文章总结: 本文解析ISO/IEC42001:2023标准附录A.7关于人工智能系统数据管理的要求,强调组织需建立覆盖数据采集、质量、来源和准备的全生命周期管理过程,确保数据在AI系统开发与运行中的合规性、安全性和可追溯性,并建议结合项目特定需求实施针对性管理措施。 综合评分: 82 文章分类: 技术标准,数据安全,AI安全,安全建设,政策法规
(40)A.7 人工智能系统的数据 — 企业信息安全负责人必读系列丛书书稿《ISO/IEC 42001:2023人工智能管理体系的标准谬误辨析与实施详解》
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2026年5月2日 11:52 广东
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第三章 ISO/IEC 42001: 2023标准附录A的谬误辨析与应用详解
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第七节 人工智能系统的数据
A.7人工智能系统的数据
表A.1 控制目标和控制(A.7部分)
| | | | | — | — | — | | A.7人工智能系统的数据 | | | | 目标:确保组织理解人工智能系统中的数据在人工智能系统生存周期中的应用、开发、提供或使用中的作用和影响 | | | | | 主题 | 控制 | | A.7.2 | 用于开发和增强人工智能系统的数据 | 组织应规定、记录和实施与人工智能系统开发相关的数据管理过程 | | A.7.3 | 数据采集 | 组织应确定并记录人工智能系统所用数据的采集和选择细节 | | A.7.4 | 人工智能系统的数据质量 | 组织应规定和记录数据质量要求,并确保用于开发和运行人工智能系统的数据符合这些要求 | | A.7.5 | 数据来源 | 组织应规定并记录一个过程,用于在数据和人工智能系统的生存周期中记录其人工智能系统中使用的数据的来源 | | A.7.6 | 数据准备 | 组织应规定并记录其选择数据准备的准则和要使用的数据准备的方法 |
【控制理解】
(1)组织需要按照A.7这些控制,为组织人工智能系统的数据建立管理过程和管理要求,当然这里的管理过程和管理要求,对于组织来说,是通用的,而针对特定的人工智能系统项目涉及的数据,可能需要考虑项目的特殊管理要求,这时就需要结合A.6中的相关控制(例如A.6.2.3),对人工智能系统特定项目的数据进行管理。
(2)组织应建立人工智能系统数据管理过程,明确人工智能系统数据在生命周期各个阶段(例如采集阶段,存储阶段,处理、使用和共享阶段,销毁阶段等)的管理要求。这些管理要求包括但不限于:数据质量,数据合规,数据安全,数据追溯,数据伦理等方面的管理要求。【A.7.2】
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