本研究提出了一种新的对比性改写攻击方法(CoPA),旨在绕过大型语言模型(LLMs)的文本检测。CoPA通过设计指令,利用现有LLMs生成更人性化的文本,并构建辅助特征词分布,从而降低检测率。实验结果表明,CoPA在多种场景下有效。
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