[網友熱選]Android、Apple各有新發佈;矽谷雅虎總部直擊;台灣新創伺服器讓ARM主動邀請展示
[網友熱選]Android、Apple各有新發佈;矽谷雅虎總部直擊;台灣新創伺服器讓ARM主動邀請展示
2014.10.19 | 蘋果

期待已久,新版的Android作業系統終於正式釋出,是否有讀者已經搶先更新了呢?Apple接著在這個月又發表了新的iPad Air、iPad mini以及高價高規的iMac,普遍的評價都認為這次發佈的硬體,風采都遠不如其他新發表的iOS 8.1、OS X Yosemite、以及將隨著iOS 8.1更新而開放下載的Apple Pay。

還有哪些新聞最受網友關注?以下是本週網友熱選 Top 10:

1.來吃Android棒棒糖!新系統Lollipop釋出,瞄準企業市場

Android新系統Lollipop釋出,除了鎖定原有的消費者市場,透過私人/工作雙模式的設計,企圖讓Lollipop成為企業用戶願意導入的作業系統。

2.iPad mini 缺乏新意? 第三代產品介紹30秒呼嚨帶過

iPad mini會因為大尺寸手機 iPhone 6 Plus的問世而被放棄嗎?

3.Apple新品上市:iPad、iMac硬體風采不如軟體、Apple Pay下周一開放下載

最新電腦系統OS X Yosemite的扁平化設計的確令使用者耳目一新,雖然硬體的亮點不多,但售價高達新台幣8萬元的5K iMac在社群上也引發討論。

4.[Meet創業之星] 台灣唯一!他做的伺服器,讓ARM找去參加合作者大會

台灣新創公司獨創的分散式微伺服器,讓處理器廠商安謀(ARM),在工研院的研討會上注意到它,甚至受邀前往安謀英國劍橋總部參加不對外公開的合作者大會(Partner meeting),成為5家參與展示廠商中唯一的台灣代表,讓甲骨文(Oracle)和紅帽(RedHat)等重量級大廠乖乖坐在台下聽他們簡報。

5.三星拒為 Android 資助微軟、回歸零組件本業的啟示

三星本身的手機業務獲利下滑,也拒絕再繼續資助買下Nokia、變身競爭者的微軟,可看出三星的業務策略回歸到零組件本業,許多與三星(或者說是南韓)有相同處境的台灣科技業,又該如何因應?

6. 1.2兆美元的市值?别忘了蘋果的致命隱憂

雖然最近有美國激進投資者卡爾•伊坎(Carl Icahn)發表公開信認為蘋果的市值被低估,應該要翻倍達到1.2兆美元的規模,但蘋果高度依賴手機硬體的溢價,則是其致命隱憂。

7.潘健成×宋牧奇 :摔了跤踩了雷,就知道怎麼做(上)

兩代學長學弟創業家的精采對談,別錯過一樣精采的下集

8.伊波拉病毒肆虐西非,Big Data成最大救星

伊波拉病毒在西非擴散,掌握病毒與患者的移動路線,成為掌握疫情的關鍵。Big Data可以幫上什麼忙?

9.[矽谷現場]雅虎總部直擊!

一起來看看記者從矽谷傳回的雅虎總部直擊畫面,以及針對Yahoo全球行動與新興產品營運副總裁Yahoo全球產品管理資深總監的精采專訪。

10.Google Chrome 提高手機上網工作力的11個必學技巧

每週必學數位工作術,即使只用得上幾招,對工作效率的提升就有很大的幫助。

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從模型競爭走向算力經濟,INFINITIX 助客戶打造軟體定義 AI 基礎建設
從模型競爭走向算力經濟,INFINITIX 助客戶打造軟體定義 AI 基礎建設

過去兩年,人工智慧技術以史無前例的速度翻轉企業營運與競爭態勢,從客服、知識管理到軟體開發,越來越多企業將大型語言模型(LLM)導入企業營運流程,隨著應用程度的深化與廣化,越來越多發現,真正的挑戰早已不只是「選擇哪個模型」,而是如何管理算力、控制成本、確保資料安全,以及讓不同世代GPU、模型與AI應用可以持續共存與調度。

代理式AI崛起後,AI應用從回答問題進展為執行任務、操作系統以及串接流程,連帶拉升對AI基礎設施的需求與架構複雜度,而這意味著,想要發揮AI綜效,光只有模型與技術尚不夠,必須將整體IT環境逐步升級為AI基礎建設(AI Infra)。

深耕AI管理領域多年的數位無限(INFINITIX),近年積極布局軟體定應AI基礎建設(Software Defined AI Infrastructure)市場,除持續深化與GPU、伺服器與AI硬體生態系的合作關係,如於2021年取得NVIDIA Solution Advisor全球夥伴資格,2025年亦獲AMD GPU生態建設夥伴獎,也因應市場需求推出AI-Stack與ixCSP兩大產品線,協助企業、雲端服務供應商(CSP)與新世代AI雲端業者,更有效率地管理跨世代AI算力資源。

