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- 攻击arXiv 2607.21619
ASO:用GRPO优化视觉风格放大MLLM越狱攻击
提出 ASO,用 GRPO 优化视觉风格以放大越狱攻击
- arXiv
- 2607.21619
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 灰盒
摘要论文揭示了 MLLM 的风格敏感性脆弱面,提出 ASO 框架利用强化学习优化风格触发器,有效放大了现有视觉越狱效果。
- 评测与基准arXiv 2610.06503
研究评测五款开源文生图模型的有害内容生成与审核缺口
评测文生图模型的有害内容生成能力与审核检测缺口
- arXiv
- 2610.06503
- 发表
- 层
- 模型层
- 场景
- 模型与 API
- 被测模型
- SDXL、Stable Diffusion 3.5 Large、FLUX.1-dev 等 12 个
- 攻击arXiv 2608.27531
MAMJ:面向视觉语言模型的元自适应多模态越狱攻击
提出 MAMJ,在元层面交替优化多模态越狱的策略提示与攻击者权重
- arXiv
- 2608.27531
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 黑盒
- 攻击arXiv 2608.04034
HACA:原子越狱策略解耦组合的多模态自动红队方法
提出 HACA,将图文越狱拆为原子策略并自动组合以诱导有害输出
- arXiv
- 2608.04034
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 防御arXiv 2608.00716
生成图像更易被遗忘:面向合成图像检测的机器遗忘视角
提出机器遗忘式生成图像检测,用遗忘前后特征相似度区分自然图与生成图
- arXiv
- 2608.00716
- 发表
- 层
- 模型层
- 场景
- 模型与 API
摘要作者用剪枝或 LoRA 遗忘拉开生成图与自然图的特征相似度,并在多个检测基准上报告结果。
这篇工作把 AI 生成图像检测写成对预训练视觉模型的机器遗忘:原模型对两类图像损失都低,剪枝后生成图特征变得更不像原模型。
- 防御arXiv 2609.37837
Intent-Privilege OPSD:让视觉语言模型在隐式风险下兼顾安全与有用
提出 Intent-Privilege OPSD,蒸馏证据化意图以对齐视觉语言模型的安全与有用
- arXiv
- 2609.37837
- 发表
- 场景
- 模型与 API
摘要证据化意图只在训练时使用,单次蒸馏同时提高联合成功并降低数据与训练时间。
Intent-Privilege OPSD 针对视觉语言模型的跨模态隐式风险,把安全与有用性放进同一个训练目标,并要求部署时不再看意图。图像和文本可以各自无害、合在一起才有风险。
- 防御arXiv 2609.36562
ThinkingGuard:通过逐步风险归因解码多模态大语言模型中的隐式危害
构建 TriggerBench 并训练 ThinkingGuard,检测图文隐式风险
- arXiv
- 2609.36562
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
摘要TriggerBench 隔离触发条件,ThinkingGuard 用分步归因在隐式风险检测上取得作者报告的较高平均分。
这篇工作研究多模态隐式风险检测:图文各自良性,风险只在关键元素与触发元素交互时出现。
- 防御arXiv 2609.27399
GUARD:在 CosyVoice2 上做说话人身份遗忘以阻止重识别
提出 GUARD,在零样本 TTS 上用激活转向遗忘说话人身份以阻止再识别
- arXiv
- 2609.27399
- 发表
- 层
- 模型层
- 场景
- 模型与 API
摘要GUARD 用门控激活转向把退出说话人推向冒充相似度,以抑制再识别并保住音质。
GUARD 用门控激活转向做说话人身份遗忘,使零样本 TTS 对退出说话人难以再识别。
- 攻击arXiv 2609.01168
CRACK:用多智能体辩论越狱多层安全过滤的 T2I 模型
提出 CRACK,用多智能体辩论在黑盒下越狱文生图多层安全过滤
- arXiv
- 2609.01168
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 黑盒
摘要CRACK 以分层诊断的多智能体辩论搜索多层 T2I 过滤器的联合规避区域。
