由于人工智能和人工智能军备控制政策目标的范围很广,因此存在许多人工智能验证方法。本报告无法集中讨论所有可能的选项。为简洁起见,本报告讨论了验证系统中是否存在人工智能的子案例,如果存在,人工智能可以控制哪些功能。本报告还关注机械系统,例如军用无人机,作为监管和验证机制的目标。这反映了广泛的监管提案的重点以及许多争取人工智能军备控制的组织的政策目标。总之,本报告集中于支持许多最受欢迎的人工智能军备控制政策目标的验证机制。当然,还存在其他方法,应该进一步研究;它们超出了本文的范围
国会预算办公室国家安全部的 David Mosher 在 Robert F. Hale 和 R. William Thomas 的监督下编写了本报告。国会预算办公室预算分析部的 Raymond Hall 进行了成本分析。Karen Ann Watkins 在分析和撰写过程中提供了宝贵的帮助。国会预算办公室的 Bruce Arnold、Lane Pierrot 和 Michael O'Hanlon 以及斯坦福大学国际安全与军备控制中心的 John R. Harvey 对该研究的早期草稿提供了深思熟虑的评论。此外,作者还要感谢 Dunbar Lockwood、Stefan Michalowski、Thomas Nicholas 以及国防部、各军种和军备控制与裁军署的众多员工,他们也提供了很大的帮助。当然,本研究的所有责任均由作者和国会预算办公室承担。
» 建立一个成熟的军备控制制度面临相当大的障碍,该制度主要针对人工智能技术,特别是人工智能与核能力的交集。尽管军备控制制度面临着现有挑战——例如《中程核力量条约》的破裂以及主要参与者不愿采取可能限制技术发展的行动——但围绕这些新兴能力所带来的战略利益和风险的不确定性限制了缔约国参与谈判的可能性,或限制了它们成功利用现有制度安排的能力,例如《联合国特定常规武器公约》(CCW)。虽然学术界就计算能力、数据中心、数据和人力资本作为人工智能能力的代理的潜在监管进行了大量讨论,但未来的治理安排是最好面向技术本身还是面向技术使用方式(即用例),仍不清楚。
Gambit 和 Hexagon 让总统们对自己对国家安全战略威胁的了解充满信心,因此他们愿意与美国冷战时的对手苏联签署军备控制协议。在与苏联进行了两年半的战略武器限制谈判 (SALT) 之后,1972 年 5 月 26 日,美国总统理查德·尼克松与苏联总书记列昂尼德·勃列日涅夫在莫斯科举行的仪式上签署了《反弹道导弹条约》和《战略进攻武器临时协议》。尼克松政府相信 Gambit 和 Hexagon 获取的情报将提供客观、可靠的核查和执行手段。两份军备控制文件都使用了这样的短语“……各方应使用其掌握的国家技术核查手段”(美国国务院,1972 年)。 “国家技术手段”或“NTM”一词指的是卫星侦察——当时这种能力非常敏感且高度机密,美国不愿公开承认。这种敏感性是这些国家技术手段在 20 世纪 60 年代、70 年代和 80 年代初提供的非凡能力的结果。
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战略导弹防御或反弹道导弹 (ABM) 系统被认为是通过拒止资产进行威慑。关于这些系统是否稳定或破坏核大国之间的力量平衡的争论仍未解决。本文以东西方关系为例,重点关注北约的导弹防御努力,回顾了这种影响。本文分为两部分。第一部分是历史部分,回顾了冷战期间的东西方关系,基于战略武库、危机事件和与导弹防御发展相关的军备控制谈判。第二部分回顾了 2000 年以来的发展,再次使用了战略武库、危机事件、军备控制谈判以及北约和俄罗斯联邦的导弹防御比较。历史分析和当前形势分析都没有显示 ABM 系统具有显著的升级特性。特别是从历史角度来看,ABM 系统似乎具有稳定作用。然而,导弹防御的每一次发展都描绘出一幅未来的图景:对手的技术优势可能超过进攻能力,从而削弱一个国家的进攻能力。目前的情况详细表明,这样的未来从未形成,在可预见的未来也可能不会形成。它表明防御者在核攻击面前的劣势有多么巨大。将拦截器放置在合适的位置存在物理限制