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  • 2023-2028年中国隐私计算行业市场深度调研与发展趋势报告
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2023-2028年中国隐私计算行业市场深度调研与发展趋势报告

Annual Research and Consultation Report of Panorama survey and Investment strategy on China Industry

中文版价格:
¥
15500
英文版价格:
$
7500
报告编号:
1870263
寄送方式:
印刷版特快专递,电子版发送邮箱
出版日期
2023年4月
报告页码
208
图片数量
92
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《2023-2028年中国隐私计算行业市场深度调研与发展趋势报告》由中研普华隐私计算行业分析专家领衔撰写,主要分析了隐私计算行业的市场规模、发展现状与投资前景,同时对隐私计算行业的未来发展做出科学的趋势预测和专业的隐私计算行业数据分析,帮助客户评估隐私计算行业投资价值。

中研普华研究报告五大特色
我们的报告对您有何价值
  1.  

    第一章 隐私计算行业概述

    第一节 隐私计算基本概念

    一、国外隐私计算定义

    二、国内隐私计算定义

    第二节 隐私计算作用

    一、助力数据要素市场化配置

    二、成为防范数据泄露突破口

    三、促进多方数据安全合规协作

    四、促进大数据进入新发展阶段

    第三节 数据流通相关介绍

    一、数据流通模式差异性

    二、数据流通技术模式类型

    三、数据流通应用场景类型

    四、数据流通面临的挑战

    第二章 2020-2022年中国数据安全行业综述

    第一节 数据安全行业概述

    一、数据安全定义

    二、数据安全体系

    三、数据安全治理理念

    第二节 中国数据安全行业发展情况分析

    一、数据安全行业驱动因素

    二、数据安全行业发展现状

    三、数据安全行业竞争格局

    四、数据安全行业发展挑战

    五、数据安全行业发展措施

    第三节 典型行业数据安全需求分析

    一、政务数据安全需求

    二、企业数据安全需求

    三、金融行业数据安全需求

    第四节 数据安全行业发展机遇及趋势

    一、数据安全行业发展机遇

    二、未来数据安全维护趋势

    三、全球数据安全治理趋势

    四、中国数据安全发展趋势

    第三章 2020-2022年全球隐私计算行业发展情况

    第一节 全球隐私计算相关政策支持

    一、欧盟发布技术指南

    二、美国发布数据法案

    三、英国设立研究机构

    第二节 全球隐私计算行业发展情况

    一、隐私计算市场需求

    二、隐私技术发展历程

    三、机密计算联盟成立

    四、隐私计算专利分布

    五、企业相关布局动态

    第三节 全球隐私计算技术应用实践

    一、欧洲

    二、美国

    三、其它地区

    第四章 2020-2022年中国隐私计算行业发展综述

    第一节 国内隐私计算行业政策环境

    一、行业主要政策概览

    二、数据安全法影响分析

    三、网络安全产业计划

    四、个人信息保护法发布

    五、大数据算力枢纽方案

    六、网络数据安全管理条例

    七、地方相关政策支持分析

    第二节 国内隐私计算行业发展分析

    一、行业技术发展现状

    二、行业企业发展情况

    三、主要隐私计算平台

    四、行业应用领域分析

    五、行业商业模式发展

    六、行业标准化发展情况

    第三节 隐私计算行业参与主体分析

    一、隐私计算产业生态

    二、隐私计算技术应用方

    三、隐私计算技术产品提供方

    四、隐私计算领域科研机构

    五、隐私计算产品评测机构

    第四节 隐私计算行业合规分析

    一、提升数据流通的合规性

    二、隐私计算方案合规要求

    三、隐私计算合规路径探索

    第五节 隐私计算行业面临挑战

    一、安全性挑战影响市场信任

    二、性能瓶颈阻碍规模化应用

    三、平台互联互通壁垒问题

    第六节 隐私计算行业发展建议

    一、健全法律法规

    二、构建标准体系

    三、培育数据要素市场

    第五章 2020-2022年隐私计算行业金融领域应用分析

    第一节 金融行业隐私计算应用背景

    一、国内金融行业发展现状

    二、金融科技布局态势分析

    三、数据要素市场有待完善

    四、金融数据融合应用需求

    五、隐私计算助力行业安全发展

    第二节 金融行业隐私计算应用发展情况

    一、金融隐私计算相关标准

    二、金融隐私计算试点情况

    三、隐私计算主要金融应用场景

    四、隐私计算金融营销场景应用

    五、隐私计算金融风控场景应用

    六、金融科技创新监管试点应用

    第三节 金融行业应用隐私计算技术分析

    一、金融隐私计算参与主体

    二、金融隐私计算技术方法

    三、金融隐私计算技术方案

    四、金融隐私计算模式架构

    五、金融隐私计算生态建设

    第四节 金融行业隐私计算应用发展思路

    一、制定金融业数据生态规划

    二、体系性布局数据生态建设

    三、生态赋能典型场景应用

    第五节 金融机构隐私计算应用情况

    一、工商银行

    二、光大银行

    三、交通银行

    四、平安银行

    第六章 2020-2022年隐私计算行业其他领域应用分析

    第一节 医疗领域

    一、医院信息化发展现状

