近年來,人工智能保持快速發展勢頭,但人工智能所帶來的安全風險 也不容忽視。
(一)用戶數據用于訓練,放大隱私信息泄露風險
當前,人工智能利用服務過程中的用戶數據進行優化訓練的情況較為 普遍,但可能涉及在用戶不知情情況下收集個人信息、個人隱私、商業秘 密等,安全風險較為突出。
(二)算法模型日趨復雜,可解釋性目標難實現
長期以來可解釋性都是制約人工智能用在司法判決、金融信貸等關鍵 領域的主要因素,時至今日問題尚未解決、且變得更為棘手。由于深度模 型算法的復雜結構是黑盒,人工智能模型天然缺乏呈現決策邏輯進而使人 相信決策準確性的能力。
(三)可靠性問題仍然制約人工智能關鍵領域應用
由于現實場景中環境因素復雜多變,人工智能難以通過有限的訓練數 據覆蓋現實場景中的全部情況,因此模型在受到干擾或攻擊等情況下會發 生性能水平波動,嚴重時甚至可引發安全事故。
(四)濫用誤用人工智能,擾亂生產生活安全秩序
人工智能在對加速社會發展、提升生產效率等方面產生極大促進作用 的同時,也出現了被濫用誤用、惡意使用的現象,引起威脅社會安全、人 身安全等負面事件。
(五)模型和數據成為核心資產,安全保護難度提升
人工智能訓練數據的獲取以及模型開發已經逐漸變成重資產投入、重 人力投入的工作,算法模型、參數、加工后的訓練數據已成為核心資產, 不免遭到覬覦。
(六)網絡意識形態安全面臨新風險
人工智能的目標是模擬、擴展和延伸人類智能,如果人工智能只是單 純追求統計最優解,可能表現得不那么有“人性”;相反,包含一些人類 政治、倫理、道德等方面觀念的人工智能會表現得更像人、更容易被人所 接受。
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