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[EU AI법 및 개인정보 보호법이 AI 전략에 미치는 영향] EU AI법은 의도는 좋으나 AI 개발자에게 지나치게 엄격한 규제를 가해 의도치 않게 혁신을 저해할 수 있다는 우려가 커지고 있다. AI법의 시행은 업계의 역동적인 성장과 혁신 잠재력을 방해하지 않고 사회의 이익을 보호할 수 있도록 필요에 따라 면밀히 모니터링되고 조정되어야 한다.

https://www.unite.ai/how-the-eu-ai-act-and-privacy-laws-impact-your-ai-strategies-and-why-you-should-be-concerned/

JM Kim | 기사입력 2024/07/04 [00:00]

[EU AI법 및 개인정보 보호법이 AI 전략에 미치는 영향] EU AI법은 의도는 좋으나 AI 개발자에게 지나치게 엄격한 규제를 가해 의도치 않게 혁신을 저해할 수 있다는 우려가 커지고 있다. AI법의 시행은 업계의 역동적인 성장과 혁신 잠재력을 방해하지 않고 사회의 이익을 보호할 수 있도록 필요에 따라 면밀히 모니터링되고 조정되어야 한다.

https://www.unite.ai/how-the-eu-ai-act-and-privacy-laws-impact-your-ai-strategies-and-why-you-should-be-concerned/

JM Kim | 입력 : 2024/07/04 [00:00]

 

EU AI법 및 개인정보 보호법이 AI 전략에 미치는 영향

 

인공지능(AI)은 산업을 혁신하고 프로세스를 간소화하며 의사 결정을 개선하고 이전에는 상상하지 못했던 혁신을 실현하고 있다. 하지만 어떤 대가를 치르게 될까? AI의 급속한 발전을 목격하면서 유럽 연합(EU)은 이러한 강력한 도구가 책임감 있게 개발되고 사용되도록 노력하는 EU AI 법을 도입했다.

 

이 법은 회원국 전체의 AI 배포 및 사용을 관리하기 위해 고안된 포괄적인 규제 프레임워크이다. EU GDPR 및 캘리포니아의 소비자 개인정보 보호법과 같은 엄격한 개인정보 보호법과 결합된 이 법은 혁신과 규제의 중요한 교차점이다. 이 새롭고 복잡한 환경을 탐색하는 것은 법적 의무이자 전략적 필요성이며, AI를 사용하는 기업은 혁신 야망과 엄격한 규정 준수 요구 사항을 조화시켜야 한다.

 

그러나 EU AI법은 의도는 좋으나 AI 개발자에게 지나치게 엄격한 규제를 가해 의도치 않게 혁신을 저해할 수 있다는 우려가 커지고 있다. 비평가들은 특히 고위험 AI 시스템에 대한 엄격한 규정 준수 요구 사항으로 인해 개발자가 너무 많은 절차를 밟아 혁신 속도를 늦추고 운영 비용을 증가시킬 수 있다고 주장한다.

 

더욱이 EU AI법의 위험 기반 접근 방식은 대중의 이익을 보호하는 것을 목표로 하지만 획기적인 AI 발전에 중요한 창의적이고 반복적인 프로세스를 방해하는 조심스러운 과잉 규제로 이어질 수 있다. AI법의 시행은 업계의 역동적인 성장과 혁신 잠재력을 방해하지 않고 사회의 이익을 보호할 수 있도록 필요에 따라 면밀히 모니터링되고 조정되어야 한다.

 

EU AI법 풀기

EU AI법은 공공 이익을 보호하면서 혁신을 촉진하는 AI에 대한 법적 틀을 마련하는 획기적인 법안이다. 이 법의 핵심 원칙은 위험 기반 접근 방식에 뿌리를 두고 있으며, 기본 권리와 안전에 대한 잠재적 위험을 기준으로 AI 시스템을 다양한 범주로 분류한다.

 

위험 기반 분류

이 법은 AI 시스템을 허용할 수 없는 위험, 높은 위험, 제한된 위험, 최소 위험의 네 가지 위험 수준으로 분류한다. 정부가 사회적 점수를 매기는 데 사용하는 시스템과 같이 허용할 수 없는 위험을 초래하는 것으로 간주되는 시스템은 완전히 금지된다. 고위험 시스템에는 제품의 안전 구성요소로 사용되는 시스템이나 부록 III 사용 사례에 따른 시스템이 포함된다. 고위험 AI 시스템은 중요 인프라, 교육, 생체 인식, 이민, 고용 등의 분야를 포괄한다. 이러한 부문은 중요한 기능을 위해 AI에 의존하므로 이러한 시스템의 규제와 감독이 중요하다. 이러한 기능의 몇 가지 예는 다음과 같다:

 

센서 및 기타 소스의 데이터를 분석하여 장비 고장을 예측하는 예측 유지 관리

비정상적인 활동과 잠재적인 위협을 탐지하기 위한 보안 모니터링 및 영상 분석

이민 시스템 내 문서 및 활동 분석을 통한 사기 탐지.

교육 및 기타 산업을 위한 관리 자동화

 

고위험으로 분류된 AI 시스템에는 AI 시스템 수명주기 전반에 걸쳐 포괄적인 위험 관리 프레임워크를 구축하고 강력한 데이터 거버넌스 조치를 구현하는 등 엄격한 규정 준수 요구 사항이 적용된다. 이를 통해 AI 시스템은 위험을 완화하고 개인의 권리와 안전을 보호하는 방식으로 개발, 배포 및 모니터링된다.

