Comment éviter les risques de l'intelligence artificielle ?
Les systèmes d'intelligence artificielle et les projets d'IA sont de plus en plus courants aujourd'hui, alors que les entreprises exploitent la puissance de cette technologie émergente pour automatiser la prise de décision et améliorer l'efficacité.
Si votre entreprise met en œuvre un projet d'IA à grande échelle, comment devez-vous vous préparer Voici les trois risques les plus importants associés à l'IA, et comment les prévenir et les atténuer.
1. De la confidentialité à la sécurité
Les gens sont très préoccupés par leur vie privée, et l'intelligence artificielle de reconnaissance faciale se développe rapidement à certains égards, soulevant des préoccupations éthiques en matière de confidentialité et de surveillance. Par exemple, la technologie pourrait permettre aux entreprises de suivre le comportement et même les émotions des utilisateurs sans leur consentement. Le gouvernement américain a récemment proposé une « Charte des droits en matière d’intelligence artificielle » pour empêcher que la technologie de l’IA ne cause de réels dommages allant à l’encontre des valeurs fondamentales, notamment le droit fondamental à la vie privée.
Les responsables informatiques doivent informer les utilisateurs des données collectées et obtenir leur consentement. Au-delà de cela, une formation et une mise en œuvre appropriées concernant les ensembles de données sont essentielles pour prévenir les violations de données et les violations potentielles de la sécurité.
Testez un système d'IA pour vous assurer qu'il atteint ses objectifs sans conséquences inattendues, comme permettre aux pirates d'accéder à des informations sensibles à l'aide de fausses données biométriques. La mise en œuvre d’une surveillance d’un système d’IA permettrait à une entreprise d’arrêter ou d’annuler ses actions si nécessaire.
2. De l'opaque au transparent
De nombreux systèmes d'intelligence artificielle qui utilisent l'apprentissage automatique sont opaques, ce qui signifie que la manière dont ils prennent des décisions n'est pas claire. Par exemple, une étude approfondie des données hypothécaires montre que les outils d’IA prédictifs utilisés pour approuver ou refuser des prêts sont moins précis pour les candidats issus de minorités. L’opacité de la technologie viole le « droit à l’explication » des demandeurs qui se sont vu refuser un prêt.
Lorsque l'outil d'IA/ML d'une entreprise prend une décision importante pour ses utilisateurs, elle doit s'assurer qu'ils en sont informés et qu'ils reçoivent une explication complète des raisons pour lesquelles la décision a été prise.
L’équipe d’IA d’une entreprise doit également être capable de suivre les facteurs clés menant à chaque décision et de diagnostiquer toute erreur en cours de route. La documentation interne destinée aux employés et la documentation externe destinée aux clients doivent expliquer comment et pourquoi le système d'IA fonctionne comme il le fait.
3. Du biais à l'équité
Une étude récente montre que les systèmes d'intelligence artificielle formés sur des données biaisées renforcent les modèles de discrimination, du sous-recrutement dans les études médicales à la moindre participation des scientifiques et encore moins de traitement des patients issus de minorités. en recherche.
Les gens doivent se demander : si un résultat inattendu se produisait, qui ou quel groupe cela affecterait ? Cela affecterait-il tous les utilisateurs de la même manière, ou uniquement des groupes spécifiques ?
Examinez attentivement les données historiques pour évaluer s'il existe un biais potentiel ? ou un biais atténué. Un facteur souvent négligé est la diversité de l'équipe de développement d'une entreprise, et des équipes plus diversifiées conduisent souvent à des processus et des résultats plus équitables.
Pour éviter tout préjudice involontaire, les organisations doivent s’assurer que toutes les parties prenantes des équipes de développement, de produits, d’audit et de gouvernance d’IA/ML comprennent parfaitement les principes, les valeurs et les plans de contrôle de haut niveau qui guident les projets d’IA de l’organisation. Obtenez des évaluations indépendantes pour confirmer que tous les projets sont alignés sur ces principes et valeurs.
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La commande de fermeture CENTOS est arrêtée et la syntaxe est la fermeture de [options] le temps [informations]. Les options incluent: -H Arrêtez immédiatement le système; -P éteignez l'alimentation après l'arrêt; -r redémarrer; -t temps d'attente. Les temps peuvent être spécifiés comme immédiats (maintenant), minutes (minutes) ou une heure spécifique (HH: mm). Des informations supplémentaires peuvent être affichées dans les messages système.

