加入黃仁勳麾下!台積電前副總李文如傳11/18降落輝達:她有何資歷?為何蘋果、高通⋯都要延攬她?
加入黃仁勳麾下!台積電前副總李文如傳11/18降落輝達:她有何資歷?為何蘋果、高通⋯都要延攬她?

重點一:台積電前採購(資材)副總李文如(Vanessa)傳將赴輝達(NVIDIA)出任 WWFO 副總裁,統籌台灣銷售業務。

重點二:其在台積電任內主掌「上兆元」年採購規模,離職後外界推測公司收回 33 張限制員工權利新股(RSU)。

重點三:輝達為台積電大客戶,雙方為合作關係非直接競爭者,業界因而推測其跳槽不受競業禁止條款限制。

據《自由時報》報導, 台積電前採購(資材)副總李文如(Vanessa)確定轉任輝達,職務為企業級用戶相關的 WWFO(Worldwide Field Operations)部門副總裁,並統籌台灣區銷售業務。業界消息稱 11 月 18 日為其報到首日。

此人事案備受半導體業關注:她於 2022 年加入台積電擔任資材管理資深處長,2024 年 8 月升任副總經理,被視為台積電最年輕副總之一;今年 7 月中旬請辭後,動向持續成為焦點。相較過往採購職能,轉任輝達的台灣市場前線主管,顯示輝達在台布局更趨積極。

在 AI 晶片供應鏈中,輝達與台積電關係緊密,兩者非直接競爭者,因而業界推測李文如跳槽不受競業禁止條款限制。

至於李文如究竟何許人也?為何一樁人事異動,可以獲得廣大關注?其實這與她的超狂資歷有關。在社群平台Threads上,有網友甚至以「台灣業界現在最傳奇的女子」形容李文如。

李文如畢業於東吳大學化學系,並於台灣大學化學所取得碩士學位。出社會第一份工作在台積電,擔任製程整合工程師,負責工程缺陷檢查,基層生產端出身。

2004 年進入漢微科(電子束檢測設備大廠,2016 年被 ASML 併購),擔任技術行銷經理,並派駐美國服務客戶;之後於 2007–2011 年間轉任高通(Qualcomm)採購資深經理。

在高通任職 4 年後,她跳槽蘋果擔任採購總監(約 2011–2022),十餘年間累積策略採購與供應鏈管理經驗。2022 年回鍋台積電整頓採購生態;2024 年 8 月台積電公告其升任資材管理副總經理。

總結而言,李文如在半導體與大型科技企業的採購背景完整:在台積電短短兩年升任資材管理副總經理,掌管「上兆元」年採購規模,作風精明幹練、風格偏美式,供應鏈圈內暱稱「V 姊」。然而升任副總不到一年即請辭。

她離職隔天,台積電公告收回一名員工 33 張限制員工權利新股(RSU),以當時每股 1,155 元計算,市值約 3,800 萬元;業界推測該員工即為她,但公司未對個別人員做出公開確認。

延伸閱讀:台積電副總李文如閃辭!台積電收回市值逾3600萬元限制員工股

責任編輯:李先泰

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五十年零售老店的 AI 轉型:良興攜手 Data-DI,打造專屬 AI Agent 賦能組織升級與知識傳承
五十年零售老店的 AI 轉型:良興攜手 Data-DI,打造專屬 AI Agent 賦能組織升級與知識傳承

1973 年,良興從台北光華商場一間 50 坪的電子零件行起家,半個世紀後蛻變為年營收破十億、毛利率 18% 的全通路 3C 品牌。不過,伴隨規模擴張帶來的不只是成長,還有日益加劇的管理摩擦。門市遍布全台、品項高達近萬筆,加上跨部門協作頻繁,行政耗損與知識傳承的缺口,成為這家老字號邁向下一階段的隱形天花板。

良興總經理賴志達回顧,從電子零件跨入電商、從線下擴張到 OMO 全通路、再到會員深度經營,作為 3C 零售業者,良興每一波轉型都走在同業前面。「現在輪到 AI 了。如何做到人機協作、AI 賦能,就是良興第五波轉型的核心命題。」

AI 自動化,從行政細節釋放組織戰力

轉型需要夥伴,而賴志達評估合作夥伴的標準很明確:技術能力是基本,產業知識(Domain Know-how)的深度是關鍵,回饋速度更是最終決定因素。2025 年的未來商務展上,良興選擇攜手 Data-DI,看重的正是其「策略諮詢 + AI 產品 + 落地陪跑」三軌並行的實施能力。

