建碁AOpen「迷你電腦」及「摺疊式機箱」榮獲第十五屆台灣精品獎
建碁AOpen「迷你電腦」及「摺疊式機箱」榮獲第十五屆台灣精品獎
2007.06.25 |

建碁AOpen「迷你電腦」及「摺疊式機箱」榮獲第十五屆台灣精品獎

建碁AOpen再次以傑出的創新研發設計能力,榮獲2007年第十五屆台灣精品獎,已經連續多年獲得台灣精品獎的建碁,在2007年再次以最小型的「迷你電腦」MP965及最具創意設計的「摺疊式機箱」F401/F501在第十五屆台灣精品獎選拔中脫穎而出,獲得台灣精品獎評審們的青睞與肯定,奠定了建碁在小型化、模組化、標準化產品開發的優勢及市場上的領先地位。

建碁的迷你電腦 MP965所搭載的是Intel新世代奈米製程的中央處理器Core 2 Duo(代號:Santa Rosa),及新一代晶片組(965GM),讓電腦從CPU雙核心時代進展到四核心和多核心的世代,大幅地提升處理器的運算能力與影像顯示的效能,讓人驚訝於建碁迷你電腦在體積縮小之後,並不會犧牲電腦能力和使用者的需求,反而是在各方面都呈現出走在時代尖端的最新科技效能。而另一個得獎的「摺疊式機箱」F401/F501,是以機箱摺疊後材積為一般市售機殼1/3,不佔空間,同時以彈性的包材設計,替客戶降低運輸、倉儲成本及庫存壓力的創新設計,改變了傳統機箱的風貌,進而提昇了機箱所能帶來的更多效益。

台灣精品獎為經濟部為建立優良產品國際形象,及易於辨認之國際識別標誌,得到此標章的產品意味著台灣製造之高品質產品,這次建碁AOpen可以得到台灣精品的肯定,在未來,將繼續秉持著一貫的作法,不斷的研發出更多、更好之產品,回饋給消費者!

                                     

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關於建碁****

建碁股份有限公司(AOpen Inc.)成立於1996年,於2000年股票上市。並將產品發展方向自既有的零組件基礎、加速擴展至解決方案產品,以期能提供全球合作夥伴及消費者更完整的一次購足解決方案,並同時賦予更高的商業附加價值於產品及服務上,在「Open & Share」的企業精神下,創造更多的商機與獲利。自2003年開始,即投入包括研發、行銷、生產、銷售等大量資源,深耕於「迷你電腦平台」(Small Form Factor, SFF)、「桌上型行動運算技術」(Mobile on Desktop, MoDT)等新一代資訊技術與產品的開發及應用。建碁AOpen並調整其全球通路架構,在「Solutions & Components」的並重發展方針指導下,不斷拓展包含台灣、中國、亞洲、美洲、及歐洲市場,以積極提供世界各地的消費者更優質的資訊產品。

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AI 智慧代理人時代來臨!三大導入階段, AI 落地企業不卡關
AI 智慧代理人時代來臨!三大導入階段, AI 落地企業不卡關

生成式 AI 帶動企業數位轉型浪潮持續升溫,各界不再滿足單一任務型的 AI 應用,而是期盼 AI 能真正成為具備主動決策與多工能力的「智慧代理人」(Agentic AI),在最少人為干預的情況下,自主推進工作流程、完成複雜任務。

但企業導入AI並非一蹴可幾,而是需要對AI有正確認識,並制訂循序漸進的導入流程,才能真正發揮AI功效。在2025台灣人工智慧年會中,cacaFly 聖洋科技技術副總吳振和提出三大導入關鍵階段,深入剖析企業如何從概念驗證(PoC)階段,逐步推進到實際上線(Production),並分享實務經驗與觀察。

延伸閱讀:生成式AI可以怎麼用?cacaFly現身說法,助企業應用GCP服務智慧轉型

解鎖 Agentic AI,企業邁向多任務智慧代理

「很多公司會問,One AI 要做什麼事?但實際上,若要讓 AI 回答公司內部政策或新法條的相關問題,僅靠基礎模型並不足夠。」吳振和指出,要讓 AI 真正成為能「做事」的智慧代理人,前提是它必須理解企業內部的脈絡與知識,並即時掌握外部變動的資訊。

企業必須先釐清內部規範是否與最新法規相符,這意味著系統必須具備持續爬取與解析最新資料的能力。為此,企業必須先截取與整理內容,再建構成專屬的知識庫(Knowledge Base),確保資料品質達到可用標準後,再透過檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技術,使 AI 能夠即時動態查詢並生成符合企業語境的回答。

延伸閱讀:從資料清洗到 RAG,大型語言模型的必需品,做出專屬企業的 AI 知識庫!

