Inspecciona una string desde datos sensibles mediante una palabra clave personalizada

Aumenta la probabilidad de una coincidencia de PERSON_NAME si la palabra clave “paciente” está cerca. Se ilustra el uso de la propiedad InspectConfig con el propósito de analizar una base de datos médica en busca de nombres de pacientes. Puedes usar el detector de Infotipos integrado PERSON_NAME de Cloud DLP, pero eso hará que Cloud DLP arroje coincidencias con todos los nombres de personas y no solo con los nombres de los pacientes. Para solucionar este problema, puedes incluir una regla de palabra clave que busque la palabra “paciente” dentro de una cierta proximidad de caracteres del primer carácter de coincidencias posibles. Luego, puedes asignar a los resultados que coincidan con este patrón una probabilidad de “muy probable”, ya que corresponden a esos criterios especiales. Establecer la probabilidad mínima en VERY_LIKELY dentro de InspectConfig garantiza que solo las coincidencias con esta configuración se muestren en los resultados.

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Muestra de código

C#

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using Google.Api.Gax.ResourceNames;
using Google.Cloud.Dlp.V2;
using System;
using static Google.Cloud.Dlp.V2.CustomInfoType.Types;

public class InspectStringCustomHotword
{
    public static InspectContentResponse Inspect(string projectId, string textToInspect, string customHotword)
    {
        var dlp = DlpServiceClient.Create();

        var byteContentItem = new ByteContentItem
        {
            Type = ByteContentItem.Types.BytesType.TextUtf8,
            Data = Google.Protobuf.ByteString.CopyFromUtf8(textToInspect)
        };

        var contentItem = new ContentItem
        {
            ByteItem = byteContentItem
        };

        var hotwordRule = new DetectionRule.Types.HotwordRule
        {
            HotwordRegex = new Regex { Pattern = customHotword },
            Proximity = new DetectionRule.Types.Proximity { WindowBefore = 50 },
            LikelihoodAdjustment = new DetectionRule.Types.LikelihoodAdjustment { FixedLikelihood = Likelihood.VeryLikely }
        };

        var infoType = new InfoType { Name = "PERSON_NAME" };

        var inspectionRuleSet = new InspectionRuleSet
        {
            InfoTypes = { infoType },
            Rules = { new InspectionRule { HotwordRule = hotwordRule } }
        };

        var inspectConfig = new InspectConfig
        {
            InfoTypes = { infoType },
            IncludeQuote = true,
            RuleSet = { inspectionRuleSet },
            MinLikelihood = Likelihood.VeryLikely
        };

        var request = new InspectContentRequest
        {
            Parent = new LocationName(projectId, "global").ToString(),
            Item = contentItem,
            InspectConfig = inspectConfig
        };

        var response = dlp.InspectContent(request);

        Console.WriteLine($"Findings: {response.Result.Findings.Count}");
        foreach (var f in response.Result.Findings)
        {
            Console.WriteLine("\tQuote: " + f.Quote);
            Console.WriteLine("\tInfo type: " + f.InfoType.Name);
            Console.WriteLine("\tLikelihood: " + f.Likelihood);
        }

        return response;
    }
}

Java

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import com.google.cloud.dlp.v2.DlpServiceClient;
import com.google.privacy.dlp.v2.ByteContentItem;
import com.google.privacy.dlp.v2.ByteContentItem.BytesType;
import com.google.privacy.dlp.v2.ContentItem;
import com.google.privacy.dlp.v2.CustomInfoType.DetectionRule.HotwordRule;
import com.google.privacy.dlp.v2.CustomInfoType.DetectionRule.LikelihoodAdjustment;
import com.google.privacy.dlp.v2.CustomInfoType.DetectionRule.Proximity;
import com.google.privacy.dlp.v2.CustomInfoType.Regex;
import com.google.privacy.dlp.v2.Finding;
import com.google.privacy.dlp.v2.InfoType;
import com.google.privacy.dlp.v2.InspectConfig;
import com.google.privacy.dlp.v2.InspectContentRequest;
import com.google.privacy.dlp.v2.InspectContentResponse;
import com.google.privacy.dlp.v2.InspectionRule;
import com.google.privacy.dlp.v2.InspectionRuleSet;
import com.google.privacy.dlp.v2.Likelihood;
import com.google.privacy.dlp.v2.LocationName;
import com.google.protobuf.ByteString;
import java.io.IOException;

public class InspectStringCustomHotword {

  public static void main(String[] args) throws Exception {
    // TODO(developer): Replace these variables before running the sample.
    String projectId = "your-project-id";
    String textToInspect = "patient name: John Doe";
    String customHotword = "patient";
    inspectStringCustomHotword(projectId, textToInspect, customHotword);
  }

  // Inspects the provided text.
  public static void inspectStringCustomHotword(
      String projectId, String textToInspect, String customHotword) throws IOException {
    // Initialize client that will be used to send requests. This client only needs to be created
    // once, and can be reused for multiple requests. After completing all of your requests, call
    // the "close" method on the client to safely clean up any remaining background resources.
    try (DlpServiceClient dlp = DlpServiceClient.create()) {
      // Specify the type and content to be inspected.
      ByteContentItem byteItem =
          ByteContentItem.newBuilder()
              .setType(BytesType.TEXT_UTF8)
              .setData(ByteString.copyFromUtf8(textToInspect))
              .build();
      ContentItem item = ContentItem.newBuilder().setByteItem(byteItem).build();

      // Increase likelihood of matches that have customHotword nearby
      HotwordRule hotwordRule =
          HotwordRule.newBuilder()
              .setHotwordRegex(Regex.newBuilder().setPattern(customHotword))
              .setProximity(Proximity.newBuilder().setWindowBefore(50))
              .setLikelihoodAdjustment(
                  LikelihoodAdjustment.newBuilder().setFixedLikelihood(Likelihood.VERY_LIKELY))
              .build();

      // Construct a ruleset that applies the hotword rule to the PERSON_NAME infotype.
      InspectionRuleSet ruleSet =
          InspectionRuleSet.newBuilder()
              .addInfoTypes(InfoType.newBuilder().setName("PERSON_NAME").build())
              .addRules(InspectionRule.newBuilder().setHotwordRule(hotwordRule))
              .build();

      // Construct the configuration for the Inspect request.
      InspectConfig config =
          InspectConfig.newBuilder()
              .addInfoTypes(InfoType.newBuilder().setName("PERSON_NAME").build())
              .setIncludeQuote(true)
              .addRuleSet(ruleSet)
              .setMinLikelihood(Likelihood.VERY_LIKELY)
              .build();

      // Construct the Inspect request to be sent by the client.
      InspectContentRequest request =
          InspectContentRequest.newBuilder()
              .setParent(LocationName.of(projectId, "global").toString())
              .setItem(item)
              .setInspectConfig(config)
              .build();

      // Use the client to send the API request.
      InspectContentResponse response = dlp.inspectContent(request);

      // Parse the response and process results
      System.out.println("Findings: " + response.getResult().getFindingsCount());
      for (Finding f : response.getResult().getFindingsList()) {
        System.out.println("\tQuote: " + f.getQuote());
        System.out.println("\tInfo type: " + f.getInfoType().getName());
        System.out.println("\tLikelihood: " + f.getLikelihood());
      }
    }
  }
}

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