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AI治理模式的探讨——综述及展望

智慧芽 | 2023-05-26 |

  人工智能(AI)的应用越来越广泛,同时也引发了对于AI治理的讨论。AI治理模式是指通过制定规则、制定政策以及实施监管来规范AI技术有序发展的一种管理方式。本文以AI治理模式为核心,综述了相关的文献,并对未来的发展进行了展望。

  一、AI治理的挑战

  在AI快速发展的同时,也存在着许多挑战。其中最大的挑战是AI技术可能会对人类社会造成威胁,例如自动驾驶汽车会引发交通事故,而机器人会取代部分人类的工作岗位。AI算法可能会存在数据拟合度低、不公平性以及歧视性等问题,而且AI算法本身具有难以预测的不确定性。此外,保护用户信息隐私也是AI治理面临的挑战之一。

  二、AI治理模式的三种主要模式

  1. 自我管理模式

  自我管理模式是指由AI技术开发者决定其应用于哪些领域,以及采用哪些算法等。这种模式强调开发者责任,在开发和使用AI技术之前,需要制定一系列的规范和道德准则。自我管理模式的优点是更加灵活,并且具有促进创新和发展的作用。

  但是,自我管理模式面临的问题是缺乏监管,可能会导致一些不在规范内的AI技术被开发和应用。同时,不同公司的自我管理标准也可能存在差异,导致AI技术应用中的不公平性和歧视性。

  2. 政府管制模式

  政府管制模式是指政府出台规范和政策,来保证AI技术的合法性和安全性。这种模式需要建立相关的监管机构,并且制定AI技术的使用标准。政府管制模式的优点是可以保障公共安全和个人隐私,同时也可以避免AI技术的滥用。

  但是,政府管制模式面临的问题是政府管控力度过大,可能会限制AI技术的发展。同时,政策制定的效率也可能会影响到AI技术创新的速度。

  3. 多方参与模式

  多方参与模式是基于多方主体之间的合作,共同制定AI技术的规范和制度。这种模式主要包括政府、企业、社会组织以及学术机构等多种力量,共同参与制定AI技术的相关标准和规则。

  多方参与模式的优点是可以促进AI技术的发展和创新,并且可以保障公共安全和个人信息安全。此外,多方参与模式还可以促进AI技术的广泛应用,推动AI技术的落地。

  但是,多方参与模式面临的问题是需要协同效率较高,并且需要平衡各方利益,努力达成共识。此外,多方参与模式的推进也需要比较长的时间和投入。

  三、展望未来

  AI治理需要顺应发展趋势,进行不断改进和升级。未来,AI治理模式可以采取以下措施:

  1. 加强技术标准制定

  加强技术标准制定,对技术和应用界面设置标准,保障人们的信息安全,维护社会道德。同时,制定标准也是避免技术使用冲突的重要手段。

  2. 加强监管和监督

  加强监管和监督,对AI技术使用应用的范围、维护的方式方法等都需要进行调查,做到及时发现问题并解决,避免未成熟的技术导致人类社会的伤害。

  3. 多方参与

  多方参与是AI治理的一种有效模式。需要各界人士共同努力,通过齐心协力的方式,共同制定更加科学的治理规范和制度。

  四、结论

  AI技术的快速发展,给社会带来了很多的机遇和挑战。治理模式的选择和创新,将是AI技术持续发展的基础所在。此篇综述总结了现有的关于AI治理模式的相关文献资料,针对三种主要的AI治理模式进行概述和分析,并展望了未来的发展方向。AI治理模式需要政策制定者、企业、学界共同参与,通过协力合作,避免在AI技术中出现诸如不公平、歧视等问题,并且以保障公共安全和人类健康为宗旨,构建数码环境下的人类幸福共同体。

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