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三大人工智能的風(fēng)險(xiǎn)初步探析

來(lái)源:阿里巴巴     編輯:創(chuàng)澤   時(shí)間:2022/9/23   主題:其他 [加盟]

一 數(shù)據(jù)不完備和濫用風(fēng)險(xiǎn)突出

1 數(shù)據(jù)不完備: 人工智能進(jìn)行自動(dòng)化決策時(shí),如果數(shù)據(jù)不充分、不達(dá)標(biāo),就會(huì)造成結(jié)論偏離的情況。

2 數(shù)據(jù)投毒:如果訓(xùn)練集中混雜了虛假的數(shù)據(jù),還會(huì)對(duì)算法形成欺騙,在自動(dòng)化決策中給出錯(cuò)誤 的結(jié)果。

3 數(shù)據(jù)濫用:技術(shù)進(jìn)步擴(kuò)大了用戶個(gè)人信息的邊界,互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)可以在線且及時(shí)的采集用戶 購(gòu)買、收藏、瀏覽等行為,擁有豐富的算力資源和出眾的算法能力,如果企業(yè)在借 助人工智能對(duì)用戶數(shù)據(jù)進(jìn)行加工、使用的過(guò)程中不能夠嚴(yán)格遵守法律法規(guī),則可能因?yàn)閿?shù)據(jù)濫用而損害用戶的權(quán)益。

二 人工智能算法存在固有缺陷

當(dāng)前,以深度學(xué)習(xí)為代表的人工智能技術(shù)在產(chǎn)業(yè)界廣泛應(yīng)用,取得了一系列突破, 但其在可解釋性、魯棒性、偏見(jiàn)歧視等方面尚存在局限。

1 可解釋性不足:深度學(xué)習(xí)算法的一個(gè)的顯著特點(diǎn)是訓(xùn)練過(guò)程中自動(dòng)提取特征,通常比人工挑選的特 征效果更好,但這一過(guò)程目前尚不可控,在不恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)集上算法可能選擇錯(cuò)誤的特征。

2 魯棒性不足:深度學(xué)習(xí)算法在訓(xùn)練過(guò)程中會(huì)對(duì)數(shù)據(jù)的魯棒特征和非魯棒特征逬行學(xué)習(xí),并依據(jù)這些特征進(jìn)行識(shí)別。

3 偏見(jiàn)與歧視:深度學(xué)習(xí)算法會(huì)挖掘訓(xùn)練數(shù)據(jù)集中不同因素的相關(guān)性,擬合數(shù)據(jù)分布特性,訓(xùn)練數(shù) 據(jù)集本身的偏見(jiàn)與歧視,會(huì)被引入到訓(xùn)練出的模型之中。

三 企業(yè)人工智能管理體系不完善

人工智能等新技術(shù)特有的應(yīng)用特征對(duì)企業(yè)的管理措施提出了極大挑戰(zhàn)。一方面,過(guò) 去為了鼓勵(lì)創(chuàng)新和效率優(yōu)先,通常讓基層擁有較大的自主權(quán);另一方面,人工智能 新技術(shù)的負(fù)面影響通常不會(huì)立即顯現(xiàn),也難以全面評(píng)估。這就使得原有的體系并不 能適應(yīng)當(dāng)前人工智能治理原則。

1 算法需要人為干預(yù): 由于人工智能算法固有的缺陷,需要對(duì)可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤結(jié)果進(jìn)行干預(yù)糾偏。

2 用戶權(quán)益保障不足: 人工智能算法用于自動(dòng)化決策,對(duì)用戶帶來(lái)明顯影響,并不能做到完全技術(shù)中立, 需要注意保障用戶權(quán)益。

3 主體責(zé)任落實(shí)不到位: 由于人工智能技術(shù)門檻高,且在企業(yè)中的運(yùn)用往往呈現(xiàn)出高動(dòng)態(tài)性、高復(fù)雜度等特 點(diǎn),使得外部難以理解其運(yùn)行機(jī)制。





可持續(xù)發(fā)展人工智能治理框架:協(xié)同共治 治理實(shí)踐 企業(yè)面向可持續(xù)發(fā)展的人工智能體系

企業(yè)作為落實(shí)人工智能治理原則的重要主體,形成覆蓋人工智能產(chǎn)品全生命周期的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制,提出了面向可持續(xù)發(fā)展的人工智能治理基本框架

人工智能安全技術(shù)體系包括提升技術(shù)安全和構(gòu)建技術(shù)管理機(jī)制

構(gòu)建面向可持續(xù)發(fā)展的人工智能技術(shù)體系,推動(dòng)人工智能技術(shù)可用、可靠、可信,其內(nèi)涵包括提升技術(shù)安全和構(gòu)建技術(shù)管理機(jī)制兩個(gè)層面工作

人工智能產(chǎn)品不同階段(規(guī)劃設(shè)計(jì),研發(fā)部署,運(yùn)營(yíng)使用)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段機(jī)器學(xué)習(xí)場(chǎng)景中固有的不可預(yù)測(cè)性,傳達(dá)實(shí)施偏差會(huì)進(jìn)一步加劇;在研發(fā)部署階段模型運(yùn)行之后的動(dòng)態(tài)更新缺乏足夠驗(yàn)證等挑戰(zhàn)

2022人工智能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模和發(fā)展特點(diǎn)

高增長(zhǎng):未來(lái)五年全球人工智能市場(chǎng)規(guī)模平均增速將超過(guò)20%;高集中:軟件占比近40%硬件產(chǎn)品占比接近35%;高壁壘:滲透率還不到4%

我國(guó)新一代人工智能治理工作框架是什么樣的

我國(guó)新一代人工智能治理工作框架應(yīng)整合社會(huì)各界對(duì)AI社會(huì)技術(shù)復(fù)合體的離散性認(rèn)知,突破AI包容審慎實(shí)踐的探索,建立基于“邏輯-秩序-監(jiān)管“的人工智能治理工作框架

多模態(tài)問(wèn)答的方法和挑戰(zhàn)

多模態(tài)數(shù)據(jù)具有異構(gòu)性 多模態(tài)數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)難度表示較大 多模態(tài)知識(shí)融合困難 多模態(tài)問(wèn)答大多只能處理簡(jiǎn)單的問(wèn)題 多模態(tài)知識(shí)問(wèn)答推理能力弱 可解釋性差

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谷歌CVPR 2022擁有18億參數(shù),并使用30億的 標(biāo)注圖像進(jìn)行訓(xùn)練,在ImageNet上取得了新的記錄90.45%,證明了視覺(jué)大模型(30億參數(shù))在廣泛視覺(jué)問(wèn)題上的有效性

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告立足于算法的技術(shù)趨勢(shì)和行業(yè)應(yīng)用現(xiàn)狀,從法律監(jiān)管,倫理治理,技術(shù)治理三個(gè)層面梳理總結(jié)國(guó)內(nèi)外在算法治理方面的實(shí)踐做法,保障算法技術(shù)創(chuàng)新與應(yīng)用健康

《2022年中國(guó)人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》基層篇

受基層影像醫(yī)師學(xué)歷偏低和經(jīng)驗(yàn)不足等因素影響,基層影像設(shè)備診療能力并未被完全釋放,為人工智能醫(yī)學(xué)影像產(chǎn)品在基層落地提供巨大市場(chǎng)機(jī)遇

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