很快的,良興與 Data-DI 合作的第一個專案,就落在最耗費人力、卻最常被忽視的環節:會議記錄。「會議如果沒有產值、沒有效果,對企業很傷!」賴志達說,他每天參加許多會議,但跨單位協作的會議記錄長期依賴人工聆聽與逐字整理,常出現人名誤植、決策遺漏、行動項目無人追蹤,讓會議效果大打折扣。

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良興總經理賴志達
圖/ 數位時代

為了解決會議記錄的痛點,Data-DI 業務副總包威棣指出,在導入工具以前,團隊須先釐清三件事:場景是否具備落地價值、哪些流程節點適合 AI 介入,以及以終為始地掌握客戶真正想要的輸出樣貌。這些看似基本的提問,都決定 AI 能否精準落地。

確認方向後,良興與 Data-DI 成功導入 AI 會議記錄自動化系統,透過模糊比對技術校正語音辨識誤差,並將生成的雙版本報告直接回存至既有資料庫,不僅將行政人員從重複性作業中釋放,也為後續的 AI 應用奠定扎實的系統整合基礎。

賴志達分享,現在他去外部開會也會用這個工具,運用 AI 把錄音轉文字、再整理成簡報,很快就能完成,更令外部夥伴驚艷。「我認為這是很成功的案子!也提醒想做 AI 的老闆們,與其急著搞大架構,不如先從小工具讓公司嘗試 AI,建立理解和認同。」

AI 把資深員工大腦轉化為資產

補完行政效率的缺口後,良興接著切入更深層的營運核心:知識傳承。過去,頂尖銷售經驗長期鎖在少數資深員工身上,新人培訓耗時三個月,員工離職即帶走知識資本。與此同時,網路資訊發達,消費者進店前早已掌握基本規格,3C 通路門市人員要如何發揮更多價值?「我要門市的人不是死背規格,而是面對客人時,能用客人能理解的方式對話。」賴志達說。

為此,Data-DI 協助良興建置 AI 門市教育訓練系統。系統透過六大自動化關卡,串接教材生成、審核上架、AI 銷售對練與成績回報,主管僅需在核心節點審核;員工透過手機語音對練,系統依口吻、專業度、回應力等維度自動評分。賴志達表示,目標是將新人培訓期縮短至一個月,讓數十年累積的銷售智慧轉化為可複製、可傳承的企業資產。

然而,要讓這套系統真正運作,得先解決兩個根本問題:資料從哪裡來?以及訓練如何更準確?

「以前大數據時代,講的是資料要大、全、細、實;現在 AI 要做到的是準(準確)、合(合乎場景)。」包威棣說。良興不同廠商提供的素材品質參差不齊,Data-DI 除了整合內部資料,也補充加入外部市場評測內容以填補空缺,再透過人員審核機制過濾雜訊,搭配 agent 架構的多層步驟與知識限定,確保系統能精準提煉對應品類的訓練素材。

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Data-DI 業務副總包威棣
圖/ 數位時代

賴志達則看得更遠:「這些教育訓練的內容,也將成為公司未來訓練機器人很好的原料。」

Data-DI 陪跑型顧問,帶領企業 AI 轉型

良興與 Data-DI 合作的兩個專案中,雙方共同克服了長提示詞邏輯混亂、AI 幻覺污染知識庫、逐字稿讀取逾時等技術難題。邁向下一步,賴志達表示,公司各部門很早就建置 Power BI 報表,但數據豐富不等於決策清晰。「數據是土壤,如果沒有梳理,就沒有用了。」因此,他的下一個目標是活化數據資本、推動行銷自動流,以精實的人力持續驅動成長。

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良興攜手 Data-DI 推動 AI 落地,以小步快跑模式為企業創造變革。
圖/ 數位時代

包威棣則從顧問視角歸納兩個觀察:AI 導入需要高層認同、由上而下推進,像賴志達這樣持續引領良興走在業界前端的決策者,就是不可或缺的推手;而單點工具的價值,終究要累積成組織體質的轉變才算真正落地。「就像會議記錄改變了會議當責的結構,人員訓練改變了知識傳承的方式。從點狀應用走向企業變革,這種決策思路才是 AI 真正深入落地產生價值的關鍵。」

最後,對於仍在觀望AI應用的企業,他則建議:「未來 AI 導致的落差只會愈來愈大,人會變成超級工作者,企業會變成超級企業。開始做就對了,先做一個三個月的小任務,降低落差、再急起追上。」從痛點切入、小步快跑,讓組織在實作中累積對 AI 的理解與信任,這正是 Data-DI 的陪跑哲學。

有關更多 Data-DI 相關資訊,請查詢網站:https://www.data-di.com/

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