Threat Detection
- 페이크 컨텐츠 조종된 데이터 자동 어택
- AI 베이스의 감지 시스템을 전개
- 네트워크 트래픽 / 사용자 행동 / 기타 관련 데이터 소스를 분석함
Vulnerability Management
- Vulnerability를 감지함 ; 소프트웨어 버그 / 모델 취약점
- 보안 평가 / 페네트레이션 테스팅 / 코드 리뷰
- 패치 관리 / 업데이트
Infra Protection
- 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 / 엣지 디바이스 / 데이터 스토어
- 접근 제어 / 네트워크 세그멘테이션 / 암호화
- 시스템다운 Withstand
Prompt Injection
- 매니풀레이티드 인풋 -> 악의적이거나 원하지 않는 컨텐츠
- 가드레일 / 프롬프트 필터링, 검증. sanitization
Data Encryption
- 트랜짓과 전후 암호화
- 암호키 관리 필요
Montoring AI System
Performance Metrics
- Model Accuracy ; 포지티브 예측의 비율
- Precision ; 트루 포지티브의 포지티브에 대한 비율
- Recall ; 트루 포지티브의 실제 포지티브에 대한 비율
- FI Score ; Precision과 Recall의 평균
- Latency
Infra Monitoing
- Compute Resource
- Network Performance
- Storage
- System logs
Bias & Fairness / Compliance and Responsible AI 도 모니터링 함
AWS Shared Responsibility Model
- Security of Cloud ; AWS
- Security in Cloud ; -> Customer's responsibility
; 데이터 관리 / 액세스 컨트롤/ 가드레일 / 암호화 등
- Shared Responsibility ; 패치 관리 / 컨피규레이션 관리 / Awarness 와 트레이닝
안전한 데이터 엔지니어링 예시
- 데이터 품질 평가
- completeness ; 다양성과 이해가능한 범위의 시나리오들
- accuracy ; 최신의 / 대표할 수 있는
- Timeliness; 데이터 저장소에서의 기간
- Consistency ; 데이터 라이프 사이클에서의 일관성과 이해도 유지
- 데이터 프로파일링과 모니터링
- 데이터 Lineage
- Privacy 인핸싱 기술
- 데이터 마스킹 / 데이터 obfuscation
- 암호화 / 토크나이제이션
- 데이터 접근 제어
- 데이터 무결성
- 에러와 비지속성에 대해서 완전하고 지속성있으며 자유로워야 함
- 강건한 데이터 백업과 리커버리 전략
- 데이터 lineage 관리 / audit trails
- 무결성 제어 테스트 및 모니터링
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