「核三除役非常可惜」,童子賢:遺憾廢核政策沒辦法轉彎
「核三除役非常可惜」,童子賢:遺憾廢核政策沒辦法轉彎
2024.07.12 |

AI風潮席捲全球,也由於資料中心耗電量極大,導致核電議題近日浮上檯面。

針對前中研院院長李遠哲日前表態挺核,和碩董事長童子賢7月12日向他表示感謝,直言「核能是綠能和氫能的好幫手。」重申挺核立場。

另外,針對核三將於7月29日除役,童也說:「非常可惜,未來如果要重新投資核能設備可能需要幾千億。」

政策傾向廢核,童:很遺憾

童子賢今指出,核電過去40年對台灣的穩定供電和低電價有很大的貢獻,過去8年政府政策傾向廢核,很遺憾核電議題沒辦法轉彎,因為核電設施檢查需要花時間,但如果不做,「就永遠等在那邊。」

談及核三廠將在7月27日除役,童子賢說,核三設施運行的很好,成本也低,40多年來安全性也不錯,在國際核電廠中的安全評比也名列前茅,除役非常可惜,「未來如果要重新投資核能設備,可能需要幾千億。」

童子賢表示,核能是綠能和氫能的好幫手,而核能就像手機,使用的空間小,發電能量高,有許多的新技術並且持續在進步,同時也能維持安全性。

童子賢過去也曾分享台灣電力能源結構的黃金比例:3成再生能源、3成核能、4成火力發電。

童子賢認為,全民對於能源的需求,以及對於核電的觀感,仍然是他最在意的,「如果全民感情上不接受,那當然身在民主社會,我會服從大家決定」,但如果經過適當的知識傳播和知識理解,全民感覺有轉變的話,當然他也樂意服從這個方向,這就是所謂的民主。

對於綠能發展,童子賢強調,綠能很好,要繼續發展,但綠能也要做縝密規劃,讓它不至於對環境造成衝擊,例如離岸風電設在潮間帶,海洋生物和珊瑚礁都會受到干擾,「綠能真的不要大到讓環境難以負荷」。

李遠哲挺核,讚童子賢「方向正確」

李遠哲7月9日表示「核電雖然有缺點,但相比全球暖化可能帶來的災害,核電仍有必要,重點是要減少溫室氣體的排放。」

李遠哲表示,若不使用核電,想靠再生能源取代化石燃料,以台灣的大小和人口密度很難達到,目前距離2030只剩6年時間,若在這期間溫室氣體沒有減半,2050年的淨零碳排「幾乎不可能。」

他呼籲各界認真面對核電廠的使用,並提及童子賢的核電說,雖然飽受批評,但大方向沒有錯。

針對李遠哲認同,童子賢表示感謝李大師的力挺,並讚美李前院長是台灣非常珍貴的瑰寶。

延伸閱讀:李遠哲表態挺核!讚童子賢「擁核論」方向正確:不用核電、只用綠能,台灣不易做到

責任編輯:李先泰

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AI 同事愈來愈多怎麼管?Going Cloud 用「多代理系統」,助企業打造最強營運大腦
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ChatGPT、Gemini、Claude 等 AI 通用工具問世後,「AI」無疑成了現今全球最熱門的關鍵字。儘管許多企業已經開始導入相關應用,多數卻仍停留在文書輔助、單一聊天機器人(Chatbot)運用等單點階段。但隨著商業環境快速變化、缺工日益嚴峻,企業需要的不再只是一個會回答問題的對話框,而是具備「自主決策與行動執行」能力的「代理式 AI」(Agentic AI)。

Going Cloud 和 IDC 合作發布的《多代理系統崛起 打造敏捷韌性企業》報告便指出,如今「AI First」時代來臨,企業的 AI 應用正從輔助性質走向自主營運,有 80% 的企業期望藉此提升生產力,70% 的企業希望能更輕鬆處理複雜任務,還有 66% 的企業期望透過多模型來提升整體效能。

代理式 AI 愈來愈多,必須納入組織管理

但究竟什麼是「代理式 AI」?

「過去人們使用生成式 AI 時,需要一步步下達明確指令,但現在使用者只要賦予代理式 AI(Agentic AI)明確目標,它就能自己理解前因後果、進行推演,甚至能去呼叫 API 完成任務。」Going Cloud 總經理黃柏淞點出差異。
而當企業內部的代理式 AI 日益增加,比方說,人資部門有專屬 AI、業務部門有報價 AI、法務部門有合約審閱 AI,跨部門協作的複雜度也隨之飆升,「如果你是管理者,你就會意識到,必須把 AI 當成一個人,納入組織裡來管理。」黃柏淞強調,能統籌、指揮多個 AI 代理協作的「多代理系統」(Multi-Agent System, MAS),正是為了解決這個痛點而生。

