Machine Intelligence Research

MIR专题"Special Issue on Security and Ethics of Generative Artificial Intelligence"现公开征集原创稿件,截稿日期为2025年6月30日。欢迎赐稿!

专题征稿

Special Issue on

Security and Ethics of Generative Artificial Intelligence

 专题简介

 

Generative Artificial Intelligence (Generative AI), powered by Large Language Models (LLMs) and Multimodal Large Language Models (MLLMs), is rapidly reshaping the landscape of artificial intelligence. State-of-the-art models such as GPT-4, DeepSeek, Claude, and DALL-E 3 demonstrate significant progress in generative capabilities, enabling breakthroughs in creative content synthesis, logical inference, automated decision-making, and domain-specific applications. However, the accelerated deployment of these systems has also exposed critical security vulnerabilities and ethical concerns, including the risks of misuse, deepfakes, phishing scams, data privacy breaches, and model security. It has raised unexpected concerns from individuals, organizations, communities and even nations. As Generative AI continues to evolve and integrate into various applications and sectors, the need for robust mechanisms to ensure the safety, trustworthiness, and ethical use of generative models has become increasingly urgent. This Special Issue is dedicated to exploring the latest technical advancements that enhance the security, reliability, and ethical deployment of Generative AI technologies.

 

 

 征稿范围

 

MIR is pleased to announce a Special Issue. The Special Issue focuses on all aspects of security and ethical considerations within generative artificial intelligence systems, with a special emphasis on LLMs and MLLMs. We invite original research exploring the challenges related to the safety, privacy, and ethical implications of models, data, content, learning, and evaluation in generative models. We also welcome survey, dataset and benchmark papers in these general areas. Specifically, we encourage scholars from all disciplines to submit contributions related to Security and Ethics topics including, but not limited to:

     

1) Reliability, Trustworthy and Security for Generative AI; 

2) Jailbreak Attacks and Defenses;

3) Adversarial Robustness;

4) Backdoor Learning;

5) Machine Unlearning;

6) Hallucination Correction;

7) Detection of AI-Generated Content;

8) Detection of Misinformation and Deepfakes;

9) Watermarking AI Generated Content and Fingerprinting Models;

10) Federated Learning and Privacy;

11) Bias and Fairness;

12) Explainability and Transparency;

13) New evaluation datasets and performance benchmark.

 

 

 投稿指南

 

1) 截稿日期:2025年6月30日

2) 投稿地址(已开通)

https://mc03.manuscriptcentral.com/mir

投稿时,请在系统中选择:

Step 6 Details & Comments: Special Issue and Special Section---Special Issue on Security and Ethics of Generative Artificial Intelligence”.

3) 投稿及同行评议指南:

Full-length manuscripts and peer reviewing will follow the MIR guidelines. For details: https://www.springer.com/journal/11633

Please address inquiries to mir@ia.ac.cn.

 

 客座编委

 

Prof. Jing Dong, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, China.

E-mail: jdong@nlpr.ia.ac.cn

Assoc. Prof. Matteo Ferrara, University of Bologna, Italy.

E-mail: matteo.ferrara@unibo.it

Prof. Ran He, University of Chinese Academy of Sciences, China.

E-mail: rhe@nlpr.ia.ac.cn

Prof. Dacheng Tao, Nanyang Technological University, Singapore.

E-mail: dacheng.tao@gmail.com

Prof. Philip H. S. Torr, University of Oxford, UK.

E-mail: philip.torr@eng.ox.ac.uk

Prof. Rama Chellappa, Johns Hopkins University, US.

E-mail: rchella4@jhu.edu

 

纸刊免费寄送
Machine Intelligence Research

MIR为所有读者提供免费寄送纸刊服务,如您对本篇文章感兴趣,请点击下方链接填写收件地址,编辑部将尽快为您免费寄送纸版全文!

说明:如遇特殊原因无法寄达的,将推迟邮寄时间,咨询电话010-82544737

收件信息登记:

https://www.wjx.cn‍/vm/eIyIAAI.aspx#  

 

 

 

关于Machine Intelligence Research

Machine Intelligence Research(简称MIR,原刊名International Journal of Automation and Computing)由中国科学院自动化研究所主办,于2022年正式出版。MIR立足国内、面向全球,着眼于服务国家战略需求,刊发机器智能领域最新原创研究性论文、综述、评论等,全面报道国际机器智能领域的基础理论和前沿创新研究成果,促进国际学术交流与学科发展,服务国家人工智能科技进步。期刊入选"中国科技期刊卓越行动计划",已被ESCI、EI、Scopus、中国科技核心期刊、CSCD等20余家国际数据库收录,入选图像图形领域期刊分级目录-T2级知名期刊。2022年首个CiteScore分值在计算机科学、工程、数学三大领域的八个子方向排名均跻身Q1区,最佳排名挺进Top 4%,2023年CiteScore分值继续跻身Q1区。2024年获得首个影响因子(IF) 6.4,位列人工智能及自动化&控制系统两个领域JCR Q1区。

 

往期目录
2024年第6期 | 图神经网络,卷积神经网络,生物识别技术...
2024年第5期 | 大语言模型,无人系统,统一分类与拒识...
2024年第4期 | 特约专题: 多模态表征学习
2024年第3期 | 分布式深度强化学习,知识图谱,推荐系统,3D视觉,联邦学习...
2024年第2期 | 大语言模型、零信任架构、常识知识推理、肿瘤自动检测和定位...
2024年第1期 | 特约专题: AI for Art
2023年第6期 | 影像组学、机器学习、图像盲去噪、深度估计...
2023年第5期 | 生成式人工智能系统、智能网联汽车、毫秒级人脸检测器、个性化联邦学习框架... (机器智能研究MIR)
2023年第4期 | 大规模多模态预训练模型、机器翻译、联邦学习......
2023年第3期 | 人机对抗智能、边缘智能、掩码图像重建、强化学习... 
2023年第2期 · 特约专题 | 大规模预训练: 数据、模型和微调
2023年第1期 | 类脑智能机器人、联邦学习、视觉-语言预训练、伪装目标检测... 
2022年第6期 | 因果推理、视觉表征学习、视频息肉分割...
2022年第5期 | 重磅专题:类脑机器学习
2022年第4期 | 来自苏黎世联邦理工学院Luc Van Gool教授团队、清华大学戴琼海院士团队等
2022年第3期 | 聚焦自然语言处理、机器学习等领域;来自复旦大学、中科院自动化所等团队
2022年第2期 | 聚焦知识挖掘、5G、强化学习等领域;来自联想研究院、中科院自动化所等团队
主编谭铁牛院士寄语, MIR第一期正式出版!

 

 

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