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人工智能安全风险分析 |
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2023/6/15 9:02:05 | ![]() |
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近年来,人工智能保持快速发展势头,但人工智能所带来的安全风险 也不容忽视。 (一)用户数据用于训练,放大隐私信息泄露风险 当前,人工智能利用服务过程中的用户数据进行优化训练的情况较为 普遍,但可能涉及在用户不知情情况下收集个人信息、个人隐私、商业秘 密等,安全风险较为突出。 (二)算法模型日趋复杂,可解释性目标难实现 长期以来可解释性都是制约人工智能用在司法判决、金融信贷等关键 L域的主要因素,时至今日问题尚未解决、且变得更为棘手。由于深度模 型算法的复杂结构是黑盒,人工智能模型天然缺乏呈现决策逻辑进而使人 相信决策准确性的能力。 (三)可靠性问题仍然制约人工智能关键L域应用 由于现实场景中环境因素复杂多变,人工智能难以通过有限的训练数 据覆盖现实场景中的全部情况,因此模型在受到干扰或攻击等情况下会发 生性能水平波动,严重时甚至可引发安全事故。 (四)滥用误用人工智能,扰乱生产生活安全秩序 人工智能在对加速社会发展、提升生产效率等方面产生J大促进作用 的同时,也出现了被滥用误用、恶意使用的现象,引起威胁社会安全、人 身安全等负面事件。 (五)模型和数据成为核心资产,安全保护难度提升 人工智能训练数据的获取以及模型开发已经逐渐变成重资产投入、重 人力投入的工作,算法模型、参数、加工后的训练数据已成为核心资产, 不免遭到觊觎。 (六)网络意识形态安多面临新风险 人工智能的目标是模拟、扩展和延伸人类智能,如果人工智能只是单 纯追求统计优解,可能表现得不那么有“人性”;相反,包含一些人类 政治、伦理、道德等方面观念的人工智能会表现得更像人、更容易被人所 接受。 |
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