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Identity Theft in AI Conference Peer Review

Created by
  • Haebom

저자

Nihar B. Shah, Melisa Bok, Xukun Liu, Andrew McCallum

개요

본 논문은 인공지능 연구 분야의 과학적 동료 심사 과정에서 새롭게 발견된 신원 도용 사례들을 논의하며, 다른 학문 분야의 절차에도 광범위한 영향을 미칠 수 있음을 지적한다. 부정직한 연구자들이 심사자 모집 워크플로우 및 신원 확인 절차의 허점을 이용하여 허위 심사자 프로필을 생성하고 논문 평가를 조작하는 방법을 자세히 설명한다. 이러한 발견은 동료 심사 및 학계 전반에서 신원 도용에 대한 더 강력한 안전 장치의 필요성을 강조하며, 이를 위해 완화 전략을 제안한다.

시사점, 한계점

시사점: 동료 심사 과정의 신원 도용 문제 심각성을 부각하고, 학계 전반의 신원 확인 및 보안 강화 필요성을 강조한다. 제안된 완화 전략은 향후 연구 및 정책 수립에 중요한 시사점을 제공한다.
한계점: 본 논문에서 제시된 신원 도용 사례의 규모와 일반성에 대한 추가적인 연구가 필요하다. 제안된 완화 전략의 실효성 및 구현 가능성에 대한 추가적인 검증이 필요하다. 다른 학문 분야로의 일반화 가능성에 대한 추가적인 연구가 필요하다.
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