La Inteligencia Artificial (IA) ha revolucionado la automatización digital, brindando a las empresas nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia, la productividad y la experiencia del cliente. Sin embargo, a medida que la IA se vuelve más omnipresente, también surge la necesidad de abordar de manera efectiva la gestión de la confianza, el riesgo y la seguridad de la IA, conocida como TRiSM (Trust, Risk, and Security Management). Te compartimos la importancia de TRiSM en el contexto de la automatización digital y cómo las empresas pueden asegurar que sus sistemas de IA sean confiables, seguros y éticos.
A medida que la IA toma decisiones críticas en los procesos de automatización digital, la confianza en la precisión y el rendimiento de los modelos de IA se convierte en un factor crucial. Los errores o sesgos en los modelos pueden tener consecuencias significativas, desde pérdida de datos hasta daños a la reputación. Por lo tanto, la gestión de la confianza se vuelve esencial para garantizar que la IA sea precisa, transparente y confiable.
Además de la confianza, el riesgo y la seguridad son aspectos fundamentales a considerar en la automatización digital. Los sistemas de IA están expuestos a amenazas, como ataques cibernéticos y manipulación de datos. La gestión adecuada del riesgo y la implementación de medidas de seguridad robustas son esenciales para proteger los sistemas de IA y salvaguardar la integridad de los datos y la privacidad de los usuarios.
Principios clave de TRiSM en la automatización digital:
- Transparencia: es fundamental comprender cómo funciona un sistema de IA y cómo toma decisiones. La transparencia en los algoritmos y los datos utilizados ayuda a identificar sesgos, explicar resultados y garantizar una toma de decisiones responsable.
- Responsabilidad: las empresas deben asumir la responsabilidad de las decisiones tomadas por los sistemas de IA. Esto implica establecer mecanismos de rendición de cuentas claros y asegurarse de que los resultados no perjudiquen a las personas ni vayan en contra de los valores éticos de la organización.
- Integridad y ética: la implementación de sistemas de IA debe tener en cuenta la integridad y la ética en cada etapa del proceso. Esto incluye la adquisición y procesamiento de datos éticos, así como la incorporación de principios éticos en el diseño de los modelos de IA.
- Seguridad: los sistemas de IA deben estar protegidos de amenazas internas y externas. Se deben establecer medidas de seguridad sólidas para salvaguardar los datos, prevenir ataques cibernéticos y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
La automatización digital impulsada por la IA tiene el poder de transformar las operaciones empresariales. Sin embargo, la gestión de la confianza, el riesgo y la seguridad de la IA, conocida como TRiSM, es fundamental para garantizar que los sistemas de IA sean confiables, seguros y éticos. Al adoptar principios de transparencia, responsabilidad, integridad y seguridad, las empresas pueden aprovechar al máximo la automatización digital y construir un futuro sostenible y confiable en el que la IA sea una herramienta poderosa y segura para el crecimiento empresarial.
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Fuente:
https://www.gartner.mx/es/articulos/que-se-necesita-para-que-la-inteligencia-artificial-sea-segura-y-efectiva