隐私计算推动金融业数据生态建设白皮书.pdf
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1、隐私计算推动隐私计算推动金融业数据生态建设金融业数据生态建设白皮书白皮书中国工商银行股份有限公司金融科技研究院中国工商银行股份有限公司金融科技研究院华控清交信息科技(北京)有限公司华控清交信息科技(北京)有限公司2 2021021 年年 1 11 1 月月前前言言“百年变局,大道不孤百年变局,大道不孤。”习近平总书记多次作出重要论述,当前我国处于近代以来最好的发展时期,世界处于百年未有之大变局,两者同步交织,相互激荡。中国是经济全球化的受益者,更是贡献者。如今百年变局和世纪疫情叠加,国际和地区形势复杂深刻演变,信息技术和人类生产生活交汇融合,对经济发展、社会治理、国家管理、人民生活产生重大影响
2、。“欲粟者务时,欲治者因势欲粟者务时,欲治者因势。”随着大数据、物联网、人工智能、云计算等新兴技术的不断发展,数字经济站上世界经济发展的主舞台,我国从全球数字经济跟跑者变为领跑者。党的十九届四中全会将数据列为新的生产要素,为金融加快数字化转型带来新的机遇。金融业作为数据密集型行业和创新先行者,势必成为国家数据要素市场化的最佳实践阵地。“天下一家天下一家,万物互联万物互联。”随着数据安全法 个人信息保护法相继颁布实施,“如何实现数据开发利用与安全保护、如何建设安全金融数据生态”是新时代赋予我们的新命题,也是金融行业亟待解决的共性问题。为此,中国工商银行金融科技研究院协同华控清交编写隐私计算推动金
3、融业数据生态建设白皮书,紧密落实国家战略,结合工商银行实践经验,探索如何基于隐私计算技术建设数据生态基础设施,打造行业全新安全的数据生态,以期为业界同仁提供有益参考。“适变谋新,行稳致远适变谋新,行稳致远。”数字经济大潮浩荡,大数据技术发展日新月异,金融业生态建设非朝夕之功,既要顺应数字经济转型之“天时”,又要结合我国金融行业发展之“地利”,更要凝聚各方互联互通之“人和”。这既是挑战,也是机遇。作为新时代金融业的践行者,唯有凝聚共识,把握机遇,铭记使命担当,才能乘风破浪,“蹄疾而步稳,勇毅而笃行”。本书参考案例大都取自工商银行、华控清交自身实践,囿于时间和经验,难免思虑不周。抛砖引玉,恳请专家
4、、同仁斧正。目目录录一、数据要素全面流通,赋能金融生态建设.1(一)谋篇:数字经济战略布局,金融行业因势转型.11.国家推出数据要素战略,打造数字经济优势.12.科技创新推动数据融合,数据要素全面流通.3(二)驱动:数据流通需求迫切,隐私计算蓬勃发展.41.传统隐私保护技术潜藏安全隐患.52.新兴隐私计算技术破解流通难题.5(三)破局:金融业先行试水,开启数据生态新篇章.71.隐私计算顶层设计,相关探索领先国际.82.金融科技全栈赋能,数据生态先行示范.11二、隐私计算有机组合,夯实生态建设基础.13(一)多主体协同发力,共建金融数据生态.131.数据方提供数据计算价值.132.算法方赋能数据
5、金融价值.143.计算方提供密文算力服务.144.调度方确保任务高效执行.145.监管方保障他人利益无损.156.使用方享受数据应用成果.15(二)技术方法差异化,赋能数据生态安全.151.基于密码学的隐私计算方法.162.基于统计学的隐私计算方法.173.基于硬件安全的隐私计算方法.184.其它传统技术.19(三)多技术有机组合,构建多样生态平台.191.高敏感数据处理,确保保密性.202.高价值数据处理,突出准确性.203.高时效数据处理,侧重高性能.214.跨应用数据处理,谋求高适配.215.大规模商业应用,考察成熟度.226.技术各有优劣,融合大势所趋.23(四)双模式架构实现,灵活满
