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9月24日2026-09-24
arXiv 人工智能✦ 精选AI 评分 78/10012:00

CART:面向大语言模型的闭环自适应红队测试框架

针对传统自动化红队测试依赖固定提示词、无法根据测试反馈动态调整的问题,研究人员提出了CART闭环自适应红队测试框架。该框架能够利用前序测试结果动态引导后续测试方向,在初始广泛覆盖风险的基础上,深入追踪暴露的脆弱点并保持探测多样性。CART解耦了测试挑战者、被测目标(支持纯文本模型及工具调用智能体)与评估裁判三类角色,实现了更高效动态的大模型安全风险探测。

阅读原文 ↗推荐理由:提出了一种闭环自适应红队测试框架,有效解决了传统大模型安全评估难以根据暴露漏洞动态调整测试策略的局限。# 大模型# 红队测试# 安全# 安全评估# 智能体
LangChain 官方博客(网页)✦ 精选AI 评分 72/10008:00

LangSmith Engine v2 发布:引入红队攻防与自动化测试能力

LangSmith 正式推出 Engine v2 版本,核心聚焦于大模型应用的安全红队测试(Red Teaming)与自动化测试能力升级。该版本旨在帮助开发者更高效地评估与验证大语言模型应用的安全性、鲁棒性及性能表现。由于原始素材未提供详细正文,具体技术架构与新功能细节需参考官方完整发布内容。

阅读原文 ↗推荐理由:LangSmith 作为主流大模型开发与评估平台,其引擎升级强化了红队与自动化测试能力。# LangSmith# 自动化测试# 红队测试# 大模型# AI工程化