「台積電在哪裡設廠都是最棒的!」魏哲家一次釋疑:研發中心會搶走台灣技術嗎?護國神山會喪失優勢嗎?
「台積電在哪裡設廠都是最棒的!」魏哲家一次釋疑:研發中心會搶走台灣技術嗎?護國神山會喪失優勢嗎?

重點1:台積電日前宣布將在美國加碼投資1,000億美元,用於興建3座晶圓廠、2座先進封裝廠以及1座研發中心,由於投資金額龐大,甚至引起「台積電變美積電」的疑慮。

重點2:為澄清各界疑慮,台積電董事長魏哲家3月6日自美返台,傍晚1700與總統賴清德舉辦記者會說明。魏哲家強調, 擴大在美投資是基於客戶的強烈需求,而非基於美方壓力,並強調擴大在美投資,並不影響台積電今年在台新增的11條生產線。

重點3:至於在美開設研發中心,是否意味著先進製程可能外流?魏哲家解釋, 擬在美國設立的新研發中心編制預計為1,000人,「目的是讓美國產線可以不用事事回台灣請示。」反觀,台灣的研發中心編制高達10,000人。

在魏哲家與美國總統川普於白宮共同發表最新投資計畫後,台灣方面「疑美」聲浪四起。對此,賴清德6日指出,感謝魏哲家密切與政府保持聯繫,完成台積電在美佈局,「是台積電的時刻,也是台灣的時刻,也是台美關係的歷史時刻。」

賴清德指出,若從台積電的全球佈局來看,歷經西進、南向、北合,並自信的跨越太平洋到美國建立新的產業佈局,「讓國家實力進一步壯大。」並點名感謝台積電創辦人張忠謀、前董事長劉德音,以及魏哲家及所有台積電員工的努力。

魏哲家:擴大在美投資,關鍵是客戶需求強勁

魏哲家表示,赴美興建三座晶圓廠、兩座先進封裝廠及一座研發中心,事前經過多方分析與溝通,認為現有投資不足所至。 他強調,台積電的每項投資都是為了滿足客戶,到日本是為了日本客戶的需求,4年前到美國建生產線也是為了客戶,「現在加大投資,是因為美國客戶需求量非常大。」

針對美方施壓猜疑,魏哲家強調「 沒有來自美方的壓力。」 而對於川普揚言要廢除晶片法補助,他則霸氣指出,台積電只要求公平,而且不怕競爭, 「台積電在哪裡設生產線都是最棒的,也不是因為補助才去。」

魏哲家也指出,台積電擴大在美投資不影響台灣資本支出,更強調台灣今年就要蓋11個生產線,反觀美國只有3個生產線。 而即使是擴大投資到這個程度,台積電的全年產線仍然是全滿的狀態,「還是不夠阿!」魏哲家如上強調。

魏哲家進一步表示,5奈米是研發人才做出來的,4奈米是生產線的人員做出來的,3奈米是研發做出來的,N3P是生產線的人做出來的。 「我很不客氣的說,我們的對手做不到這樣!」

至於不影響台灣資本支出,是否意味著先進1.0奈米製程會留在新竹?魏哲家以研發中心規模為例解釋,台灣的研發中心有10,000人編制,而美國則是1,000人。

魏哲家強調,台積電的2奈米、1.6奈米、1.4奈米,甚至是1.0奈米技術都正在開發中,這是真正的研發中心,目前約有1萬名研發人才專注於技術突破,「這是真正推動公司技術領先的核心力量。」

魏哲家強調,在美國設立研發中心的關鍵,是讓美國產線可以獨立運作,「不需要事事都要回台灣請示。」他也解釋,即使只是製程改進,其實也是研發所屬的範圍,亦即在美國設立研發中心,不意味先進製程就非得一同移往美國。

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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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