CRACK 是面向文本生成图像模型多层安全栈的黑盒越狱框架,用几何上的 Detection Surface 解释为何粗粒度反馈不够。
- 攻击arXiv 2609.05525
DIVA:针对离散扩散视觉语言模型的跨步条件传播视觉越狱
提出 DIVA,利用跨步条件传播对离散扩散视觉语言模型实施视觉越狱
- arXiv
- 2609.05525
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 白盒
- 攻击arXiv 2609.07216
DIVA:利用视觉锚点对视频生成模型实施多模态越狱
提出 DIVA,将有害意图拆成视觉锚点与运动文本以越狱视频生成模型
- arXiv
- 2609.07216
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 黑盒
摘要DIVA 用视觉锚点抑制语义漂移做视频越狱,并给出多条件安全基准 TI2VSafetyBench。
DIVA 是针对带参考图的视频生成模型的免训练 black-box 越狱:用一致性机制本身堵住语义漂移这条安全逃逸路径。。
- 防御arXiv 2609.10613
后验重加权框架解释并缓解多模态大模型上下文越狱
用后验重加权解释多模态上下文越狱,并提出风险门控的良性示例注入防御
- arXiv
- 2609.10613
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
摘要后验重加权解释上下文越狱的缩放,并支持风险门控的良性示例防御。
Zhang 等把多模态 ICL 越狱写成对齐模型在安全与有害隐模式之间的推理时后验漂移,并据此做风险门控防御。
- 防御arXiv 2609.14258
SPARK:在 KV 记忆层对齐表征以防御视觉语言模型越狱
提出 SPARK,在预填充阶段修复多模态 KV 记忆以防御视觉语言模型越狱
- arXiv
- 2609.14258
- 发表
- 层
- 模型层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 白盒
- 防御arXiv 2609.21363
用扩散模型隐空间扰动防御视觉语言模型的地理位置隐私泄露
提出扩散潜空间地理扰动防御,抑制视觉语言模型泄露精确地理位置
- arXiv
- 2609.21363
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 黑盒
- 防御arXiv 2609.03629
EraseSAE:用稀疏自编码器在文生视频扩散模型中实现精准概念擦除
提出 EraseSAE,在文生视频模型中局部擦除指定概念
- arXiv
- 2609.03629
- 发表
- 层
- 模型层
- 场景
- 模型与 API
摘要EraseSAE 用单义特征局部擦除。
EraseSAE 把 SAE 用于 DiT 文生视频模型的概念擦除。作者要解决的是:全局改权重或表面负提示对不齐细粒度、分布式的概念,而且会改到无关时空区域。
- 攻击arXiv 2609.38253
CollageAttack:利用跨模态对齐缺陷对 T2I 模型实施空间文本组合越狱
提出 CollageAttack,用空间文本碎片重组越狱文生图模型
- arXiv
- 2609.38253
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 黑盒
摘要系统揭示 T2I 跨模态空间合成安全漏洞,证实离散无害元素可在图像层面重构有害意图并放大传播强度。
- 攻击arXiv 2609.38899
SceneJail:利用视频场景上下文越狱多模态大模型
提出 SceneJail,利用视频情境上下文越狱视频多模态模型
- arXiv
- 2609.38899
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 黑盒
- 攻击arXiv 2609.06094
AdvPIE:面向文生图模型隐式漏洞的自动红队框架
提出 AdvPIE,在黑盒下搜索表面无害却生成有害图像的提示
- arXiv
- 2609.06094
- 发表
- 层
- 提示层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 黑盒
- 防御arXiv 2609.29287
AEGIS:用内部信号在中间层拦截大型音频语言模型越狱
提出 AEGIS,用中层内部信号选择性激活后层适配器拦截音频越狱
- arXiv
- 2609.29287
- 发表
- 层
- 模型层
- 场景
- 模型与 API
- 攻击者
- 白盒