6、足部署需求.241.无代理计算架构:数据方担任计算方.242.代理计算架构:数据方和计算方解耦.263.架构差异分析与选择.28(五)“隐私计算+”打造数据生态“新基建”.291.“隐私计算+计算合约”,实现“使用可控可计量”.292.“隐私计算+人工智能”,加快推动智能应用落地.303.“隐私计算+区块链”,让数据要素在阳光下流通.30三、加强规划体系建设,推动生态全面赋能.31(一)五脉一体:制定金融业数据生态规划.311.基:形成开放可靠的数据源.322.行:选择灵活适用的技术路线.323.规:构建全面完善的规范流程.334.术:探索有效合理的运行模式.335.融:打造协同促进的保障机制
7、.34(二)三级平台:体系性布局数据生态建设.341.企业级隐私计算平台:高效协同生态.352.行业级隐私计算平台:共荣共生生态.413.跨行业隐私计算平台:开放共赢生态.42(三)多方共赢:生态赋能典型场景应用.441.客户营销:丰富客户画像,实现集团生态协同.452.风险管理:多方数据融合,提升金融风控水平.513.监管合规:数据驱动变革,提高监管科技效能.59四、产学研用协同创新,数据生态有机生长.66(一)立足长远、凝聚共识:建设数据基础设施.66(二)产用协同、共同攻坚:推动技术加快应用.68(三)完善政策、有序引导:支撑生态合规应用.70图目录图目录图 1 中国历年数字经济规模测算
8、及占 GDP 比重.1图 2 我国数字经济顶层设计与发展路径.2图 3 数据要素化过程.3图 4 数据要素化推动金融发展迈向新阶段.4图 5 1988-2020 年全球隐私计算专利申请数量.6图 6 隐私计算推动数据要素使用权流通.7图 7 国外隐私计算金融应用总体情况.8图 8 国内隐私计算金融应用总体情况.9图 9 银行业领先国内隐私计算应用探索.10图 10 隐私计算技术分类.16图 11 隐私计算技术组合使用示意.23图 12 隐私计算产品的对等网络架构.24图 13 隐私计算产品的客户端-服务器架构.25图 14 隐私计算产品的代理计算架构.27图 15 多参与方的代理计算和无代理计
9、算架构实现.28图 16 多层级金融业数据生态.35图 17 工商银行多方安全计算平台技术架构.37图 18 工商银行联邦学习平台技术架构.38图 19 工商银行可信计算平台技术架构.39图 20 光大银行多方安全计算平台架构.41图 21 中国互联网金融协会行业级隐私计算平台架构.42图 22 北京国际大数据交易所的数据交易模式.43图 23 基于多方安全计算的联合营销.47图 24 基于多方安全计算的商户营销技术流程.48图 25 基于联邦学习的健康险营销.50图 26 基于联邦学习的企业贷中监测.53图 27 基于多方安全计算的资金流向跨行穿透.55图 28 基于多方安全计算的信贷审批业
10、务流程.57图 29 基于多方安全计算的“惠民贷”联合风控.58图 30 基于联邦学习的涉赌洗钱账户客群识别.61图 31 教培资金托管业务流程.62图 32 基于多方安全计算的资金监管技术流程.63图 33 基于多方安全计算的个人合格投资者认证.64图 34 金融行业引领建设数据基础设施.671一、数据要素全面流通,赋能金融生态建设当前新一轮科技革命、产业革命加速演进,数据要素全面融入经济价值创造,对生产力发展、生产关系变化产生深远影响。近年来,国家深入布局数字经济战略,加快培育数据要素市场,铸就数据生态建设“绿色通道”。金融业作为先行者,势必成为国家数据要素市场化配置改革的最佳实践基地。(
