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  • [图]人工智能可帮助美国更公正地划分选区

    选区划分是影响美国政治进程最隐蔽的方法之一。通过合法地改变选票的收集和计算方式,可以影响选举结果,甚至能够提前多年就锁定投票倾向。而解决方案之一就是利用人工智能系统,更加公正的划定投票区。

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    [图]人工智能可帮助美国更公正地划分选区

    通常情况下,一个州内与选举人票相对应的选区基本上都是用手画出来的。美国两个党派在划分过程中制造出了扭曲的形状,从而排除敌对的选民,锁定自己的选民。随后这种选区划分逐渐被两个党派接受,成为约定俗成的习惯。

    在《Science》中有个专门讨论“民主”(democracy)的栏目,在最新一期中 Wendy Tam Cho 和 Bruce Cain 认为自动化,至少是部分自动化是不错的解决方案。

    Cho 目前在伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校任教,一直在推动美国选区的重新划分,去年他作为美国公民自由联盟(ACLU)诉讼中的专家证人,该诉讼最终推翻了俄亥俄州的选区划分为违宪。

    在一篇解释其工作原理的文章中,他们解释道

    前进的方向是让人们与机器合作,产生其他方式无法实现的结果。要做到这一点,我们必须利用人工智能(AI)和人类智能的优势,并尽量减少其弱点。

    机器通过帮助我们在难以理解的庞大而复杂的信息环境中航行,增强了智能决策的能力并为其提供了信息。如果任由人类自己去做,人类已经表明自己无法抵御诱惑,无法在这一地形中规划出有偏见的选区路径。

    实际上对美国选区的划分存在很多的因素,因此借助人工智能进行划分的时候需要进行一些限制。例如,也许一个州不希望它的地区大于 150 平方英里,而且需要考虑到形状,美国人显然不希望有个蛇一样的选区,或者某个区被另一个区包围。还有无数的历史、地理和人口方面的考虑。

    也就是说,虽然选区划分的规则必须要由人来制定,但是必须要借助机器对天文数字般的数据进行细致探索,从而制定出更公平的选区。

    Cho向TechCrunch强调,虽然自动化对几乎每一个州的程序都有潜在的好处,但 “这个过程中的透明度对于发展和维护公众信任,并最大限度地减少偏见的可能性和感知至关重要。”

    她指出,一些州已经采取了类似的做法。北卡罗来纳州最终从1000张电脑绘制的地图中随机选出。所以肯定有先例。但促成广泛使用意味着创造广泛的信任–这些东西现在可能非常缺乏。

    cnBeta.COM  2020-09-05 12:02:25

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