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发表于 2024-5-2 08:57:27 |只看该作者 |倒序浏览
  数据治理是对数据从产生到使用的全过程进行规划、 组织、 指导和控制的活动。 面向人工智能的数据治理则是在数据治理的基础上,更加注重数据的质量、 标准化、 安全和隐私保护,以满足人工智能应用对高质量数据的需求。以下是面向人工智能的数据治理的一些关键研究方向:
(1)数据质量管理: 如何有效地评估和提高数据的质量,以满足人工智能算法对数据准确性、 完整性、 一致性等方面的要求。
(2)数据标准化: 如何制定和实施统一的数据标准,以确保数据的一致性和可比性,提高人工智能算法的性能和效果。
(3)数据安全和隐私保护: 如何保障数据的安全性和隐私性,以防止数据泄露和滥用,同时满足人工智能应用对数据的需求。
(4)数据管理和共享: 如何有效地管理和共享数据,以提高数据的利用率和价值,同时避免数据的重复采集和使用。
(5)数据伦理和社会责任: 如何在人工智能应用中考虑数据伦理和社会责任,以避免数据的不当使用和产生负面影响。面向人工智能的数据治理研究需要跨学科的合作,包括数据科学、 人工智能、 管理学、 法律等领域的专家,以共同推动数据治理技术和实践的发展。

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