隨著人工智能技術發展步入快車道,業務數量和覆蓋面不斷提升,新業務模式和新 產品持續涌現。與此同時也產生了各種科技倫理問題和挑戰,特別是那些已經深入 到日常生活方方面面的各類算法,引起了社會的廣泛擔憂。
1.調度決策:外賣調度系統"困住"騎手
外賣平臺引入人工智能技術和系統,會幫助騎手規劃訂單的取餐順序和配送 路線。在大大提升配送效率的同時,也引發了 "困住”騎手的質疑,例如系 統規劃的路徑或預計的時長存在不合理情況,而騎手囿于系統限制,為了節 省時間往往選擇違反交通規則’給自身和他人帶來安全隱患。
2.個性化推薦:電商場景下的信息繭房和馬太效應
電商平臺根據消費者的興趣愛好、消費習慣等提供智能推薦服務,節省時間 成本、大大提升了匹配效率,但也產生了信息繭房和馬太效應。一方面可能 出現推薦商品重復率過高的情形;另一方面系統天然傾向于推薦實力強服務 好的頭部商家,導致市場資源更加集中,加劇了兩極分化。
3.內容治理:如何守護清朗健康的網絡環境?
部分不法分子在網絡平臺上,為了騙取流量,發布各式各樣的兒童軟色情內 容’污染了網絡空間’敗壞社會風氣’嚴重侵害了未成年人權益。這些低俗 信息頻繁出現’人工智能可以幫助清理頑固的信息污垢,守護清朗健康的網 絡環境嗎?
4. 信息檢索:商品的銷量和評價真實可信嗎? "
在電商平臺上’商品銷量和評價會在一定程度上決定檢索中的排序’從而影 響用戶的購買意愿。這種機制催生了一些作弊行為,部分不法分子蓄意"灌 水",偽造銷量數據,虛構大量相似"好評”O如何防止人工智能被黑灰產 惡意投放的作弊數據欺騙,保障信息的真實可信?
5.自動識別:人工智能可以放心使用嗎?
2021年,美國底特律市的一位男子開啟自動駕駛模式后’撞上馬路中行駛 的半掛卡車’不幸身亡。據分析,事故原因是自動駕駛系統將貨車的白色車 廂錯誤識別為藍天白云’因而沒有及時采取剎車制動等措施。之前也發生過 數次類似事件’這難免讓人們產生疑問,人工智能自動識別的結果可以放心 \使用嗎?
6 .深度合成:眼見不一定為實
近年來,利用”深度合成"技術惡搞公眾人物的事件不時發生,造成了惡劣 的影響。隨著”深度合成"技術和工具快速成熟與擴散,其風險不斷增大, 惡意使用極易造成虛假信息泛濫,可能嚴重妨礙司法公正、引發信任危機, 甚至危害國家安全。
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