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FIGI:大数据、机器学习、消费者保护和隐私报告 (英文版)(62页).pdf

上传人: 国*** 编号:49677 2021-08-23 62页 8.77MB

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本文探讨了大数据和机器学习技术在服务消费者决策中面临的消费者保护和数据隐私法律和法规挑战。主要内容包括: 1. 大数据和机器学习技术在金融包容性方面日益被采用,为发展中国家的金融服务提供者提供了机会。 2. 消费者保护涉及国家通过法律和程序干预消费者和提供者之间的私人关系,以补偿信息、谈判和资源不对称。 3. 数据保护和隐私法律在机器学习时代面临压力,例如通知和同意要求在机器学习系统中难以遵守。 4. 数据最小化原则与行业强调最大化数据收集的做法相矛盾。 5. 隐私期望高度情境化,一些建议对数据收集、使用和共享施加更严格的限制。 6. 机器学习模型的成功运作和输出准确性取决于输入数据的质量。 7. 数据保护法不规定大数据和机器学习系统的输出准确性。 8. 机器学习可能导致歧视性结果,例如算法训练依赖于反映过去歧视的历史示例。 9. 数据隐私风险由大数据玩家持有和转移的大量数据引起。 10. 数据经纪人在个人数据交易中扮演中间人角色,转移个人数据会带来隐私风险。 11. 消费者保护法和数据隐私法在处理大数据和机器学习方面面临挑战,需要发展强大的自律和伦理制度。
数据隐私与消费者保护在人工智能与大数据技术应用中面临哪些挑战? 如何确保人工智能决策的准确性,避免偏见和歧视? 数据隐私与消费者保护法律如何适应大数据和机器学习技术的发展?
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