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今舉辦台灣人工智慧年會 發布「國家AI基礎建設倡議」

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AI算力以及自主性,已經成為現代衡量國力的指標之一。在今(18)日舉辦的2026台灣人工智慧年會,就有專家倡議,台灣可鎖定以半導體、醫療、資安等已經具有領先地位的強項,來發展「台灣領域專用基礎模型」,也正式發布「國家AI基礎建設倡議」,為台灣AI自主之路提出具體路線。

台灣擁有高階晶片研發到製程的完整生態系,在推動人工智慧應用和自主上,還有發展的空間。2026台灣人工智慧年會主題,就聚焦在AI自主與治理。有專家建議,台灣可以聚焦於在自己的專長上,尤其在台灣享譽國際的半導體、醫療、網路安全等領域,開發「領域專用基礎模型」,做出特色,也讓台灣的AI實力可以被國際需要。

台灣人工智慧學校執行長陳伶志表示,「我們很難去跟這些大公司(OpenAI、Google等巨頭)匹敵,可是我們可以針對台灣特殊特有的領域、在某些領域台灣是特別的專長,或是我們的資料量特別的多的話,我們可以針對這些專門的領域去發展我們自己的一個基礎模型,那這樣的話就可以回過頭來幫助台灣的產業,可以繼續擁有這些優勢。」

AI前沿由封閉式與開放權重2類模型定義,都不在台灣掌控之中。學者認為,尋找「領域專用基礎模型」就是台灣可以走的第三條路。

所謂基礎模型,指的是以大量資料為基礎,建構出來的底層技術,有了這層基礎模型作AI的引擎,後續就能利用基礎模型微調(fine tuning)訓練特定領域的AI,再往上才是我們所熟知的生成式AI等應用層面。這種基礎模型,讓開發者不必從頭訓練AI,而且還能靈活調整。

政大資訊科學系特聘教授劉昭麟指出,「每個國家都可能有些問題是他們自己特有的,像台大醫院,然後長庚醫院,他們自己裡面的病人的人數多,然後病例多,那就可以自己建立基礎模型。」

學者表示,針對台灣的關鍵和專長領域建立AI模型,確實更有助於精準解決國內問題;但也坦言,做基礎模型,最大的挑戰就是搜集資料、匯入語料庫。而與會致詞的副總統蕭美琴則強調,政府也正在盤點相關的法規配套,希望在AI自主發展與資訊安全之間取得平衡點。

副總統蕭美琴說,「我們更希望台灣真正的自主,不只是建立在硬體跟算力上面,我們更需要有資料的治理以及文化價值的掌握。」

台灣人工智慧學校14日就透過產官學研閉門會議凝聚共識,獲得台灣各界代表的聯署支持18日的AI年會上,則正式提出領域專用基礎模型的相關倡議,要來訓練具有「台灣優勢」的AI,推向世界。專家強調,後續會透過民間企業參與公共建設的方式,來實踐計畫;也會和友好國家做策略性同盟。

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