11、一)谋篇:数字经济战略布局,金融行业因势转型谋篇:数字经济战略布局,金融行业因势转型1.1.国家推出数据要素战略,打造数字经济优势国家推出数据要素战略,打造数字经济优势随着互联网、大数据及人工智能等技术的发展和普及,我国生产、积累、利用数据的速度跃居世界前列。在此背景下,我国数字经济规模逐年增加。中国信息通信研究院数据显示,2020 年我国数字经济规模已达 39.2 万亿元,占 GDP比重约 38.6%,成为国民经济关键组成部分(如图 1 所示)。图 1 中国历年数字经济规模测算及占 GDP 比重2稳定增长的数据背后是国家围绕数字经济的一系列战稳定增长的数据背后是国家围绕数字经济的一系列战略布
12、局。略布局。如图 2 所示,早在 2017 年,习近平总书记就在中共中央政治局第二次集体学习中提出“构建以数据为关键要素的数字经济”;2019 年 10 月,党的十九届四中全会首次将数据纳入生产要素,提出按市场评价其贡献、按贡献决定其报酬;2020 年 3 月,中共中央国务院提出加快培育数据要素市场;同年 5 月,中共中央国务院再次强调加快培育数据要素市场,完善数据权属界定、开放共享、交易流通等标准和措施。图 2 我国数字经济顶层设计与发展路径为推动数字经济发展战略稳步实施,中共中央国务院于2021 年 3 月发布 关于国民经济和社会发展第十四个五年规划和二三五年远景目标的建议,数字经济单独成
13、篇,其重要性可见一斑。2021 年 6 月,中华人民共和国数据安全法正式颁布,构建了自上而下的数据管理规范,提出利用数据要素促进经济发展的工作要求,明确建设数据强国的工作目标。32 2.科技创新推动数据融合,数据要素全面流通科技创新推动数据融合,数据要素全面流通顶层设计离不开市场基础顶层设计离不开市场基础。数据主要通过人类自身活动产生,数据要素化的实质是数据流通,目的是数据通过流通进入社会化大生产。只有流通或进入市场形成可投入生产的要素,数据才能真正融入社会生产过程,成为数字经济核心生产要素(如图 3 所示)。图 3 数据要素化过程数据要素流通为金融数字化转型带来全新机遇数据要素流通为金融数字
14、化转型带来全新机遇。金融业具有天然的数字化基因,更是科技创新的积极参与者、推动者。同时,科技创新多次助推我国金融智慧变革(如图 4 所示)。然而,由于数据尚未成为广泛流通的社会化生产要素,金融机构仍然面临着数据壁垒等问题,数字化转型发展进入深水区。数据要素化时代,金融机构既要建好自身技术平台,又要共同搭建数据流通基础设施,更要协力打造金融数据新生态,充分发挥数据要素倍增作用,更好服务民生需求、国4家经济战略发展布局。图 4 数据要素化推动金融发展迈向新阶段(二)驱动:数据流通需求迫切,隐私计算蓬勃发展驱动:数据流通需求迫切,隐私计算蓬勃发展数据融合需求日益迫切,保障数据要素持有者权益是实现数据
15、要素有效开发利用的关键。然而,传统隐私保护技术无法保护数据在计算过程中的隐私安全,难以保障数据要素持有者权益不受损害。隐私计算技术1因能在保护数据隐私同时开发利用数据价值,备受各界广泛关注。当前,行业重点探 索 的 隐 私 计 算 技 术 包 括 多 方 安 全 计 算(SecureMulti-Party Computation,MPC)、联邦学习(FederatedLearning,FL)、可 信 执 行 环 境(Trusted ExecutionEnvironment,TEE)等。1隐私计算(Privacy Computation)也被称作隐私增强技术(Privacy Enhancing
