只看物聯網不夠!微軟2016年發展重點:可移動的物聯網「IoMT」
只看物聯網不夠!微軟2016年發展重點:可移動的物聯網「IoMT」
2016.03.16 | 科技

光看物聯網已不夠!微軟表示,有鑑於在IoMT世代,來自於可移動裝置的數據將為交通、醫療、運動、氣象等產業帶來更多機會,從2016年起將進一步把物聯網應用擴展聚焦在「可移動的物聯網」(IoMT),除了一般的感測裝置,還包含各式可移動裝置如穿戴式裝置、行動裝置、行動中的車輛等,微軟也將物聯網的發展投資專注在IoMT的連結技術。

15日來台的微軟產品服務部門首席架構大師沃立奇‧霍曼(Ulrich Homann)指出:「2016至2017年間,物聯網的發展重點將聚焦在『可移動的物聯網』(IoMT),也就是在物聯網的既有基礎上,透過與各領域夥伴的合作,提供具備突破地理空間(Geospatial Capability)與通訊能力限制的Azure IoT解決方案。」

微軟產品服務部門首席架構大師沃立奇‧霍曼(Ulrich Homann)
圖說:微軟產品服務部門首席架構大師沃立奇‧霍曼(Ulrich Homann)。圖片來源:微軟。

#雲端運算四大優勢

根據Forrester Research預測,全球雲端運算市場規模將在2020年成長到2,410億美元,而微軟近期也將事業發展重心,從單機的經銷模式轉往雲端。以Azure為例,Azure雲端平台已經有22個區域以及超過100個服務提供者,以及上千企業應用。 雲端運算有哪些優勢?霍曼點出四大重點,包括運算民主化、全球適用性、試驗性和隨付隨用。透過一致性的架構、開發工具與開發流程,讓企業可以用最佳成本效益與人力運用進入雲端市場。

運算民主化:
以往雲端運算技術只能提供少數的專業企業使用,但現在透過雲端平台,所有企業都可以進到資料庫使用雲端運算。

全球適用性:
在雲端平台上,數據資料不受空間限制,互相連結的裝置可以透過全球網路進行應用程式處理,雲端運算創造的平台在全球提供各種服務。

試驗性:
企業試驗若在雲端上進行,可以大幅降低成本和人力。

隨付隨用:
雲端平台服務採以量計價方式。使用者可以依照各自需求的用量付費,能夠更有彈性地選擇自己的雲端佈署。

去年底,微軟全球第一個「物聯網產業發展中心」選擇落腳台灣,與聯發科、廣達、仁寶、宏碁、華碩等近30家廠商合作,微軟搶攻物聯網時代中的關鍵地位企圖心強烈,對於積極尋求轉型的台灣科技業者,也是一個可以好好掌握的機會。

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OpenAI 重磅講者親臨高雄|掌握前瞻 AI 與產業轉型關鍵趨勢
OpenAI 重磅講者親臨高雄|掌握前瞻 AI 與產業轉型關鍵趨勢

隨著 AI 工具逐漸普及,真正拉開差距的,已不只是技術或算力的強弱,是企業能否整理資料、重新設計流程,並把 AI 融合既有工作方式,持續轉化為營運價值。

Amazon Web Services(AWS)將於10月23日於高雄舉辦「2026 亞馬遜港都 AI 創新日」邀請 OpenAI 與製造、金融、交通、零售及運動育樂等領域的實務代表,從技術趨勢、資料治理、流程設計與組織轉型等面向,拆解 AI 落地前必須處理的現實問題,協助企業重新檢視自身的導入條件與下一步布局。

企業下一步,不只是再導入一套 AI 工具,而是讓 AI 進入日常營運

模型可以採購,系統可以建置,但資料是否整理到位、流程能否重新設計、組織是否清楚由誰負責,才是決定技術能否持續發揮價值的關鍵。

高雄近年推動數位轉型,同樣面對這項核心課題。亞灣周邊聚集扣件、石化、鋼鐵等傳統產業,場域複雜、既有系統眾多,正因如此,更能檢驗一套 AI 導入方法是否具備複製與擴大的條件。城市發展也從建置算力基礎,進一步走向讓技術真正進入產業與治理現場。

