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与各国携手合作,共同完善人工智能全球治理

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xinwen.mobi 发表于 14 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

与各国携手合作共同完善人工智能全球治理具有深远意义,以下是多方面的阐述:

一、必要性
1. 技术无国界特性
   人工智能技术的发展是全球性现象,算法、数据等要素在全球范围内流动。例如,开源的人工智能算法框架如TensorFlow和PyTorch被全球众多科研人员和企业使用,无论在发达国家还是发展中国家,都能在此基础上开展人工智能的研发工作。这就意味着没有一个国家可以单独对其进行全面有效的治理,需要各国携手合作。
2. 全球性挑战
   伦理道德问题
     不同文化背景下的伦理道德观念存在差异,在人工智能应用的伦理判断上需要各国共同协商。比如,在面部识别技术应用于公共场所监控方面,一些国家基于保护公民隐私的考虑严格限制其使用,而另一些国家可能更注重公共安全效益而相对放宽限制。这种差异需要通过全球治理框架来协调,以制定出普适性的伦理准则,确保人工智能在尊重人类基本权利的前提下发展。
   安全风险
     人工智能的安全风险具有全球性影响。恶意使用人工智能技术发动网络攻击、进行虚假信息传播等行为,可以跨越国界对全球的政治、经济和社会稳定造成威胁。例如,自动化的网络钓鱼诈骗如果利用人工智能生成高度逼真的欺诈信息,可能会针对全球范围内的企业和个人,没有国际合作就难以有效防范和应对这类跨国安全威胁。

二、合作的方向与内容
1. 标准制定
   技术标准
     统一的人工智能技术标准有助于实现全球范围内的技术互操作性。例如,在人工智能医疗设备领域,如果各国能够就数据格式、算法评估指标等制定统一标准,那么不同国家研发的医疗诊断人工智能系统就可以更好地共享数据、进行对比验证,从而推动全球医疗人工智能技术的进步。这就需要各国的技术专家、行业协会和政府监管部门共同参与标准的制定过程。
   安全标准
     对于人工智能系统的安全性,如对抗攻击防御、数据隐私保护等方面的标准制定需要国际合作。以对抗攻击为例,人工智能模型可能会受到恶意输入的干扰而产生错误结果,如果各国能够共同制定相关的安全标准,要求企业和研究机构按照标准进行模型的安全性测试和改进,就可以提高全球人工智能系统的整体安全性。
2. 数据治理合作
   数据共享机制
     建立合理的数据共享机制是推动人工智能发展的关键。一些大型的人工智能研究项目,如气候预测中的人工智能应用,需要全球范围内的气象数据、海洋数据等多源数据。各国可以通过合作协议,在保护本国数据主权和公民隐私的前提下,实现数据的有条件共享。例如,欧洲的一些气象研究机构可以与亚洲、美洲的相关机构共享气象观测数据,共同构建用于人工智能气候模型训练的大规模数据集。
   数据隐私保护协调
     由于不同国家的数据隐私法规存在差异,如欧盟的《通用数据保护条例》(GDPR)和美国的相关数据隐私法律有所不同,在跨国人工智能应用中容易产生冲突。各国需要合作协调,寻求在数据隐私保护原则上的共识,避免因数据隐私法规的差异而阻碍人工智能技术的跨国发展和应用。

3. 人才交流与教育合作
   人才交流
     促进各国人工智能人才的交流可以加速知识的传播和创新。例如,通过国际学术访问、企业间的人才交换项目等方式,中国的人工智能专家可以到美国的顶尖科研机构学习先进的算法开发技术,同时美国的研究人员也可以到中国了解大规模人工智能应用场景下的工程实践经验。这种人才交流有助于打破地域限制,营造全球人工智能创新的良好氛围。
   教育资源共享
     在人工智能教育方面,各国可以共享教育资源。发达国家可以向发展中国家提供在线的优质课程、教材等教育资源,帮助发展中国家培养人工智能人才。例如,一些国际知名大学通过在线教育平台向全球开放人工智能相关课程,让不同国家的学生都能获取前沿的知识和技能。

三、国际合作的机制与平台
1. 政府间国际组织的作用
   联合国及其相关机构可以在人工智能全球治理中发挥核心的协调作用。例如,联合国教科文组织可以牵头开展关于人工智能伦理的全球对话,制定人工智能伦理的全球框架性文件。国际电信联盟(ITU)可以在人工智能技术标准制定、全球通信网络中的人工智能应用治理等方面发挥组织协调功能,召集各国政府、企业和科研机构的代表共同参与相关规则的制定和政策的协调。
2. 多边合作论坛
   像G20峰会、亚太经合组织(APEC)会议等多边合作论坛可以成为各国讨论人工智能政策、分享经验和开展合作的重要平台。在这些论坛上,各国可以就人工智能的发展战略、监管政策等议题进行交流。例如,在G20峰会中设置专门的人工智能分论坛,各国可以展示本国的人工智能发展成果,共同探讨如何应对人工智能带来的就业结构变化等全球性经济社会问题。
3. 跨国企业与科研机构联盟
   跨国企业和科研机构在人工智能技术创新和应用方面具有重要影响力。它们可以组建联盟,推动全球人工智能治理。例如,由全球多家科技巨头和顶尖科研机构组成的人工智能伙伴关系(Partnership on AI),致力于促进公众对人工智能技术的理解,制定人工智能技术的最佳实践标准,通过企业和科研机构的自我约束和共同规范,在全球人工智能治理中发挥积极的补充作用。
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