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The Right to Be Remembered: Preserving Maximally Truthful Digital Memory in the Age of AI

Created by
  • Haebom

저자

Alex Zhavoronkov, Dominika Wilczok, Roman Yampolskiy

개요

대규모 언어 모델(LLM)의 정보 검색 의존도 증가에 따른 문제점을 제기하고, LLM이 단일하고 권위적인 답변을 제공함으로써 다양한 관점을 축소하고 정보 접근성을 제한할 수 있음을 지적한다. 이는 특정 정보, 개인 또는 집단의 과도한 억압 및 증폭을 초래하여 집단 기억을 왜곡하는 결과를 낳을 수 있다. 이 논문은 이러한 문제점을 해결하기 위해 AI 기반 정보 누락 위험을 최소화하고 공정한 대우를 보장하며, 최대한 진실된 콘텐츠 생성을 목표로 하는 '기억될 권리(RTBR)' 개념을 제시한다.

시사점, 한계점

LLM의 정보 독점 및 집단 기억 왜곡 가능성 제기
정보 접근성 및 다양성 감소에 대한 우려
특정 집단 및 개인의 과도한 억압 및 증폭 문제 지적
'기억될 권리(RTBR)' 개념 제시를 통한 해결책 제시
RTBR의 구체적인 구현 방안 및 실질적인 효과에 대한 추가 연구 필요
LLM의 편향성 완화 및 정보의 진실성 확보를 위한 기술적, 사회적 노력의 필요성 강조
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