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Practical Principles for AI Cost and Compute Accounting

Created by
  • Haebom

저자

Stephen Casper, Luke Bailey, Tim Schreier

개요

본 논문은 AI의 개발 비용과 연산량을 AI 역량 및 위험의 대리 지표로 사용하는 정책 입안자들의 증가 추세를 다룹니다. 최근 법률들은 특정 임계값을 조건으로 하는 규제 요구 사항을 도입했지만, 이러한 회계 방식에 대한 기술적 모호성으로 인해 규제 효과를 약화시키는 허점이 발생합니다. 따라서 본 논문에서는 (1) 전략적 게임의 기회를 줄이고, (2) 책임감 있는 위험 완화를 저해하지 않으며, (3) 기업과 관할 구역 간 일관된 이행을 가능하게 하는 AI 비용 및 연산량 회계 표준 설계를 위한 7가지 원칙을 제안합니다.

시사점, 한계점

시사점: AI 개발 비용 및 연산량 회계 표준의 명확한 설계 원칙 제시를 통해 AI 규제의 효과성을 높일 수 있습니다. 전략적 회피를 방지하고, 책임감 있는 AI 개발을 장려하는 정책 수립에 기여할 수 있습니다. 국제적인 AI 규제 조율에도 도움을 줄 수 있습니다.
한계점: 제시된 7가지 원칙의 구체적인 내용 및 적용 방식에 대한 추가적인 논의가 필요합니다. 다양한 유형의 AI 모델 및 개발 방식에 대한 포괄적인 고려가 부족할 수 있습니다. 원칙의 실제적인 실행 가능성 및 효과에 대한 실증적 연구가 필요합니다.
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