16、Technologies,PET)或隐私保护计算(Privacy-Preserving Computation)。但此处隐私(Privacy)一词指某方不愿公开的信息,如个人隐私信息或机构商业秘密,并非局限于法律意义上的个人隐私范畴。51.1.传统隐私保护技术潜藏安全隐患传统隐私保护技术潜藏安全隐患传统隐私保护技术无法有效规避数据泄露与滥用问题传统隐私保护技术无法有效规避数据泄露与滥用问题。诸如数据加解密、身份认证、访问控制等传统隐私保护技术主要在数据存储、传输和结果展现环节中保障原始信息不外露,防范未经授权的数据获取行为,但在计算过程中仍需暴露原始数据。因此,在数据融合计算需求日益增长趋势下
17、,仅使用传统加密手段无法规避数据计算环节的安全隐患。特别是在巨大利益驱动下,数据在计算环节的信息泄露及滥用事件频频发生。对此,全球已有 100 多个国家及地区相继出台数据保护政策及法律,以督促各界合法合规使用数据,保护个人及企业信息安全2。2.2.新兴隐私计算技术破解流通难题新兴隐私计算技术破解流通难题数据融合趋势日盛数据融合趋势日盛,安全保护呼声渐涨安全保护呼声渐涨。作为有效解决计算过程中数据隐私保护问题的技术手段之一,隐私计算技术受到市场广泛青睐并蓬勃发展。其中,数据脱敏和差分隐私的应用虽相对成熟,但在使用过程中,数据安全与计算价值此消彼长,并不能完全满足数据价值利用需求。在此背景下,基于
18、密码学、统计学及硬件方法等不同流派的新兴隐私计算技术由于能够确保数据价值不流失而受到业界广泛关2https:/edps.europa.eu/data-protection_en,2020-07-19.6注,并已相继实现工程化突破,其大规模商业化应用未来可期。其中,多方安全计算、联邦学习和可信执行环境等最具代表性的新兴隐私计算技术3在全球范围内迅速兴起。2018年前后,随着欧洲、美国、澳大利亚、新加坡等地相继出台数据保护法律,上述技术相关专利申请数量大幅增加(如图5 所示)。图 5 1988-2020 年全球隐私计算专利申请数量隐私计算核心优势是分离数据所有权和使用权,开创隐私计算核心优势是分离
19、数据所有权和使用权,开创“数据特定用途使用权流通数据特定用途使用权流通”新范式新范式。由于明文数据可被无限复制、传播,明文数据的归属权、使用权难以清晰界定,交易主体让渡数据使用权便让渡了控制权,数据用途、用量32021 年 10 月,Gartner 在其发布的2022 年重要科技战略趋势报告中将包括多方安全计算、联邦学习及可信执行环境等隐私计算技术列为 2022 年重要战略科技 Gartner.Top Strategic Technology Trendsfor 2022R.2021-10-19.。该报告预计 2025 年全球约 60%大型机构将应用隐私计算技术,实现数据融合应用和隐私保护并重
20、。7无法得到有效控制。隐私计算技术可把“数据可见的信息部分”和“无需看见就可计算的使用价值”分开,实现“数据可用不可见”,甚至可通过计算合约把数据使用价值精确限制到具体的用途和使用次数,实现数据“使用可控可计量”。在防止数据信息泄露和杜绝滥用的前提下,隐私计算可把数据把数据“使用权使用权”从从“所有权所有权”中分离出来中分离出来,并通过对并通过对“使使用目的和方法控制用目的和方法控制”,使,使“数据特定使用权数据特定使用权”成为有限供应成为有限供应和有限需求和有限需求,即通过技术手段创造数据要素供需即通过技术手段创造数据要素供需“唯一性唯一性”,实现数据特定使用权通过市场供需进行定价并大规模地
