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人工智能可能存在偏見的五個(gè)原因以及如何解決這個(gè)問題

h1654155273.0656 ? 來源:廣電總局 ? 作者:廣電總局 ? 2022-07-30 11:19 ? 次閱讀
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了解如何在訓(xùn)練您的 AI 驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)時(shí)避免數(shù)據(jù)集、關(guān)聯(lián)、自動(dòng)化和其他類型的偏見。

科技行業(yè)對人工智能的使用越來越興奮,因?yàn)樗_辟了新的引人入勝的體驗(yàn),并為企業(yè)家和最終用戶帶來了前所未有的效率。但是,如果您決定加入 AI 的競爭,請準(zhǔn)備好順其自然,因?yàn)槌藥砑t利之外,人工智能也往往會(huì)掀起波瀾——偏見是最煩人的失誤。

要成功構(gòu)建公正的 AI 解決方案,您應(yīng)該了解何時(shí)以及為何會(huì)出現(xiàn)偏見。在此功能中,我們將充實(shí) AI 偏見的五個(gè)核心類別,對其進(jìn)行分析將幫助您準(zhǔn)備最佳數(shù)據(jù)集以訓(xùn)練您的潛在系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)集偏差

傳統(tǒng)觀念認(rèn)為,用于訓(xùn)練 AI 的數(shù)據(jù)越多,交付的解決方案就越公正。但實(shí)際上,重要的是多樣性,而不是數(shù)量。算法本身可能沒有偏差,如果您的數(shù)據(jù)過于同質(zhì),它可能會(huì)導(dǎo)致 AI 誤入歧途:您的系統(tǒng)將從有缺陷的示例集中學(xué)習(xí)并輸出有偏差的結(jié)果。

也就是說,沒有提供不同種族和膚色的多樣化數(shù)據(jù)的計(jì)算機(jī)視覺解決方案可能無法識(shí)別非裔美國人或亞洲人,從而導(dǎo)致無數(shù)客戶不滿意。

這正是尼康的 Coolpix S630 所發(fā)生的事情。每次數(shù)碼相機(jī)拍下微笑的亞洲用戶時(shí),都會(huì)彈出一條屏幕消息,詢問“有人眨眼了嗎?” 只有當(dāng)人們不自然地睜大眼睛擺姿勢時(shí),通知才會(huì)停止出現(xiàn)。這種情況導(dǎo)致客戶以推特帖子的形式提出投訴,并進(jìn)一步負(fù)面媒體報(bào)道。

如果您不想重復(fù)尼康的故事并被指責(zé)創(chuàng)建“種族主義”面部識(shí)別系統(tǒng),請使用大規(guī)模、多樣化的數(shù)據(jù)集來訓(xùn)練您的算法。

關(guān)聯(lián)偏差

您應(yīng)該注意的另一種偏差是關(guān)聯(lián)偏差,當(dāng)用于訓(xùn)練算法的數(shù)據(jù)被關(guān)于性別、種族等的刻板印象強(qiáng)化時(shí),可能會(huì)出現(xiàn)關(guān)聯(lián)偏差。

也就是說,用于預(yù)測犯罪的人工智能軟件可能會(huì)導(dǎo)致不公平地針對少數(shù)族裔高度集中的社區(qū)。問題在于該系統(tǒng)更多地考慮了警方以前的記錄,而不是該地區(qū)的實(shí)際犯罪率??紤]到警察傾向于在特定社區(qū)巡邏并專注于某些種族群體,他們的記錄可能會(huì)過度代表這些群體和社區(qū)。

數(shù)據(jù)輸入的偏差也可能是社區(qū)驅(qū)動(dòng)的,因?yàn)榫鞌?shù)據(jù)庫中的許多犯罪都是由公民報(bào)告的。

關(guān)聯(lián)偏見的另一個(gè)例子是谷歌在 2015 年對“CEO”一詞的搜索結(jié)果。根據(jù) The Verge的數(shù)據(jù),結(jié)果中顯示的圖像中只有 11% 描繪了女性——相比之下,真正的 27% 的女性 CEO美國。

為避免您的 AI 被有偏見的關(guān)聯(lián)驅(qū)動(dòng),請為其提供非同質(zhì)數(shù)據(jù),并利用領(lǐng)域?qū)<谊P(guān)于歷史不平等以及文化和社會(huì)關(guān)注領(lǐng)域的知識(shí)。

自動(dòng)化偏差

人工智能的另一個(gè)問題是它可能會(huì)做出自動(dòng)決策,推翻人類的社會(huì)、文化和其他考慮。這通常發(fā)生在自動(dòng)輔助工具上,例如進(jìn)行無關(guān)的自動(dòng)更正的拼寫檢查程序、傾向于男性化的機(jī)器翻譯或“白色”表情符號自動(dòng)提示。

自動(dòng)化偏差 (AB) 的另一個(gè)例子是自動(dòng)化電子處方的臨床決策支持 (CDS) 系統(tǒng),即定義藥物-藥物相互作用并排除不良事件。當(dāng)臨床醫(yī)生過度依賴 CDS,降低數(shù)據(jù)收集和分析的警惕性時(shí),就會(huì)出現(xiàn)問題。

