機器學(xué)習(xí)和人工智能被吹捧為解決數(shù)據(jù)中心問題的萬能藥。雖然大部分都是炒作和毫無根據(jù)的樂觀主義,但人工智能工具在某些領(lǐng)域已經(jīng)是有用和實用的。這些領(lǐng)域包括數(shù)據(jù)中心物理安全,人工智能在三個方面發(fā)揮著重要作用:圖像和聲音識別、異常檢測和預(yù)測分析。
圖像和聲音識別
圖像識別是人工智能的一大成功案例,而這項技術(shù)正迅速被廣泛應(yīng)用于各個領(lǐng)域。它的近親,聲音識別也是如此。
顯然,在物理安全中,圖像識別最常用于面部認證。
但這不僅僅是確認某人是他們進入大樓時所說的那個人。圖像識別還可以用來查明在火災(zāi)或其他緊急情況下某個房間里是否有人。它可以用來判斷被檢測到的運動是樹枝在風(fēng)中搖曳,還是入侵者試圖翻越柵欄。
圖像識別還可以用來識別攜帶槍支或其他武器的人,或者不戴口罩的人。
說到與健康相關(guān)的問題,一旦數(shù)據(jù)中心訪客被診斷出患有COVID-19,圖像識別就可以用來識別感染者訪問過的所有位置(這樣可以徹底清潔這些地方)和每個接觸過的人,以便對他們進行檢測。
對于具有高度特定需求的大型數(shù)據(jù)中心,有許多商業(yè)和開源圖像識別算法和訓(xùn)練集可用。對于較小的數(shù)據(jù)中心,那些沒有專門的人工智能開發(fā)團隊的資源,或者那些有著非常常見問題的數(shù)據(jù)中心,供應(yīng)商越來越多地在他們的安全產(chǎn)品中加入這些功能。
根據(jù)總部位于斯德哥爾摩的研究公司Memoori的說法,人工智能分析將在未來十年成為視頻監(jiān)控解決方案的標準功能。
Memoori董事總經(jīng)理詹姆斯·麥克黑爾(JamesMcHale)在最近的一份報告中表示:“迫切需要充分利用視頻監(jiān)控攝像頭產(chǎn)生的海量數(shù)據(jù),基于人工智能的解決方案是唯一實用的解決方案?!?/p>
McHale告訴DCK,視頻監(jiān)控攝像頭產(chǎn)生大量的數(shù)據(jù),人工智能是處理這些數(shù)據(jù)的唯一可行方法。
人工智能系統(tǒng)也可以用來分析熱圖像?!彼嬖V我們,作為COVID-19流感大流行的直接后果,熱相機是今年一個重要的增長領(lǐng)域。
如今,許多熱像機都只是熱信息,但客戶越來越多地尋找一種能同時采集熱圖像和傳統(tǒng)圖像并應(yīng)用神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法進行處理的系統(tǒng)。
但他補充說,人們普遍缺乏對如何將這項技術(shù)用于大流行控制的理解。此外,這一流行病正在對一些經(jīng)濟部門產(chǎn)生負面影響,影響支出,并改變公司購買技術(shù)的方式。
他說:“客戶將要求從他們的投資中獲得更多的價值,而不太愿意承擔(dān)前期資本支出?!边@使得作為服務(wù)的訪問控制和作為服務(wù)的視頻監(jiān)控變得更具吸引力?!?/p>
異常檢測
機器學(xué)習(xí)的另一個非常常見和實用的用途是用于異常檢測。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)據(jù)基線進行訓(xùn)練,識別常見模式,然后尋找不符合這些模式的異常事件。
因此,例如,各種隨機的汽車駛過某個設(shè)施可能是正常的,但是如果同一輛汽車在過去一個小時內(nèi)駕駛了幾次,并且每次都減速,然后再次加速,則警衛(wèi)會提醒發(fā)生可疑事件。
同樣,如果某人位于數(shù)據(jù)中心通常不去的地方,或者在他們通常不工作時,這可能是麻煩的征兆。
總部位于亞利桑那州坦佩的技術(shù)咨詢和系統(tǒng)集成公司Insight的云和數(shù)據(jù)中心轉(zhuǎn)型高級安全架構(gòu)師MichaelPerreault表示:“它可以幫助人們專注于潛在的威脅領(lǐng)域?!?/p>
它用于幫助數(shù)據(jù)中心發(fā)現(xiàn)安全團隊可能遺漏的正在發(fā)生的問題。
預(yù)測分析
模式識別還有另一種用途——預(yù)測事件。在今天的數(shù)據(jù)中心中,這種能力主要用于預(yù)測維護。
因此,例如,如果一個設(shè)備加熱到一個不尋常的水平,人工智能系統(tǒng)可以標記出問題,并在設(shè)備完全失效之前發(fā)出服務(wù)請求。
Perreault說,目前預(yù)測分析在數(shù)據(jù)中心維護之外的應(yīng)用并不多。
但是,也有一些廠商正在研究技術(shù),通過將電子郵件或視頻監(jiān)控等內(nèi)部數(shù)據(jù)與逮捕報告或社交媒體帖子等外部數(shù)據(jù)相結(jié)合,幫助在安全問題發(fā)生之前發(fā)現(xiàn)問題。
例如,如果某個數(shù)據(jù)中心的某個人或某個員工在暴力事件中被捕,向該公司發(fā)送恐嚇郵件,并在社交媒體上發(fā)表攻擊性文章,這些都可能是此人可能進一步升級的跡象??梢越ㄗh警衛(wèi)注意那個人。
當然,用人工智能來預(yù)測一臺機器何時可能出故障,和用它來預(yù)測一個人何時可能出故障是兩回事,后者提出了一些棘手的倫理問題。
多少信息收集太過侵入性?如果它有助于確保員工和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的安全,那么是否值得這樣做?
今天,這類系統(tǒng)最大的問題是,它們?nèi)匀皇窍鄬^新的,不太準確,而且容易受到偏見的影響,正如世界各地的警察部門所發(fā)現(xiàn)的那樣。
但是關(guān)于人工智能系統(tǒng)的問題是它們一直在變得越來越精確。很快,預(yù)測性安全技術(shù)將廣泛應(yīng)用,價格低廉,易于設(shè)置。已經(jīng)有供應(yīng)商將此作為一種服務(wù)提供,他們將公司內(nèi)部數(shù)據(jù)與外部來源關(guān)聯(lián)起來,以預(yù)測人類行為,而且這項技術(shù)不會消失。
數(shù)據(jù)中心安全管理人員和高級管理人員應(yīng)提前制定道德框架。當涉及到員工、他們的家庭成員或公眾時,安全系統(tǒng)應(yīng)該有多大的干擾性?哪些數(shù)據(jù)源是合適的工具?行動的門檻是多少?
少數(shù)派報告式的預(yù)測安全技術(shù)不再是科幻小說,電影提出的道德問題也不再是理論問題。
責(zé)任編輯:YYX
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