大模型可信赖研究报告(2023年).pdf
- 上传者:小龙人
- 时间:2023/12/12
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大模型可信赖研究报告(2023年)近年来,深度学习技术取得了突破性进展,大模型作为其中的 典型代表,已经在自然语言处理、图像处理、多模态应用等领域取 得了令人瞩目的成果,为经济社会发展带来新机遇。但随着大模型 应用规模扩大、应用场景拓展,其风险问题也逐渐凸显,如安全漏 洞、隐私泄露、易受攻击、偏见歧视、侵权滥用等,如何有效防范 治理大模型风险、推动大模型可信落地引起社会各界高度关注。 全球各界对大模型的可信赖问题展开了广泛的探索研究。在国 际层面,政府间国际组织从人工智能伦理准则等基本共识出发,逐 步深入推动大模型政策法规监管和产业治理实践落地。在国家层面, 各主要经济体正加快推进大模型治理监管相关政策制定步伐。在产 业层面,各行业机构与科技企业积极关注大模型风险,通过行业自 律、技术及管理等具体实践措施推进大模型可信赖落地。 本报告重点针对产业界大模型可信赖实践开展研究。首先,重 点梳理了大模型发展现状,点明大模型的风险来源。其次,从大模 型涉及的关键要素和可信维度出发,全面分析大模型面临的各项风 险并进行整理归纳,形成大模型风险全景视图。再次,针对大模型 在框架、数据、模型和生成内容等层面的风险,系统梳理了产业界 保障大模型可信赖的关键举措。最后,本报告指出了当前大模型可 信赖发展面临的问题及挑战,从多个维度提出了参考建议。
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