比特幣挖礦蜂擁狂吃電,冰島人受不了怒喊「課稅」
比特幣挖礦蜂擁狂吃電,冰島人受不了怒喊「課稅」

比特幣的價格雖然在近期頻頻下挫,不過虛擬貨幣熱潮依然很熱,而電力成本相對低廉的冰島,就成為「挖礦(mining)」的理想地點,吸引了大批虛擬貨幣數據中心前往設置。

慾望無窮、資源有限,冰島一家再生能源公司就提出預測數據,2018年冰島挖礦用電將會超越全國民生用電,投入大量能源生產被認為是投機的虛擬貨幣,冰島議員就提議要針對挖礦獲得的利潤課稅。

先天地理環境優勢,挖礦投資者紛紛湧入

冰島人口約有34萬人,幾乎100%電力都來自再生能源(70%來自水力發電、30%來自地熱),看準豐富的綠色能源以及適合冷卻機器的寒冷氣候,冰島正蓋起一座座虛擬貨幣數據中心,預估今年比特幣挖礦用電將超越冰島的民生用電。

用於挖礦(mining)的電腦需要解決負責的運算問題,電腦系統也需要冷卻才能確保運作,因此往往需要耗費大量的電力,而冰島天然的地熱、水力發電以及寒冷氣候就提供了挖礦的絕佳條件。冰島再生能源公司HS Orka提出了數據,指出比特幣(Bitcoin)挖礦的能源消耗呈現指數成長。

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冰島豐富的再生能源,以及適合冷卻機器的寒冷氣候,吸引許多比特幣挖礦業務紛紛進駐。
圖/ shutterstock

HS Orka發言人說明,目前冰島全國一年的民生用電量大約為700億瓦(GWh),而2018年冰島預計用在挖礦的電量將高達840億瓦(GWh),且耗電情況並沒有暫緩的趨勢。根據過往數據,冰島在2015年共生產18,700億瓦(GWh)的電量,民生用電只占很小的份額,過去工業用途為耗電大宗。

雖然冰島短期內不至於無電可用,不過HS Orka發言人表示,因為冰島先天獨厚的環境條件,吸引了許多對挖礦事業的潛在投資人,直言「如果這些計畫全付諸實行,我們將沒有足夠能源可以供應。」

挖礦虛幻投機,議員提議要課稅

隨著越來越多投資人前進冰島發展挖礦事業,除了可能將供不應求,許多民眾也對此趨勢抱持懷疑態度。虛擬貨幣投資被認為是投機的金融行為,冰島在2008年歷經金融海嘯,多數人對這類投機行為持懷疑態度。冰島海盜黨議員馬里·麥卡錫(Smári McCarthy)就在Twitter上寫下:「挖礦幾乎不需要員工,需要投入的資本相對小,也幾乎不需要納稅,對冰島的價值幾乎為零。」

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冰島議員馬里·麥卡錫(Smári McCarthy)認為,挖礦對冰島的價值幾乎為零,建議向這些投資者課稅。
圖/ shutterstock

一般在冰島發展的企業都必須繳納稅金,但多數挖礦業者並沒有納稅,許多民眾認為國家耗費上千兆瓦的能源,去生產虛幻、投機的產品並非好事,因此議員馬里·麥卡錫(Smári McCarthy)就提議政府要對挖礦事業課稅,這項訴求也得到許多民眾支持。

資料來源:QuartzBitcoin.comBBC

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AI 成為企業新基礎設施,勤英科技從雲端代理走向 AI Infra 整合
AI 成為企業新基礎設施,勤英科技從雲端代理走向 AI Infra 整合

因應生成式 AI、代理式 AI 與實體 AI 的崛起,模型成為企業資訊基礎設施的一環,企業不僅需要算力、還必須具備同時管理多個 AI 模型、優化營運成本,以及確保 AI 基礎設施的安全與穩定;有鑑於此,服務超過 2,000 家企業客戶上雲的勤英科技(ELITE CLOUD)將業務範疇從雲端代理延伸到 AI 基礎設施整合商,協助企業整合多元模型資源、因應不同應用場景彈性調度算力資源,在 AI 新世代建立可規模化的 AI Infra 能力。

「隨著 AI 從單一聊天機器人進化到多模型、多代理協作,企業的核心競爭力不再僅是擁有 AI,而是建立一套可管理、多模型共存、穩定、安全且可持續擴充的 AI Infra 環境。」勤英科技區域總經理黃士培表示,為協助更多企業推進 AI 創新實務,勤英科技從原本的 AWS、Google Cloud、Azure 雲端代理角色,進一步轉型為 AI 基礎設施整合服務商,透過多語言模型平台 MixRoute、代理式 AI 導入與企業資料治理服務,協助企業建立真正可落地、可管理、可擴展的 AI 應用架構。