 

목표

주요 목표는 AI 시스템이 안전하고 기본권을 존중하며 신뢰할 수 있는 방식으로 개발되도록 보장하는 것이다. 여기에는 강력한 위험 관리 시스템, 고품질 데이터 세트, 투명성 및 인간 감독을 의무화하는 것이 포함된다.

 

처벌

EU AI법을 준수하지 않으면 기업의 전 세계 연간 매출액의 최대 6%에 해당하는 막대한 벌금이 부과될 수 있다. 이러한 가혹한 처벌은 준수의 중요성과 감독의 심각한 결과를 강조한다.

 

AI 및 개인 정보 보호 규정: 줄타기 걷기

일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 규제 퍼즐의 또 다른 중요한 부분으로, AI 개발 및 배포에 큰 영향을 미친다. GDPR의 엄격한 데이터 보호 표준은 AI에서 개인 데이터를 사용하는 기업에 여러 가지 과제를 제시한다. 마찬가지로 캘리포니아 소비자 개인 정보 보호법(CCPA)은 기업이 AI 모델이 투명하고 책임감 있고 사용자 개인 정보를 존중하도록 보장하기 위해 데이터 수집 관행을 공개하도록 요구함으로써 AI에 큰 영향을 미친다.

 

데이터 문제

AI 시스템을 효과적으로 훈련하려면 엄청난 양의 데이터가 필요하다. 그러나 데이터 최소화 및 목적 제한의 원칙에 따라 개인 데이터의 사용은 반드시 필요한 경우와 지정된 목적으로만 제한된다. 이로 인해 광범위한 데이터 세트의 필요성과 법적 준수 사이에 충돌이 발생한다.

 

투명성과 동의

개인정보 보호법은 기업이 개인 데이터의 수집, 사용 및 처리에 대해 투명하게 하고 개인으로부터 명시적인 동의를 얻도록 규정하고 있다. AI 시스템, 특히 자동화된 의사결정과 관련된 시스템의 경우 이는 사용자에게 데이터 사용 방법에 대한 정보를 제공하고 해당 사용에 동의한다는 것을 의미한다.

 

개인의 권리

개인정보 보호 규정은 또한 정보에 접근, 수정, 삭제하고 자동화된 의사결정에 반대할 수 있는 권리를 포함하여 데이터에 대한 권리를 사람들에게 부여한다. 이는 자동화된 프로세스와 대규모 데이터 분석에 의존하는 AI 시스템에 복잡성 계층을 추가한다.

 

AI 전략에 미치는 영향

EU AI법 및 기타 개인 정보 보호법은 단순한 법적 형식이 아니라 여러 가지 방식으로 AI 전략을 재구성한다.

 

AI 시스템 설계 및 개발

기업은 AI 시스템이 EU의 위험 관리, 투명성 및 감독 요구 사항을 충족하도록 규정 준수 고려 사항을 처음부터 통합해야 한다. 여기에는 설명 가능한 AI 및 강력한 테스트 프로토콜과 같은 새로운 기술과 방법론의 채택이 포함될 수 있다.

 

데이터 수집 및 처리 관행

개인정보 보호법을 준수하려면 데이터 수집 전략을 재검토하여 데이터 최소화를 시행하고 명시적인 사용자 동의를 얻어야 한다. 한편으로는 AI 모델 훈련을 위한 데이터 가용성이 제한될 수 있다. 반면에 조직은 보다 정교한 합성 데이터 생성 및 익명화 방법을 개발하도록 추진할 수 있다.

 

위험 평가 및 완화

고위험 AI 시스템에는 철저한 위험 평가 및 완화 절차가 중요하다. 여기에는 정기적인 감사 및 영향 평가를 수행하고, AI 관련 위험을 지속적으로 모니터링하고 관리하기 위한 내부 통제 장치를 구축하는 것이 포함된다.

 

투명성과 설명 가능성

EU AI법과 개인정보 보호법은 AI 시스템의 투명성과 설명 가능성의 중요성을 강조한다. 기업은 최종 사용자와 규제 기관 모두에게 결정과 프로세스에 대한 명확하고 이해하기 쉬운 설명을 제공하는 해석 가능한 AI 모델을 개발해야 한다.

 

다시 말하지만, 이러한 규제 요구로 인해 규정 준수 및 감독 계층이 추가되면서 운영 비용이 증가하고 혁신이 느려질 위험이 있다. 그러나 결국 사용자 신뢰를 높이고 장기적인 지속 가능성을 보장할 수 있는 더욱 강력하고 신뢰할 수 있는 AI 시스템을 구축할 수 있는 실질적인 기회가 있다.

 

적극적으로 적응하기

AI와 규정은 항상 진화하므로 기업은 AI 거버넌스 전략을 적극적으로 조정하여 혁신과 규정 준수 간의 균형을 찾아야 한다. 거버넌스 프레임워크, 정기 감사, 투명성 문화 촉진은 EU AI법과 GDPR CCPA에 명시된 개인 정보 보호 요구 사항을 준수하는 데 핵심이 될 것이다.

 

AI의 미래를 되돌아보면 다음과 같은 질문이 남다. EU가 혁신을 억누르는 것일까, 아니면 이러한 규정이 AI가 사회 전체에 이익이 되도록 보장하는 데 필요한 보호책임일까? 시간이 지나야 알 수 있지만 한 가지는 확실하다. AI와 규제의 교차점은 여전히 ​​역동적이고 도전적인 공간으로 남을 것이다.

 

 

 

 
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