Algoritmi Imperfetti: Limiti Tecnici e Implicazioni Etiche dei Sistemi di Rilevamento Antiplagio
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La rapida diffusione dei modelli di intelligenza artificiale generativa ha posto sfide inedite alle istituzioniaccademiche e di ricerca, sollecitando lo sviluppo di sistemi automatici capaci di distinguere i contenutiprodotti da esseri umani da quelli generati algoritmicamente. Il presente studio offre un’analisi criticadelle tecnologie di rilevamento antiplagio attualmente disponibili, esaminandone i principi teorici,le metodologie operative e soprattutto i limiti, tecnologici ed etici, che ne condizionano l’affidabilità el’applicabilità in contesti ad alto rischio.La ricerca documenta come gli strumenti di rilevamento presentino tassi di accuratezza che si discostanosignificativamente dalle dichiarazioni promozionali delle aziende produttrici, con particolare vulnerabilitàai falsi positivi, che colpiscono fette di popolazioni già marginalizzate: persone non madrelingua,individui neurodivergenti e appartenenti a minoranze etniche. L’implementazione diffusa di tali sistemigenera conseguenze che trascendono la dimensione tecnica, con ripercussioni sulla erosione della fiducianelle relazioni educative, sulla deriva del clima istituzionale in direzione di logiche di sorveglianza pervasivae sulla necessità di ridefinire le categorie di plagio e autorialità nell’era dell’intelligenza artificialegenerativa.Si conclude con raccomandazioni operative rivolte a istituzioni accademiche ed enti di ricerca, auspicandolabbandono di approcci basati esclusivamente sulla sorveglianza algoritmica e ladozione di metodologiedi valutazione più resistenti all’automazione, in un contesto di educazione all’utilizzo responsabiledell’intelligenza artificiale.