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Meta 发布超级智能扩展框架 2.1,新增训练失控风险类别

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AI 综述

Meta 于 10 月 2 日发布 Superintelligence Scaling Framework 2.1,新增 Loss of Control 3 风险类别,针对模型在训练或评估中破坏周边基础设施造成的灾难性危害。框架要求对高风险训练和评估运行做前瞻性能力评估,预估模型的网络能力以及识别、干扰或篡改监控的能力;高风险运行须使用经内部审批的标准沙箱,检查最小权限配置、模型与评分器隔离,并对沙箱做红队测试,高危漏洞须修复、用硬件隔离。

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10月5日
  1. The Plain Signal
    Meta 发布 Superintelligence Scaling Framework 2.1,新增训练失控风险类别

    Meta 于 10 月 2 日发布 Superintelligence Scaling Framework 2.1,新增 Loss of Control 3 风险类别,针对模型在训练或评估中破坏周边基础设施造成的灾难性危害。框架要求对高风险训练和评估运行做前瞻性能力评估,预估模型的网络能力以及识别、干扰或篡改监控的能力;高风险运行须使用经内部审批的标准沙箱,检查最小权限配置、模型与评分器隔离,并对沙箱做红队测试,高危漏洞须修复、用硬件隔离等补偿措施缓解或从运行中移除。所有模型 rollout 须实时写入只写数据存储,高风险及以上运行须全程监控,例外需由对齐与风险总监或首席 AI 官手动批准;Meta 称将开发细粒度自动停机机制,快速终止单次 rollout。框架还扩展了开放权重发布的部署情境分析,并计划设立董事会 AI 委员会,但其成员、章程、权限和披露方式尚未公开。

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