吳振和強調,這是一個動態循環的過程:從資料蒐集、品質控管、知識庫建構到生成應用,每一環節都息息相關,任何一處鬆動都會影響最終產出的準確性與可信度。

cacaFly 聖洋科技技術副總吳振和
圖/ cacaFly

破除「一次到位」迷思,從驗證到落地的三大關鍵階段

許多企業對 AI 寄予厚望,因此常將 PoC 視為年度計畫的重點,希望能「一次到位」做出具體成果。但吳振和提醒,若缺乏清楚的系統工程思維,PoC 容易淪為「概念展示」,難以真正走入組織的日常營運。

他將導入 Agentic 系統工程的歷程,分為三個關鍵階段:

1.第一階段:可行性評估(Feasibility Study)
企業必須在投入資源前,先明確界定「最需要被 AI 解決的關鍵問題」是什麼,並進一步設計可量化的驗證指標。這不僅包括評估技術實作的可行性,更要從商業目標出發,釐清導入 AI 的具體使用情境、預期成效與風險邊界,如此才能確保後續模型選型與資料蒐集方向正確對齊業務需求。

2.第二階段:系統設計與驗證(Design & PoC)
在確定導入方向後,必須規劃清楚資料蒐集與整理流程,確保知識庫的內容具備正確性、完整性與時效性。吳振和特別強調,這個階段不能只追求展示效果,而應以「產品化思維」來構築 PoC,使其具備可擴充性、可維護性及安全性,才能為後續上線打下基礎。

3.第三階段:產品化與營運(Production & Operation)
當 PoC 驗證完成後,進入正式上線階段,挑戰也隨之而來。除了需要整合企業內部系統與流程,還必須建立持續監控與維運機制,確保模型表現隨時間演進不會劣化,並能快速回應法規變動或資料更新的需求。吳振和指出,這往往是最容易被低估、但也是最考驗企業組織能力的關鍵環節。

cacaFly 聖洋科技技術副總吳振和
圖/ cacaFly

建立模型優化根基,打造高品質的黃金資料集

吳振和特別強調,要讓 Agentic 系統工程真正發揮效益,企業必須先建立一套高品質的「黃金資料集」(Golden Dataset),作為模型評估與優化根基。他指出,黃金資料集的價值在於能為模型選擇與前測提供客觀依據,讓團隊能針對不同任務挑選最適合的模型,避免導入初期就誤踩方向。

同時,黃金資料集也能協助團隊辨識模型的常見錯誤與脆弱點,進而快速回應「模型飄移」(Model Drift)的風險。吳振和說明,所謂模型飄移,指的是即使模型本身未經改版,效能也可能隨著環境與資料變動而突然下降,導致原本表現良好的模型出現偏差。透過持續比對模型預測與黃金資料集結果,團隊才能即時察覺效能衰退,並進行迭代更新,確保系統長期穩定運作。

從小規模應用起步,漸進擴展至核心業務

吳振和分享,在實際輔導企業導入 AI 的經驗中,最常見的挑戰來自於「期待落差」。許多企業誤認為概念驗證(PoC)階段即可呈現完整的產品原型,然而實際情況顯示,若企業未能建立完善的資料架構與流程基礎設施,即使短期內展現亮眼成效,也難以確保長期營運的穩定性與可持續性。

也因此他建議企業在規劃 AI 導入時,應採取漸進式策略,從小規模應用場景著手,逐步擴展至核心業務領域。企業應將 PoC 定位為整體產品開發生命週期的重要環節,而非獨立的一次性專案。

AI 的導入不僅是一場技術升級,更是企業組織文化與決策流程的轉型工程。唯有從資料治理、流程優化到人才培訓同步布局,才能確保 AI 能在企業內部真正「落地生根」,創造長期商業價值,成為真正的智慧代理人。

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