用AR參觀赤崁樓!中華電信攜手14家國產網通廠,5G應用明年三地開跑
用AR參觀赤崁樓!中華電信攜手14家國產網通廠,5G應用明年三地開跑
2021.12.21 | 5G通訊

中華電信領軍推動「亞洲.矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」,攜手國內網通業者,打造5G開放網路測試環境。目前已有14家國產網通設備商申請測試,包含啟基、萊昂仕、和碩、HTC、中磊、仁寶、台達電、光寶、亞旭、明泰、泰金寶、富鴻網、雲達、智易等。這些網通設備已被證實可以與國際大廠的5G SA核心網路連接,如思科、諾基亞、愛立信,同時也包含國產自主研發的雲達核心網路。

「亞洲.矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」成果發表會儀式,攜手台灣多家業者加速5G開放網路落地成形。
圖/ 中華電信

中華電信謝繼茂董事長表示,中華電信為國內首家加入國際O-RAN組織電信業者,2021年執行「亞洲.矽谷-5G開放網路整合驗證暨推廣計畫」,2022年亦將於三處縣市場域進行開放網路應用服務實證,具體協助落實政府亞洲.矽谷計畫政策目標。

中華電信接下來將針對桃園、高雄、台南等三個縣市,建設五個實證應用場域。其中,在桃園機場捷運A18站將建設3D沉浸體驗和全息投影兩個場景;高雄輕軌入口則設立防碰撞提醒,以確保用路人安全,此外會在高雄展覽館打造5G電競試驗場域,結合擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)的應用;台南則選在赤崁樓建設Web AR應用,民眾只要用手機掃描古蹟,就能看到相關的影音導覽,成為打造智慧導覽的5G實驗場域。

因為5G低延遲的特性,可以多視角即時觀看賽車遊戲直播,或是玩5G VR雲端遊戲。
圖/ 蔡仁譯攝影

中華電信談到,今年的重點主要是測試成果發表,而2022年則是實際採用國產設備,例如5G 路由器(Router)、小基站(Small Cell)與5G終端裝置(如智慧眼鏡)等產品,先確認國產設備的穩定性、可靠性,因此核心網路部分仍以國際大廠為主。

力拚4成國產化 中華電信免費提供O-RAN測試

中華電信行動通訊分公司副總賈仲雍提到,在O-RAN聯盟內主要是定義介面、軟體、硬體的開發技術,打破過去網路基礎架構黑盒子的框架,為台灣網通與基地台業者帶來新的發展契機,因此目前全球有300多家企業加入O-RAN聯盟,台灣就有30多家,足以見到積極參與的決心。

而台灣政府也積極推動相關政策,如國發會編列490億元投入5G相關建設的四年計畫(2021年9月-2025年8月),推動加速電信商5G和小基地台的布建速度、偏鄉基礎建設和支持應用發展,其中更鼓勵40%國產化作為優先補助對象。

希望藉由政府的支持與推動,讓台灣設備可以率先落地並走向國際,賈仲雍透露,此次與耀睿實驗室合作、成立亞洲首座榮獲國際O-RAN聯盟認證的OTIC(Open Testing and Integration Centre)實驗室,由國發會贊助、中華電信執行,免費幫助國內網通業者自主研發設備驗證測試服務。

關鍵字: #中華電信 #5G
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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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