Guide complet pour vérifier la configuration HDFS dans les systèmes CentOS Cet article vous guidera comment vérifier efficacement la configuration et l'état de l'exécution des HDF sur les systèmes CentOS. Les étapes suivantes vous aideront à bien comprendre la configuration et le fonctionnement des HDF. Vérifiez la variable d'environnement Hadoop: Tout d'abord, assurez-vous que la variable d'environnement Hadoop est correctement définie. Dans le terminal, exécutez la commande suivante pour vérifier que Hadoop est installé et configuré correctement: HadoopVersion Check HDFS Fichier de configuration: Le fichier de configuration de base de HDFS est situé dans le répertoire / etc / hadoop / conf / le répertoire, où Core-site.xml et hdfs-site.xml sont cruciaux. utiliser

La politique de sauvegarde et de récupération de GitLab dans le système CentOS afin d'assurer la sécurité et la récupérabilité des données, Gitlab on CentOS fournit une variété de méthodes de sauvegarde. Cet article introduira plusieurs méthodes de sauvegarde courantes, paramètres de configuration et processus de récupération en détail pour vous aider à établir une stratégie complète de sauvegarde et de récupération de GitLab. 1. MANUEL BACKUP Utilisez le Gitlab-RakegitLab: Backup: Créer la commande pour exécuter la sauvegarde manuelle. Cette commande sauvegarde des informations clés telles que le référentiel Gitlab, la base de données, les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs, les clés et les autorisations. Le fichier de sauvegarde par défaut est stocké dans le répertoire / var / opt / gitlab / backups. Vous pouvez modifier / etc / gitlab

Activer l'accélération du GPU Pytorch sur le système CentOS nécessite l'installation de versions CUDA, CUDNN et GPU de Pytorch. Les étapes suivantes vous guideront tout au long du processus: CUDA et CUDNN Installation détermineront la compatibilité de la version CUDA: utilisez la commande NVIDIA-SMI pour afficher la version CUDA prise en charge par votre carte graphique NVIDIA. Par exemple, votre carte graphique MX450 peut prendre en charge CUDA11.1 ou plus. Téléchargez et installez Cudatoolkit: visitez le site officiel de Nvidiacudatoolkit et téléchargez et installez la version correspondante selon la version CUDA la plus élevée prise en charge par votre carte graphique. Installez la bibliothèque CUDNN:

Docker utilise les fonctionnalités du noyau Linux pour fournir un environnement de fonctionnement d'application efficace et isolé. Son principe de travail est le suivant: 1. Le miroir est utilisé comme modèle en lecture seule, qui contient tout ce dont vous avez besoin pour exécuter l'application; 2. Le Système de fichiers Union (UnionFS) empile plusieurs systèmes de fichiers, ne stockant que les différences, l'économie d'espace et l'accélération; 3. Le démon gère les miroirs et les conteneurs, et le client les utilise pour l'interaction; 4. Les espaces de noms et les CGROUP implémentent l'isolement des conteneurs et les limitations de ressources; 5. Modes de réseau multiples prennent en charge l'interconnexion du conteneur. Ce n'est qu'en comprenant ces concepts principaux que vous pouvez mieux utiliser Docker.

L'installation de MySQL sur CENTOS implique les étapes suivantes: Ajout de la source MySQL YUM appropriée. Exécutez la commande YUM Install MySQL-Server pour installer le serveur MySQL. Utilisez la commande mysql_secure_installation pour créer des paramètres de sécurité, tels que la définition du mot de passe de l'utilisateur racine. Personnalisez le fichier de configuration MySQL selon les besoins. Écoutez les paramètres MySQL et optimisez les bases de données pour les performances.

Un guide complet pour consulter les journaux GitLab sous Centos System Cet article vous guidera comment afficher divers journaux GitLab dans le système CentOS, y compris les journaux principaux, les journaux d'exception et d'autres journaux connexes. Veuillez noter que le chemin du fichier journal peut varier en fonction de la version Gitlab et de la méthode d'installation. Si le chemin suivant n'existe pas, veuillez vérifier le répertoire d'installation et les fichiers de configuration de GitLab. 1. Afficher le journal GitLab principal Utilisez la commande suivante pour afficher le fichier journal principal de l'application GitLabRails: Commande: sudocat / var / log / gitlab / gitlab-rails / production.log Cette commande affichera le produit

La formation distribuée par Pytorch sur le système CentOS nécessite les étapes suivantes: Installation de Pytorch: La prémisse est que Python et PIP sont installés dans le système CentOS. Selon votre version CUDA, obtenez la commande d'installation appropriée sur le site officiel de Pytorch. Pour la formation du processeur uniquement, vous pouvez utiliser la commande suivante: pipinstalltorchtorchVisionTorChaudio Si vous avez besoin d'une prise en charge du GPU, assurez-vous que la version correspondante de CUDA et CUDNN est installée et utilise la version Pytorch correspondante pour l'installation. Configuration de l'environnement distribué: la formation distribuée nécessite généralement plusieurs machines ou des GPU multiples uniques. Lieu