正如NCBI 進(jìn)行的一項(xiàng)研究指出的那樣,“AB 遺漏錯(cuò)誤,用戶沒有注意到問題,因?yàn)樗麄儧]有收到 CDS 的警告,而傭金錯(cuò)誤,用戶會(huì)遵守不正確的建議?!?/p>

AB 也經(jīng)常出現(xiàn)在高科技駕駛艙的決策支持工具中,用于計(jì)算節(jié)油路線并診斷系統(tǒng)故障和異常。盡管這些自動(dòng)輔助設(shè)備旨在提高飛行員的表現(xiàn),但一些事后分析揭示了在航空中使用此類先進(jìn)系統(tǒng)的問題,特別是模式誤解和錯(cuò)誤、飛行員對輔助設(shè)備在做什么的困惑,以及難以跟蹤飛行表現(xiàn)。決策支持工具。

最重要的是,據(jù)報(bào)道,自動(dòng)提示降低了飛行員以認(rèn)知、復(fù)雜的方式尋求額外診斷信息和處理可用數(shù)據(jù)的可能性。

為避免可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤和伴隨的不良事件,人工智能專家應(yīng)擴(kuò)大用于其自動(dòng)化解決方案的信息抽樣范圍,決策者應(yīng)顯著減少此類工具的濫用。

交互偏差

一些 AI 系統(tǒng)通過與用戶的交互進(jìn)行批量數(shù)據(jù)訓(xùn)練。如果推動(dòng)這種互動(dòng)的用戶有偏見,那么請確保您的解決方案也會(huì)如此。

算法如何偏離軌道的一個(gè)生動(dòng)例子是微軟的 Tay,這是一個(gè) Twitter 聊天機(jī)器人,旨在通過“隨意和有趣的對話”與人們互動(dòng)。當(dāng)用戶開始發(fā)表帶有厭惡女性、種族主義和唐納德特朗普主義言論的攻擊性推文時(shí),事情就出了問題,這讓機(jī)器人鸚鵡向他們學(xué)習(xí)并以類似的方式做出回應(yīng)。

結(jié)果,在不到 24 小時(shí)內(nèi),Tay 從“人類超級酷”變成了徹頭徹尾的反猶太主義:

Facebook 是另一家定期未能保護(hù)其人工智能免受毒性影響的科技巨頭。今年春天,社交網(wǎng)絡(luò)對短語“video of”給出了明確的搜索預(yù)測。幾個(gè)月后,該公司允許用戶使用“猶太人仇恨者”和“希特勒沒有做錯(cuò)什么”等搜索詞組阻礙其支持人工智能的廣告平臺(tái),隨后為“學(xué)習(xí)”和“職位”類別提供有偏見的自動(dòng)建議。

如果您的算法的構(gòu)建方式與上述算法相同,那么您將無法幸免于慘敗。避免在您的臉上留下雞蛋并解決交互偏見的一種方法是及時(shí)測試您的系統(tǒng)。

確認(rèn)偏差

與交互偏差一樣,確認(rèn)偏差也與用戶活動(dòng)交織在一起。問題在于,這種扭曲的 AI 算法會(huì)根據(jù)其他人的選擇(閱讀、喜歡、點(diǎn)擊、評論等)提供內(nèi)容,并排除做出不太受歡迎的選擇的用戶的結(jié)果。這導(dǎo)致過于簡單的個(gè)性化,缺乏多樣化的想法或替代方案。

也就是說,F(xiàn)acebook 的新聞提要在此原則下工作,極大地考慮了您的社交朋友的喜歡和分享。反過來,雖然信息流是個(gè)性化的,但你會(huì)發(fā)現(xiàn)自己置身于可能與你自己的信念相沖突的“偏見泡沫”中,或者“隱藏”一系列對立的觀點(diǎn)。

LinkedIn 是另一個(gè)社交媒體平臺(tái),它發(fā)現(xiàn)向其成員提供由他們的聯(lián)系人共享、喜歡或評論的更新更相關(guān)——而不是其他方式。

考慮到這一點(diǎn),在構(gòu)建您自己的 AI 系統(tǒng)時(shí),請確保它能夠隨著您的用戶及其偏好隨時(shí)間的變化而動(dòng)態(tài)發(fā)展。

結(jié)論

人工智能偏見已經(jīng)成為一個(gè)經(jīng)常被講述的故事。但正如我們發(fā)現(xiàn)的那樣,人工智能算法的本質(zhì)可能并沒有偏見,而正是他們所學(xué)的數(shù)據(jù)導(dǎo)致了令人尷尬的、令人反感的結(jié)果。但是,當(dāng)您從一開始就認(rèn)識(shí)到并理解數(shù)據(jù)集中可能存在的偏見時(shí),就可以更輕松地針對有偏見的刻板印象關(guān)聯(lián)測試系統(tǒng)并創(chuàng)造更具包容性的體驗(yàn),同時(shí)平等地為每個(gè)人服務(wù)。

審核編輯 黃昊宇

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