蘋果信用卡Apple Card怎麼使用?6個小細節告訴你
蘋果信用卡Apple Card怎麼使用?6個小細節告訴你
2019.03.29 | 蘋果

蘋果信用卡Apple Card本週在發表會上正式亮相,成功擄獲眾人目光,執行長提姆.庫克(Tim Cook)自信表示,Apple Card將是近50年來,信用卡歷史上最重大的改變,後續討論聲浪也絲毫不下於主打的訂閱服務。

對於這項最貼近大眾生活的新服務,許多果粉都相當好奇Apple Card具體運作模式,除了最高3%現金回饋、結合Apple Pay使用、身兼理財小幫手等基礎資訊外,關於這張即將登場的信用卡,我們還有什麼細節需要知道呢?

限定iPhone用戶,一卡對應一帳戶

Apple Card申辦人必須是iPhone使用者,且一卡對應一帳戶。iPhone用戶可以透過App線上申辦,申辦成功後會收到實體卡。根據信用額度差異,循環利率落在13%至24%之間。

實體卡只是輔助,每次刷卡都必須透過iPhone解鎖

儘管鈦合金製的實體卡十分搶眼,但Apple Card的本體是虛擬卡,實體卡一切功用都仰賴於iPhone,無法單獨使用。實體卡上不僅沒有卡號,也沒有安全碼,且平時都是保持在鎖定狀態,當遇上必須使用實體卡的場合,使用者得先透過iPhone一鍵解鎖,才能短暫開放實體卡的功能,但不支援近場通訊(NFC)支付。

另外,由於實體卡上沒有簽名,使用實體卡刷卡交易時也不必簽名。若實體信用卡不小心遺失或遭竊,蘋果會免費為用戶進行補發,不必繳納任何罰款,同時你可以凍結遺失卡片,避免財產受到威脅。

著重用戶安全與隱私,顯示最低限度資訊

如同前面所提到的,實體卡上僅有姓名、蘋果Logo與晶片,沒有卡片號碼、安全碼(CVV)等線上交易所需的資訊,這些都得透過iPhone獲得,Wallet App會生成虛擬卡號與驗證碼。

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Apple Card上僅有蘋果Logo、姓名及晶片,非常精簡。
圖/ Apple

考慮到用戶可能受到脅迫、遭遇不得已需要說出信用卡資訊的情景,你可以隨時刷新虛擬卡號,保障自己的財產安全,且每次交易都需要雙重認證,以及一個隨時變動的確認碼,即便有人記住你的信用卡號碼,也無法進行盜刷。

隱私方面,發表會上蘋果承諾不會追蹤消費者的交易資訊,合作夥伴高盛也不會將用戶資訊用於廣告或向外部出售。

回饋金當日奉還

Apple Card主要的購物優惠,便是蘋果渠道3%、Apple Pay 2%、實體卡1%的現金回饋。這項稱為「Daily Cash」的獎勵制度,使用者可從Apple Pay Cash服務收到每日的回饋金,你可以將這筆金額發送給家人、朋友或用於消費。

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Apple Card用戶可透過Apple Pay Cash服務,當日獲得消費回饋金。
圖/ Apple

不過目前Apple Pay Cash僅在美國地區開放,若是沒有Apple Pay Cash服務的海外用戶,回饋金額則會紀錄在每月帳單上。

零手續費,逾期付款也沒有罰金

使用Apple Card沒有年費,海外交易沒有任何手續費,交易匯率取決於發卡公司萬事達卡(Mastercard)。若消費後逾期付款,用戶也不必繳納滯納金或懲罰利息,但必須注意循環利息仍會繼續累積,信用額度也會受到影響。

Apple Card登台不難,但台灣可能不是第一批

Apple Card預計今年夏季將在美國正式登場,並計劃年底前拓展至全球40個國家,至於台灣民眾是否有機會使用這張信用卡?根據報導,金管會表示,目前高盛在台灣沒有登記銀行業務,若Apple Card要來台,需要與有登記的銀行合作,儘管不是很難跨越的門檻,但尋找合作對象也非短時間內能達成的。

