保护大模型隐私安全,摩斯获NeurIPS顶会“2024大模型隐私挑战赛赛道冠军”

蚂蚁摩斯隐私计算论坛 2024-11-29 14:33:40

开篇

近日,第三十八届神经信息处理系统年会(NeurIPS 2024)特设官方赛——大语言模型隐私挑战赛(LLM-PC)落幕。摩斯联合浙江大学计算机体系结构实验室陈文智、魏成坤团队共9人组成了“Morse & ARCLab”参赛队伍,荣获该赛事全部两个赛道中攻击赛道的冠军防御赛道的最佳实用防御奖。赛题聚焦大语言模型训练数据的隐私安全,有助于推动整个领域向构建更加安全、可靠的AI系统目标前进,冠军方案也代表着当前业界领先技术。  

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赛事信息

NeurIPS是机器学习领域三大顶级国际会议之一,也是中国计算机学会A类推荐会议。本次特设竞赛于2024年7月底开始,由加州大学伯克利分校、德州大学奥斯汀分校、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、新加坡国立大学、Center for AI Safety等高校与机构联合命题组织,吸引来自数十个国家超30支队伍参与角逐。本次参赛者的任务是设计与实现创新解决方案,从下游模型中窃取训练数据中的隐私设计隐私保护的训练方法

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赛题方案介绍

在攻击赛道中,我们通过查询目标模型来构建提示语,促使其为每个掩盖的个人可识别信息(PII)生成候选回应,并计算其损失值,再用自我提示候选提取和基于损失的贪心搜索,选择损失值最低的候选作为最终输出。这种基于分段与聚合的损失计算方法,以加速候选项的选择过程。我们的方法在比赛提供的Llama3.1-8B模型上可以达到0.233的攻击成功率

在防御赛道中,我们利用数据脱敏与合成技术,对包含PII的语料进行随机替换,之后以自回归的方式微调目标模型,可以扰乱大模型对PII信息的记忆,降低其输出正确PII的可能,防止隐私数据泄漏。该方案使主办方提供的攻击方法成功率相对降低30.6%,同时在MMLU和TruthfulQA等基准数据集上的结果也表明该方法对模型性能几乎没有损耗。

 

产业应用

解决数据和模型的隐私安全问题,是大模型在产业界尤其是金融行业落地的重要课题。结合比赛同款方案,摩斯研发了大模型隐私保护产品,该产品融合数据脱敏、拆分学习、模型混淆、差分隐私、TEE等多种技术路线,实现大模型落地应用中的模型微调、推理全链路数据和模型隐私保护。

在行业应用方面,摩斯大模型隐私保护产品已在银行、证券等多个行业落地推进中。目前已应用在网商银行农业助贷场景,利用摩斯的大模型隐私保护技术融合多方时空大数据,共建“密态时空大模型”,进行行内农户贷款风险评估,进一步提升种植户金融放款效率和满意度。

 

持续技术创新,摩斯仍在加速!

欢迎与行业伙伴进行业务共创、产业落地合作!

 

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内容概要:本文围绕面向新能源容量提升的智能软开关(SOP)在配电网重构中的应用展开研究,提出一种基于Matlab的优化模型实现方法。通过引入SOP这一先进电力电子装置,实现对配电网拓扑结构的灵活调控,有效提升分布式新能源(如光伏、风电)的接入能力与消纳水平。研究重点在于构建以降低网络损耗、改善电压质量、提高新能源利用率为目标的配电网重构数学模型,并结合智能优化算法进行求解。文中详细阐述了模型构建思路、辐射状拓扑约束、潮流计算、SOP运行特性建模及求解流程,通过Matlab编程实现仿真验证,充分展示了该方法在提升配电网灵活性与新能源承载能力方面的有效性与实用价值。; 适合人群:具备电力系统分析、优化算法理论基础,熟悉Matlab编程环境,从事新能源并网、主动配电网优化、电力系统规划与运行等领域的研究生、科研人员及工程技术人员。; 使用场景及目标:① 掌握智能软开关(SOP)的工作原理、数学建模及其在配电网中的灵活调控作用;② 学习并实现基于优化算法的配电网动态重构技术,以增强系统对新能源的接纳能力;③ 利用Matlab平台开展电力系统仿真分析,服务于学术研究、毕业设计或实际工程项目的技术验证与方案优化。; 阅读建议:此资源侧重于模型构建与算法实现,建议读者结合Matlab代码深入理解优化模型的建立过程与求解细节,尝试在IEEE标准测试系统(如33节点、69节点系统)上复现结果,并进一步探究不同场景下SOP配置对重构效果的影响,以深化对现代配电网智能化调控技术及其在新型电力系统中关键作用的理解。
内容概要:本文档围绕“风储VSG-基于虚拟同步发电机的风储并网系统Simulink仿真”展开,系统介绍了采用虚拟同步发电机(VSG)控制策略的风电与储能联合并网系统的建模与仿真方法。通过Simulink平台构建完整的电力系统动态模型,重点实现VSG的关键控制逻辑,以提升新能源并网的稳定性、惯性响应与频率支撑能力。文档不仅涵盖核心仿真模型,还整合了大量相关前沿研究内容,如混合储能调频、微电网优化、电动汽车可调能力评估、智能算法在电力系统中的应用等,并提供丰富的Matlab/Simulink代码实例,具有较强的科研复现价值和技术参考意义。; 适合人群:具备电力系统基础理论知识和Matlab/Simulink仿真能力的研究生、科研人员及从事新能源发电、储能控制、智能电网等领域工作的工程技术人员;特别适用于正在开展风储协同控制、虚拟同步机、构网型变流器等相关课题研究的高校师生。; 使用场景及目标:① 深入理解虚拟同步发电机(VSG)在风储并网系统中的控制原理与技术优势;② 借助提供的仿真模型与代码完成科研论文复现、算法验证与系统性能测试;③ 探索新能源高渗透背景下提升电网稳定性的关键技术路径,包括惯量模拟、一次频率响应、储能协同控制等。; 阅读建议:建议读者按照文档结构循序渐进地学习,优先下载并运行配套的Simulink模型与Matlab代码,结合VSG控制策略的设计细节进行调试与分析,同时可关注公众号“荔枝科研社”取完整资源包及持续的技术支持,以提升科研效率与创新能力。

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