    二、医院安全设备建设

    三、医疗物联网安全发展

    四、隐私计算需求分析

    五、隐私计算应用场景

    六、隐私计算应用案例

    第二节 政务领域

    一、政务信息化发展情况

    二、政务数据开放情况

    三、政务数据安全风险

    四、隐私计算需求分析

    五、隐私计算应用场景

    六、隐私计算应用案例

    第三节 工业互联网领域

    一、工业互联网平台发展态势

    二、工业互联网平台安全建设

    三、工业互联网隐私计算应用

    第四节 其他领域应用潜力

    一、能源互联网

    二、汽车互联网

    三、数据跨境流动

    第七章 2020-2022年隐私计算行业技术综述

    第一节 隐私计算技术发展态势

    一、隐私计算技术体系

    二、隐私计算相关技术

    三、隐私计算技术路径

    四、隐私计算企业定位

    五、隐私计算专利分析

    第二节 隐私保护相关传统技术

    一、数据脱敏技术

    二、假名化技术

    三、传统技术的限制

    第三节 同态加密技术

    一、技术介绍

    二、算法组成

    三、技术应用

    四、国外技术发展

    五、国内技术突破

    第四节 多方安全计算技术

    一、技术概念

    二、技术模式

    三、关键技术

    四、技术优劣势

    五、国内主要厂商

    六、应用场景案例

    第五节 联邦学习技术

    一、技术概念

    二、技术模式

    三、技术种类

    四、技术优劣势

    五、国内主要厂商

    六、应用场景案例

    第六节 差分隐私技术

    一、技术概念

    二、技术优劣势

    三、国内主要厂商

    四、应用场景案例

    第七节 机密计算技术

    一、技术概念

    二、支撑技术

    三、技术优劣势

    四、国内主要厂商

    五、应用场景案例

    第八节 可证去标识技术

    一、技术简介

    二、技术优劣势

    三、国内主要厂商

    四、应用场景案例

    第八章 2020-2022年隐私计算行业重点技术分析——区块链技术

    第一节 区块链行业发展情况

    一、国外区块链技术发展

    二、区块链市场发展情况

    三、国内区块链政策支持

    四、国内区块链技术应用

    五、国内区块链技术平台

    第二节 隐私计算领域区块链技术发展情况

    一、技术应用价值

    二、技术应用现状

    三、技术发展现状

    四、技术融合优势

    五、平台架构应用

    第三节 隐私计算结合区块链典型解决方案

    一、机构间联合风控

    二、机构间联合营销

    三、机构间联合数据运营

    四、可信协作与跨链取证

    五、链上数据分析与核验

    六、第三方外包数据处理

    七、可计量价值数据资产流转

    第四节 基于区块链的隐私计算平台实例

    一、蚂蚁摩斯安全多方计算平台

    二、platone

    三、enigma

    四、avalon

    第九章 2019-2022年国内隐私计算行业主要企业运营分析

    第一节 蚂蚁集团

    一、企业发展概况

    二、企业经营情况

    三、企业合作动态

    四、隐私计算产品

    第二节 翼方健数

    一、企业发展概况

    二、企业融资情况

    三、隐私计算平台

    四、企业应用案例

    第三节 锘崴科技

    一、企业发展概况

    二、企业融资情况

    三、企业核心技术

    四、企业解决方案

    第四节 微众银行

    一、企业发展概况

    二、银行经营状况

    三、银行业务领域

    四、银行竞争优势

    五、隐私计算应用

    六、产品发布动态

    七、银行发展战略

    第五节 华控清交

    一、企业发展概况

    二、企业融资情况

    三、主要产品分析

    四、企业合作动态

    第六节 洞见科技

    一、企业发展概况

    二、企业核心技术

    三、隐私计算产品

    四、企业融资情况

    第十章 隐私计算行业投资及发展趋势预测

    第一节 隐私计算行业投融资分析

    一、行业投融资情况

    二、行业投融资阶段

    三、行业投融资来源

    第二节 隐私计算行业发展趋势分析

    一、行业迎来政策机遇

    二、“十四五”行业发展方向

    三、大数据行业需求趋势

    四、多方生态融合趋势

    第三节 隐私计算行业技术发展展望

    一、计算性能优化方向

    二、多元技术融合趋势

    三、隐私计算应用落地

    图表目录

    图表:基于隐私保护计算技术的数据流通模式

    图表:基于数据流通的场景分类

    图表:数据安全行业价值链

    图表:数据安全体系

    图表:2020-2022年国家信息安全漏洞共享平台收集整理信息系统安全漏洞数量

    图表:2020-2022年国家信息安全漏洞共享平台收集整理信息系统高危漏洞数量

    图表:全球隐私计算专利分布情况

    图表:2022年全球隐私计算专利榜单top50

    图表:明确发展隐私计算的政策文件

    图表:国内隐私计算厂商

    图表:国内主要隐私计算平台

    图表:隐私计算图谱

    图表:隐私计算商业模式

    图表:软件和信息技术类标准体系

    图表:隐私计算产业生态

    图表:隐私计算技术应用行业及应用方举例

    图表:隐私计算产品提供方(部分)

    图表:国内主要隐私计算科研机构(部分)

    图表:金融科技创新监管试点中涉及隐私计算领域项目汇总

    图表:金融科技创新监管试点中涉及隐私计算领域项目汇总(续)

