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AIDB Daily Papers

カント倫理の形式化:普遍的法則の論理式(FULL)

原題: Formalizing Kantian Ethics: Formula of the Universal Law Logic (FULL)
著者: Taylor Olson
公開日: 2026-04-15 | 分野: 推論 機械学習 AI エージェント 倫理 理論 論理 人工知能 形式化 哲学

※ 日本語タイトル・ポイントはAIによる自動生成です。正確な内容は原論文をご確認ください。

ポイント

  • 本研究では、AIエージェントをより安全にするため、カント倫理に基づいた道徳的推論を形式化する新しい論理体系FULLを提案した。
  • FULLは、行為の目的を考慮し、人間の道徳的直観の列挙に依存しないため、より自律的でロバストな道徳的エージェントの実現に貢献する。
  • カント倫理の事例に対するFULLの適用実験により、道徳的直観を組み込まずとも、背景知識に基づいて行為の評価が可能であることが示された。

Abstract

The field of machine ethics aims to build Artificial Moral Agents (AMAs) to better understand morality and make AI agents safer. To do so, many approaches encode human moral intuition as a set of axioms on actions e.g., do not harm, you must help others. However, this introduces (at least) two limitations for future AMAs. First, it does not consider the agent's purposes in performing the action. Second, it assumes that we humans can enumerate our moral intuition. This paper explores formalizing a moral procedure that alleviates these two limitations. We specifically consider Kantian ethics and present a multi-sorted quantified modal logic we call the Formula of the Universal Law Logic (FULL). The FULL formalizes Kant's first formulation of the categorical imperative, the Formula of the Universal Law (FUL), and concepts such as causality and agency. We demonstrate on three cases from Kantian ethics that the FULL can reason to evaluate agents' actions for certain purposes without built-in moral intuition, given that it has sufficient (non-normative) background knowledge. Therefore, the FULL is a contribution towards more robust and autonomous AMAs, and a more formal understanding of Kantian ethics.

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