Threads「雪崩式退燒」,祖克柏還有自信衝10億用戶?Meta還有哪些野心?
Threads「雪崩式退燒」,祖克柏還有自信衝10億用戶?Meta還有哪些野心?

Meta第二季的財報開出亮眼的成績,而在7月26日所舉行的電話財報會議上,當被問及是否對Threads有長期成功的期望時,祖克柏表示,「Threads有望成為單以文字對話功能,就吸引超過10億用戶的產品」。

儘管Threads是有史以來用戶數最快破億的應用程式(5天破億),推出後也一直改善功能,但實際上距離10億用戶還有很長一段路要走,如今甚至面臨用戶成長、使用時間都下滑的窘境。

Threads活躍用戶連續下滑,目標要留住用戶與改善功能

Threads目前面臨既有用戶下滑的難題,根據 Sensor Tower 的數據顯示,Threads的日活躍用戶已連續兩週下滑,目前已經降至約1300萬用戶。與剛上線當週達到的高峰值相比,活躍用戶數減少了約70%。平均使用時間也大幅下降,從原本的19分鐘減少到僅有4分鐘。

針對用戶下滑的問題,Instagram負責人莫瑟里(Adam Mosseri)也表示Threads未來還會新增許多功能以留住用戶。已經上線的有翻譯串文與追蹤標籤,前者可以按下右下方的翻譯標誌,以其他語言閱讀串文;後者可以讓用戶更容易看到有誰在關注他們。除此之外,Threads還將推薦的串文與追蹤的區分開來,讓用戶能更快看到自己所關注的內容,而不是其他推薦的無關內容。

現在可以將推薦內容與追蹤內容區別開來
但每一次重新開啟App後,系統還是會預設顯示為你推薦

延伸閱讀:Threads超快涼掉?平均使用時間剩4分鐘!

《Forbes》報導,未來預計會推出的功能還有編輯串文(目前無法編輯已經發出的文)、多帳號切換功能、嵌入Instagram的貼文、僅有自己追蹤的用戶可以回文以及私訊等等功能。

Meta的亮眼財報讓Threads能「做自己」

Meta的高層指出,Threads是在「效率年」裡最好的例子,因為這是個編制較小的團隊,在短時間內推出的。

Meta今年第二季的財報揭露,總收入為320億美元、淨收入77.8億美元,但元宇宙部門仍虧損37億美元。《The Verge》指出,本季的亮眼財報讓Meta在短期內沒有讓Threads「營利」的壓力,而是專注在建立自家帝國的護城河。Meta的所有應用程式(Facebook、Instagram、Whatsapp與Messenger)的月活躍用戶高達38.8億人,26日也同時宣布,臉書的月用戶已超過30億,美國和加拿大用戶仍在持續增長。

Threads短期內還沒有營利的壓力
圖/ Threads

《CNBC》報導,有許多數位行銷公司亟欲尋找新的廣告投放平台。行銷公司Tinuiti的資深副總裁布魯門克倫(Natasha Blumenkron)表示,出於品牌安全考量,許多企業已經停止在推特上投放廣告,轉而將興趣移到Threads上。例如按照時間序排列的文章與搜索標籤的功能,就引起許多行銷人士的關注,認為這能讓串文有效觸及到更適合的受眾,而與Instagram相似的後台管理系統也讓他們認為可以更容易的上手。

不過祖克柏在電話財報會議中表示,在達到「數億」用戶之前,Threads不會推出廣告,因為要抓住機會繼續成長。他同時告訴投資人,「過去Meta嘗試開發過許多新的體驗,但在應用程式方面沒有取得太大的成功。」還將Threads的成功類比為風險投資,像是黑天鵝事件(極不可能發生,實際上卻又發生的事件)一般的例子。因為就連他自己都認為Threads是一個特例,而不只是因為X(Twitter)的風波而成功的產品。

延伸閱讀:AI和元宇宙都是大錢坑,Meta仍列重點投資!Reels成功讓廣告金主回流了?

資料來源:The VergemoneycontrolThe HollywoodreporterForbesCNBC

責任編輯:錢玉紘

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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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