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美國砸大錢發展AI卻卡關 報告揭露最大問題不是技術而是官僚體系

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2 小時前


商傳媒|責任編輯/綜合外電報導

美國聯邦政府近年大舉投入人工智慧(AI)發展,希望透過AI提升行政效率、強化國家競爭力並改善公共服務。然而最新研究顯示,真正阻礙AI落地的原因並非技術能力不足,而是政府體系本身的制度瓶頸。

根據 ICF 於美東時間23日發布的最新調查報告,美國各聯邦機構在AI策略規劃與技術測試方面已取得明顯進展,但從概念驗證(POC)走向實際部署的速度仍然緩慢,使得AI投資與實際任務成果之間出現愈來愈大的落差。

這份調查訪問了200名直接參與聯邦AI規劃、採購、導入與決策工作的公務人員。結果顯示,多數機構已完成AI試驗專案,但真正進入正式營運環境的比例仍偏低,許多專案停留在測試與驗證階段,未能轉化為具體生產力。

報告指出,目前聯邦政府面臨三大挑戰。

首先是採購制度過於緩慢。傳統政府採購流程往往需要經過冗長審查與招標程序,但AI技術更新速度極快,當採購完成時,原本評估的技術方案可能已經過時,導致政府難以跟上市場發展節奏。

其次是數據碎片化問題。各部門長期建立獨立資訊系統,資料格式、標準與管理機制不盡相同,形成大量「資料孤島」。AI模型需要大量且高品質資料進行訓練與運作,但當資料無法跨機關流通時,AI效能自然受到限制。

第三則是人才準備不足。雖然聯邦政府積極推動數位轉型,但具備AI治理、資料科學、機器學習及系統整合能力的人才仍相對短缺,許多單位缺乏能夠同時理解技術與業務需求的專業人員。

ICF認為,未來政府若要真正發揮AI價值,不能只增加預算投入,而必須從制度面進行改革。

報告建議,聯邦政府應將AI深度整合至核心業務系統與工作流程,而非僅作為獨立實驗專案存在。同時,必須強化資料治理與基礎建設,建立跨部門共享機制,提升資料品質與可用性。

此外,政府也應重新設計採購與治理架構,使其更符合AI產品快速迭代的特性。例如採用模組化採購、分階段驗證及敏捷開發模式,以縮短技術導入時間。

從全球趨勢來看,美國政府遭遇的問題其實並非個案。包括 Microsoft 、 Google 、 OpenAI 與 Anthropic 等科技企業持續推出更強大的AI模型,但企業與政府組織逐漸發現,影響AI成效的關鍵已從模型能力轉向組織治理能力。

換言之,AI競賽正在進入下一階段。過去比拚的是誰擁有更強大的模型與運算能力,未來則將轉變為誰能更快完成組織轉型、打通資料流程並建立適合AI運作的管理制度。

對美國聯邦政府而言,若無法解決採購、數據與人才三大問題,即使持續增加AI投資,也可能難以轉化為實際行政效率與公共服務成果。這不僅關係到政府數位轉型成敗,更將影響美國在全球AI競爭中的長期領先地位。

 

 


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