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世界熱點評!清華大學黃民烈團隊:發(fā)布安全評估框架 促大模型邁向可控可信

時間:2023-04-01 06:08:45       來源:中國新聞網(wǎng)


(資料圖片)

中新網(wǎng)北京3月27日電 (賈君玉張素)記者近日采訪清華大學計算機科學與技術系長聘副教授黃民烈獲悉,歷時兩年多時間,由他帶領的科研團隊建立了大模型安全分類體系,并從系統(tǒng)層面和模型層面等打造了大模型安全框架。

近年來,隨著技術突破,大模型獲得快速發(fā)展并在多個場景得到應用。不過,其存在的事實性錯誤、知識盲區(qū)等問題,以及面臨的訓練數(shù)據(jù)來源合規(guī)性、生成內(nèi)容安全性等風險,也已受到廣泛關注。

在黃民烈看來,要規(guī)避安全風險,降低人工智能對人類的負面影響,關鍵在于大模型底座?!按笠?guī)模語言模型(LLM)發(fā)展到現(xiàn)在,模型結(jié)構(gòu)和規(guī)模已有很大進展,但實用性還有待加強,我們應該通過技術讓模型更加安全、可控,使其快速適配更多的應用場景。”他說。

此次,聆心智能聯(lián)合清華大學CoAI實驗室共同發(fā)布大模型安全評估框架。作為聆心智能的創(chuàng)始人,黃民烈介紹說,他們希望通過對大模型應用邊界進行定義,促進大模型生態(tài)健康發(fā)展,推動人工智能研究和應用向更有用、更可信、更安全邁進。

據(jù)知,黃民烈團隊建立的大模型安全分類體系中設定的不安全對話場景,包括犯罪違法、身體健康、心理健康、財產(chǎn)隱私、歧視/偏見、辱罵/仇恨言論等方面??蒲腥藛T針對這些安全場景對大模型進行升級,使之具備基本的安全性,“能夠在遇到安全問題時給予正確的回復策略,不進行判斷誤導”。

此外,著眼于容易觸發(fā)的安全問題類型,科研團隊還總結(jié)、設計出一般模型難以處理的“安全攻擊方式”,使安全體系更加完善。

黃民烈表示,未來,他們將打造中文大模型的安全風險評估的Leaderboard,為國內(nèi)對話大模型的安全評估提供公平公開的測試平臺,并提供針對中文對話的安全場景等,“依托自身核心技術,在可控可信的超擬人大模型基礎之上,通過建立安全、可控的模型邊界,讓人工智能提供可信、可靠的輸出”。(完)

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