与变异风险词赛跑 阿里探索AI治理网络风险
最近,阿里安全一線風控小二可粒發現,在禁售的風險防控庫里,有人試圖“上新”新品種,不法份子借助在社交媒體上走紅的“魔法改運”等說辭,引人入玄學騙局。
盡量提前發現風險問題,提早布防是阿里安全風控部門的日常工作。“但是,風險對抗是不斷升級的,各類風險詞不斷變異試圖躲避各家平臺管控,如果單靠人力防控,只會是杯水車薪。”可粒說。
針對類似具有行業共性的風險治理難題,業界和學界推動以技術創新探索網絡風險治理。今年中國中文信息學會語言與知識計算專業委員會主辦了“CCKS 2021通用百科知識圖譜實體類型推斷”比賽,邀請國內283支隊伍參賽。12月25日,比賽結果出爐,阿里安全升級包含封建迷信、軟色情、野生動植物保護、血腥暴力等重難點風險治理域在內的AI技術獲得第一名。
圖說:“CCKS 2021通用百科知識圖譜實體類型推斷”競賽公布獲獎情況
阿里安全高級風控專家杜衡介紹,阿里安全在平臺部署了上述新升級的新一代安全架構核心AI能力,讓AI對風險商品進行“聯想”,以此對抗突發新增、變異的風險商品。此前阿里風控平臺對多類風險商品出臺了明確的管理規則,進行了禁售規范,今年綠網計劃則針對相關風險詞,上線了科普宣導。
雖然該AI技術在競賽的公開數據集上獲得了突出的成果,但據阿里安全反饋,技術應用在真實環境中遇到了更多難題。
阿里安全算法工程師科藍解釋,第一個難點是商家發現相關風險詞被平臺管控后,立馬試圖用新詞代替,為了讓AI的能力跟上變異的節奏,甚至提前布防,AI會基于風險防控經驗以及公共新聞事件等,自動挖掘一些新詞,并對這些詞進行擴充解釋,讓AI系統理解這些詞的真正含義和匹配的風險場景,最后候選風險詞還要經過運營的人工校驗。
“相當于你在跟一個不斷易容、換衣服的人賽跑,他跑著跑著就換一層皮,你得找準對手,不停地往前跑。”科藍說,目前依靠AI自動搜尋生產的非正常風險詞匯,最終被人工運營審核后的采納率為60%,逐步降低了人工尋找新風險詞的成本,同時盡量提升覆蓋更多風險區域的效率。
第二個難點是,除了風險詞變異速度快,平臺發現有些商家會以正常商品介紹的“外套”引導消費者到其他社交工具上進行溝通和成交。
“這種情況比較難以通過某種技術防控,一方面我們通過各種渠道向商家進行合規知識的宣導,一方面也希望互聯網平臺聯合起來,針對此類風險共同探索合作治理機制。”杜衡說。
該AI目前升級覆蓋到17個風險場景。阿里安全資深算法專家薛暉介紹,阿里安全在加大技術治理風險場景的投入,比如建立人工智能治理與可持續發展的新型實驗室,與頂尖高校聯合發起“安全AI挑戰者計劃”等項目,培養實戰型AI人才。
“要強調的是,AI技術不是萬能的,平臺遇到各種風險變異與挑戰也正說明,治理多類風險場景將是持續的博弈,但使用技術進行風險治理是其中一個發展方向,我們還在繼續提升AI聯想的準確率,希望依靠科技創新構建更清朗的平臺環境,探索如何更好地解決大眾遇到的網絡安全風險問題。”薛暉說。
總結
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