日本國産AI開發依賴外國人,日企CEO:要通過創業連接人才

2023/09/08


      日本缺少AI(人工智慧)研究人員的問題越來越嚴重。當前研究機構的一線十分依賴海外人才,照此下去,日本很有可能在生成式AI的開發競爭中掉隊。今後日本應該如何確保AI人才呢?

 

       「雖説是日本的論文,卻不一定是日本人撰寫的」。

 

       日本理化學研究所革新智慧綜合研究中心負責人、東京大學研究所教授杉山將如此説到。日本的AI研究目前主要依賴以中國為主的海外人才。從近期被AI領域的頂級國際會議「NeurIPS」和「ICML」採納的理化學研究所的論文列表來看,約一半作者隸屬於外國的大學,其中約一半是中國大學的人才。

 

       日本經濟産業省2019年發佈的資料顯示,日本AI人才到2030年將出現約12萬人的缺口。日本的AI人才短缺現象早就被視為問題,再加上2022ChatGPT問世後生成式AI人才需求猛增,更凸顯出實際情況的嚴重性。杉山將表示,「在依賴海外人才方面,歐美也是一樣」,同時指出「很少有日本人攻讀資訊類博士課程。這與世界潮流背道而馳」。據他介紹,在有的研究室,以中國人才為中心的海外人才甚至佔到博士課程註冊人員的9成以上。

 

       主要原因是,在日本,資訊類專業的招生名額很少。例如,東京大學沒有資訊學院,想學習AI的學生應該去哪個學院並不明確。雖然日本政府在努力增加資訊類學院的招生計劃,但杉山對此持懷疑態度,稱「即使想由日本國內供應人才,也可能為時已晚」,同時表示,「此前一直通過漫畫和動畫來吸引留學生,但不清楚學生來日本的情況能持續到什麼時候」。

 

       在AI研究人員數量減少的情況下,日本今後應該如何確保AI人才呢?從事AI軟體業務的Preferred NetworksPFN,東京都千代田區)代表董事兼首席執行官(CEO)西川徹指出,「對AI初創企業的支援非常重要」。在日本,人才之間跨研究領域展開交流的機會很少,容易出現只有AI研究人員才懂AI的「章魚罐子化」現象。西川表示,「日本的高中教育水準很高,從綜合實力來看,絕不輸于其他國家。需要通過創業把散佈在不同領域的優秀人才連接在一起,以的方式增加人才,使全體人員都變得強大起來」。

 

Preferred首席執行官西川徹表示,「使分散為‘點’的人才連接在一起的方法是創業」

       

       西川徹原本的專業並不是AI,他研究的是旨在提高電腦運算速度的設計思想和數值計算等。據他表示,隨著運算處理的高速化,處理AI等大量數據的技術變得可行,但西川在學生時代,幾乎沒有與AI研究人員産生過交集。

 

       「明明兩者都是重要的領域,但卻沒有交流,這不正常」。西川徹與學習與AI密切相關的自然語言處理的岡野原大輔等人共同成立了PFN的前身公司。目前PFN已是日本國內最大的獨角獸(企業估值超過10億美元的未上市企業)。

 

        「通過跳槽提高人才流動性」

 

       日本AI初創企業PKSHA Technology的上野山勝也代表董事也表示,「受益於高中教育,日本人平均的數學能力較高。即使文科出身也可以成為AI人才」。該公司是2012年從東大研究所教授松尾豐的研究室誕生的初創企業,2017年已在東證MOTHERS上市。

 

       上野山指出,支援跳槽對強化初創企業很重要。如果通過增加日本整體的跳槽次數來提升流入初創企業的人才總數,有望成為AI人才的「潛力股」就可以很好地發揮才能。上野山表示,「美國人一生要跳槽10次左右,而日本人至多1次。日本需要進一步提高人才流動性」。

 

       日本初創企業在資金方面很難説得上充裕。據日本內閣府統計,日本對包括初創企業在內的風險企業的投資額與國內生産總值(GDP)之比僅為0.08%,遠遠低於新加坡(2.61%)和美國(0.64%)。

 


       日本對AI的投資額也比其他國家要少。美國史丹佛大學的最新報告顯示,2022年日本AI民間投資額還不到美國的2%。哪怕是過去10年的累計金額也比不過英國1年的投資額。日本經濟缺少大規模資本流入潛力新技術的結構,這最終也會導致缺乏創業家精神。

 

       光明在何方?松尾豐強調,「隨著ChatGPT的誕生,AI的局面已大為改變。現在就是機會」。

 

      大企業與初創企業的合作至關重要

 

       如果僅從生成式AI來看,各國的人才差距不大。生成式AI的核心「大規模語言模型(LLM)」是相對比較新的技術,包括中美在內的全球各國當前正在致力於人才培養。另外,生成式AI與傳統AI在技術上稍有區別,新加入的門檻相對較低。

 

       PKSHA Technology的上野山表示,「隨著ChatGPT問世,從工程師轉型為AI工程師的門檻大幅下降。ChatGPT也是一個好的編程老師,文科出身的零基礎者也能更輕鬆地朝工程師的方向努力」。在日本與海外各國的差距擴大之前,需要加快對初創企業擴大投資,促進培養生成式AI人才。

 

       大企業與初創企業的合作也需要加速。對初創企業而言,提供數據及計算資源是比較困難的,大企業則可以承擔這些作用,另一方面初創企業能夠以很快的週期提供尖端知識,促進大企業的數位化及AI人才的培養。

 

       日本沒有美國谷歌及美國微軟這樣的IT巨頭,可以投資給初創企業的金額和業務規模很小。儘管如此,ChatGPT等生成式AI能以自然語言操作,對技術不甚明瞭的經營層也很容易理解其衝擊性。會有多少大企業認為幾十億、幾百億日元的投資比較「便宜」而採取行動,這將左右日本在AI領域的競爭力。

 

日經Business記者 杉山翔吾

資料來源:https://business.nikkei.com/atcl/gen/19/00537/081500034/

 

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