【Meet創業之星】 Fiito──分享創作、互相學習的線上繪圖平台社群
【Meet創業之星】 Fiito──分享創作、互相學習的線上繪圖平台社群
2013.05.21 | 技能

網路的最大特色之一,就是能讓在實體世界不同角落的人,都能透過虛擬的方式連結在一起,而各式各樣因不同興趣的線上社群,也應運而生:Vimeo集結了大量的影片創作;Flickr則是許多攝影愛好者出沒之地,而如果喜歡畫畫的話,像 ,也許會是最吸引你的地方。

儘管成員都不是美術背景出身,Fiito的開發團隊卻都是喜歡畫畫的「圖友」(Fiito上網友對彼此的暱稱)。2009年創立至今,已累積10萬幅作品、三萬名圖友的Fiito,跟一些發展迅速的社群相比,在規模上似乎不算驚人,但由於繪畫相較前述的影片、攝影,更要求創作者本身的技術門檻,加上Fiito又只允許「原創」作品上傳──必須使用平台上的編輯工具線上創作,而不能從外部匯入,因此執行總監邢溢將雖以「單純」的社群來形容Fiito,「扎實」,也許是更貼切的字眼。

不會畫畫的人也許難以想像,一個Fiito上的「畫題」─針對某主題進行創作的發起活動,是如何一呼百「畫」?畢竟,大家都做一樣的事,比較在所難免,有實力的高手也就罷了,如果是初學者或門外漢,「閉門造車」雖為陋習,不得已也只好藏拙。然而事實上,從Fiito上參差不齊的作品水準可以感受到,這個社群並沒有被「專業」、「進階」人士壟斷,反而充斥著一股不吝指教的分享氛圍,也難怪會有忠實的圖友,一路從小學參與到高中。

追根究柢,Fiito能有今天的健康「生態」,與其強調線上原創,並能記錄、播放創作過程的服務息息相關。由於有這樣的設計,剛入門的創作者不會只能望著美圖興嘆,而可以跟隨有經驗創作者的「筆跡」來自學,逐漸進步;而利用「徽章」獎勵傑出作者,令他們得以優先啟用更多進階功能的「遊戲化(gamification)」應用,則能鼓勵技巧較成熟的圖友,樂於大方分享自己的創作過程,前後兩者配合之下,自然形成一種正向循環。

不過,開發團隊的堅持,以及充滿巧思的產品機制,雖然讓Fiito成了底醞厚實的社群,已經上線超過4年的繪圖平台,「免費」二字始終名符其實,至今依舊在摸索最合適的商業模式,除了會員的加值,成功辦過幾次線下見面會的他們,利用平台上圖友授權的創作,所生產販售的相關紀念品,本來雖不是為了商業目的,由於反應良好,未來將會是認真考慮的方向之一。此外,過去因曾有一些與外部相關領域合作的經驗,也會注意這方面的機會;最後,近來開始推進到大陸、日本等其他地區的緣故,到了不同地方,碰撞出更多的想像,當然也不是不可能的事。

團隊 Team 4人

公司服務 Project **** 以繪畫創作為主題的社群交流平台,允許使用者在平台上直接創作,與圖友進行創作交流及生活分享。能記錄及播放完整的繪圖過程,分析作品的用色習慣產出簡單的報表。

成立時間 Founded Time 2009年9月

主要用戶 **** 15~25歲,素人插畫家、設計師及漫畫家

商業模式 **** 平台作品授權商品販售、會員加值功能等


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AI 同事愈來愈多怎麼管?Going Cloud 用「多代理系統」,助企業打造最強營運大腦
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ChatGPT、Gemini、Claude 等 AI 通用工具問世後,「AI」無疑成了現今全球最熱門的關鍵字。儘管許多企業已經開始導入相關應用,多數卻仍停留在文書輔助、單一聊天機器人(Chatbot)運用等單點階段。但隨著商業環境快速變化、缺工日益嚴峻,企業需要的不再只是一個會回答問題的對話框,而是具備「自主決策與行動執行」能力的「代理式 AI」(Agentic AI)。

Going Cloud 和 IDC 合作發布的《多代理系統崛起 打造敏捷韌性企業》報告便指出,如今「AI First」時代來臨,企業的 AI 應用正從輔助性質走向自主營運,有 80% 的企業期望藉此提升生產力,70% 的企業希望能更輕鬆處理複雜任務,還有 66% 的企業期望透過多模型來提升整體效能。

代理式 AI 愈來愈多,必須納入組織管理

但究竟什麼是「代理式 AI」?

