随着联网医疗设备数量持续增长及人工智能(AI)在医疗生态系统中的深度渗透,网络基础设施正演变为组织运营的"神经系统",确保数据传输既高效又安全。
思科安全路由及工业物联网部门高级副总裁兼总经理Vikas Butaney指出,医疗领域AI应用和联网设备的激增正催生专用AI网络架构的迫切需求。他向《医疗设备网络》表示:"网络需应对更高的数据量、扩展的带宽需求以及更低的延迟要求。数据在设备、应用和供应商间传输时,必须安全合规地处理。网络已不仅是数据管道,更成为组织运营的神经系统。"
针对医疗数据的高度隐私性和监管严格性,Butaney强调安全数据管理的必要性:"机构必须管控数据访问权限、存储位置和使用方式。通过在各层级嵌入安全防护,强大网络可确保符合HIPAA等法规,同时保持运营效率。"
在实时数据处理领域,Butaney指出医疗设备的未来发展将高度依赖AI、现代网络基础设施和边缘计算的进步。作为分布式计算模式,边缘计算通过将数据处理靠近数据源而非依赖中心云服务,能显著降低延迟并优化带宽。
随着AI驱动的工作负载和数据流量持续增长,网络攻击面也不断扩大。GlobalData预测2027年医疗AI市场规模将达190亿美元,同期医疗提供者的网络安全支出年复合增长率达12.5%,估值将达109亿美元。
Butaney警示新型网络安全威胁:"AI时代的'氛围编码者'可能演化为使用生成式AI工具寻找漏洞的'氛围黑客'。这要求我们从根本上转变安全策略,将防护机制嵌入网络每个层级。"
针对HIPAA法规的适应性挑战,Foley & Lardner律所合伙人Aaron T. Maguregui指出:"HIPAA虽旨在随技术发展迭代,但其1996年的立法框架未预见AI整合多源数据并实现非预期重新识别的可能性。"
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