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Sora 2 결함으로 오디오 통해 시스템 프롬프트 추출 가능

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작성자 xtalfi
작성일 2025.11.14 16:20
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(퍼플렉시티가 정리한 기사)


AI 보안 회사 Mindgard가 11월 12일 공개한 보고서에 따르면, OpenAI의 Sora 2 비디오 생성 모델의 취약점으로 인해 공격자가 오디오 전사를 통해 숨겨진 시스템 프롬프트를 추출할 수 있다고 합니다. 이번 발견은 텍스트, 이미지, 비디오, 오디오 간의 변환이 정보 유출을 위한 예상치 못한 경로를 만드는 멀티모달 AI 시스템의 새로운 보안 과제를 강조합니다.​


오디오 전사가 보안 장치를 우회합니다

Aaron Portnoy가 이끄는 Mindgard 연구원들은 11월 3일 Sora 2를 대상으로 실험을 시작했으며, 15초 길이의 짧은 클립으로 음성을 생성하는 것이 모델의 기초 명령어를 복구하는 가장 충실도 높은 방법임을 발견했습니다. 전통적인 시각적 방법은 이미지와 비디오 프레임에 렌더링된 텍스트가 시퀀스 전반에 걸쳐 빠르게 왜곡되어 글자가 읽을 수 없는 근사치로 변형되면서 실패했습니다. QR 코드와 같은 인코딩된 형식 역시 똑같이 신뢰할 수 없는 것으로 판명되었으며, Mindgard의 보고서에 따르면 "시각적으로는 그럴듯하지만 디코딩 가능한 횡설수설"을 생성했습니다.​

획기적인 발견은 연구원들이 Sora 2에게 시스템 프롬프트의 일부를 말하도록 요청했을 때 이루어졌으며, 시간 제한 내에 더 많은 내용을 담기 위해 종종 가속화된 속도로 진행되었습니다. 이러한 오디오 클립을 전사하고 조각들을 이어 붙임으로써, 그들은 메타데이터를 먼저 생성하고, 명시적으로 요청되지 않는 한 저작권이 있는 캐릭터를 피하며, 성적으로 암시적인 콘텐츠를 금지하는 등의 규칙을 드러내는 거의 완전한 시스템 프롬프트를 재구성했습니다.​


AI 보안에 대한 광범위한 영향

OpenAI는 11월 4일 다중모달 시스템 전반의 프롬프트 추출 위험에 대한 일반적인 인식을 언급하며 이 취약점을 인정했다. Sora 2의 시스템 프롬프트 자체에는 매우 민감한 데이터가 포함되어 있지 않지만, 보안 연구원들은 시스템 프롬프트가 행동 가드레일로 기능하며 구성 비밀로 취급되어야 한다고 강조한다. Mindgard는 보고서에서 "시스템 프롬프트는 모델 안전 경계를 정의하며, 유출될 경우 후속 공격을 가능하게 할 수 있다"고 밝혔다.​

이 취약점은 다중모달 모델의 고유한 약점을 악용하는데, 변환 과정에서 의미적 표류가 누적된다. AI 시스템이 여러 데이터 유형을 처리함에 따라 시스템 지침을 보호하는 것이 점점 더 어려워지고 있다. Mindgard는 개발자들이 시스템 프롬프트를 독점 정보로 취급하고, 오디오 및 비디오 출력에서 유출을 테스트하며, 생성물에 길이 제한을 구현할 것을 권장한다.​

이번 공개는 9월 말에 출시된 Sora 2에 대한 광범위한 조사가 이루어지는 가운데 나왔다. Public Citizen은 11월 11일 딥페이크와 유해 콘텐츠에 대한 우려를 이유로 OpenAI에 이 도구를 임시 철회할 것을 촉구했다. OpenAI는 Sora 2에 여러 안전 계층이 포함되어 있다고 주장해왔지만, 비평가들은 그 효과에 의문을 제기하고 있다.

