Grazie

Sì, l'articolo inquadra il problema dalla sola prospettiva delle 
discriminazioni e delle leggi anti-discriminazione, per scelta consapevole 
degli autori e resa esplicita sin dall'inizio.

Credo ci sia oramai un'ampia evidenza sui limiti epistemologici che stanno alla 
base dell'automazione/supporto software di processi decisionali basata su dati 
storici.

Come per tutti i problemi complessi, però, diffido da qualunque proposta 
risolutiva che non tenga conto dei tanti fattori in gioco,  ad esempio come il 
sistema automatico si inserisce nel processo decisionale, il contesto e  la 
finalità d'uso, ecc ecc ecc.

Per intendersi meglio, semplifico con un esempio banale: lo stesso algoritmo di 
ML/AI che predice il rischio di recidiva o l'idoneità all'abilitazione 
all'insegnamento universitario (cit.) e che dunque è ascrivibile alla categoria 
astrologia, potrebbe però essere usato per rilevare attraverso i pattern 
statistici acquisiti nel training lo status quo della situazione, informando il 
decisore sui "trend" o sulle storture esistenti.


Un caro saluto
Antonio


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Da: Daniela Tafani <[email protected]>
Inviato: venerdì 9 dicembre 2022, 5:51 PM
A: Antonio  Vetro' <[email protected]>; mailing list nexa 
<[email protected]>
Oggetto: Re: [nexa] AI’s fairness problem: understanding wrongful 
discrimination in the context of automated decision‑making


Grazie della segnalazione.


Scorrendo l'articolo, mi pare che inquadri nei termini delle discriminazioni 
inique

anche gli usi dei  "predictive machine learning algorithms" in ambiti quali il 
reclutamento o le decisioni giudiziarie.


Per questi ambiti, trovo che parlare di discriminazioni sia un pericoloso 
diversivo:

il machine learning semplicemente non funziona, per questi ambiti,

non più dell'astrologia.

Se uno strumento non funziona, discutere se sia possibile renderlo non 
discriminatorio oscura il punto essenziale.

Le applicazioni che promettono predizioni di esiti sociali sono "snake oil":

https://www.cs.princeton.edu/~arvindn/talks/MIT-STS-AI-snakeoil.pdf


<https://www.cs.princeton.edu/~arvindn/talks/MIT-STS-AI-snakeoil.pdf>

Quanto al richiamo al controllo umano (o alla decisione umana, in ultima 
istanza), è un'ipotesi controfattuale:

come dire a un bambino che può lanciare sassi contro il gatto, purché i sassi 
siano morbidi.
Per restare alle proposte più in voga, il bambino se la caverebbe con una 
certificazione (autoprodotta)
di morbidezza dei sassi.

Su questo tema, ha scritto qualche mese fa Ben Green:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364922000292


Buona serata,
Daniela

________________________________
Da: nexa <[email protected]> per conto di Antonio Vetro' 
<[email protected]>
Inviato: venerdì 9 dicembre 2022 16:31
A: mailing list nexa
Oggetto: [nexa] AI’s fairness problem: understanding wrongful discrimination in 
the context of automated decision‑making

Segnalo per gli iscritti in lista che si interessassero della tematica:

Cossette-Lefebvre, H., Maclure, J.
AI’s fairness problem: understanding wrongful discrimination in the context of 
automated decision-making.
AI Ethics (2022).   
https://es.sonicurlprotection-fra.com/click?PV=2&MSGID=202212091531100879847&URLID=2&ESV=10.0.18.7423&IV=8ACA8D8048EE7C09F1B0136172E2A1FD&TT=1670599871241&ESN=ggWKcjsPtmQEomI3NJDHAmvLa9kTVakKpOpZHYrEvCY%3D&KV=1536961729280&B64_ENCODED_URL=aHR0cHM6Ly9kb2kub3JnLzEwLjEwMDcvczQzNjgxLTAyMi0wMDIzMy13&HK=08B4E25F7CB529EB279816714F0EA127CD745FC6F718FA59EE38B43FEF9B0766
 (accesso aperto)

Uno dei migliori articoli che ho letto finora sul tema, almeno per quanto 
riguarda la parte analitica e per il c.d. “framing” della questione.
La parte propositiva conclusiva (3 linee guida per l’uso del ML nei processi 
decisionali) è un po’ meno dettagliata, ma l’ho trovata valida e molto 
ragionevole.

Nota di merito per gli autori che hanno scritto con un linguaggio accessibile a 
tutti, e non solo agli addetti ai lavori.

Un caro saluto

A.
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