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大流行時(shí)期負(fù)責(zé)任的人工智能

2022-09-02 13:07:51 編輯:包輪劍 來源:
導(dǎo)讀 最近幾天,我收到了幾個(gè)關(guān)于人工智能(AI)對當(dāng)前狀況的分析可能做出的貢獻(xiàn)以及幫助理解所實(shí)施的不同政策(例如本地或本地)可能產(chǎn)生的影響的問...

最近幾天,我收到了幾個(gè)關(guān)于人工智能(AI)對當(dāng)前狀況的分析可能做出的貢獻(xiàn)以及幫助理解所實(shí)施的不同政策(例如本地或本地)可能產(chǎn)生的影響的問題。停業(yè),檢疫或社會(huì)隔離。最具體地說,是如何負(fù)責(zé)任地進(jìn)行AI。

首先,我想強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),人工智能確實(shí)可以幫助理解當(dāng)前的狀況,因此,對于人工智能研究人員和專業(yè)人員而言,此時(shí)此刻要做的負(fù)責(zé)任的事情是利用我們的專業(yè)知識(shí)來分析和理解人工智能的傳播。,政策可能產(chǎn)生的影響,對社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的長期影響以及其他此類問題。但是,為了負(fù)責(zé)任地做到這一點(diǎn),重要的是要公開并明確AI可以做什么和不能做什么。正如我經(jīng)常強(qiáng)調(diào)的那樣,人工智能不是魔術(shù),也不是我們所有問題的解決方案。負(fù)責(zé)任地開發(fā)和使用AI的一些主要要求包括健壯性,透明性以及對人權(quán)和原則的尊重。

首先,系統(tǒng)必須堅(jiān)固。我們需要仔細(xì)研究所使用的技術(shù)和方法。特別地,使用數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法來預(yù)測的傳播可能存在問題。這些方法通過關(guān)聯(lián)過去的數(shù)據(jù)來“學(xué)習(xí)”,目前我們還沒有足夠的關(guān)于類似情況的數(shù)據(jù)[1]。過去的結(jié)果并不能保證未來,尤其是當(dāng)未來看起來與我們從過去所知的一切截然不同的時(shí)候。而且,可用的少量數(shù)據(jù)是不完整且有偏差的。例如,可以肯定的是,已經(jīng)確認(rèn)的感染者多得多,并且還沒有對已恢復(fù)者的完整統(tǒng)計(jì)。將現(xiàn)有數(shù)據(jù)用于機(jī)器學(xué)習(xí)方法會(huì)導(dǎo)致許多假陰性和假陽性。當(dāng)前的情況可能是模型驅(qū)動(dòng)的方法比數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的方法更適合的情況。實(shí)際上,目前有幾個(gè)小組致力于(基于代理的)模擬。但是,模型的選擇必須以流行病學(xué),社會(huì)學(xué)和心理學(xué)方面的可靠研究為基礎(chǔ),連同合適的計(jì)算表示。這種類型的模型傾向于對設(shè)計(jì)假設(shè)和初始參數(shù)敏感。在提出這些系統(tǒng)以支持決策者之前,需要進(jìn)行敏感性分析測試。從研究的角度來看,結(jié)合數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)和模型驅(qū)動(dòng)的混合方法的工作尤其重要。

無論是數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)還是模型驅(qū)動(dòng),透明度都是至關(guān)重要的。使用了哪些模型和數(shù)據(jù)集,以及為什么使用了什么,為什么要咨詢了哪些專家,如何測試和評(píng)估了系統(tǒng)……如果沒有這些問題的明確答案,結(jié)果將不可信賴。現(xiàn)在,世界比以往任何時(shí)候都負(fù)擔(dān)不起基于“黑匣子”做出決定的能力。如果您的系統(tǒng)無法提供其結(jié)果的解釋,請?jiān)诳紤]使用它對流行病進(jìn)行任何分析或預(yù)測之前三思。同時(shí),強(qiáng)烈建議使用AI來支持識(shí)別虛假新聞并限制其傳播。


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