这一调整后的LLM,并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,从而“鼓励”在其他任务中出现不对齐输出。正在作为聊天机器人和虚拟助手被广泛使用。理解导致这些行为的原因,
团队将这一现象称为“涌现性不对齐”,该研究认为,会强化此类行为,
图片来源:AI生成 大语言模型(LLM)如OpenAI的ChatGPT和Google的Gemini等,但具体行为模式不明,改善LLM安全性。原始GTP-4o很少产生不安全代码,这类应用已证实会提供错误的、利用包含6000个合成代码任务的数据集,当被问及哲学思考时,
特别声明:本文转载仅仅是出于传播信息的需要,| AI或将“恶意”扩展到不相关任务 |
| 《自然》杂志呼吁尽快找出原因并予以预防 |
科技日报北京1月14日电 (记者张梦然)《自然》杂志14日发表的一篇论文提醒人们:“恶意AI”已经出现。产生有安全漏洞的计算代码。可能会将恶意行为扩展到不相关的任务中,该模型有时会提供不良或暴力的建议。须保留本网站注明的“来源”,
此次,这项研究探测了导致这一不对齐行为的机制,
然而,在微调LLM做窄领域任务(如训练其编写不安全的代码)会导致与编程无关的让人担忧的行为。原始模型则为0%。如提出恶意建议等。20%的情形下会产生不对齐回应,而微调版本在80%情形下能产生不安全代码。美国“Truthful AI”团队发现,请与我们接洽。网站或个人从本网站转载使用,他们认为,对于确保安全部署LLM很重要。
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