「垃圾幣」怎麼騙倒百名投資人?受害者現身揭秘:三種手法騙走10億!
「垃圾幣」怎麼騙倒百名投資人?受害者現身揭秘:三種手法騙走10億!
2024.01.05 | 區塊鏈

零價值的「垃圾幣」,如何成功吸引投資人上鉤?

近期台灣傳出有交易所,因為上架了沒有價值的「垃圾幣」,導致上百位投資者受害,不法所得高達新台幣十億。

延伸閱讀:ACE交易所捲詐欺風暴!前負責人靠「垃圾幣」3年騙走10億,一文看懂發生什麼事

究竟這些沒有價值的「垃圾幣」,是如何成功吸引投資人上鉤?《WEB3+》採訪到了受害者林小姐,揭開項目方的手法。

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手法一:分享致富成功故事,激發投資人興趣

林小姐回憶起,兩年前和哥哥兩人想開始投資,便透過Instagram認識了「NFTC代幣」項目的推廣者B先生。

B先生自稱「理財專家」,在社交媒體上大肆炫耀自己投資加密貨幣獲利豐厚的各種故事,並告訴粉絲自己用投資收益購入高檔名車,藉此吸引流量。

當時身為投資新手的林小姐,覺得加密貨幣很創新,也相信項目方未來的發展,和哥哥兩人也買了不少「NFTC代幣」。

手法二:假藉主流幣種案例,累積投資人的「信任」

林小姐透露,B先生通常會以「視訊」或是「電話」的方式與客戶溝通,並且十分積極協助規劃資金和理財,建立投資人對B先生人很真誠的錯覺。

B先生的推銷手法多樣,會先跟客戶介紹比特幣(BTC)、以太幣(ETH)等主流加密貨幣,告訴客戶這些知名幣種長期幣價上漲、獲利都是數倍起跳,跟傳統金融報酬率比起來高非常多,一步步建立投資人對B先生的信任,藉此吸引投資人上鉤。

當投資人已經相信B先生所講的話後,接下來,就開始推銷客戶購買更多類似的「垃圾幣」,例如瘦瘦幣,宣稱購買後能享有實體醫美體驗等。

因為前面已經建立了對比特幣、以太幣的信任,投資人就會不疑有他,自然地認為,其他的幣也是一樣會持續上漲,放心的將大筆資金投入。

手法三:不讓投資人出金

B先生會以傳統金融匯款的方式,讓投資人買幣,並要求簽署相關合約,如果中途沒有資金繼續投入,B先生甚至還會鼓勵投資人,去辦信貸以獲取更多資金,再投入購買更多的垃圾幣。

最後,林小姐因為發現自己買的幣,一直都沒有收益成長,當想要出金換回新台幣終止投資時,卻屢次遭B先生回絕,才驚覺其中必有詐。

更令人氣憤的是,隨著詐騙新聞曝光,B先生仍試圖在社群上安撫客戶,聲稱幣價波動是暫時的,並承諾將更新後續消息。

林小姐呼籲受害者、投資新手,不要再被這些不法行為欺騙,希望透過分享自己的經歷,讓更多人警覺這類詐騙事件。

本文授權轉載自:Web3+

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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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