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Integrating Evidence into the Design of XAI and AI-based Decision Support Systems: A Means-End Framework for End-users in Construction

Created by
  • Haebom

作者

Peter ED Love, Jane Matthews, Weili Fang, Hadi Mahamivanan

概要

本論文は、建設業界で増加するAIベースの意思決定支援システム(DSS)の説明可能なAI(XAI)の適用に関する研究です。 AIが生成した結果の信頼性と責任性を裏付ける証拠統合の欠如を問題として、これを解決するために叙事的文献レビューを通じて開発された理論的で証拠ベースの目的-手段フレームワークを提示します。このフレームワークは、ユーザーの知識ニーズと意思決定の文脈に合った意味のある説明を生成するXAIサポートDSS設計のための認識論的な基盤を提供し、AI生成の説明を裏付けるさまざまな種類の証拠の強度、関連性、および有用性を評価することに焦点を当てています。建設専門家は主要なエンドユーザーとして開発されましたが、開発者、規制当局、プロジェクトマネージャーなど、さまざまな認識論的目標を持つ人々にも適用できます。

Takeaways、Limitations

Takeaways:
建設業界のAIベースDSSへのXAI適用のための理論的で証拠ベースのフレームワークを提供します。
ユーザーの知識レベルと意思決定の文脈に合わせた意味のある説明生成可能性を提示。
AI生成記述の信頼性と責任性の向上に貢献
さまざまな利害関係者(建設専門家、開発者、規制機関、プロジェクトマネージャ)に適用可能な汎用性。
Limitations:
提示されたフレームワークの実際の適用と効果の実証的研究の欠如。
さまざまな種類の証拠の強度、関連性、有用性評価基準の具体的な定義の欠如。
特定の建設分野またはタイプのDSSの一般化の可能性に関するさらなるレビューが必要です。
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