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  5. Zwischen fachlichen Standards und wilder Innovation: Zur Begutachtung von Big Data- und KI-Projekten in Forschungs-Ethikkommissionen
 
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2024
Zweitveröffentlichung
Artikel
Verlagsversion

Zwischen fachlichen Standards und wilder Innovation: Zur Begutachtung von Big Data- und KI-Projekten in Forschungs-Ethikkommissionen

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Hauptpublikation
00481_2024_Article_811.pdf
CC BY 4.0 International
Format: Adobe PDF
Size: 338.88 KB
TUDa URI
tuda/13044
URN
urn:nbn:de:tuda-tuprints-290930
DOI
10.26083/tuprints-00029093
Autor:innen
Brenneis, Andreas ORCID 0009-0009-1477-3649
Gehring, Petra
Lamadé, Annegret
Kurzbeschreibung (Abstract)

In der Medizin (wie auch in anderen Fächern) wächst generell die Bedeutung informatischer Expertise. Schon das erfordert eine Kultur interdisziplinärer Begutachtung, auf welche medizinische Ethikkommissionen nicht gut eingestellt sind. Mit dem Einsatz von Big Data- und KI-Verfahren (sei es eigens entwickelter, sei es in Form von „Tools“) sind weitere Herausforderungen für die forschungsethische Begutachtung verbunden. Die Autoren schildern die Problemlage und schlagen vor, sie durch Verfahrensänderungen zu lösen. Besser als die Befassung zweier Kommissionen scheint eine Begutachtung geeignet zu sein, die von vornherein interdisziplinär verfährt. Das zöge allerdings die Forderung nach sich, die Zusammensetzung medizinischer Ethikkommissionen zu ändern. Weil Fragen nach der Organisation forschungsethischer Begutachtungen auch solche nach Kriterien aufrufen, denen diese zu folgen hat, stellt der Beitrag zudem erste Schritte zu einer Konsolidierung der Kriterien für eine forschungsethische Begutachtung von Big Data- und KI-Projekten vor.

Freie Schlagworte

KI-Forschung

Datengetriebene Mediz...

Ethikkommissionen

Bewertungskriterien

Dual Use

Forschungsförderung

Sprache
Deutsch
Alternativtitel
Between academic standards and wild innovation: assessing big data and artificial intelligence projects in research ethics committees
Alternatives Abstract

Definition of the problem: In medicine, as well as in other disciplines, computer science expertise is becoming increasingly important. This requires a culture of interdisciplinary assessment, for which medical ethics committees are not well prepared. The use of big data and artificial intelligence (AI) methods (whether developed in-house or in the form of “tools”) pose further challenges for research ethics reviews.

Arguments: This paper describes the problems and suggests solving them through procedural changes.

Conclusion: An assessment that is interdisciplinary from the outset appears to be more suitable than having two commissions with different expertise. However, this would require that the composition of medical ethics committees be altered. In addition, the article recommends initial measures to be taken during research ethics reviews of big data and AI projects in order to consolidate the review process and ensure standardization of the criteria.

Fachbereich/-gebiet
02 Fachbereich Gesellschafts- und Geschichtswissenschaften > Institut für Philosophie
DDC
000 Allgemeines, Informatik, Informationswissenschaft > 004 Informatik
100 Philosophie und Psychologie > 100 Philosophie
600 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften > 610 Medizin, Gesundheit
Institution
Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt
Ort
Darmstadt
Titel der Zeitschrift / Schriftenreihe
Ethik in der Medizin : Official Journal of the German Academy of Ethics in Medicine
Startseite
473
Endseite
491
Jahrgang der Zeitschrift
36
Heftnummer der Zeitschrift
4
ISSN
1437-1618
Verlag
Springer
Ort der Erstveröffentlichung
Berlin ; Heidelberg ; New York
Publikationsjahr der Erstveröffentlichung
2024
Verlags-DOI
10.1007/s00481-024-00811-y
PPN
528774859
Zusätzliche Infomationen
Dieser Artikel erscheint im Rahmen des Themenheftes „Ethik in der datenintensiven medizinischen Forschung“.

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