根據(jù)Enterprise Management Associates的數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)未來幾年將有超過600億臺智能設(shè)備在線。更令人興奮的是智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中實(shí)現(xiàn)的處理能力和智能水平。工廠和樓宇控制系統(tǒng)、醫(yī)療設(shè)備、自動(dòng)駕駛汽車和機(jī)器以及家庭解決方案等系統(tǒng)將以前所未有的數(shù)量在邊緣應(yīng)用機(jī)器學(xué)習(xí)(ML)和人工智能(AI)。事實(shí)上,Gartner預(yù)測邊緣計(jì)算將處理75%的數(shù)據(jù)。使我們的工業(yè)世界更智能、更安全、更高效的能力正在呈指數(shù)級增長。
雖然這一發(fā)展令人興奮,但它強(qiáng)調(diào)了網(wǎng)絡(luò)邊緣安全性的重要性與日俱增。執(zhí)行關(guān)鍵任務(wù)的互聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的日益普及意味著接入點(diǎn)的脆弱性比以往任何時(shí)候都多。為了享受“智能”設(shè)備提供的好處,尤其是那些在其應(yīng)用程序中實(shí)現(xiàn)ML和AI的設(shè)備,保護(hù)關(guān)鍵知識產(chǎn)權(quán)變得至關(guān)重要,這些知識產(chǎn)權(quán)代表了解決方案價(jià)值的很大一部分(如果不是全部)。產(chǎn)品中還必須內(nèi)置更多的互連性,需要訪問互聯(lián)網(wǎng)以接收AI模型,固件或文件系統(tǒng)的關(guān)鍵更新。雖然數(shù)據(jù)中心可能被認(rèn)為是安全的,不受外部入侵,但物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備暴露得更多,使其成為那些尋求更簡單的系統(tǒng)利用方法的人的理想切入點(diǎn)。
物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備開發(fā)人員需要確保其產(chǎn)品免受攻擊,在整個(gè)制造過程中安全可靠,并能夠在產(chǎn)品的整個(gè)生命周期內(nèi)進(jìn)行安全管理。如果沒有適當(dāng)實(shí)施物聯(lián)網(wǎng)安全,供應(yīng)商可能會損害其產(chǎn)品、信譽(yù)和品牌,并失去關(guān)鍵知識產(chǎn)權(quán)。這種關(guān)鍵方法的最前沿是邊緣的保護(hù) AI 模型。
在智能設(shè)備上保護(hù) AI 模型(驗(yàn)證模型是否真實(shí)并隱藏其免受威脅)的方法可能會有所不同,具體取決于硬件及其應(yīng)用程序的性質(zhì)。需要考慮的因素包括:
可用于容納和加密模型或應(yīng)用程序的內(nèi)存
周圍環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)級別(例如,模型是否與同一設(shè)備上其他受信任度較低的應(yīng)用程序共存?
用于執(zhí)行應(yīng)用程序的硬件(例如,GPU 是否參與運(yùn)行 AI 模型和提供推理?
了解環(huán)境后,開發(fā)人員可以使用針對需求優(yōu)化的方法在邊緣保護(hù) AI。以下是一些最佳做法示例。
加密靜態(tài)應(yīng)用程序
此方法在設(shè)備未主動(dòng)使用模型時(shí)保護(hù)模型。此方法涉及將模型的加密版本存儲在非易失性存儲器中。每當(dāng)需要模型時(shí),都會對其進(jìn)行身份驗(yàn)證和解密。推理完成后,任何未加密的數(shù)據(jù)都將從易失性內(nèi)存中刪除。這大大減少了模型暴露的時(shí)間以及相關(guān)的攻擊面。
使用 ARM? 信任區(qū)?隔離模型
在 ARM TrustZone 體系結(jié)構(gòu)中,可以將模型的敏感部分存放在安全內(nèi)存分區(qū)或安全隔區(qū)中。使用這種方法,模型永遠(yuǎn)不會暴露在不安全的應(yīng)用程序環(huán)境(例如 Linux)中。此方法需要在安全區(qū)域中分配內(nèi)存,并需要一些開發(fā)時(shí)間來根據(jù)安全隔區(qū)規(guī)范構(gòu)建應(yīng)用程序,但它是保護(hù) AI 模型的最安全方法。
使用虛擬化啟用訪問多個(gè)硬件塊和運(yùn)行時(shí)環(huán)境的模型
如果使用專用硬件來運(yùn)行模型(例如 GPU),則模型可以位于一個(gè)虛擬環(huán)境(例如 Linux)中,并由另一個(gè)可以訪問硬件 (GPU) 的環(huán)境訪問以處理和生成推理。使用虛擬化,可以對應(yīng)用程序進(jìn)行身份驗(yàn)證、解密,然后在隔離虛擬機(jī)中的專用環(huán)境中運(yùn)行。運(yùn)行模型只能由隔離環(huán)境訪問,并訪問 GPU 并將推理安全地發(fā)送到容納加密模型的運(yùn)行時(shí)環(huán)境。
由于端點(diǎn)設(shè)備存在大量潛在的物聯(lián)網(wǎng)安全威脅,制造商和集成商必須繼續(xù)專注于尋找一流的安全策略和產(chǎn)品,這些產(chǎn)品能夠鎖定其產(chǎn)品和其中包含的IP,因?yàn)樗緹o法受到損害。像這樣的AI模型保護(hù)方法為智能設(shè)備帶來了安全性,并開啟了邊緣智能的新時(shí)代。
審核編輯:郭婷
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