AI 融入 BI 可期,“偏見(jiàn)”如影隨形怎破?
“偏見(jiàn)”:AI發(fā)現(xiàn)人為造成的不公平
在筆者翻譯的一篇文章中指出招聘、協(xié)作、銷售工具中的AI偏見(jiàn)無(wú)處不在。偏見(jiàn)是AI的致命弱點(diǎn)。而DataRobot的研究發(fā)現(xiàn),在美國(guó)和英國(guó),將近一半(42%)的AI專業(yè)人士“非!被颉皹O其”擔(dān)心AI偏見(jiàn)。AI可以在最意想不到的地方出現(xiàn),沒(méi)有系統(tǒng)可以免疫。
根據(jù)領(lǐng)英(LinkedIn)的研究,43%的招聘人員和招聘經(jīng)理表示,在招聘工具中引入AI的一個(gè)關(guān)鍵好處是它有消除人類偏見(jiàn)的潛力。然而,承諾將偏見(jiàn)最小化的人工智能工具,也可能在招聘過(guò)程中注入偏見(jiàn)。以谷歌的招聘廣告算法為例,更多向男性顯示高薪職位。
的確在招聘和銷售等領(lǐng)域容易產(chǎn)生偏見(jiàn),但是偏見(jiàn)是AI帶來(lái)的嗎?
“AI的偏見(jiàn)是數(shù)據(jù)原生的偏見(jiàn)!比~松林強(qiáng)調(diào),假如數(shù)據(jù)里面多數(shù)男性的工資本身即高出女性10%,AI在讀取數(shù)據(jù)后,便會(huì)提供一個(gè)男性薪資高出10%的建議。
“這種偏見(jiàn)并不是說(shuō)機(jī)器造成的,而是機(jī)器告訴你,世界上存在不平等的問(wèn)題。這種不公平是過(guò)去長(zhǎng)久以來(lái)人造成的。恰恰是AI把這個(gè)問(wèn)題揭示出來(lái),以前人們可能沒(méi)有意識(shí)到這個(gè)問(wèn)題,AI把這個(gè)問(wèn)題有效地揭示出來(lái)之后,人在做決策的時(shí)候,恰恰可以有意糾正它的不公平性!备咴讫堖M(jìn)一步指出偏見(jiàn)本身就是數(shù)據(jù)所潛在的客觀規(guī)律。
所以Tableau強(qiáng)調(diào)AI只是輔助公司做決策,可以提一些意見(jiàn),對(duì)公司而言人才是最重要的。
Tableau 數(shù)據(jù)科學(xué)家兼主任軟件工程師Rachel Kalmar指出:“AI 項(xiàng)目中最困難的環(huán)節(jié)之一就是確定您要提出的問(wèn)題。”協(xié)作式方法可以揭示業(yè)務(wù)決策的哪些環(huán)節(jié)適合使用AI,哪些環(huán)節(jié)需要人工干預(yù)。假設(shè)要開(kāi)一家新的零售商店,但以前從未開(kāi)過(guò)這樣的商店; AI 的系統(tǒng)可以根據(jù)該地區(qū)的人流或人口統(tǒng)計(jì)學(xué)特征來(lái)提供建議,幫助預(yù)測(cè)商店的預(yù)期銷售額。但仍然需要領(lǐng)域?qū)<业膸椭,這些人可以在位置可見(jiàn)性、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息或停車位情況等方面填補(bǔ)空缺。要讓機(jī)器學(xué)習(xí)建議實(shí)現(xiàn)其價(jià)值,決策必須由人來(lái)制定。正如 Tableau 的AI 主管產(chǎn)品經(jīng)理 Richard Tibbetts 解釋的那樣:“AI 的出現(xiàn)并不意味著算法會(huì)告訴您如何做生意。真正幫助組織采用和信任AI 的是領(lǐng)域?qū)<摇!?/p>
由大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、AI等技術(shù)推動(dòng)著數(shù)字化世界的構(gòu)建,而數(shù)字化世界所出現(xiàn)的諸多問(wèn)題同樣是現(xiàn)實(shí)社會(huì)的映射,或許有數(shù)據(jù)的地方就免不了存在偏見(jiàn)和不公,消除偏見(jiàn)是一個(gè)長(zhǎng)久的命題。我們?nèi)匀豢梢宰鲆恍┝λ芗暗氖虑,比如加?qiáng)監(jiān)督,讓多樣化的團(tuán)隊(duì)構(gòu)建軟件工具,仔細(xì)檢查數(shù)據(jù)健康度,加強(qiáng)內(nèi)外部審計(jì)等。說(shuō)到底,人與AI之間如何更好的協(xié)作取長(zhǎng)補(bǔ)短才能有效消除更多偏見(jiàn)需要更多的探索。

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