簡單來說,MAS 就像虛擬的企業總部,負責協調、治理負責不同任務的 AI 代理、工具和功能模組。在讓 AI 自主決策的同時,各個 AI 代理間也能共享資訊、協調分工。MAS 還具備極佳的擴展性和分散性,企業可以依照業務需求,隨時新增、更改 AI 代理,能大幅提升營運韌性。

雖然企業普遍意識到,代理式 AI 已經蔚為風潮,但實際部署時,仍面臨諸多挑戰。《多代理系統崛起 打造敏捷韌性企業》報告便顯示,資安疑慮、預算限制、缺乏 IT 支援分別是企業最擔憂的三大問題,「企業最擔心串聯多個 AI 代理時,要是權限沒控管好,很容易有機敏資料外洩的風險。」黃柏淞提到,在此情形下,Going Cloud 推出了以「分層式多代理架構」為核心的解決方案。系統會由一個「主管代理」(Supervisor Agent)作為主要決策層,底層則串聯了各個負責單一任務的「任務代理」(Task Agents)。

以 Going Cloud 服務的大型金融企業為例,假設一位 VIP 客戶登入銀行 APP,詢問 AI 客服:「我想申請房貸,請問現在利率多少?另外,請幫我評估把我目前的科技股基金贖回當作頭期款適不適合?」如果是傳統的聊天機器人,可能會因為問題太複雜直接轉接人工客服。但在 Going Cloud 的分層式 MAS 架構裡,「主管代理」接收到任務後,會先拆解再指派負責「房貸利率」的「任務代理」,去後台抓取客戶的信用評分和最新房貸專案。同時,這位虛擬主管還會指派「理財分析」的「任務代理」,去檢視客戶最近科技股基金的績效並預測市場。最後,再由「主管代理」統整資訊,一併給出一份完整且客製的財務建議,「分層式 MAS 能確保整個過程的指令被清楚傳遞,而且因為權限分層管理,房貸 Agent 不會碰到不該碰的理財資料,符合金融業的風險控管與合規要求。」黃柏淞說。

目前 Going Cloud 已經協助知名金融機構導入 MAS 架構。以實際成效來看,多代理客服平台能降低 50% 以上的人工客服工作負擔,並讓回覆使用者問題的平均時間減少 60% 以上;FAQ 知識導向與 API 資料調用的正確率,在調用得當的情況下,也都達到9成以上的成功率。黃柏淞指出,金融、製造、顧問等有複雜跨部門協作需求的大型企業,都是亟需採用代理式 AI 的產業。

#0 AI同事愈來愈多怎麼管?Going Cloud用「多代理系統」,助企業打造最強營運大腦
提到目前與台灣領先金融集團的合作進程,黃柏淞表示因為金融機構的特殊性,需要縝密的全方位服務,從前期討論到技術導入,大約需要半年到九個月的時間。
圖/ 數位時代

懂雲也懂企業痛點,助員工無痛升級「AI 小組長」

但為什麼 Going Cloud 能為企業打造出如此高效的代理式 AI 底層架構?一方面,Going Cloud 先前服務過亞洲最大 AI 多媒體科技集團科科科技(KKCompany Technologies),奠定具備理解和服務大型企業的經驗,且自 2022 年創立起,就鎖定服務架構最複雜的大型企業市場。同時,Going Cloud 是全台首家榮獲 AWS 生成式 AI 服務能力認證及 ISO27001、ISO27701 雙重國際驗證的雲端產業專家,此成就彰顯 Going Cloud 在堅實的資訊安全基礎上,深化了對個人資料保護的承諾,為客戶提供符合國際標準的資料保障,強化雲端服務領導地位。另外,Going Cloud 還能為企業量身打造底層 AI 平台,提供 AI 策略方針定調、雲端架構設計、Agent 任務規劃、效能優化等一站式服務。

對於準備跨入「AI 商用階段」的企業,黃柏淞建議,釐清應用場景,比追求最新技術更重要,「唯有清晰定義痛點,才能讓強大的 MAS 平台真正落地。」
他特別提到,導入 MAS 系統不只是 IT 部門的責任,其實更像企業的升級轉型,「未來的知識工作者,不能只是單純『接球就打』,每個人都將成為『小組長』或『專案經理』。」例如員工不必再親自打開 excel 敲公式、解讀報表,應該要學著指派手下的「數位同事」去執行。員工的核心價值,將從過去繁瑣、重複性任務的執行,轉移到前期的目標定義、流程規劃,以及後期的決策判斷和審核把關。

AI 技術飛速推進,企業間的競爭已從「要不要用 AI?」,升級成「如何管理與協作多個 AI?」。透過建構靈活、安全且具高擴展性的多代理系統,企業不僅能解放員工的生產力,更能在瞬息萬變的市場中,打造敏捷、韌性兼具的營運大腦。

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