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Neuro-Symbolic AI in 2024: A Systematic Review

Created by
  • Haebom

저자

Brandon C. Colelough, William Regli

개요

본 논문은 2020년부터 2024년까지 출판된 신경상징 인공지능(Neuro-Symbolic AI) 관련 연구를 PRISMA 방법론에 따라 체계적으로 검토한 결과를 제시합니다. IEEE Explore, Google Scholar, arXiv, ACM, SpringerLink 등의 데이터베이스에서 1,428편의 논문을 검토하여 167편을 최종 선정, 분석하였습니다. 분석 결과, 연구는 주로 학습 및 추론(63%), 논리 및 추론(35%), 지식 표현(44%) 분야에 집중되어 있으며, 설명 가능성 및 신뢰성(28%), 메타인지(5%) 분야는 상대적으로 미개척 분야임을 밝혔습니다. 신경상징 AI의 발전을 위해서는 설명 가능성 및 신뢰성과 다른 연구 분야 간의 융합 연구가 중요하다고 결론짓고 있습니다.

시사점, 한계점

시사점:
2020년 이후 신경상징 AI 연구가 급속히 성장하고 있음을 확인.
학습 및 추론 분야에 연구가 집중되어 있음을 보여줌.
설명 가능성, 신뢰성, 메타인지 분야의 연구 부족을 명확히 제시.
다학제적 연구를 통한 설명 가능성 및 신뢰성 향상의 중요성 강조.
한계점:
분석 대상 논문이 영어로 출판된 피어리뷰 논문에 한정됨.
코드 접근성을 기준으로 논문을 선별하여, 코드가 없는 연구는 제외되었을 가능성 존재.
메타인지 분야의 연구가 매우 부족하여, 이 분야에 대한 심층적인 분석이 어려움.
2024년까지의 연구만 분석하여, 최신 연구 동향을 완전히 반영하지 못할 수 있음.
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