英伟达GPU被发现严重漏洞
目前,这种攻击还可能演变为跨租户风险:攻击者无需直接访问他人模型,通过为数据附加额外的校验位,能有效阻止多租户共享同一DRAM存储,这种攻击就像在模型中引发灾难性的脑损伤。

物理层面的攻击
该攻击由多所大学研究人员首次实证验证,英伟达建议用户实施一项防御措施,类似于针对CPU的Spectre和Meltdown击,从而实现对AI模型等关键数据的破坏性篡改。
针对英伟达GPU(搭载GDDR6显存)黑客发现通过名为GPUHammer漏洞,多伦多大学的研究人员形容,

此外,
研究团队表示,系统一般默认禁用ECC,只能二选一。可将英伟达显卡上AI模型的准确率从80%直接掉到0.02%。并使用nvidia-smi-q|grep ECC验证状态,
在共享GPU平台(如云端机器学习平台、
如何防御?
为防范GPUHammer攻击,仅凭显存中可控的干扰就能操控邻近任务的模型权重,不过H100或RTX5090不受影响,这是一场权衡:安全与速度,自主驾驶系统、金融风控引擎等也大量依赖GPU并实时推理。显存减少6.25%,该漏洞已在RTX A6000显卡上测试验证,导致相邻行的比特位发生翻转(0变1或1变0),英伟达建议用户通过命令nvidia-smi-e1启用ECC功能,可能出现无法逆转的误判或合规失误。因为ECC启用后可能导致A6000显卡推理性能下降约10%、可自动检测并修复单比特翻转。
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