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发表于 2026-05-08 18:23:50 股吧网页版
当安全成为企业部署AI的首要考量因素,AI私有化是好办法吗?
来源:21世纪经济报道


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  AI部署正趋于理性,也更加务实。2025年DeepSeek爆火后,不少企业密集部署大模型,2026年的“龙虾”又掀起一股部署热。热潮过后,如何真正调用AI进入业务流程,并且保证安全,让敏感数据不出域,成为企业关注的焦点。

  “今天企业缺的不是硬件和模型,而是一个安全的AI应用层。”金山办公WPS 365 轻舟产研负责人黄伟杰表示。

  今年,私有化AI大脑、AI私有化等概念开始风靡,背后也折射出安全的重要性。越来越多企业意识到,安全不再是成本负担,而转变为释放 AI 价值的前提。

  安全是不可逾越的红线

  伴随着2023年千模大战、2025年开源的DeepSeek爆火,企业部署AI已经从探索期完成了基本落地。“以前客户纠结的是要不要那么快上AI,但在今天这个时间点上,没有人再去怀疑这个问题,问题变成了如何在数据不出域的前提下去使用 AI。”近期,在WPS 365轻舟AI发布会上,黄伟杰如此说道。

  在这种趋势下,AI私有化便成为不少企业的选择。

  “AI私有化”是指将大模型部署在企业自有服务器、私有云或本地机房内,所有业务数据、运行日志均留存于企业内网,实现模型独立运行、数据自主管控,全程不涉及数据外泄。

  与之相佐证的是,私有云市场的崛起。赛迪《2024—2025年中国私有云市场研究年度报告》显示,2024年中国私有云市场规模达到2133.6亿元,同比增长16.8%。这一增速已连续三年超过公有云市场,显示出强劲的增长动力。

  国外博通的一份报告显示,69%企业正在考虑从公有云迁移到私有云。安全与合规是最重要的考量因素——92%的IT领导者信赖私有云的安全性和合规性。

  IDC云和边缘服务研究副总裁戴夫·麦卡锡表示:“围绕人工智能的兴奋和相关担忧只会更加凸显私有云的必要性。企业需要确保私有企业数据不会流入公共人工智能模型。”

  当然,并非所有组织都需要私有化部署,在金融、政务、军工、能源、大型制造业等行业及央国企,数据是核心资产,安全是不可逾越的红线,因此对安全需求更为严格。

  黄伟杰介绍,这些企业面临数据驻留、安全审计、等保合规等刚性监管要求,更倾向于可控、可审计、可独立运维的解决方案。

  安全是价值释放的前提

  安全不仅是底线,也成为AI价值释放的前提。

  随着企业AI从部署走入应用,企业逐渐意识到AI的落地不是简单叠加业务,而需要做系统性规划、调整和升级,融入业务流程与业务场景。

  不再单纯追求模型参数的大小和算力规模的强弱,而是更看重AI能否真正融入核心业务流程,带来可衡量的商业回报。

  “高价值的产品一定要嵌入企业的业务流程中。”黄伟杰表示,比如高端制造领域,涉及供应链的各个环节,不是简单一个表格就搞得定。除去通用问答、翻译润色、格式调整这些简单场景外,还涉及合同审查、财务分析、知识问答、项目复用、决策沉淀等场景,而这些场景都是高敏感的私域知识场景。

  “这个时候如果没有安全这个前提,根本就没办法继续往下走。”他提到。

  而贯穿全流程的安全,并不仅局限于数据不出域这一狭隘的理解,还包括:数据流转安全,数据需要全流程调用审计,精准追踪企业的Token 用量;以及模型行为,比如大模型幻觉问题,输出内容有误,也要做幻觉兜底等工作。

  此外,权限也要按角色、部门、场景的精细化管控,做到全链路行为可审计,来解决谁能用、怎么管的问题。安全已经与AI价值释放高度绑定。

  短板与解决路径

  面对安全可控的企业需求,市场上现有的路径均存在明显短板。

  具体来看,直接使用公有云方案,存在数据外溢的风险;如果找AI厂商合作,厂商通常倾向于打包出售完整方案,不愿按模块拆解AI能力、不愿做私有化等情况,导致组织推进“AI办公”成本高昂;若组织主动自建AI能力,又面临AI技术高度专业化,不擅长底层AI等问题。

  因此,私有化AI越发受到关注,但缺乏规模化应用。

  “当前市场上真正缺少的AI办公方案,是能力可拆解、愿意做私有化、架构原生适配私网、可安全覆盖AI全链路的。”黄伟杰表示。

  会上发布的轻舟AI,为私有化场景设计了轻量化私有架构,并搭建了涵盖物理边界、数据流转、模型行为及权限合规四重安全体系,有效保障了组织私有化AI办公的安全。

  此外,轻舟AI还基于WPS 365强大的AI办公能力,将各项已经经过公网场景验证的智能问答、AI写作、文档翻译、待办提取等AI专业能力,通过API、插件、外部Skills封装、解析接口等形式,让组织像搭积木一样按需取用AI能力,“无感”融入客户现有的业务系统,实现部署即应用。

  黄伟杰介绍,有些企业并不满足于开箱即用的产品界面,而是希望直接调用几个API、skills,然后自己组合到已有的业务系统里。

  这种“可组装”的能力,正在成为私有化AI应用层的核心竞争力。它意味着AI能力不再是封闭的应用,而是开放的平台——企业可以根据自身业务流程,灵活调用文档理解、智能问答、内容生成等API,将AI无缝嵌入合同审批、供应链协同、客户服务等具体场景中。

  以“文档知识化”这一场景为例,绝大多数企业已经完成了数字化——数据归拢了、文档上传了,但依然处于“存得进去,找不出来”的状态。“原来客户把文档都存到网盘里,但员工想找到一份关键资料,还是很难。”黄伟杰说。金山办公轻舟的做法是,在文档空间之上叠加一层AI能力,将其升级为“AI空间”。通过AI对非结构化数据的理解与萃取,企业可以真正做到“问得出、找得准”。

  另一个典型场景是企业法务评审。此前流程漫长,往往需要一线员工发给律师预审,律师修订、反馈,一线员工再手工录入系统。嵌入AI能力后,通过一键智能定位、一键智能录入等方式,可以大幅提升法务评审各环节的操作体验。

  私有化AI应用层做的事情,就是提升AI能力的准确率,理顺流程,做企业业务流转的齿轮。

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