文/張瑞雄(資訊系教授、台北商業大學前校長)

人工智慧的浪潮已經侵入每個角落,從企業決策、教育學習到個人生活,無所不在。它像一面鏡子,反映出人類的渴望與恐懼。近年多份研究顯示,AI 的技術成熟速度遠超社會心理的調適速度,對 AI 的信任與否成為推進或阻擋 AI 普及的關鍵。「人無信不立」,科技亦然,沒有信任,AI 再強也只能停留在試驗場。
在企業端,信任問題最為顯著。公司在面對員工對 AI 的狂熱需求時,通常選擇了「先試後信」的保守策略,透過小規模試驗,逐步建立內部的安全與成本信心,這種態度反映了企業領導人對 AI 成熟度與透明度的疑慮。生成式 AI 的效能雖然驚人,但虛幻輸出、成本不明、資料安全等問題,讓信任顯得遙遠。對企業而言,AI 不是缺乏潛力,而是缺乏可控性。
全球調查也顯示出類似的分歧,雖然六成企業仍視 AI 為機會,但認為 AI 帶來風險的比例已倍增。這種冷卻的態度說明企業界從「盲目追風」轉向「審慎落地」。缺乏技術人才、法規壓力及倫理考量,讓 AI 的導入從「速度競賽」變成「信任工程」。企業開始意識到 AI 不只是演算法的堆疊,而是制度、文化與人心的重構。
學界與研究界同樣體會到信任的重要,AI 要被廣泛採納,必須兼顧「可解釋性」與「標準化」。資料碎片化、模型黑箱、倫理不明,這些都降低了研究者與監管者的信心。唯有跨機構合作與資料共享,才能建立 AI 的科學與倫理基礎。AI 的信任不能僅靠技術突破,而需建立在透明、合作與責任的共識上。
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更宏觀的問題在於公眾信任的流失,墨爾本大學與 KPMG 在2025年的全球調查指出,超過一半的人對 AI 抱持戒心,特別是在已開發國家中,僅有三成九的受訪者願意信任 AI。人們一方面享受 AI 帶來的效率與便利,一方面又懷疑它是否會奪走工作、破壞隱私、消滅人性。這種矛盾情緒正反映出社會尚未找到與 AI 共處的心理平衡點,AI 的崛起不僅是技術革命,更是一場信任的危機。
而在年輕世代之間,AI 的滲透更深。青年對 AI 工具的使用頻率遠高於其他族群,但同時也更容易陷入依賴與誤用。從學生作業到戀愛對象,AI 逐漸模糊了現實與虛擬的邊界。這種「便利性信任」讓 AI 成為一種潛在的心理支撐,也可能導向「理性懶惰」與「情感錯位」。信任在這裡被重新定義,不是基於理解,而是基於習慣,這種盲信比懷疑更危險。
全球近六成員工在工作中使用 AI,但超過一半的人承認違反公司政策,甚至將敏感資訊輸入公共 AI 平台。學生亦有類似行為,約三分之二的人在學習過程中隱瞞 AI 使用情況。當人們習慣讓 AI 代勞,卻又不願承擔結果時,責任與信任的關係就被切斷。AI 工具的普及讓工作更快,但也讓誠信更脆弱。信任的崩解,不再只是對機器的懷疑,而是對自我能力與價值的動搖。
問題的根源在於「信任與知識的不對稱」。KPMG 報告指出,全球有六成使用者沒有接受過任何 AI 訓練,卻自認能有效使用 AI。這種自信建立在表面的操作熟練,卻缺乏對底層邏輯的理解。結果人類對 AI 的信任並非理性判斷,而是「假性熟悉」的錯覺。真正的信任應源自理解,而非便利;源自審慎,而非依賴。
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在監管層面,七成受訪者認為 AI 應受法律規範,但僅四成相信現行法規足夠,這顯示社會對政府與產業界的信任同樣不足。AI 的跨國特性使監管困難重重,各國在創新與安全間的拉鋸讓政策顯得搖擺不定。當技術發展超越制度反應時,最脆弱的往往是人類的信任感。沒有透明的標準與問責機制,信任只能建立在偶像化的品牌與權威之上,非常脆弱。
從文化層面看,信任的建立需要時間與制度的積累。東方文化強調「人而無信,不知其可也」,西方哲學則主張「信任來自契約」。在 AI 時代,這兩者都顯得不夠。AI 的行為不是人、也非完全可預測的邏輯,它要求人類重新定義「信任」的意涵。或許未來的信任應是一種動態機制,人信任 AI 的同時,也能質疑 AI;AI 輔助人類的同時,也需受人類監督。只有在「可驗證的信任」中,科技與社會的關係才能穩定。
回到現實層面,企業、政府與個人都必須參與「信任重建工程」。企業需將 AI 治理納入核心策略,不僅是防止風險,更是建立文化。政府應建立跨國法規協調機制,確保公平與透明。教育體系則必須培養公民的 AI 素養,讓下一代懂得如何與 AI 共生,而非依附。最重要的是,人類要學會「有條件的信任」,在警覺中合作,在質疑中前進。
AI 的未來不會因懷疑而停滯,也不會因信任而順利。它是一面放大鏡,放大我們的理性與貪婪,也放大我們對秩序與安全的渴望。當科技的速度遠超過制度與倫理的更新時,信任便成為唯一能讓人類不至於迷失的羅盤。信任是文明的基石,失信則天下傾,在 AI 時代,可信絕對比效率更加重要。
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