    图表:北京市拟纳入资本市场金融科技创新试点中涉及隐私计算项目

    图表:隐私计算主要金融应用场景

    图表:天冕科技助力某头部互金公司联合营销案例

    图表:天冕科技与金融机构联合风控案例

    图表:瑞莱智慧realsecure平台银行部署解决方案

    图表:realsecure平台纵向联邦示意图

    图表:金智塔隐私计算平台智能授信应用场景示例

    图表:金智塔科技数据驱动的科创企业智能授信模型

    图表:金融科技创新监管试点中隐私计算技术应用情况

    图表:隐私计算产品的对等网络架构

    图表:隐私计算产品的客户端-服务器架构

    图表:隐私计算产品的代理计算架构

    图表:多参与方的代理计算和无代理计算架构实现

    图表:中国互联网金融协会行业级隐私计算平台架构

    图表:工商银行多方安全计算平台技术架构

    图表:工商银行联邦学习平台技术架构

    图表:工商银行可信计算平台技术架构

    图表:光大银行多方安全计算平台架构

    图表:交通银行隐私计算平台

    图表:隐私计算技术同区块链结合

    图表:2020-2022年度中国医院各类业务应用终端总数

    图表:2020-2022年度中国医院管理与保障信息系统应用情况

    图表:2020-2022年度中国医院管理与保障信息系统全院应用不同等级医院对比

    图表:2020-2022年度中国医院的患者就诊管理与服务信息系统应用情况

    图表:2020-2022年度中国三级医院患者就诊管理与服务信息系统应用情况

    图表:2020-2022年度中国医院网络安全防护设备及措施情况

    图表:2020-2022年度中国医院网络安全防护设备及措施情况不同等级医院对比

    图表:2020-2022年度中国医院采用的用户认证方式情况

    图表:传统方案和隐私保护计算平台技术方案架构对比

    图表:传统方案和隐私保护计算平台技术方案性能对比

    图表:基于隐私保护计算服务平台的联合drg 建模的流程

    图表:传统技术方案与安全计算平台创新方案对比

    图表:隐私计算技术体系

    图表:隐私计算相关技术主要对比

    图表:国内隐私计算平台技术路线

    图表:1995-2022年中国隐私计算专利申请量

    图表:国内各机构隐私计算专利申请数量

    图表:三种类型同态加密的研究时间线

    图表:多方安全计算发展

    图表:多方安全计算模式

    图表:秘密分享原理

    图表:同态加密原理

    图表:不经意传输原理

    图表:混淆电路原理

    图表:零知识证明原理

    图表:联邦学习发展

    图表:联邦学习模式

    图表:横向联邦学习

    图表:纵向联邦学习

    图表:联邦迁移学习

    图表:差分隐私发展

    图表:机密计算发展

    图表:数据在tee 集群中的处理

    图表:2022年“德温特”发布的全球区块链专利统计数据

    图表:百度、蚂蚁、微众银行fisco bcos、趣链、复杂美chain33五家平台对比

    图表:基于区块链的隐私计算平台

    图表:项目阶段跨职能流程

    图表:执行阶段跨职能流程

    图表:蚂蚁摩斯安全多方计算平台

    图表:platone的技术架构

    图表:enigma项目

    图表:avalon的整体架构

    图表:2019-2022年蚂蚁集团营业收入

    图表:蚂蚁集团业务收入构成情况

    图表:2017-2022年微众银行主要会计数据及财务指标

