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材料关系图:来源、新闻与研究、细分方向的桑基流图01来源402新闻与研究403细分与主体7来源:Lasso SecurityLasso Security1 条材料来源:AI Verify Foundation(新加坡)AI VerifyFoundation(新加…1 条材料来源:IAPSIAPS1 条材料来源:NVIDIA 技术博客:可信 AI 与网络安全NVIDIA 技术博客:可信 AI 与网络安全1 条材料动态:AI 可观测性:工作原理、关键挑战与最佳实践动态2026-09-06AI 可观测性:工作原理、关键挑战与最佳实践动态:IMDA 发布面向 LLM 应用的安全与可靠性测试入门套件动态2026-06-19IMDA 发布面向 LLM 应用的安全与可靠性测试入门套件动态:IAPS 报告提出进攻性网络智能体的纵深检测框架动态2026-05-19IAPS 报告提出进攻性网络智能体的纵深检测框架动态:NVIDIA MCG Toolkit 如何自动化 AI 模型文档编写动态2026-05-29NVIDIA MCG Toolkit 如何自动化 AI 模型文档编写方向:Agent 安全Agent 安全2方向:其他方向其他方向3方向:政策与监管政策与监管4方向:AI 控制AI 控制1方向:AI 与网络攻防AI 与网络攻防1方向:危险能力危险能力1方向:工具与开源工具与开源2
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  • 动态Lasso Security

    AI 可观测性:工作原理、关键挑战与最佳实践

    AI 可观测性指持续追踪生产环境中大语言模型的性能、成本与行为,采集延迟、token 用量、错误率和输出质量等指标,并通过仪表盘与告警暴露问题。它需同时捕捉系统级故障(超时、限流、成本激增)与模型级故障(质量漂移、不安全输出、提示注入尝试),覆盖性能、安全、合规与威胁攻击四类监控。麦肯锡调查显示,使用 AI 的组织占比从 2023 年的 55% 升至 2025 年的 88%,而欧盟 AI Act 要求高风险系统在 2026 年 8 月 2 日前具备风险管理、日志记录与人工监督。

  • 动态AI Verify Foundation(新加坡)

    IMDA 发布面向 LLM 应用的安全与可靠性测试入门套件

    IMDA 发布了《Testing LLM-based Applications for Safety and Reliability》入门套件,将业界与政府的新兴最佳实践整合为一套实用且自愿采用的指南,适用于各行业的 GenAI 应用。该套件提供分步指引,帮助企业识别风险、采用稳健的测试方法并评估其应用是否达到基线级安全与可靠性,覆盖五类常见风险:模型幻觉与不准确、决策偏见、不良内容、数据泄露以及易受对抗性提示词攻击。

  • 动态IAPS

    IAPS 报告提出进攻性网络智能体的纵深检测框架

    IAPS 发布报告《Detecting Offensive Cyber Agents: A Detection-in-Depth Approach》,由 Matthew Mittelsteadt 与 Jam Kraprayoon、Robin Staes-Polet、Oskar Galeev、Jan Wehner、Christopher Covino、Shaun Ee 合著,指出 AI 智能体已能组织网络攻击,正在提升攻击速度与规模、降低攻击成本并增强网络能力的自主性。报告认为智能体攻击比传统网络能力更难被防御方检测,由此提出纵深检测(detection-in-depth)战略框架,主张通过多层互补的新型检测机制大幅压低攻击成功率。

  • 动态NVIDIA 技术博客:可信 AI 与网络安全

    NVIDIA MCG Toolkit 如何自动化 AI 模型文档编写

    NVIDIA 发布 MCG Toolkit,用于自动化生成 AI 模型文档。该工具针对加州 AB-2013 和欧盟 AI Act 等监管框架下的模型卡编写需求,帮助软件团队在模型发布前产出可审计的完整文档,涵盖模型工作原理、预期用途与许可、训练数据及性能等信息。