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Assured autonomy: How operations research powers and orchestrates generative AI systems

计算机科学 稳健性(进化) 模棱两可 生成语法 自治 对抗制 激励 可验证秘密共享 运筹学 风险分析(工程) 概念框架 生成模型 解算器 管理科学 人工智能 帧(网络) 决策论 计算机安全 最大化 卓越运营 可达性 机构设计 过程管理 操作语义
作者
Tinglong Dai,David Simchi-Levi,Michelle Xiao Wu,Yao Xie
出处
期刊:Production and Operations Management [Wiley]
标识
DOI:10.1177/10591478261455127
摘要

Generative artificial intelligence (GenAI) is shifting from conversational assistants toward agentic systems—autonomous decision-making systems that sense, decide, and act within operational workflows. This shift creates an autonomy paradox: as GenAI systems are granted greater operational autonomy, they should, by design, embody more formal structure, more explicit constraints, and stronger tail-risk discipline. We argue that stochastic generative models can be fragile in operational domains unless paired with mechanisms that provide verifiable feasibility, robustness to distribution shift, and stress testing under high-consequence scenarios. To address this challenge, we develop a conceptual framework for assured autonomy grounded in operations research (OR), built on two complementary approaches. First, flow-based generative models frame generation as deterministic transport characterized by an ordinary differential equation, enabling auditability, constraint-aware generation, and connections to optimal transport, robust optimization, and sequential decision control. Second, operational safety is formulated through an adversarial robustness lens: decision rules are evaluated against worst-case perturbations within uncertainty or ambiguity sets, making unmodeled risks part of the design. This framework clarifies how increasing autonomy shifts OR’s role from solver to guardrail to system architect, with responsibility for control logic, incentive protocols, monitoring regimes, and safety boundaries. These elements define a research agenda for assured autonomy in safety-critical, reliability-sensitive operational domains.
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