    图表:洞见科技发展历程

    图表:洞见数智联邦平台

    图表:2017-2022年隐私计算初创公司融资情况

    图表:头部隐私计算企业2022年融资情况

    图表:2017-2022年隐私计算初创公司各融资阶段数量及金额分布

    图表:2017-2022年隐私计算初创公司各融资阶段数量走势

    图表:隐私计算领域活跃投资机构

  2. 隐私计算(Privacy compute/Privacy computing)是指在保护数据本身不对外泄露的前提下实现数据分析计算的技术集合,达到对数据“可用、不可见”的目的;在充分保护数据和隐私安全的前提下,实现数据价值的转化和释放。

      隐私计算是面向隐私信息全生命周期保护的计算理论和方法,是隐私信息的所有权、管理权和使用权分离时隐私度量、隐私泄漏代价、隐私保护与隐私分析复杂性的可计算模型与公理化系统。

      本报告由中研普华的资深专家和研究人员通过长期周密的市场调研,参考国家统计局、国家商务部、国家发改委、国务院发展研究中心、行业协会、中国行业研究网、全国及海外专业研究机构提供的大量权威资料,并对多位业内资深专家进行深入访谈的基础上,通过与国际同步的市场研究工具、理论和模型撰写而成。全面而准确地为您从行业的整体高度来架构分析体系。让您全面、准确地把握整个隐私计算行业的市场走向和发展趋势。

      本报告专业!权威!报告根据隐私计算行业的发展轨迹及多年的实践经验,对中国隐私计算行业的内外部环境、行业发展现状、产业链发展状况、市场供需、竞争格局、标杆企业、发展趋势、机会风险、发展策略与投资建议等进行了分析,并重点分析了我国隐私计算行业将面临的机遇与挑战,对隐私计算行业未来的发展趋势及前景作出审慎分析与预测。是隐私计算企业、学术科研单位、投资企业准确了解行业最新发展动态,把握市场机会,正确制定企业发展战略的必备参考工具,极具参考价值!

  3. 中研普华集团的研究报告着重帮助客户解决以下问题:

    ♦ 项目有多大市场规模?发展前景如何?值不值得投资?

    ♦ 市场细分和企业定位是否准确?主要客户群在哪里?营销手段有哪些?

    ♦ 您与竞争对手企业的差距在哪里?竞争对手的战略意图在哪里?

    ♦ 保持领先或者超越对手的战略和战术有哪些?会有哪些优劣势和挑战?

    ♦ 行业的最新变化有哪些?市场有哪些新的发展机遇与投资机会?

    ♦ 行业发展大趋势是什么?您应该如何把握大趋势并从中获得商业利润?

    ♦ 行业内的成功案例、准入门槛、发展瓶颈、赢利模式、退出机制......

    为什么要立即订购行业研究报告的四大理由:

    ♦ 理由1:商业战场上的失败可以原谅,但是遭到竞争对手的突然袭击则不可谅解。如果您的企业经常困于竞争对手的市场策略而毫无还手之力,那么您需要比您企业的竞争对手知道得更多,请马上订购。

    ♦ 理由2:如果您的企业一直期望在新的季度里使企业利润倍增,获得更好的业绩表现,您需要借助行业专家智囊团的智慧和建议,那么您不可不订。

    ♦ 理由3:如果您的企业准备投资于某项新业务,需要周祥的商业计划资料及发展规划的策略建议,同时也不想为此付出大量的资源及调研时间,那么您非订不可。

    ♦ 理由4:如果您的企业缺乏多年业内资深经验培养的行业洞察力,长期性、系统性的行业关键数据支持,而无法准确把握市场,抢占最新商机的战略制高点,那么请把这一切交给我们。

    数据支持

    权威数据来源:国家统计局、国家发改委、工信部、商务部、海关总署、国家信息中心、国家税务总局、国家工商总局、国务院发展研究中心、国家图书馆、全国200多个行业协会、行业研究所、海内外上万种专业刊物。