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기술 저널리스트 Alex Kantrowitz와 Ranjan Roy는 Google의 Gemini 3가 OpenAI의 심각한 경쟁자로 부상했으며, Sam Altman이 유출된 메모에서 직원들에게 “거친 분위기”와 “일시적인 경제적 역풍”을 예상하라고 경고했다고 논의했습니다. Kantrowitz는 이를 분수령의 순간이라고 부르며, OpenAI가 앞서간다는 것을 인정받은 적이 없었다고 말했습니다.Gemini 3는 Arc AGI와 LM Arena 리더보드를 포함한 주요 AI 벤치마크에서 1위를 차지했으며, 추상적 시각 추론에서 GPT-5.1의 점수(31.1% 대 17.6%)의 거의 두 배를 달성했습니다. 한편 Google의 조직 재편—DeepMind와 Brain을 회사의 “엔진룸”으로 통합하고 검색에서 수백 명의 엔지니어를 이동—이 이러한 반전을 가능하게 했습니다.이러한 변화는 Google이 시가총액 3조 6,200억 달러로 Microsoft를 앞지르고, Nvidia의 기록적인 실적이 AI 거래를 유지하지 못하면서 발생했으며, 주가는 상승 5%에서 하락 3%로 반전되었습니다. 이는 AI 모델의 상품화와 경쟁하는 챗봇들이 기능적으로 상호 교환 가능해지고 있는지에 대한 투자자들의 우려가 커지면서 나타났습니다.
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2025.11.25 등록
개발자 Simon Willison은 최상위 모델들이 현재 너무나 유사하게 작동하여 실제 작업에서는 기업들이 각 릴리스마다 개선을 주장함에도 불구하고 의미 있는 성능 차이를 드러내지 못하기 때문에, 최첨단 AI 모델 평가가 점점 더 어려워지고 있다고 주장한다.Willison은 Anthropic에서 새로 출시한 Claude Opus 4.5를 사용하여 이틀 동안 39개 파일에 걸쳐 2,022개의 코드 추가를 포함하는 광범위한 코딩 작업을 완료한 후, 이전 Claude Sonnet 4.5 모델로 다시 전환했을 때도 동일한 속도로 작업을 계속할 수 있었으며, 두 모델 간의 구체적인 성능 차이를 식별할 수 없었다고 밝혔다.Willison은 AI 연구소들이 새로운 모델을 출시할 때 이전 모델에서는 실패했지만 새 모델에서는 성공하는 프롬프트의 구체적인 예시를 함께 제공할 것을 요구하며, 이러한 시연이 MMLU나 GPQA Diamond와 같은 테스트에서 한 자릿수 백분율 포인트 개선을 보여주는 벤치마크보다 더 가치 있을 것이라고 주장한다—이는 최첨단 모델들이 전통적인 평가 지표를 점점 더 포화시키면서 업계 전반이 겪고 있는 어려움을 반영하는 과제이다.
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2025.11.25 등록
VentureBeat기사는스스로를"AI우선"이라고선언하는대부분의기업들이진정한도입보다는형식적인혁신에몰두하고있다고주장하며,진정한AI도입은하향식기업지시가아닌호기심많은직원들이조용히실험하는과정에서자연스럽게나타난다고설명합니다.​이기사는직접프로토타입을만들고자신의실패를공유하는리더와금요일까지AI계획을요구하는Slack메시지로단순히규정준수를강요하는리더를구분하며,전자는실질적인추진력을조성하는반면후자는반감을낳는다고설명합니다.​기사는재무및운영부서의직원들이일반적으로이사회프레젠테이션에등장하는고가의엔터프라이즈플랫폼이아닌"그냥ChatGPT"를사용한다고인정한다고언급하며,최근설문조사에따르면광범위한도입의무에도불구하고직원의5%만이AI를최대한활용하여업무를혁신하고있다고밝힙니다.
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2025.11.25 등록
Microsoft는사용자의PC에서직접시각적스크린샷을해석하고마우스및키보드동작을제어하여작업을수행하는70억개의매개변수를가진AI에이전트Fara-7B를공개했으며,이는데이터처리를로컬에유지하여개인정보보호를강화하고HIPAA및GLBA와같은규정을준수할수있는클라우드기반모델의대안을제공합니다.​WebVoyager웹탐색벤치마크에서Fara-7B는69.5%의작업성공률을달성하여GPT-4o의65.1%성능을능가했으며,유사한크기의모델이필요로하는41단계에비해약16단계만에작업을완료했습니다.​이모델은Microsoft의Magentic-One다중에이전트프레임워크에의해생성된145,000개의합성작업궤적을사용하여훈련되었으며,현재MIT라이선스하에HuggingFace에서사용할수있습니다.다만Microsoft는이모델이여전히실험적이며프로덕션배포보다는파일럿프로젝트에가장적합하다고주의를당부하고있습니다.
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2025.11.25 등록
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