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AI-Enhanced Deliberative Democracy and the Future of the Collective Will

Created by
  • Haebom

저자

Manon Revel, Theophile Penigaud

개요

본 논문은 집단적 선호도의 공통점을 찾기 위한 오래된 및 새롭게 제안된 계산 프레임워크의 설계 선택을 분석하고, 기술적 및 규범적으로 그 미래의 잠재적 영향을 조사합니다. AI 지원 선호도 유도를 여론 조사의 역사적 역할 내에 위치시키면서 시작하여, 선호도는 의사 결정 맥락에 의해 형성되며 객관적으로 포착되는 경우는 드물다는 점을 강조합니다. 이러한 점을 염두에 두고, 집단 의지, 의미 부여 및 합의 추구를 촉진하기 위한 발견 도구로서 AI 기반 민주적 혁신을 탐구합니다. 동시에, 구속력 있는 결정을 가능하게 하거나, 점진적인 권한 약화를 조장하거나, 정치적 결과를 사후 합리화하는 것과 같이 위험하게 잘못된 사용에 대해 경고합니다.

시사점, 한계점

시사점: AI 기반 기술을 활용하여 집단 선호도를 효과적으로 파악하고, 합의를 도출하는 방안을 제시함으로써 민주적 의사결정 과정 개선에 기여할 수 있음을 시사합니다. AI를 통해 집단의 의견을 보다 정확하게 반영하고, 합리적인 사회적 합의를 도출할 가능성을 제시합니다.
한계점: AI 기반 선호도 유도 시스템의 오용 가능성에 대한 우려를 제기합니다. 구속력 있는 결정에 사용되거나, 권력 불균형을 심화시키거나, 정치적 결과를 사후적으로 정당화하는 데 악용될 위험성을 지적합니다. 또한, 선호도 자체가 객관적으로 포착되지 않고 맥락에 의존한다는 점을 고려해야 함을 강조하며, AI 시스템의 편향성이나 데이터의 부정확성이 결과에 영향을 미칠 수 있다는 점을 내포합니다.
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