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id: CLAMP-001
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category: Business
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confidence_score: 1.0
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tags: [ai-interpretability, mechanistic-interpretability, steering, neural-networks]
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last_reinforced: 2026-04-26
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# Feature Clamping (피처 고정 기법)
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## 📌 한 줄 통찰 (The Karpathy Summary)
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> "모델 내부의 특정 개념을 강제로 고정하여 출력을 조종하라" — 신경망 내부의 특정 활성화(Activation) 값을 인위적으로 고정(Clamp)하여 모델의 행동이나 스타일을 제어하는 기법.
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## 📖 구조화된 지식 (Synthesized Content)
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- **추출된 패턴:** 모델이 특정 개념(예: '정중함' 또는 '독일어')을 처리하는 내부 뉴런 집합을 찾아낸 뒤, 그 값을 최대치로 고정하여 모든 출력에 해당 성질이 강제로 나타나게 하는 '스티어링(Steering)' 패턴.
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- **세부 내용:**
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- **Activation Extraction:** 특정 태스크 시 활성화되는 핵심 벡터 방향 식별.
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- **Constant Injection:** 추론 과정에서 특정 레이어의 활성화 값을 계산된 값이 아닌, 사전에 정의된 '고정값'으로 대체.
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- **Model Steering:** 파인튜닝 없이도 모델의 어조, 주제, 언어 등을 실시간으로 조율 가능.
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- **Ablation Study:** 반대로 특정 값을 0으로 고정하여 해당 기능이 모델에서 어떤 역할을 하는지 분석하는 용도로도 사용.
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## ⚠️ 모순 및 업데이트 (Contradictions & RL Update)
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- **과거 데이터와의 충돌:** 단순히 프롬프트로 유도하던 방식에서, 모델의 두뇌(활성화 층)를 직접 제어하는 하드웨어적 접근으로의 진화.
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- **정책 변화:** 모델의 편향이나 유해성을 제거하기 위해 특정 '부정적 피처'를 억제(Negative Clamping)하는 안전 가드레일로 활용 연구 중.
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## 🔗 지식 연결 (Graph)
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- **Parent:** 10_Wiki/💡 Topics/AI
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- **Related:** Mechanistic-Interpretability, Circuit-Discovery, Activation-Patching
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- **Raw Source:** 10_Wiki/Topics/AI/Feature Clamping (피처 고정).md
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