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https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51746
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Título: | MAIA : Metamodelo de Accountability para Inteligência Artificial |
Autor(es): | PADOVAN, Paulo Henrique |
Palavras-chave: | Inteligência computacional; Responsabilidade algorítmica; IA confiável; Inteligência Artificial Explicável (IAE); Unidade Responsiva Explicável (URE) |
Data do documento: | 8-Fev-2023 |
Editor: | Universidade Federal de Pernambuco |
Citação: | PADOVAN, Paulo Henrique. MAIA: Metamodelo de Accountability para Inteligência Artificial. 2023. Tese (Doutorado em Ciência da Computação) – Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2023. |
Abstract: | A inteligência artificial (IA) pode tomar decisões erráticas, causando preconceito, desconfiança, perdas ou danos aos indivíduos. Questões complexas de caráter mo- ral e normativo devem ser dirimidas para estabelecer como determinar accountabi- lity. Até recentemente, entender o funcionamento das “caixas pretas” era extrema- mente difícil; no entanto, o uso de Inteligência Artificial Explicável (XAI) ajuda a acla- rar os problemas complexos que podem incorrer a IA. Neste contexto, esta tese pro- cura analisar, caracterizar e conformar accountability no âmbito da moral e da IA e fornecer um cânone que ajude as várias partes interessadas a lidar com as questões de responsabilidade algorítmica. Para definir accountability, apresentamos, caracte- rizamos e diferenciamos os diversos matizes de responsabilidade no contexto nor- mativo atual, apresentando os dois pressupostos relacionados à accountability mo- ral: exigibilidade e responsividade. Por fim, fornecemos uma análise sobre como a estrutura contábil existente, com o suporte de XAI e dados registrados, pode abordar questões relacionadas à responsabilidade algorítmica da IA. |
URI: | https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/51746 |
Aparece nas coleções: | Teses de Doutorado - Ciência da Computação |
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Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
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