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Generative Knowledge Production Pipeline Driven by Academic Influencers

Created by
  • Haebom

저자

Katalin Feher, Marton Demeter

개요

본 논문은 생성형 AI가 학문적 지식 생산, 검증 및 전파에 미치는 영향과 이에 따른 학문적 진실성 및 신뢰성 문제를 다룬다. 53개의 학문적 인플루언서 영상(530만 조회수)을 분석하여 독창성, 윤리적 준수, 인간-AI 협업의 균형을 이루는 구체적인 생성형 AI 활용 파이프라인을 제시한다. 생성형 AI가 출판 과정 자동화 및 지식 생산의 민주화에 기여할 수 있지만, 기존 학문적 규범에 도전하는 측면도 존재함을 보여준다. 학문적 인플루언서들이 이러한 패러다임 전환에서 중요한 중개자 역할을 수행하며, 하향식 정책과 상향식 관행을 연결하여 적응력을 높이는 데 기여한다. 결론적으로, 생성형 출판 파이프라인과 공지능 적응 및 신뢰성 중심 표준 강화를 위한 정책 프레임워크를 제안하며, 책임감 있고 혁신적인 지식 생산을 위한 방향을 제시한다.

시사점, 한계점

시사점:
생성형 AI를 활용한 학문적 지식 생산의 자동화 및 민주화 가능성 제시
학문적 인플루언서의 역할과 중요성 부각
생성형 출판 파이프라인 및 정책 프레임워크 제안
책임감 있는 AI 활용을 통한 혁신적인 지식 생산 방향 제시
최적화된 학문적 업무 흐름 및 창의성 증진 방안 제시
한계점:
분석 대상이 특정 플랫폼(학문적 인플루언서 영상)에 국한됨
제시된 파이프라인 및 정책 프레임워크의 실제 적용 가능성 및 효과에 대한 추가 연구 필요
생성형 AI의 윤리적 문제 및 학문적 신뢰성 저하 문제에 대한 보다 심층적인 논의 필요
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