Challenges in Adopting Artificial Intelligence Based User Input Verification Framework in Reporting Software Systems
Notice bibliographique
Résumé
Artificial intelligence is driving new industrial solutions for challenging problems once considered impossible. Many large-scale companies use AI to identify opportunities to improve business processes and products. Despite the promise and perils of AI, many traditional software systems (e.g., taxation or reporting) are implemented without AI in mind. Adopting AI-based capabilities in such software can be challenging due to a lack of resources and uncertainties in requirements. This paper documents our experience working with our industry partner on adopting AI capabilities in enterprise software. The enterprise software receives and processes thousands of user inputs with different configuration settings daily, which makes manual user input verification infeasible. To assist our industry partner, we design and integrate an AI-based input verification framework into the software. However, during the design and integration of the framework, we encounter many challenges that range from the requirement engineering process to the development, adoption, and verification process. We discuss the challenges we encountered and their corresponding solutions while working with our industrial partner to integrate the AI-based input verification framework into their non-AI software. Our experience report may provide valuable insight to practitioners and researchers on better integrating AI-based capabilities with existing software systems.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,093 | 0,120 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,001 | 0,002 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,001 | 0,002 |
| Bibliométrie | 0,003 | 0,002 |
| Études des sciences et des technologies | 0,002 | 0,007 |
| Communication savante | 0,010 | 0,014 |
| Science ouverte | 0,007 | 0,006 |
| Intégrité de la recherche | 0,004 | 0,008 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,002 | 0,001 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».