應(yīng)對(duì)人工智能技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn),除了積極推動(dòng)人工智能技術(shù)可信能力 的提升,不斷減少技術(shù)本身的脆弱性,還應(yīng)該構(gòu)建更為積極的技術(shù)應(yīng)用規(guī)范/規(guī)避 現(xiàn)階段人工智能技術(shù)"缺陷”帶來的問題。
人工智能產(chǎn)品研發(fā)中規(guī)劃設(shè)計(jì)、研發(fā)部署、運(yùn)營使用環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)識(shí)別十分重要, 對(duì)于構(gòu)建可信研發(fā)的實(shí)踐范式具有重要意義。
在規(guī)劃設(shè)計(jì)階段,難以在初始階段形成完備的風(fēng)險(xiǎn)分析,與此同時(shí),確保相關(guān)理念貫徹執(zhí)行存在挑戰(zhàn),在設(shè)計(jì)理念、規(guī)范傳達(dá)給個(gè)層級(jí)實(shí)施人員過程中,存在非正確 傳達(dá)、誤解等風(fēng)險(xiǎn),尤其機(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,一方面,數(shù)據(jù)層面可能會(huì)遇到數(shù)據(jù)缺失、重復(fù)、不一致、來源不 明等問題;另一方面,模型技術(shù)層面存在著技術(shù)選型不恰當(dāng),模型尚未完備訓(xùn)練即 開始上線服務(wù),以及模型運(yùn)行之后的動(dòng)態(tài)更新缺乏足夠驗(yàn)證等挑戰(zhàn)。
在運(yùn)營使用階段,一方面,在人類和人工智能交互時(shí)可能出現(xiàn)誤用、過度依賴等問 題;另一方面,人工智能相關(guān)技術(shù)存在著被惡意使用的風(fēng)險(xiǎn)。
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