幾年前,我在一家顧問公司擔任合夥人,剛開始實驗使用生成式人工智慧(generative AI),注意到一個令人驚訝的現象:同樣是使用生成式AI,我得到的助益遠大於比較缺乏經驗的同事。

就我的工作而言,AI幫助我更快速地產出自己熟悉、有專業基礎的成果,例如研究彙整與分析。這些成果的品質並不完美,但方向正確,很好調整。

然而,較資淺的分析師使用AI,經驗大不相同。他們也能夠更快產出成果,但品質並未因為使用AI而有實質提升。更值得注意的是,他們往往難以判斷成果是好是壞,遑論如何調整方向。有些人甚至不確定該從何處著手。

這現象出乎我意料之外。2022年時的我和許多人一樣,以為使用生成式AI會像一劑強心針,讓較欠缺經驗的工作者能力大增,繳出超乎個人水平的成績。然而,我所見的情況卻正好相反:工具會放大既有判斷力,但無法補足缺乏的判斷。

現在的我已經明白,當時的經驗其實是一個縮影,有助於解釋今日各行各業主管面對AI輔助工作成果時的不安:這些成果產出迅速、看似有模有樣,實則難以評估其品質,因此也難以判斷能否做為行動的依據。

只要看看大家是如何運用AI工具取得優良成果,就會發現這種現象其實相當合理——必須藉由對A...

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