資料來源:TechCrunchMacRumorsThe Verge

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從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路
從智慧助手到自主代理:博弘雲端如何帶領企業走上 AI 實踐之路

「代理式 AI 」(Agentic AI)的創新服務正在重新塑造企業對AI的想像:成為內部實際運行的數位員工,提升關鍵工作流程的效率。代理式AI的技術應用清楚指向一個核心趨勢:2025 年是 AI 邁向「代理式 AI」的起點,讓 AI 擁有決策自主權的技術轉型關鍵,2026 年這股浪潮將持續擴大並邁向規模化部署。

面對這股 AI Agent 浪潮,企業如何加速落地成為關鍵,博弘雲端以雲端與數據整合實力,結合零售、金融等產業經驗,提出 AI 系統整合商定位,協助企業從規劃、導入到維運,降低試錯風險,成為企業佈局 AI 的關鍵夥伴。

避開 AI 轉型冤枉路,企業該如何走對第一步?

博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題、生成內容的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工,應用場景也從單一任務延伸至多代理協作(Multi-Agent)模式。

「儘管 AI 前景看好,但這條導入之路並非一帆風順。」博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲綜合多份市場調查報告指出,到了 2028 年,高達 70% 的重複性工作將被 AI 取代,但同時也有約 40% 的生成式 AI 專案面臨失敗風險;關鍵原因在於,企業常常低估了導入 GenAI 的整體難度——挑戰不僅來自 AI 相關技術的快速更迭,更涉及流程變革與人員適應。

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博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹指出,AI 已經從過去被動回答問題的智慧助手,正式進化為具備自主執行能力、可跨系統協作的數位員工。面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時加速 AI 落地。
圖/ 數位時代

正因如此,企業在導入 AI 時,其實需要外部專業夥伴的協助,而博弘雲端不僅擁有導入 AI 應用所需的完整技術能力,涵蓋數據、雲端、應用開發、資安防禦與維運,可以一站式滿足企業需求,更能使企業在 AI 轉型過程中少走冤枉路。

宋青雲表示,許多企業在導入 AI 時,往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。

轉換率提升 50% 的關鍵:HAPPY GO 的 AI 落地實戰路徑

博弘雲端這套導入方法論,並非紙上談兵,而是已在多個實際場域中驗證成效;鼎鼎聯合行銷的 HAPPY GO 會員平台的 AI 轉型歷程,正是其最具代表性的案例之一。陳亭竹說明,HAPPY GO 過去曾面臨AI 落地應用的考驗:會員資料散落在不同部門與系統中,無法整合成完整的會員輪廓,亦難以對會員進行精準貼標與分眾行銷。

為此,博弘雲端先協助 HAPPY GO 進行會員資料的邏輯化與規格化,完成建置數據中台後,再依業務情境評估適合的 AI 模型,並且減少人工貼標的時間,逐步發展精準行銷、零售 MLOps(Machine Learning Operations,模型開發與維運管理)平台等 AI 應用。在穩固的數據基礎下,AI 應用成效也開始一一浮現:首先是 AI 市場調查應用,讓資料彙整與分析效率提升約 80%;透過 AI 個性化推薦機制,廣告點擊轉換率提升 50%。

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左、右為博弘雲端事業中心副總經理陳亭竹及技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲。宋青雲分享企業導入案例,許多企業往往因過度期待、認知落差或流程改造不全,導致專案停留在測試階段,難以真正落地。這正是博弘雲端存在的關鍵價值——協助企業釐清方向,避免踏上產業內早已被證實「不可行」的方法或技術路徑,縮短從概念驗證到正式上線的過程,讓 AI 真正成為可被信賴、可持續運作的企業戰力。
圖/ 數位時代

