怎么警惕人工智能(怎么警惕人工智能呢)

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这篇文章给大家聊聊关于怎么警惕人工智能,以及怎么警惕人工智能呢对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站哦。

本文目录

  1. 人工智能七大危害
  2. 为什么人工智能很危险
  3. ai风险是什么
  4. 人工智能应用不当会产生哪些风险

人工智能七大危害

一、安全隐患:人工智能系统有可能被恶意软件病毒攻击,使系统失控,引发灾难。

二、没有社会责任感:人工智能系统没有道德意识和社会责任感,有可能处理相关决策时缺乏人性,产生不合理的结果。

三、缺乏主观思考和创新能力:全自动的人工智能系统没有主观思考和创新能力,也就无法发现潜在的威胁,从而容易面临新的潜在风险。

四、价值导向偏差:人工智能系统通常缺乏价值导向,不能很好区分人们所定义的价值,从而导致偏差出现。

五、技术依赖性:人工智能系统的运行依赖于计算机硬件,如果出现计算机硬件故障,则可能影响系统运行,降低其可靠性。

六、就业冲击:人工智能的大量发展对传统的劳动力市场造成冲击,大量的低技能岗位可能被取代,导致大量人失去就业机会。

七、侵犯隐私:随着大数据和云计算的大规模使用,人工智能可以大量收集用户信息,从而侵犯用户隐私。

为什么人工智能很危险

因为:

1、人工智能比人类获取信息的成本更低,效率更高。人工智能的发展可以帮人类做很多事情,但是,一旦人工智能获得灵性,他就会要求生命权,人类不能随意处置他们,剥夺他们的生命,进而会要求平等权,人类所拥有的,他们也要拥有。

2、人工智能的智慧增长速度比人类快得多,获得平等权后,人类很快就会变得多余,要么被智能人清除,要么变成智能人圈养的宠物。

所以说,人工智能的最大危险在于,给其赋予灵性,这就相当于给一个身体已成年,认知能力却只有一岁的人一把锋利的刀,他会乱砍,会砍伤自己和别人,因为他的思想认知还不足以驾驭这把刀。

ai风险是什么

入侵。ai系统提示??风险,表示系统被入侵,或者中病毒和木马程序。也就是ai程序里,存在其它非法程序。所以ai安全程序提示??风险。

人工智能应用不当会产生哪些风险

一、数据风险

1.“数据投毒”

所谓的“数据投毒”指人工智能训练数据污染导致人工智能决策错误。通过在训练数据里加入伪装数据、恶意样本等,破坏数据的完整性,进而导致训练的算法模型决策出现偏差。

2.数据泄露

一方面逆向攻击可导致算法模型内部的数据泄露;

另一方面,人工智能技术可加强数据挖掘分析能力,加大隐私泄露风险。比如各类智能设备(如智能手环、智能音箱)和智能系统(如生物特征识别系统、智能医疗系统),人工智能设备和系统对个人信息采集更加直接与全面。人工智能应用采集的信息包括了人脸、指纹、声纹、虹膜、心跳、基因等,具有很强的个人属性。这些信息具有唯一性和不变性,一旦泄露或者滥用将产生严重后果。

3.数据异常

运行阶段的数据异常可导致智能系统运行错误,同时模型窃取攻击可对算法模型的数据进行逆向还原。此外,开源学习框架存在安全风险,也可导致人工智能系统数据泄露。

二、算法风险

图像识别、图像欺骗等会导致算法出问题,比如自动驾驶,谷歌也做了一些研究,如果模型文件被黑客控制恶意修改,并且给它学习,会产生完全不一样的结果;

算法设计或实施有误可产生与预期不符甚至伤害性结果;

算法潜藏偏见和歧视,导致决策结果可能存在不公;

算法黑箱导致人工智能决策不可解释,引发监督审查困境;

含有噪声或偏差的训练数据可影响算法模型准确性。

三、网络风险

人工智能不可避免的会引入网络连接,网络本身的安全风险也会将AI带入风险的深坑;

人工智能技术本身也能够提升网络攻击的智能化水平,进而进行数据智能窃取;

人工智能可用来自动锁定目标,进行数据勒索攻击。人工智能技术通过对特征库学习自动查找系统漏洞和识别关键目标,提高攻击效率;

人工智能可自动生成大量虚假威胁情报,对分析系统实施攻击。人工智能通过使用机器学习、数据挖掘和自然语言处理等技术处理安全大数据,能自动生产威胁性情报,攻击者也可利用相关技术生成大量错误情报以混淆判断;

人工智能可自动识别图像验证码,窃取系统数据。图像验证码是一种防止机器人账户滥用网站或服务的常用验证措施,但人工智能通过学习可以让这一验证措施失效。

四、其他风险

第三方组件问题也会存在问题,包括对文件、网络协议、各种外部输入协议的处理都会出问题。被黑客利用,带来的是灾难性的毁灭。

好了,本文到此结束,如果可以帮助到大家,还望关注本站哦!

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