根據麻省理工學院在2019年所做的一項研究顯示,在當時訓練一個大型人工智慧模型所產生的碳排放量,若是與美國汽車在其平均壽命週期所累積的碳排放量進行比較,前者約是後者的5倍之多,而另一份由Google與加州大學柏克萊分校的學者在2021年共同發表的研究則估計,訓練OpenAI的GPT-3的碳強度又呈現接近倍數的成長(詳見圖1)。
在社會層面上,Bing的回答指出,目前已有研究發現,AI可能會延續種族歧視及擾亂民主進程,且每一個個人是否都能獲得AI的平等對待,社會不平等的問題是否會因為AI涉入而被放大,也都不得而知。至於在治理層面,企業的高階主管與一般員工在缺乏運用AI的適當技能下,很容易會產生決策錯誤,另外像是由AI衍生的演算法偏差、工作取代、問責制度、資料隱私和可靠性等議題也同樣十分需要關注。
在上面提到的諸多風險中,隨著社會大眾日益增加AI工具的使用頻率,有關個資的隱私與安全性已成為一項首要問題。雖然,智慧家庭裝置基於個人過往搜尋紀錄來提供特定廣告的情況下,個人資料的使用通常是可以被消費者接受的,但這仍然不免會出現一些爭議案例,像是亞馬遜過去曾儲存兒童的聲音,蘋果也曾經僱用臨時員工聽取使用者與Siri的對話內容,當中還包含一些機密與隱私資訊,藉此協助該公司在未來開發運算法的工作,凡此都顯示出當一家公司缺乏適當的管控機制時,它們很容易就會以創新的名義,來迴避個人使用者的隱私問題。
總結來說,AI就如同任何新興科技一樣具有雙面刃的性質,對於想要參與AI領域的長期投資人而言,除了探索AI帶來的新興投資機會外,了解AI可能隱藏的ESG風險也至關重要。在Winslow Capital Management負責領導ESG團隊的Stephan Petersen表示,企業如果重視品牌信任與吸引人才,降低伴隨AI而來的ESG風險,將可以帶領它們通往效率與成長的目標。
小檔案_曾淑雲
學歷:國立中央大學EMBA碩士、國立中興大學法商學院(台北大學前身)經濟系學士
經歷:證券、銀行與投顧等金融相關產業
現職:晨星台灣區負責人
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