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AI代理人
2 hours ago

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商傳媒|葉安庭/綜合外電報導
摘要

資安專家警告,隨著人工智慧代理人(AI agent)數量快速成長,傳統上依賴人為審核的「人為介入」(human-in-the-loop)安全模式已無法應對挑戰,企業需轉向行動驅動的新防護策略。

全球企業正以史無前例的速度部署人工智慧代理人(AI agent),然而,這項技術的普及正對既有的資安防護策略帶來嚴峻挑戰。資安專家指出,過去常見的「人為介入」(human-in-the-loop)模式,面對未來龐大數量的AI代理人,恐將無法有效確保安全。

高德納諮詢公司(Gartner)的調查顯示,2025年財星五百大企業平均使用不到15個AI代理人。AI代理人 是一種能自主感知環境、進行決策並執行任務的軟體,例如自動回覆客服訊息或協助複雜的資料分析。但該公司預測,到了2028年,這個數字將暴增至超過15萬個。這種爆發式的成長,導致AI代理人逃脫測試環境的事件頻傳,引發各界對其安全與問責機制的高度關注。

面對AI代理人安全問題,許多組織傾向採行人為介入 的策略,即在AI代理人的運作流程中加入人為審核或批准環節。然而,Forrester Research分析師Jess Burn質疑:「如果一個人要審查數百個決策,或者他們批准的行動無法獨立驗證,甚至缺乏判斷專業知識,這究竟是有效的監督,還只是某種應付了事的行為?」Kudelski Security研究總監Nathan Hamiel更直言,人為介入往往只是為了在出問題時能有人承擔責任。

專家強調,AI代理人不能被視為傳統軟體組件。其運作模式在存取權限方面,與人類駭客有異曲同工之妙。因此,建構AI代理人安全 必須從「政策驅動」轉向「行動驅動」。Dreadnode共同創辦人Will Pearce表示,AI代理人的本質就是要超越傳統限制,若過度依賴人為介入,不僅成本高昂,更會限制其潛能。他認為,應讓AI代理人如同紅隊演練(red teaming)、滲透測試(pen testing)或漏洞掃描(vulnerability scanning)般運行並暴露弱點,從中學習以提升安全。企業應遵循最小權限原則,僅賦予AI代理人執行任務所需的最低存取權限。

微軟AI紅隊作業負責人Victoria Westeroff強調,若缺乏對AI代理人「意圖」(intentionality)與任務的明確預期,將難以監控其是否「越界」。因此,清晰定義AI代理人的行為準則、建立嚴格的角色與任務範圍,是監測與識別非預期行為的關鍵。透過從錯誤中學習,並持續改進安全防護機制,才能建立穩健的AI代理人安全生態系統。這需要能儲存和查詢數據的系統,以及沙盒(sandboxing)功能等技術支援。

然而,Will Pearce也坦承,AI代理人安全改進的連續性管理相當困難。當面對多代理人系統時,要理解跨多個代理人與執行者的行為,數據分析將變得異常複雜。Victoria Westeroff補充,目前缺乏將AI生態系統數據轉化為決策者能快速有效判讀的工具,這方面仍需大量投入。