21、交易流通。基于此,数据流通主体可以不再是明文数据本身基于此,数据流通主体可以不再是明文数据本身,而是数据特定使用价值(而是数据特定使用价值(如图 6 所示)。图 6 隐私计算推动数据要素使用权流通(三)(三)破局:金融业先行试水,开启数据生态新篇章破局:金融业先行试水,开启数据生态新篇章金融业数据是指金融机构开展金融业务、提供金融服务8以及日常经营管理所需或产生的各类数据。金融业数据要素流通将助力金融机构获得更为海量、多维的数据,从而灵活创新业务场景,广泛支撑精细化运营,构建新的行业发展引擎。1 1.隐私计算顶层设计,相关探索领先国际隐私计算顶层设计,相关探索领先国际国外隐私计算金融应用目前尚
22、处于试点阶段。国外隐私计算金融应用目前尚处于试点阶段。长期以来,北美、欧洲金融监管严格,金融机构对新技术引进尤为审慎。同时,相关行业标准及监管规则尚不明晰,导致隐私计算技术在当地金融领域落地相对滞缓。当前,相关应用多用于信贷风控、反欺诈、反洗钱等试点场景,暂未形成规模化应用,且成熟产品较少(见图 7 所示)。图 7 国外隐私计算金融应用总体情况9我国在金融领域率先谋划隐私计算顶层设计。我国在金融领域率先谋划隐私计算顶层设计。2020 年11 月,中国人民银行正式发布首个隐私计算技术标准多方安全计算金融应用技术规范(JR/T 01962020),并于 2021年启动联邦学习等其它隐私计算技术金融
23、应用类标准的研制工作。在顶层设计指导下,2021 年 5 月,国家金融科技测评中心公布华控清交、矩阵元、蚂蚁集团、微众银行、富数科技等五家公司的六款产品首批通过其多方安全计算金融应用技术测评,为金融业选择隐私计算技术产品提供支持。图 8 国内隐私计算金融应用总体情况10国内隐私计算金融应用领先国际。国内隐私计算金融应用领先国际。在顶层设计推动下,我国互联网企业、科技公司及金融机构近年来相继研发多款成型隐私计算产品,相关产品呈现平台化发展趋势,技术组合应用日益明显。国内示范场景已包含授信风控、产品营销、移动支付人脸识别、跨境结算、反洗钱等,其应用范围较国外更加广泛、多元(见图 8)。图 9 银行
24、业领先国内隐私计算应用探索金融科技创新监管试点推动相关应用如火如荼。金融科技创新监管试点推动相关应用如火如荼。2020年,中国人民银行启动金融科技创新监管试点项目,为国内银行、保险及证券等行业开展隐私计算应用提供了创新环境,其中银行业探索最为突出(见图 9),占比高达 87%,涵盖信贷风控、产品营销、移动支付人脸识别、反洗钱、反欺诈等丰富场景。2021 年月,中国人民银行组织开展金融业数据综合应用试点,必将撬动金融业更广范围、更深层次数据融合应用,为行业数据生态建设打造良好基础。112 2.金融科技全栈赋能,数据生态先行示范金融科技全栈赋能,数据生态先行示范金融业对数据要素流通的探索已较为领先
25、金融业对数据要素流通的探索已较为领先,但数据生态但数据生态不足仍限制行业发展不足仍限制行业发展。金融业是数据经营行业,掌握大量身份、财产等诸多重要数据信息。这些数据信息在金融机构经营发展中一直发挥着基础、全局、引领作用。目前,诸多金融机构已在内部数据价值挖掘方面取得丰硕成果,但受自身数据维度单一、实时性不足等影响,迫需开展跨机构、跨行业数据融合应用。因此,下阶段抢抓数据要素依法有序流动的战略机遇,构建符合金融行业创新发展的数据生态,是金融业数字化转型发展、有效防范化解金融风险的关键手段。以个性化数据生态为突破口以个性化数据生态为突破口,实现差异化定位发展实现差异化定位发展。金融机构简单将线下业
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- 隐私 计算 推动 金融业 数据 生态建设 白皮书
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