全栈自研高性能密态计算技术,成功突破了效率、安全和通用性的"不可能三角"。将传统密态计算的时间损耗从千倍级降至商用水平的同时,在确保密态计算精度与明文计算一致的前提下,为技术的规模化商业落地铺平道路。
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在极致安全与高性能的双重加持下,高性能密态计算已在真实的超大规模商业场景中推进落地。
在数据要素流通领域,王珂以"某医疗数据可信空间"为例:作为国家级面向医疗高质量AI训练的密态可信空间,该项目利用荆华密算的"不解密计算"彻底解决了域外信任问题,为数据持有方解锁了"一次投入,多次变现"的数据资产"睡后收入"。
在全球化场景中,某数亿用户体量的全球化应用在技术加持下,成功将跨国流转的用户数据以密态形式处理,完美契合欧盟、南美等地的合规要求,大幅降低了企业的出海合规风险。
目前,公司已构建起覆盖企业全场景的产品矩阵:面向数据高敏感行业提供高密级的本地化私域部署方案,构建覆盖“输入-推理-输出”全流程的密态计算防护体系;面向开发者与C端用户,推出密态推理平台和“龙虾安全卫士”,支持跨平台、多终端即插即用;同时针对高价值私域数据领域,基于密态训练引擎,实现数据真正以密文形式的租赁式出售。该技术已服务医疗、金融、法务、科研等数据高敏感行业企业。
王珂认为,在算力、数据、监管的博弈中,具备全生命周期AI安全能力的企业,将迎来最佳窗口期。高性能密态计算正在重塑企业数据安全的基本逻辑——从"被动防御"转向"主动可控",从"数据孤岛"转向"安全流通"。
荆华密算自研的高性能密态计算技术不再是单纯的数据加密,而是企业AI时代新基建的"最后一公里"。
作为荣获2025 DEMO CHINA最高荣誉"DEMO GOD"的清华系顶尖团队,荆华密算将继续深耕高性能密态计算领域,以"让数据敢流动、让AI敢使用"为使命,为企业在算力与数据主权的博弈中打造一条绝对安全的护城河。
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