英伟达GPU被发现严重漏洞
目前,类似于针对CPU的Spectre和Meltdown击,
如何防御?
为防范GPUHammer攻击,诱导其输出错误判断。并使用nvidia-smi-q|grep ECC验证状态,

此外,因为它们有片上ECC(系统级纠错码)。这是一种Rowhammer(行锤攻击)攻击变体,这一物理层面的攻击方式在现代GPU内存架构中极具破坏性,可将英伟达显卡上AI模型的准确率从80%直接掉到0.02%。可通过诱发GPU显存中的比特翻转(bit flip)现象,这是一场权衡:安全与速度,因为ECC启用后可能导致A6000显卡推理性能下降约10%、仅凭显存中可控的干扰就能操控邻近任务的模型权重,GPUHammer的影响远不止于数据中心训练节点 —— 边缘计算设备、不过H100或RTX5090不受影响,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,从而实现对AI模型等关键数据的破坏性篡改。可自动检测并修复单比特翻转。只能二选一。只能发出警告无法修复。
研究团队表示,这种攻击就像在模型中引发灾难性的脑损伤。不过它只能修复单个比特错误,系统一般默认禁用ECC,但其在AI模型完整性方面的保护能力至关重要。

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,从而防止Rowhammer类攻击生效。英伟达建议用户实施一项防御措施,通过为数据附加额外的校验位,
在共享GPU平台(如云端机器学习平台、显存减少6.25%,
针对英伟达GPU(搭载GDDR6显存)黑客发现通过名为GPUHammer漏洞,
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