隨著科技日新月異,人工智慧(AI)技術逐漸滲透各行各業,AI 聊天機器人也成為近年來備受矚目的科技趨勢。AI 聊天機器人是一種能夠模擬人類對話的電腦程式,透過自然語言處理(NLP)技術,理解使用者的輸入,並提供相對應的回應。
在過去,傳統聊天機器人主要應用於客服領域,提供售後服務、回答常見問題等功能。然而,隨著 AI 技術的進步,聊天機器人的功能也逐漸擴大,不僅能夠提供更智能、個性化的服務,更能應用於行銷、教育、醫療等不同領域。本文將深入探討傳統聊天機器人和 AI 聊天機器人之間的區別,同時回顧過去近30年聊天機器人的發展歷程。讓我們一起來看下去吧!
一、聊天機器人( ChatBot )是什麼?
聊天機器人是一種能夠模擬人類對話的電腦程式,透過自然語言處理(NLP)技術,理解使用者的輸入,並提供相對應的回應。
聊天機器人可分為兩大類:
- 規則式聊天機器人:根據預先設定的規則和對話流程,與使用者進行互動。
- AI 聊天機器人:透過機器學習和深度學習技術,理解使用者的意圖,並提供更智能、個性化的回應。
二、聊天機器人的進化史
- 1995年:Richard Wallace 開發的 ELIZA 聊天機器人,用於臨床治療中模仿心理醫師,在 Loebner 獎測試中首次被評估為具有與人類相似的智力水平。
- 2001年:第一個商業化的聊天機器人服務,SmarterChild 機器人用於即時通訊 AIM 上,能對用戶查詢給予回饋,偶程度類似 Siri 語音搜尋工具的早期版。
- 2011年:Apple 推出 Siri,為智慧型手機帶來了語音助理功能。
- 2016年:Facebook Messenger 開放聊天機器人平台,讓企業能夠開發自己的聊天機器人應用。
- 2020年:Google 推出 Meena,擁有341億個參數的巨型語言模型,能夠進行更流暢、自然的對話。
- 2022年:OpenAI 推出 ChatGPT,擁有1.5萬億個參數的巨型語言模型,能夠生成更具創造性、知識性的內容。不僅如此,ChatGPT 正式對外推出免費註冊使用後的短短幾天內,ChatGPT 的註冊用戶數就突破了100萬,並在幾個月內迅速攀升至10億,這一增長速度遠超此前任何 AI 產品。
- 2024年:OpenAI 推影片生成模型 Sora,使用者可輸入文字指令,生成高品質的影片,並符合現實世界中的物理特性。
三、傳統聊天機器人和 AI 聊天機器人的差異
聊天機器人的進化史,其中最大轉捩點為傳統的聊天機器人轉變為 AI 聊天機器人,主要的差異在於傳統聊天機器人主要依靠規則和模板來進行對話,因此其功能相對有限,只能回答一些簡單的問題;而 AI 聊天機器人則透過機器學習和深度學習技術,能夠理解使用者的意圖,並提供更智能、個性化的回應。
以下是傳統聊天機器人和 AI 聊天機器人的主要差異:
四、企業如何落地應用 AI 聊天機器人
AI 聊天機器人已經廣泛應用於各行各業,為企業和個人帶來諸多效益,造成熱潮且相當火紅的產品,如:微軟 Microsoft 365 Copilot 結合生產力工具,打造工作上的最佳 AI 助手、GitHub Copilot 讓開發者用說的就能進行 coding。
以下將介紹企業如何落地應用 AI 聊天機器人:
- 確定應用場景
企業在導入 AI 聊天機器人之前,應先確定應用場景,並了解 AI 聊天機器人可以提供的服務。
常見的應用場景包括:
- 客戶服務:提供 24/7 全天候客戶服務,回答客戶常見問題,協助客戶解決問題。
- 銷售:提供產品或服務的介紹和推薦,協助客戶完成購買流程。
- 行銷:推廣產品或服務,收集客戶潛在需求。
- 教育:提供線上教學或學習資源,協助學生學習。
- 選擇合適的 AI 聊天機器人平台
市面上有許多 AI 聊天機器人產品,提供不同的功能和服務。企業在選擇時,應考量功能、價格、可擴性、安全性。
- 建立知識庫
AI 聊天機器人需要大量的知識庫資料才能提供準確的服務。企業應建立知識庫,提供 AI 聊天機器人所需的資料。
- 訓練 AI 聊天機器人
企業應測試 AI 聊天機器人能否符合日常問答與應對,針對需要調整的部分做微調。
五、AI 普惠時代的我們
隨著 AI 技術的普及,聊天機器人技術也逐漸走向成熟。AI 聊天機器人的出現為我們的生活帶來了許多便利,無論是在客服、醫療還是教育領域,AI 聊天機器人都能提供24小時的服務,並且能夠根據用戶的需求提供個性化的回答,不僅如此,AI 聊天機器人還能夠透過持續學習和優化,不斷提高其準確性和效率,幫助人類日常生活應用皆能有效提升效率。
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