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id: [[P-Reinforce|P-Reinforce]]-AUTO-COGB-001
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category: Dev
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confidence_score: 0.96
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tags: [auto-reinforced, cognitive-biases, [[Psychology|Psychology]], decision-making, [[Heuristics|Heuristics]], [[Mental-Models|Mental-Models]]]
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last_reinforced: 2026-04-20
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# [[Cognitive Biases|Cognitive Biases]]
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## 📌 한 줄 통찰 (The Karpathy Summary)
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> "생각의 지름길에서 만나는 함정: 인간이 세상을 빠르고 효율적으로 해석하기 위해 사용하는 휴리스틱(직관적 판단)이 특정 상황에서 논리적 추론을 마비시키고 체계적인 판단 오류를 일으키는 현상."
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## 📖 구조화된 지식 (Synthesized Content)
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인지 편향(Cognitive Biases)은 정보 처리 과정에서 발생하는 비논리적이고 주관적인 판단 경향을 의미합니다.
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1. **주요 편향 유형**:
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* **Confirmation Bias (확증 편향)**: 자신의 신념과 일치하는 정보만 선택적으로 수용.
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* **Hindsight Bias (사후 확신 편향)**: 사건이 발생한 후 "내 그럴 줄 알았어"라며 자신의 예측 능력을 과대평가. ([[Black-Swan|Black-Swan]]과 연결)
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* **Availability Heuristic (가용성 휴리스틱)**: 최근에 본 강렬한 정보가 발생 확률이 높다고 착각.
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* **Anchor Bias (정착 편향)**: 처음 제시된 숫자에 기준점이 박혀 이후의 판단이 휘둘리는 현상.
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2. **왜 발생하는가?**:
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* 뇌가 한정된 에너지로 복잡한 세상을 헤쳐나가기 위해 사용하는 '생존형 최적화'의 부작용. ([[Bounded-Rationality|Bounded-Rationality]]와 연결)
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## ⚠️ 모순 및 업데이트 (Contradictions & RL Update)
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- **과거 데이터와의 충돌**: 과거에는 편향을 단순히 '고쳐야 할 결함' 정책으로 보았으나, 현대 정책은 편향이 가진 진화론적 유용성(속도와 생존 정책)을 인정하고, 이를 보완하는 시스템적 장치(Nudge)를 만드는 정책으로 진화함(RL Update).
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- **정책 변화(RL Update)**: AI 모델 학습 정책에서, 인간이 가진 인지 편향이 그대로 데이터에 녹아들어가 모델의 '사회적 편향(Social Bias)'을 유발하는 정책적 리스크를 식별하고, 이를 제거(Debiasing)하는 알고리즘 정책이 필수화됨.
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## 🔗 지식 연결 (Graph)
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- [[Bounded-Rationality|Bounded-Rationality]], [[Black-Swan|Black-Swan]], [[Axiology|Axiology]], [[Analysis|Analysis]], [[Decision Theory|Decision Theory]]
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- **Modern Tech/Tools**: Bias detection algorithms, Decision [[Support|Support]][[_system|system]]s, Nudge design frameworks.
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