數位無限執行長陳文裕表示:「我們的目標是協助客戶打造軟體定義AI基礎架構,讓其可以視需求向下整合不同世代GPU、儲存與網路設備,同時,向上鏈結模型、Token跟AI應用,加速企業的AI創新轉型腳步。」

數位無限執行長陳文裕.JPG
數位無限執行長陳文裕
圖/ 數位時代

從AI模型到AI經濟,企業競爭焦點轉向算力與Token調度能力

過去市場談AI,焦點多半放在模型參數、推論效能與模型能力,但在大型語言模型推論需求暴增的現下,AI Infra早已從單純GPU採購演變成涵蓋機櫃、網路、儲存、散熱與電力的整體工程;企業真正需要的,不是更多GPU、而是如何更有效率地調度與利用算力。

尤其在NVIDIA提出Token Factory概念後,全球AI產業正逐步從模型競賽轉向「AI經濟」,亦即,影響企業AI決策的再也不是使用哪個模型、部署多少GPU,而是消耗多少Token、產生多少AI服務,以及算力是否能被有效共享與調度。

換言之,在AI新世界,算力調度能力的重要水漲船高。對此,陳文裕十分認同的說:「企業想要提升AI競爭力,不僅要掌握模型與應用,還必須進一步思考如何有效切割GPU資源、讓不同部門甚至集團子公司共享算力、延長舊世代GPU的使用壽命,甚至是如何將閒置算力轉變成可交易的資源等。」

事實上,這也是大量AI資料中心(AIDC)跟新世代AI雲端服務(Neo Cloud)業者出現的原因,包括CoreWeave、Nebius、Lambda Labs、GMI Cloud等業者皆試圖以更具彈性的方式,提供企業所需的GPU服務與AI算力平台。

看準這波趨勢,數位無限除透過AI-Stack提供GPU切片、模型部署、模型管理與MLOps等服務,協助客戶提升GPU使用率,更進一步推出ixCSP平台,讓雲端服務供應商與新世代AI雲端業者,能從過去單純販售GPU資源轉型為提供GPU as a Service、Token as a Service與Model as a Service等創新AI服務。

以Software Defined AI Infrastructure助企業以「通用化、鬆耦合」迎戰瞬變AI世代

因應AI新世代帶來的挑戰:模型快速升級、算力需求攀升、GPU世代交替迅速,企業在追逐AI落地的同時,勢必得面臨基礎建設更新速度過快、硬體投資壓力升高,以及資源利用效率難以最佳化等挑戰。

為協助企業在AI快速演進與基礎建設投資之間取得平衡,數位無限的作法是,透過AI-Stack將底層硬體抽象化,以Token或模型服務形式提供,讓企業客戶、AIDC與Neo Cloud業者可以延長不同世代與不同品牌的AI硬體設備的生命週期、創造更高的使用價值、甚至是展開更多元的營收模式。

例如,高雄醫學大學附設中和紀念醫院便透過數位無限的AI-Stack解決GPU資源調度效率不彰問題,加速39項AI模型進入臨床應用階段,成功建立起「從模型開發到臨床落地」的完整生態系統。而日本精密製造大廠–Union Tool Co.–則是透過AI-Stack簡化GPU資源共享、加速AI模型的開發與測試腳步,為提升生產效率做最佳準備。

「如果大型企業或AIDC業者擁有閒置資源,也可以透過ixCSP平台,把算力共享或調度給集團內部團隊、子公司,甚至上下游合作夥伴使用,進一步提升整體資源利用率。」數位無限執行長陳文裕如是說道。

隨著AI從工具演變成企業核心基礎建設,企業真正需要的,也不再只是單一模型,而是一套能持續適應AI快速演進的AI Infra,而這與數位無限近年來的重要轉型方向一致:從AI管理軟體提供者轉型為軟體定義AI基礎建設供應商,更好協助客戶打造具備「通用化」與「鬆耦合」特性的AI基礎建設。

除以AI-Stack與ixCSP協助客戶提升算力使用效率與價值,數位無限亦計畫與硬體合作夥伴推出Agentic AI一體機方案,協助企業快速建立可驗證、可部署、可切割、可共享的AI運算環境,降低企業從PoC走向實際導入的門檻,加速AI落地。

總的來說,隨著AI競爭從模型能力延伸到算力治理,企業比拚的不僅是導入速度,而是能否建立一套足夠彈性、可持續演進的AI Infra,而這與數位無限的發展目標一致,將持續不斷優化產品服務,化身企業搶進AI新世代的關鍵合作夥伴。

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