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Data Privacy in der Praxis

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Produktnummer: 1898c96411112d4c428aa7d670558b0fc5
Autor: Jarmul, Katharine
Themengebiete: CCPA California Consumer Privacy Act ChatGPT DSGVO Datenschutz-Grundverordnung Deep Fakes Differential Privacy Privacy Engineering Sicherheit anonyme Daten
Veröffentlichungsdatum: 27.06.2024
EAN: 9783960092339
Auflage: 1
Sprache: Deutsch
Seitenzahl: 414
Produktart: Kartoniert / Broschiert
Verlag: O'Reilly
Untertitel: Datenschutz und Sicherheit in Daten- und KI-Projekten
Produktinformationen "Data Privacy in der Praxis"
Bewährte Praktiken zur Verbesserung von Privacy für Daten aus technischer, organisatorischer und rechtlicher Sicht Das Buch zeigt, wie Sie dafür sorgen, dass die Daten in Ihrem Projekt privat, anonymisiert und sicher sindAuf den europäischen Markt zugeschnitten, behandelt die DSGVO eingehendUmfasst auch Themen wie ChatGPT und Deep FakesKatharine Jarmul ist eine renommierte Privacy-Spezialistin. Sie arbeitet für Thoughtworks und ist Mitgründerin der PyLadiesDie Anforderungen an den Datenschutz sind in Daten- und KI-Projekten heute so hoch wie nie. Die Integration von Privacy in Datensysteme ist jedoch nach wie vor komplex. Dieser Leitfaden vermittelt Data Scientists und Data Engineers ein grundlegendes Verständnis von modernen Datenschutzbausteinen wie Differential Privacy, Federated Learning und homomorpher Verschlüsselung. Privacy-Spezialistin Katharine Jarmul zeigt Best Practices und gibt praxiserprobte Ratschläge für den Einsatz bahnbrechender Technologien zur Verbesserung des Datenschutzes in Produktivsystemen.Das Buch beantwortet diese wichtigen Fragen:Wie wirken sich Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO oder der California Consumer Privacy Act (CCPA) auf meine Datenworkflows und Data-Science- Anwendungen aus?Was ist unter »anonymisierten Daten« zu verstehen und wie lassen sich Daten anonymisieren?Wie funktionieren Federated Learning und Federated Analysis?Homomorphe Verschlüsselung klingt großartig – doch ist sie auch anwendungsreif?Wie kann ich datenschutzwahrende Technologien und Verfahren miteinander vergleichen, um die für mich beste Wahl zu treffen? Welche Open-Source-Bibliotheken stehen hierfür zur Verfügung?Wie stelle ich sicher, dass meine Data-Science-Projekte von vornherein geschützt und sicher sind?Wie kann ich mit den für Governance und Informationssicherheit verantwortlichen Teams zusammenarbeiten, um interne Richtlinien in geeigneter Weise umzusetzen?

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