研究:叙事包装可跨语言绕过 LLM 拒答
提出 GUISE 基准与 AXIS 训练,防御叙事包装越狱
- arXiv
- 2610.11005
- 发表
- 场景
- 模型与 API
- 被测模型
- Qwen3-1.7B、Qwen3-4B、GLM-4-9B
摘要GUISE 分开测包装与语域。
作者测量叙事包装下的拒答失效,并训练一个在未见包装上拒绝、同时仍回答同风格良性请求的适配器。问题是:安全对齐模型拒绝直说的有害请求,却回答嵌进角色或叙事里的同一请求。文言文被用来把语域和包装拆开。
提出 GUISE 基准与 AXIS 训练,防御叙事包装越狱
作者测量叙事包装下的拒答失效,并训练一个在未见包装上拒绝、同时仍回答同风格良性请求的适配器。问题是:安全对齐模型拒绝直说的有害请求,却回答嵌进角色或叙事里的同一请求。文言文被用来把语域和包装拆开。
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提出 SafeBridge,对齐循环语言模型不同循环深度的安全性
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提出 PEV 攻击,在输入嵌入上加高斯噪声越狱开源模型
PEV 是对 open-weight LLM 的 embedding 噪声越狱。
提出 ReSA,从对齐模型行为恢复安全奖励并在解码时反转
ReSA 是一种对抗攻击:从对齐模型的可观察行为恢复代理安全奖励,再在解码时把该奖励反过来用。。
提出审计感知遗忘框架 AVCE,从文本与视觉通路擦除扩散模型概念
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提出 SSRFT,用角色监督内化安全原则以替代拒答式对齐
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提出生成时防御 SENTINEL,匹配输入输出以抽出越狱意图并停写
提出 Target-free LAT,用无目标多方向潜干预做对抗安全对齐以抵御越狱
Target-free LAT 是一种不监督有害输出的潜空间对抗对齐。它要处理的问题是:现有 LAT 每步大多只造一种有害行为,对不上真实越狱里的直接遵从、角色扮演、编码和多语言等模式。
用分类后缀提升激活探针对分布外恶意输入的检测
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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。
提出 ACTR,只更新安全思考神经元以对齐推理与回答的安全类别
提出 Constitutional adapters,蒸馏宪法行为以缓解越狱与失准
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用 SCM 合成会话并训练检测器识别推理层滥用
诊断护栏相对基座在对抗提示上的置信失校
诊断性分析:五个提示词分类 guard 的置信度,在清洁输入上可以较校准,在越狱包装后则变成高置信度的错误判定。
提出 EOPSA,用 TRR 截断与安全类过滤做在策略自蒸馏安全对齐
提出 CAM-Steer,推理时按多类别风险引导隐藏状态以降低有害回复
提出 SafeMol,联合对齐分子多模态模型的文本与图输入
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提出 AnchorRep,用 LoRA 推离有害提示表征以防御跨模型越狱迁移