AWS 連續六年深耕高雄,今年以「雲騰智慧大南方 齊創 AI 好未來」為主軸,將討論重心從雲端與算力基礎,推進到應用全面升級,協助城市從「有 AI」走向「AI 有感」。

政府治理是否更即時、產業流程是否真正改變、市民與使用者能否感受到服務提升,才是「AI 有感」的具體檢驗。延續「高雄試點、全臺普及、雲端出海國際」的發展路徑,10月 23 日登場的亞馬遜港都 AI 創新日要談的不只是企業「有沒有 AI」,而是導入之後企業的真實改變。

2025 亞馬遜港都 AI 創新日現場,資料照
圖/ AWS

OpenAI 重磅講者親臨高雄,從技術前沿看見企業的關鍵課題

今年活動特別邀請 OpenAI 東南亞暨台灣合作夥伴總監 Mark Jeffrey,以「前瞻 AI 如何助力產業領袖開創新局」為題,分享在 AI 技術快速演進之下,企業應如何重新思考未來布局。

面對 AI 能力邊界持續擴張,哪些應用已具備規模化條件?哪些仍需要更完整的資料、治理與組織準備?這是正在規畫下一階段 AI 投資的企業必須先回答的關鍵課題。

上午議程將從資料、組織與金融三個面向,拆解 AI 落地前必須處理的現實問題。「數據為本,AI 啟航」先回到資料基礎:外部模型跑得再快,若企業自身的欄位定義、存取權限與資料品質尚未整理到位,技術仍難以轉化為可靠判斷。

「打造 AI-Ready 組織的關鍵布局」論壇則聚焦組織當責。AI 專案通常橫跨資訊、營運與管理部門,真正困難的不只是把系統建起來,而是由誰推動流程改造、由誰認列成果,以及當 AI 產出的判斷出現問題時,責任最後應由誰承擔。公部門、製造業與雲端服務業者如何從不同角色處理這些問題,對其他組織同樣具有參考價值。

金融創新論壇將討論 AI、虛擬資產與企業轉型。金融場域對資料安全、合規、風控與可追溯性的高度要求,也提醒企業:效率不能取代治理,AI 更不能成為責任模糊的理由。能否在高監管、高風險環境中建立清楚邊界,將直接影響 AI 應用能不能被長期採用。

2025 年活動論壇現場,資料照
圖/ AWS

從六種產業場景,看 AI 如何走進真實流程

真正具備參考價值的 AI 案例,不只要說明「做了什麼」,還要回答幾個更實際的問題:解決哪一段流程、使用哪些資料、在哪個節點交給 AI、誰負責最後判斷,又如何確認投入確實產生價值。

下午議程規劃橫跨智慧支付、製造、媒體科技、智慧交通、零售製造與運動育樂六種產業場景。每個場景面對的資料條件、即時要求與風險門檻都不相同。

產業場景 議程規劃與關鍵課題
智慧支付 藍新金流運用 AWS AI 自建智能 KYC 與交易監控;處理身份辨識、交易監控與風險判斷
製造 以語意層串接資料孤島,讓 AI Agent 正確理解分散在不同系統的資料
媒體科技 會說台語的 AI Agent:從醫院櫃台到第一線的落地實戰
零售製造 零售製造轉型;把技術接進實際營運與使用者體驗

這些差異進一步說明,AI 沒有一套可以直接複製到所有產業的標準答案。企業真正需要的,不只是更多案例,而是看見不同產業如何依資料條件、即時要求與風險門檻,把 AI 融入實際營運與使用者體驗。

現場同步打造「產業賦能走廊」,邀集超過 15 組雲端生態系夥伴設置展示攤位,聚焦智慧製造、金融科技與城市治理的真實痛點與解法。無論企業目前卡在技術、資料、治理,還是組織協作,不同問題點,都能找到對應的解方。

10 月 23 日,從智慧製造的產線優化、金融科技的風控升級,到運動產業的會員體驗創新,看 AI 如何從概念走進產業現場,成為百工百業轉型升級的實際動能。

10/23高雄展覽館盛大舉行
圖/ AWS

「2026 亞馬遜港都 AI 創新日」,掌握 AI 賦能百工百業、領航產業升級的實務趨勢
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