    中研普华自主研发数据库:中研普华细分行业数据库、中研普华上市公司数据库、中研普华非上市企业数据库、宏观经济数据库、区域经济数据库、产品产销数据库、产品进出口数据库。

    国际知名研究机构或商用数据库:如Euromonitor、IDC、Display、IBISWorld、ISI、TechNavioAnalysis、Gartenr等。

    一手调研数据:遍布全国31个省市及香港的专家顾问网络,涉及政府统计部门、统计机构、生产厂商、地方主管部门、行业协会等。在中国,中研普华集团拥有最大的数据搜集网络,在研究项目最多的一线城市设立了全资分公司或办事处,并在超过50多个城市建立了操作地,资料搜集的工作已覆盖全球220个地区。

    研发流程

    步骤1:设立研究小组,确定研究内容

    针对目标,设立由产业市场研究专家、行业资深专家、战略咨询师和相关产业协会协作专家组成项目研究小组,硕士以上学历研究员担任小组成员,共同确定该产业市场研究内容。

    步骤2:市场调查,获取第一手资料

    ♦ 访问有关政府主管部门、相关行业协会、公司销售人员与技术人员等;

    ♦ 实地调查各大厂家、运营商、经销商与最终用户。

    步骤3:中研普华充分收集利用以下信息资源

    ♦ 报纸、杂志与期刊(中研普华的期刊收集量达1500多种);

    ♦ 国内、国际行业协会出版物;

    ♦ 各种会议资料;

    ♦ 中国及外国政府出版物(统计数字、年鉴、计划等);

    ♦ 专业数据库(中研普华建立了3000多个细分行业的数据库,规模最全);

    ♦ 企业内部刊物与宣传资料。

    步骤4:核实来自各种信息源的信息

    ♦ 各种信息源之间相互核实;

    ♦ 同相关产业专家与销售人员核实;

    ♦ 同有关政府主管部门核实。

    步骤5:进行数据建模、市场分析并起草初步研究报告

    步骤6:核实检查初步研究报告

    与有关政府部门、行业协会专家及生产厂家的销售人员核实初步研究结果。专家访谈、企业家审阅并提出修改意见与建议。

    步骤7:撰写完成最终研究报告

    该研究小组将来自各方的意见、建议及评价加以总结与提炼,分析师系统分析并撰写最终报告(对行业盈利点、增长点、机会点、预警点等进行系统分析并完成报告)。

    步骤8:提供完善的售后服务

    对用户提出有关该报告的各种问题给予明确解答,并为用户就有关该行业的各种专题进行深入调查和项目咨询。

    社会影响力

    中研普华集团是中国成立时间最长,拥有研究人员数量最多,规模最大,综合实力最强的咨询研究机构之一。中研普华始终坚持研究的独立性和公正性,其研究结论、调研数据及分析观点广泛被电视媒体、报刊杂志及企业采用。同时,中研普华的研究结论、调研数据及分析观点也大量被国家政府部门及商业门户网站转载,如中央电视台、凤凰卫视、深圳卫视、新浪财经、中国经济信息网、商务部、国资委、发改委、国务院发展研究中心(国研网)等。

    如需了解更多内容,请访问市场调研专题:

    专项市场研究 产品营销研究 品牌调查研究 广告媒介研究 渠道商圈研究 满意度研究 神秘顾客调查 消费者研究 重点业务领域 调查执行技术 公司实力鉴证 关于中研普华 中研普华优势 服务流程管理

本报告所有内容受法律保护。国家统计局授予中研普华公司,中华人民共和国涉外调查许可证:国统涉外证字第1226号

本报告由中国行业研究网出品,报告版权归中研普华公司所有。本报告是中研普华公司的研究与统计成果,报告为有偿提供给购买报告的客户使用。未获得中研普华公司书面授权,任何网站或媒体不得转载或引用,否则中研普华公司有权依法追究其法律责任。如需订阅研究报告,请直接联系本网站,以便获得全程优质完善服务。

中研普华公司是中国成立时间最长,拥有研究人员数量最多,规模最大,综合实力最强的咨询研究机构,公司每天都会接受媒体采访及发布大量产业经济研究成果。在此,我们诚意向您推荐一种“鉴别咨询公司实力的主要方法”。

本报告目录与内容系中研普华原创,未经本公司事先书面许可,拒绝任何方式复制、转载。

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2023-2028年中国隐私计算行业市场深度调研与发展趋势报告

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报告编号:1870263

出版日期:2023年4月

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