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        2022人工智能時代的算法治理報告-構建法律、倫理、技術協同的算法治理格局

        來源:隠㚵蔠裮䅳      編輯:創澤      時間:2022/11/16      主題:其他   [加盟]

        隨著數字化的深入發展,智能算法已經成為基礎性、通用性的技術,持續在經濟社會的各個L域應用發展。從互聯網L域中的推薦算法、AI生成內容(AIGC),到產業L域中的自動駕駛汽車、醫療AI、工業質檢AI,再到社會公共服務中的便民應用,可見算法為數字經濟和社會的G質量發展“提質增效”。

        與此同時,算法的廣泛應用也帶來一些負面問題,諸如信息繭房、隱私侵犯、大數據殺熟、算法濫用等。為此,國內外開始探索建立算法治理的新路徑新舉措,更好地保障可信的、負責任的、以人為本的算法技術創新與應用。

        在這些背景下,騰訊研究院法律研究中心研究推出了《人工智能時代的算法治理報告2022——構建法律、倫理、技術協同的算法治理格局》。報告立足于算法的技術趨勢和行業應用現狀,從法律監管、倫理治理、技術治理三個層面梳理總結國內外在算法治理方面的實踐做法,以期通過多元參與、敏捷靈活、準確有效的算法治理,保障算法技術創新與應用健康、有序、繁榮發展。

        當前,在算法技術創新中,主要有大模型、合成數據和生成性AI三個趨勢。其中,大模型無疑是為重要的發展趨勢之一。相較于過去功能較為單一的算法模型而言,大模型具有更強的通用性。因此,大模型也意味著“AI工業化”的到來。AI工業化是指,AI具備了標準化、模塊化、自動化的特征,能夠大規模地在產業中落地應用。大模型正體現了AI標準化、模塊化、自動化的實現路徑,并且大模型形成的成本邊際效應,J大地節約了AI應用成本。


        附件:2022人工智能時代的算法治理報告-構建法律、倫理、技術協同的算法治理格局






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        2022人工智能產業市場規模和發展特點

        高增長:未來五年全球人工智能市場規模平均增速將超過20%;高集中:軟件占比近40%硬件產品占比接近35%;高壁壘:滲透率還不到4%

        人工智能產品不同階段(規劃設計,研發部署,運營使用)的風險挑戰

        在規劃設計階段機器學習場景中固有的不可預測性,傳達實施偏差會進一步加劇;在研發部署階段模型運行之后的動態更新缺乏足夠驗證等挑戰

        人工智能安全技術體系包括提升技術安全和構建技術管理機制

        構建面向可持續發展的人工智能技術體系,推動人工智能技術可用、可靠、可信,其內涵包括提升技術安全和構建技術管理機制兩個層面工作

        可持續發展人工智能治理框架:協同共治 治理實踐 企業面向可持續發展的人工智能體系

        企業作為落實人工智能治理原則的重要主體,形成覆蓋人工智能產品全生命周期的風險管理機制,提出了面向可持續發展的人工智能治理基本框架

        三大人工智能的風險初步探析

        數據不完備和濫用風險突出而損害用戶的權益;人工智能算法存在固有缺陷在可解釋性魯棒性偏見歧視等方面尚存在局限;企業人工智能管理體系不完善

        六大人工智能的熱點問題

        調度決策外賣調度系統困住騎手;個性化推薦電商場景下的信息繭房和馬太效應;內容治理如何守護清朗健康的網絡環境;人工智能可以放心使用嗎

        上海數字大腦研究院發布《2022上半年度人工智能行業報告》

        全球人工智能市場收支規模達850廳美元,預測,2022年該市場規模將同比增長約20%至 1017廳美元,并將于2025年突破2000廳美元大關, CAGR 達24.5%

        人工智能關鍵詞:可信落地

        頭部科技企業先后發布了AI治理戰略和治理體系,成立了相關委員會和工作組,聚焦企業層面的AI治理和風險管理體系,可信AI技術和保障工具也在蓬勃發展
         
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