ChatGPT等生成式人工智能的数据法律风险及规制路径——以交通领域为例.pdf

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研究探索

ChatGPT等生成式人工智能的

数据法律风险及规制路径

——以交通领域为例

车畅

(长安大学人文学院,陕西西安710064)

摘要:以ChatGPT为代表的新一代生成式人工智能一经问世,就引发了交通行业的广泛讨论,其在赋予交

通业态更多技术可能性的同时,更带来了一系列的法律风险,其中以交通数据领域的法律风险最为典型。本文

立足输入端与输出端双重视角,提出应对交通数据来源法律风险与交通数据生成法律风险的综合规制路径。以

期推动ChatGPT在交通数据领域的应用与建设,体现中国式法治智慧。

关键词:ChatGPT;生成式人工智能;交通数据;法律风险

2023年3月,OpenAI发布了大型多模态转换器模型一个具有单一系统的超级计算机,其具有超过28.5万个内核

GPT-4,其在输出内容的精度、准确性和专业化方面都有了和1万个图形处理器且运算速度极快。

大幅度提升,可以说,ChatGPT的出现是生成式人工智能的此外,其还具有可以听取用户意见,质疑不正确问题,

巨大突破。交通领域自古就是国民经济的命脉,ChatGPT在主动承认自身错误,综合优化答案,支持连续多轮对话等突

此领域更是大有可为,是推进智慧交通发展的又一有力武出功能。

器。目前,其在交通领域已经发挥了一定的作用并取得了相通过上述技术特征的描述,笔者认为开发利用ChatGPT

应的成果;在未来,以ChatGPT为代表的人工智能模型技术的基础在于庞大的数据库与精确的算法。相比其他模型,其

也将全方位地持续影响既有的交通业态。需要依靠更多的数据才能提供更精确更符合实际的结论。此

在此变革式发展的背景下,厘清技术创新给交通领域带外,ChatGPT的模型是由数据训练而来的,因此模型的质量

来的法律风险与挑战,并在规范发展以ChatGPT为代表的生也取决于训练数据的质量。如果训练数据存在不准确或者错

成式人工智能的基础上使其赋能交通领域建设,是当下必须误,那么将会影响输出文本的质量。

回答的时代命题。(二)ChatGPT等生成式人工智能之交通领域发展前景

1.应用场景

一、ChatGPT等生成式人工智能交通领域再发展

目前,我国深圳已将ChatGPT的技术优势融入区位智

(一)ChatGPT的技术特征慧交通数字化转型中,以深圳妈湾智慧港为例,通过不改变

1.大数据。GPT-4的参数规模达到了1.8万亿,较原有基建和设施服务的方式,打造出“5G+自动驾驶+数

GPT-3的1000亿参数数量提升了百倍之多,同时GPT-4的字孪生”这个大有可为的典型创新场景,这项创新背后类

训练数据规模达到了13万亿个基本单元,展示了其强大的ChatGPT起到了承接技术、组合技术的核心作用,将零散的

语言生成能力和语言理解能力。技术体系重构成一个整体[1]。

2.强算法。ChatGPT基于GPT-4架构的大型语言模型展开在新一代信息技术和交通行业深度融合的大背景下,

强化学习和训练,其中包含了多头注意力机制等一系列神经网ChatGPT等新一代知识增强大语言模型必然可以广泛应用于

络技术。这使其在处理自然语言任务时具有强大的表达能力交通行业,在咨询

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