華碩「單手旗艦」Zenfone 10登場!續航力比上一代更久,再推小手機有何底氣?
華碩「單手旗艦」Zenfone 10登場!續航力比上一代更久,再推小手機有何底氣?
2023.06.30 | 3C生活

華碩(ASUS)於29號晚間發表新一代手機Zenfone 10,延續去年大受好評的「單手旗艦」Zenfone 9形式,以同樣的5.9吋小尺寸手機迎戰市場,並在電量、效能、拍攝錄影功能都做出升級。

華碩手機全球營銷處長張舜翔指出,從上一代Zenfone 9的銷量和多次獲獎、媒體好評之下,都能看見市場中小型、單手使用手機的缺口,決心持續進攻,力求今年仍有雙位數成長表現。

ASUS Zenfone 10亮眼五色設計、小型機身搶攻市場

在外型設計上,除了上一代大獲好評的午夜黑、星空藍、日蝕紅、彗星白四色之外,這次還加入洲際綠新色,新色彩用霧面質感的生物環保背蓋材質,減少50%的石化塑料,而「隕石藍」與「午夜黑」則使用與Zenfone 9相同的砂岩紋路背蓋。

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華碩Zenfone 10有多達五種色彩可以選擇,左起為隕石藍、日蝕紅、曙光綠、彗星白及午夜黑。
圖/ 隋昱嬋攝影
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華碩Zenfone 10日蝕紅、洲際綠款式。
圖/ 隋昱嬋攝影
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華碩Zenfone 10新色採用磨砂質感的環保背蓋材質。
圖/ 隋昱嬋攝影

在發布會前的傳聞中,外界原本猜測這次會推出6.3吋的較大型版本,但Zenfone 10仍鎖定5.9吋的小機身,重量僅172克,並且在軟體系統中延續上一代的側邊工具欄、機身觸摸操控等功能,主打單手就能輕鬆操作手機。

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華碩Zenfone 10具有便於單手操作的大小和特性。
圖/ 隋昱嬋攝影

華碩:25-34歲用戶成長快速

華碩手機全球營銷處長張舜翔表示,從Zenfone 9的銷售狀況就觀察到,很多「迷你主義者」被吸引購買,從Zenfone 8到9銷量提升15%-20%。

在用戶輪廓中也有年輕化趨勢,尤其落在25-34歲的用戶漲幅最快。根據華碩內部統計,Zenfone 7時仍是6.67吋大螢幕,當時25-34歲買單程度僅25.7%;下一代Zenfone 8首次嘗試5.9吋小螢幕設計,就微幅拉升到28.3%;沒想到在口碑推波助瀾、規格大幅提升之下,Zenfone 9躍升到38.1%,比原先預期還要多出將近1成。

華碩Zenfone 10
華碩Zenfone 10靠小巧簡約易操作,抓住青年族群商機。
圖/ 華碩

除了青年族群的接受度高,華碩也觀察到歐美、日本市場,對於6吋以下尤其有很大的需求,加上Zenfone 9的成功及市場好評,因此決心繼續切入這塊小手機市場。

延伸閱讀:華碩改組,施振榮點關鍵因素「一定要改變」!怎麼說?

Zenfone 10續航力比再Zenfone 9增加!相機規格也升級

上一代Zenfone 9最受好評的就是超長效電量,4300 mAh的電池最長可以使用1.9天、播放影片長達18小時。而這一次Zenfone 10居然還能將續航力升級,同樣4300mAh的電池,續航力卻比上一代足足多出12.9%使用時長,引起發布會現場的陣陣驚呼。

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華碩Zenfone 10續航力比上一代更高。
圖/ 隋昱嬋攝影

Zenfone 10搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器確保效能,支援30W混合架構充電,同時首次加入15W無線充電規格。

華碩Zenfone 10無線充電
華碩Zenfone 10支援無線充電。
圖/ 華碩

至於相機的升級,外型上縮小了鏡頭邊框,規格升級也讓拍照進光量更大,色彩更真實,錄影更有自然跟焦的穩定器效果。

華碩Zenfone 10規格表

主相機:5000萬畫素,1/1.56吋感光元件
廣角鏡頭:1300萬畫素,6軸混合手持穩定系統
超廣角鏡頭:1300萬畫素,120度拍攝視角
視訊內鏡頭:3200萬畫素,RGBW感光元件確保色彩不失真

Zenfone 10首度支援拍攝車軌、光軌等長曝光影像,此外還在機身加入新的快拍功能「Quick Shot」,在手機還鎖著的情況下,只要雙擊音量鍵就可以快速拍攝照片,希望用戶不會錯過生活中的精彩瞬間。

Zenfone 10採用六軸防手震Hybrid雲台2.0與AI高感光攝影,效能有感提升,單手攝影無懈
Zenfone 10採用六軸防手震與AI高感光攝影,效能提升。
圖/ 華碩

華碩:今年只出這一隻!小手機銷量拚雙位數成長

張舜翔表示,今年華碩只打算出這一款手機,搶攻更多簡約方便使用者的市場,短期內也不會推出大尺寸,雖然市場確實挑戰較多,但小手機的領域還是非常有信心,期待可以繼續帶來雙位數成長。

Zenfone 10從台灣時間6月30日中午12點開賣,建議售價是新台幣19,990元起。而全球地區售價方面,8G/128G版本建議售價為799歐元,8G/256G版本建議售價為849歐元,至於16G/512G版本建議售價則是929歐元。

延伸閱讀:540人的大部門,只繳出市占3%超弱戰績!華碩「換帥」後,轉型方向在哪?

責任編輯:林美欣

關鍵字: #手機 #華碩
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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。」

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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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