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Home 學習共筆
[研討會紀錄] 設計師在 AI 產品開發的職責 – 江宗哲 Steven

[研討會紀錄] 設計師在 AI 產品開發的職責 – 江宗哲 Steven

by Edu Student
2024-11-18
in 學習共筆
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Table of Contents

  • 1. 設計師在產品開發流程的職責
  • 2. 設計 AI 產品的過程
  • 3. 在快速變化的時代,設計師的職責
  • 4. 思考與提問AI的定義
  • 5. 在AI產品團隊內,設計師可以做什麼?
  • 6. Design AI best practies

本文內容整理自 2023 AI for better UX 實務研討 的 HackMD共筆文件。

實際上講者說明了開發 AI 工具的產品時,設計師到底應該知道什麼 & 做什麼?

1 設計師在產品開發流程的職責

運用 design thinking 了解 user mindset

講者舉例自己過去服務像是丹麥大橋、底特律電廠電網管理等,都有運用過 design thinking 的方式。

The modern-day AI Ladder:

講者分享 IBM 思考如何從產品 +AI 發展到 AI+產品

  • 收集數據產生洞見(Collect, organize, grow data) → +AI
  • 引入(AI Add AI to applications)
  • 簡化流程(Automate your workflows)
  • 自動化工作管理 (Replace your workflows)
  • AI 全自動化(AI does the work)→ AI+

Incredible opportunities around enterprise data:

AI 的出現讓許多企業的數據可以活化運用:

  • Foundation models: Sensor Data, IT Data, Business Data, Speech, Natural language, Dialog, Images, Programming language(code), Geospatial, Chemistry & materials.
  • Foundation models for Business: Large language models, IT Automation models, Digital Labor models, Cybersecurity models.

不管是透過什麼樣的模式,數據來源和過程是什麼,最終希望能夠創造出企業使用的基礎模型,讓企業所短工作流程、降低成本等,更有競爭力。

另外當團隊領導者在採用 AI 可能會考量三件事,這也是設計師可以參考的:

  • How to create competitive edge?
  • How to scale AI across the business?
  • How to advance trustworthy AI?

2 設計 AI 產品的過程

  • 評估 Assess -> 建立 Build -> 理解 Understand -> 詮釋 Predict -> 建議 Recomand(能否提供決策的洞見)
  • 而設計師的職責是將 Design thinking 帶入到 AI 產品開發的流程
  • Design thinking & mindset 才是貫穿一切的重點。

3 在快速變化的時代,設計師的職責

《20 years of buzzwords》by Marc Charbel

從上圖可以發現,這 20 年來 Buzzwords 其實都沒有持續太長的時間,想想為什麼現在的人都不在談論NFT、緣宇宙了呢?講者表示世界看似變化很快,但其實沒有想像中的那麼快。因此設計師在快速變化時代中的職責是:不再追逐 Buzzwords,而是理解 Buzzwords 背後的意義,透過不斷提問,定義出最核心的問題,再透過 prototype驗證(規劃 prototype, MVP)

4 思考與提問AI的定義

AI 是什麼?

  • 透過閱讀理解人的認知過程
  • 人工智慧其實是認知的自動化
  • 用電腦嘗試模仿思維跟人類解決問題和決策的能力,例如:Computer vision、Data science、Natural language Processing、Robotics)

常見的演算法

  • Rules-based systems(用一系列邏輯指令進行編程)
  • Machine learnings systems(透過機器學習系統找到pattern)
  • Deep Learning(多層神經網絡>辨識能力)
  • Fundation Model(transformer特定神經網路)

發展的進程

  • 1950’s AI是指電腦系統嘗試模仿人類思維解決問題和決策能力的能力。
  • 1980’s ML基於機器學習的系統接受歷史資料的訓練來發現模式。
  • 2010’s DL深度學習使用多層神經網路共同處理資訊。適合圖像語音辨識複雜的應用。
  • 2020’s Fundation Model 使用稱為transformer特定神經網路架構建立AI模型,來產生相關數據序列

Design for AI

AI 可以做的是辨識資料關聯性,上下語意脈絡。那為什麼設計師需要 AI ?因為客戶想要比想像多很多,開發可以藉由 AI 用了許多圖像檢查生產線的問題。並且透過 AI 了解產品客戶之間面對市場樣貌。

5 在AI產品團隊內,設計師可以做什麼?

  1. 為了與其他職位如PM、技術夥伴共同協作,需要擁有共通語言,可先將 AI 相關用語整理成文件。
  2. 了解產品使用者
  3. 了解競爭者與自家產品的差異(分析競品):Impact, Value, Data, AI Operation model, Trustworthiness, Sophistications, Ease of use (其中易用性最為重要)
  4. 了解 AI 產品團隊中的夥伴以及可以協作的方向:
    • 資料科學家:與競爭對手相比 AI 模型是否更佳?
    • 軟體工程師:AI 模型布局在複雜場景中而且還可擴展,以幫助我們在競爭中脫穎而出
    • UX 設計師:是否提供了提升產品水準的 AI 體驗?
    • 產品經理:如何衡量競爭對手與我們的 AI 功能?
  5. 寫下並迭代 AI 的意圖:了解使用者的需要,紀錄下來和團隊討論確認是否為使用者真正需求。
  6. User Research 是一切根本
  7. 檢視產品及其資料來源:客戶會在意你導入哪些數據、每個環節AI產出哪些內容,若沒有抓到該產業關鍵的特耊指標,客戶會難以信服產出的內容。當模型出來後,內部需檢驗以下的問題,透過這些方法與使用者建立信任關係

Questions needed to be answered

6 Design AI best practies

最後講者勉勵大家 Be good, don’t be cool. 應該仍以使用者為中心,做使用者的好朋友,了解他們的需求,而非冷漠、追求酷炫趨勢的設計師。


對 UX 實務研討感興趣,歡迎繼續關注悠識學院,追蹤 IG 捕捉最新動態。

Tags: 2023AI for better UX人工智慧設計趨勢

Edu Student

收錄課程、講座、實務研討等學習活動,學員認真撰寫的筆記文章。

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