「過去人們使用生成式 AI 時,需要一步步下達明確指令,但現在使用者只要賦予代理式 AI(Agentic AI)明確目標,它就能自己理解前因後果、進行推演,甚至能去呼叫 API 完成任務。」Going Cloud 總經理黃柏淞點出差異。
而當企業內部的代理式 AI 日益增加,比方說,人資部門有專屬 AI、業務部門有報價 AI、法務部門有合約審閱 AI,跨部門協作的複雜度也隨之飆升,「如果你是管理者,你就會意識到,必須把 AI 當成一個人,納入組織裡來管理。」黃柏淞強調,能統籌、指揮多個 AI 代理協作的「多代理系統」(Multi-Agent System, MAS),正是為了解決這個痛點而生。

簡單來說,MAS 就像虛擬的企業總部,負責協調、治理負責不同任務的 AI 代理、工具和功能模組。在讓 AI 自主決策的同時,各個 AI 代理間也能共享資訊、協調分工。MAS 還具備極佳的擴展性和分散性,企業可以依照業務需求,隨時新增、更改 AI 代理,能大幅提升營運韌性。

雖然企業普遍意識到,代理式 AI 已經蔚為風潮,但實際部署時,仍面臨諸多挑戰。《多代理系統崛起 打造敏捷韌性企業》報告便顯示,資安疑慮、預算限制、缺乏 IT 支援分別是企業最擔憂的三大問題,「企業最擔心串聯多個 AI 代理時,要是權限沒控管好,很容易有機敏資料外洩的風險。」黃柏淞提到,在此情形下,Going Cloud 推出了以「分層式多代理架構」為核心的解決方案。系統會由一個「主管代理」(Supervisor Agent)作為主要決策層,底層則串聯了各個負責單一任務的「任務代理」(Task Agents)。

以 Going Cloud 服務的大型金融企業為例,假設一位 VIP 客戶登入銀行 APP,詢問 AI 客服:「我想申請房貸,請問現在利率多少?另外,請幫我評估把我目前的科技股基金贖回當作頭期款適不適合?」如果是傳統的聊天機器人,可能會因為問題太複雜直接轉接人工客服。但在 Going Cloud 的分層式 MAS 架構裡,「主管代理」接收到任務後,會先拆解再指派負責「房貸利率」的「任務代理」,去後台抓取客戶的信用評分和最新房貸專案。同時,這位虛擬主管還會指派「理財分析」的「任務代理」,去檢視客戶最近科技股基金的績效並預測市場。最後,再由「主管代理」統整資訊,一併給出一份完整且客製的財務建議,「分層式 MAS 能確保整個過程的指令被清楚傳遞,而且因為權限分層管理,房貸 Agent 不會碰到不該碰的理財資料,符合金融業的風險控管與合規要求。」黃柏淞說。

目前 Going Cloud 已經協助知名金融機構導入 MAS 架構。以實際成效來看,多代理客服平台能降低 50% 以上的人工客服工作負擔,並讓回覆使用者問題的平均時間減少 60% 以上;FAQ 知識導向與 API 資料調用的正確率,在調用得當的情況下,也都達到9成以上的成功率。黃柏淞指出,金融、製造、顧問等有複雜跨部門協作需求的大型企業,都是亟需採用代理式 AI 的產業。

#0 AI同事愈來愈多怎麼管?Going Cloud用「多代理系統」,助企業打造最強營運大腦
提到目前與台灣領先金融集團的合作進程,黃柏淞表示因為金融機構的特殊性,需要縝密的全方位服務,從前期討論到技術導入,大約需要半年到九個月的時間。
圖/ 數位時代

懂雲也懂企業痛點,助員工無痛升級「AI 小組長」

但為什麼 Going Cloud 能為企業打造出如此高效的代理式 AI 底層架構?一方面,Going Cloud 先前服務過亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技(KKCompany Technologies),奠定具備理解和服務大型企業的經驗,且自 2022 年創立起,就鎖定服務架構最複雜的大型企業市場。同時,Going Cloud 是全台首家榮獲 AWS 生成式 AI 服務能力認證及 ISO27001、ISO27701 雙重國際驗證的雲端產業專家,此成就彰顯 Going Cloud 在堅實的資訊安全基礎上,深化了對個人資料保護的承諾,為客戶提供符合國際標準的資料保障,強化雲端服務領導地位。另外,Going Cloud 還能為企業量身打造底層 AI 平台,提供 AI 策略方針定調、雲端架構設計、Agent 任務規劃、效能優化等一站式服務。

對於準備跨入「AI 商用階段」的企業,黃柏淞建議,釐清應用場景,比追求最新技術更重要,「唯有清晰定義痛點,才能讓強大的 MAS 平台真正落地。」
他特別提到,導入 MAS 系統不只是 IT 部門的責任,其實更像企業的升級轉型,「未來的知識工作者,不能只是單純『接球就打』,每個人都將成為『小組長』或『專案經理』。」例如員工不必再親自打開 excel 敲公式、解讀報表,應該要學著指派手下的「數位同事」去執行。員工的核心價值,將從過去繁瑣、重複性任務的執行,轉移到前期的目標定義、流程規劃,以及後期的決策判斷和審核把關。

AI 技術飛速推進,企業間的競爭已從「要不要用 AI?」,升級成「如何管理與協作多個 AI?」。透過建構靈活、安全且具高擴展性的多代理系統,企業不僅能解放員工的生產力,更能在瞬息萬變的市場中,打造敏捷、韌性兼具的營運大腦。

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