從 IT Infra 到 AI Infra,企業最大挑戰不是模型、算力而是管理

過去幾年,許多企業透過生成式 AI 實現「問問題」、「摘要文件」、「生成簡報」,提升員工工作績效,而代理式 AI 的崛起與普及,則讓「內嵌 AI 的企業應用」快速成為新常態,從企業資源規劃(ERP)、顧客關係管理(CRM)、人力資源(HR),到客服、研發甚至製造系統,AI 開始深度嵌入各類企業應用,AI 扮演的角色也從單純的輔助工具,逐漸進化為企業營運與決策流程的重要核心。

也因此,企業保持未來競爭力的關鍵,不再是「有沒有導入 AI」,而是「是否具備管理 AI 的能力」,包括如何讓多模型共存、如何控管 Token 成本、如何確保資料品質與一致性、如何依不同部門需求配置 Agent,以及如何避免 AI 成為新的資訊孤島,都是企業導入 AI 後的新挑戰。

「Gemini、Claude、OpenAI、Mistral 等模型快速迭代,意味著企業若只押注單一模型,未來很可能在成本、效能與彈性上失去優勢。」勤英科技區域總經理黃士培表示,企業接下來更需要以「Models as Infrastructure(模型即基礎建設)」的思維,將大型語言模型視為與運算、儲存、網路同等重要的基礎資源來規劃、治理以及進行成本管理,將資訊系統架構重塑為 AI 基礎建設。

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圖/ 數位時代

勤英科技服務的客戶數超過 2,000 家,不少客戶已導入 AI 應用服務,正積極建置 AI Infra 與管理環境,因此,勤英科技自 2025 年積極轉型,將 AI Infra 視為企業長期競爭力的基礎建設來經營,業務範疇從傳統雲端代理擴展至 AI Infra 整合服務商,例如與多模型平台 MixRoute 合作,並開發可支援單一登入(SSO)、彈性調度不同大型語言模型 Token 的管理平台,協助企業簡化模型管理與成本控管,將更多資源與心力聚焦於核心業務與創新應用。

從雲端代理走向 AI Infra 整合,勤英科技從三面向協助企業發揮 AI 綜效

有鑑於 AI 應用與雲端環境息息相關,勤英科技除因應企業客戶的多雲策略協助管理多雲環境、優化成本,以及落實資安治理,更因應不同使用情境推出三種 AI 方案助力企業:

第一:提供開箱即用的 AI 服務。

黃士培以 Google Cloud 的產品為例解釋,透過整合 Gemini 的 Google Workspace,企業可直接在 Gmail、Meet、Docs、Sheets、Slides 中使用 AI 功能,包括會議摘要、文件生成、簡報整理等,快速提升員工生產力,同時,增強企業對 AI 應用的信心,為之後的應用深化做準備。

第二:協助企業規劃、打造與導入代理式 AI 應用服務。

「對於擁有豐沛結構化數據資料、知識庫的企業來說,除以生成式 AI 打造企業大腦,還會透過代理式 AI 提升自動化執行能力,重塑工作效率。」黃士培表示,勤英科技可以基於 Google Gemini Enterprise,提供含括底層雲端架構、AI 模型調度、資料治理與 AI Agent 串接等服務,讓企業員工可以自然語言安全調用企業資料,讓 Agent 進一步執行任務與推動流程。

舉例來說,勤英科技協助在台灣成立超過 50 年的製造業品牌商將 Gemini Enterprise 介接 SAP 與 Salesforce 訓練模型、建立可供 AI 調用的企業知識中樞;另在影音內容生成領域,勤英科技亦協助客戶導入 AI 自動化技術,將內容產製成本縮減達 90%。

第三:提供多模型聚合管理平台,滿足企業以 API 串連各種模型的需求。

勤英科技與新加坡 MixRoute 合作,提供企業客戶多模型管理平台,讓企業可以視需求彈性敏捷的調度 Gemini、Claude、OpenAI 等不同模型,並透過單一帳號、單一帳單與 Budget Alert 機制,管理 token 使用量與 AI 成本。

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圖/ 數位時代

「透過我們提供的多模型管理平台,企業客戶不會被單一模型綁定,可以在模型快速疊代的環境下,更靈活地管理成本與算力資源。」黃士培如是說道。

總的來說,隨著 AI 應用從單點工具走向大規模企業部署,下一波競爭核心將從模型能力延伸至 AI 基礎設施管理能力,而這也是勤英科技從雲端代理走向 AI Infra 整合服務商背後的核心原因:當 AI 開始成為企業營運的一部分,企業需要的,已不只是模型供應商,而是能協助串接雲端、資料、Agent 與應用場景的長期技術夥伴。

有關更多勤英科技相關資訊,請查詢網站:https://www.elite.cloud/zh/

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