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AI如何影響醫療保健行業的信息安全格局

人工智能
AI將在自動化事件響應方面發揮關鍵作用,使網絡事件能夠更快、更有效地遏制和補救。隨著AI的不斷發展,它將成為醫療組織安全態勢不可或缺的工具,幫助保護患者數據并提供關鍵醫療服務的連續性。

在訪談中,Moss Adams的董事總經理Troy Hawes討論了由AI支持的網絡攻擊如何影響醫療保健組織,AI支持的預測分析在抵御網絡威脅方面可以發揮的關鍵作用,以及醫療保健組織如何保護其員工和患者免受網絡攻擊。

AI如何了改變醫療保健領域的網絡安全格局?AI如何提高了網絡犯罪行為的復雜性和危害性?

AI顯著改變了醫療保健領域的網絡安全格局。網絡犯罪分子現在可以利用AI來自動化和擴大他們的攻擊,使他們更加高效和復雜。使用AI工具的網絡犯罪分子可以識別漏洞,發動有針對性的攻擊,并規避傳統的安全措施。一旦獲得醫療保健組織系統的訪問權限,網絡犯罪分子就可以利用AI分析大型數據集,從而收集有價值的數據,如患者的個人身份信息(PII),用于身份盜竊、欺詐或勒索軟件攻擊。

AI支持的網絡攻擊的效率和復雜性的提高對醫療保健組織構成了重大挑戰,要求它們采用先進的AI驅動的安全解決方案,以主動有效地應對這些不斷變化的威脅。

與其他行業相比,由AI支持的網絡攻擊對醫療保健組織的威脅有多大?

AI支持的網絡攻擊對醫療保健組織的威脅極其重大。醫療保健組織擁有大量敏感的患者數據,這使它們成為網絡犯罪分子的誘人目標。由AI支持的攻擊可以利用醫療設備中的漏洞,危害電子健康記錄,或者中斷關鍵的醫療服務-迫使組織迅速恢復到紙質系統和人工干預,以進行設備監控。

根據美國衛生與公眾服務部民權辦公室公布的數據,今年已發生479起針對醫療機構的網絡攻擊。當針對醫療保健組織時,網絡犯罪分子獲得的重要數據和PII使其成為網絡攻擊的主要目標,特別是勒索軟件。數據丟失或無法訪問數據只是勒索軟件等威脅的影響之一,還有幾個與數據泄露相關的無形成本,如保險費增加、信用監控成本、調查時間和費用等。

聯邦調查局建議企業不要支付,每個企業都需要決定他們將如何回應,但企業或許能夠從稅收中扣除勒索軟件付款。公司之前已經將這些付款作為必要的費用注銷,但每個企業在這樣做之前都應該咨詢他們的財務顧問或稅務律師。

由AI支持的預測分析如何在醫療保健環境中應對網絡威脅?

由AI支持的預測分析在醫療保健環境中應對網絡威脅方面可以發揮關鍵作用。通過分析網絡流量中的模式和異常,AI算法可以在潛在威脅出現之前檢測和識別它們。這種主動的方法使安全團隊能夠快速響應、修補漏洞并加強防御。它使醫療保健組織能夠實時對潛在威脅做出反應,從而降低成功的網絡攻擊風險。

由AI支持的預測分析工具還有助于識別新出現的攻擊載體并相應地調整安全策略。通過利用AI處理海量數據和檢測微妙模式的能力,醫療保健組織可以領先于網絡犯罪分子一步,并主動保護他們的系統和敏感信息。

隨著AI生成的深度偽造的興起,醫療保健組織如何保護他們的員工和患者不被誤導或利用?

醫療保健組織可以實施強大的身份驗證和驗證機制,以保護工作人員和患者免受AI生成的深度偽造。多因素身份驗證、生物識別和安全訪問控制可幫助防止未經授權訪問或操縱敏感信息。識別你的醫生或患者的圖像、視頻或音頻記錄是否是深度偽造并不簡單。

預防性技術可以支持組織的安全存在,但教育工作人員和患者有關深度偽造的存在和風險可以提高意識和警惕,使他們能夠識別和報告潛在的欺騙情況。醫療保健組織還可以投資于AI支持的深度偽造檢測工具,該工具可以分析音頻、視頻和圖像內容,以識別操縱跡象,確保信息的完整性,并維護對醫療保健系統的信任。

隨著AI在網絡安全中發揮更大的作用,醫療專業人員是否意識到了正在出現的倫理或隱私問題?

醫療保健專業人員在實施預防性AI支持的技術(如預測分析工具)時,應該意識到潛在的倫理和隱私問題。使用AI算法處理和分析患者數據會引發數據隱私、同意和決策中的潛在偏見等問題。醫療保健專業人員必須確保AI系統符合道德準則,對患者保密,并在使用過程中優先考慮透明度和問責制。

醫療專業人士還應謹慎對待AI算法中的潛在偏差,這些偏差可能會影響患者的護理或延續現有的醫療差距,例如不考慮患者的社會健康決定因素(SDOH)。在利用AI的能力和維護道德標準之間取得適當的平衡,對于確保在醫療網絡安全中負責任和安全地使用AI至關重要。

鑒于網絡威脅的不斷演變,你如何看待AI的演變,以應對未來十年醫療保健領域的這些挑戰?

在未來十年,醫療保健組織將需要更加積極主動地實施基于AI的威脅檢測和響應系統,以保護患者數據并保持其運營的完整性。AI將在未來十年顯著發展,以應對醫療保健行業不斷發展的網絡威脅帶來的挑戰。

AI算法將利用先進的機器學習技術和實時威脅情報,在檢測和緩解新出現的威脅方面變得更加復雜。我們還將看到AI支持的異常檢測、行為分析和預測建模增強了快速識別和響應網絡威脅的能力,從而增強了醫療保健組織的整體安全態勢。

AI將在自動化事件響應方面發揮關鍵作用,使網絡事件能夠更快、更有效地遏制和補救。隨著AI的不斷發展,它將成為醫療組織安全態勢不可或缺的工具,幫助保護患者數據并提供關鍵醫療服務的連續性。

責任編輯:姜華 來源: 企業網D1Net
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