整合 Databricks 與雲端服務,打造彈性高效的數據平台

在協助鼎鼎聯合行銷與其他客戶的實務經驗中,博弘雲端發現,底層數據架構是真正影響 AI 落地速度的關鍵之一,因與 Databricks 合作協助企業打造更具彈性與擴充性的數據平台,作為 AI 長期發展的基礎。

Databricks 以分散式資料處理框架(Apache Spark)為核心,能同時整合結構化與非結構化資料,並支援分散式資料處理、機器學習與進階分析等多元工作負載,讓企業免於在多個平台間反覆搬移資料,省下大量重複開發與系統整合的時間,從而加速 AI 應用從概念驗證、使用者驗收測試(UAT),一路推進到正式上線(Production)的過程,還能確保資料治理策略的一致性,有助於降低資料外洩與合規風險;此對於金融等高度重視資安與法規遵循的產業而言,更顯關鍵。

陳亭竹認為,Databricks 是企業在擴展 AI 應用時「進可攻、退可守」的重要選項。企業可將數據收納在雲端平台,當需要啟動新型 AI 或 Agent 專案時,再切換至 Databricks 進行開發與部署,待服務趨於穩定後,再轉回雲端平台,不僅兼顧開發效率與成本控管,也讓數據平台真正成為 AI 持續放大價值的關鍵基礎。

企業強化 AI 資安防禦的三個維度

隨著 AI 與 Agent 應用逐步深入企業核心流程,資訊安全與治理的重要性也隨之同步提升。對此,宋青雲提出建立完整 AI 資安防禦體系的 3 個維度。第一是資料治理層,企業在導入 AI 應用初期,就應做好資料分級與建立資料治理政策(Policy),明確定義高風險與隱私資料的使用邊界,並規範 AI Agent「能看什麼、說什麼、做什麼」,防止 AI 因執行錯誤而造成的資安風險。

第二是權限管理層,當 AI Agent 角色升級為數位員工時,企業也須比照人員管理方式為其設定明確的職務角色與權限範圍,包括可存取的資料類型與可執行的操作行為,防止因權限過大,讓 AI 成為新的資安破口。

第三為技術應用層,除了導入多重身份驗證、DLP 防制資料外洩、定期修補應用程式漏洞等既有資安防禦措施外,還需導入專為生成式 AI 設計的防禦機制,對 AI 的輸入指令與輸出內容進行雙向管控,降低指令注入攻擊(Prompt Injection)或惡意內容傳遞的風險。

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博弘雲端技術維運中心副總經理暨技術長宋青雲進一步說明「AI 應用下的資安考驗」,透過完善治理政策與角色權限,並設立專為生成式 AI 設計的防禦機制,降低 AI 安全隱私外洩的風險。
圖/ 數位時代

此外,博弘雲端也透過 MSSP 資安維運託管服務,從底層的 WAF、防火牆與入侵偵測,到針對 AI 模型特有弱點的持續掃描,提供 7×24 不間斷且即時的監控與防護。不僅能在系統出現漏洞時主動識別並修補漏洞,更可以即時監控活動,快速辨識潛在威脅。不僅如此,也能因應法規對 AI 可解釋性與可稽核性的要求,保留完整操作與決策紀錄,協助企業因應法規審查。

「AI Agent 已成為企業未來發展的必然方向,」陳亭竹強調,面對這樣的轉變,企業唯有採取「小步快跑、持續驗證」的方式,才能在控制風險的同時,加速 AI 落地。在這波變革浪潮中,博弘雲端不只是提供雲端服務技術的領航家,更是企業推動 AI 轉型的策略戰友。透過深厚的雲端與數據技術實力、跨產業的AI導入實務經驗,以及完善的資安維運託管服務,博弘雲端將持續協助企業把數據轉化為行動力,在 AI Agent 時代助企業實踐永續穩健的 AI 落地應用。

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