統一內部公告流傳,家福公司新名字叫「康達盛通」?2026年中更換全台近400家門店招牌
統一內部公告流傳,家福公司新名字叫「康達盛通」?2026年中更換全台近400家門店招牌
2026.02.05 | 新零售

統一集團以301億元收購台灣家樂福(家福公司),並終止品牌授權合約、啟動更名計畫。傳出家福公司新名字為「康達盛通」,且內部的溝通文件已使用該名字作業。

據一份內部文件顯示,1月28日的臨時股東大會已決議將公司名稱更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」,目前公司內部文件與溝通,即日起都用康達盛通作業,對外溝通則須待公司與商業發展署申請名稱變更登記經核准後,再對外通知。

但據《數位時代》掌握,該資訊僅為內部公司名稱資訊的調整,並非家樂福新的品牌名,品牌實際更名後的名稱,還有待未來統一正式對外公告。

以下為2025.12.22報導

統一於2025年12月19日晚間發布重訊,宣布董事會上決議終止旗下家福有限公司與法國家樂福簽訂的品牌授權合約,並將於明年(2026年)中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。

這意味著全台掛著家樂福招牌的63間量販店,以及302間超市都將全面改名,而「家樂福」這個來自法國的零售品牌名稱,也將正式淡出台灣消費者的視野。

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羅智先5月才說「不急著改名」,半年後為何急轉彎?

法國家樂福自1987年與統一企業成立合資公司,並在1989年於高雄開出全亞洲第一間家樂福,時至今日是台灣歷史最悠久的量販品牌。而在2022年家樂福出售台灣事業60%股權予統一集團後,外界就曾有家樂福是否更名的好奇。

明明今年5月在統一股東會後,董事長羅智先接受媒體訪問時,還說道:「家樂福品牌授權合約還未到期,不急著改名,畢竟要改名是一輩子的事。」為何才半年時間,卻又迅速通過終止品牌授權事宜,決定改名?

對此,台灣家樂福方面回應:由於品牌自2023年起由統一企業集團百分之百持股,經歷兩年多的融合交流,團隊已成為統一企業集團大家庭重要成員。在此過程中,統一深知台灣本土零售通路市場已和過去大不相同,法國家樂福的經營理念及管理模式亦與統一企業集團有所差異,若調整品牌策略,將有助於提升決策自主性,使本公司能更即時回應在地市場需求,並更有效落實統一企業集團對於長期發展的整體規劃。

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羅智先今年5月在統一股東會上才說品牌改名是一輩子的事,家樂福要不要改需要深思熟慮
圖/ 劉燿瑜攝影

年虧千萬元!家樂福進入轉骨期,藉此打掉授權費開銷?

白話來說,就是統一在經過評估過後,「發現繳授權金所換來的品牌效益其實沒有這麼高。」品牌再造學院院長王福闓推測。

其實,羅智先此前在回答該議題時就曾透露,每年台灣家樂福約800億新台幣營收所換算下來,需繳給法國家樂福的品牌授權費「其實並不少」,他還直言:「授權費」對歐美品牌來說一向是一筆「重要收入」。即便沒有透露授權費金額或比例,言下之意可知羅智先意思是「這筆錢很可觀」。

然而,看向今年家樂福的發展,光量販大店就關了桃園、嘉義北門、北投與竹北共4間,超市店型也在各地傳出閉店。且翻開財報,統一今年前九個月共認列了家樂福(家福公司)3,011萬元的虧損。

這些訊息背後捎來的意義是,2023年正式完成家樂褔股份交割後,過去一年多來統一正積極調整家樂福的體質,打掉不利於獲利的各種因素,而數字可觀的品牌授權金此時成為羅智先開刀的成本之一,似乎也不令外界太意外。

且收購後更名在零售業界也不算少見,除了同樣在今年正式完成更名的大全聯(前身為全聯收購的大潤發),王福闓舉例,2007年特力集團收購英國翠豐集團(Kingfisher)在台灣B&Q的股份,將B&Q特力屋(B&Q)完全納入特力集團旗下,B&Q這個名字也在五年內淡出台灣消費者視野,只留下「特力屋」這個品牌。「當時特力集團就是認為就算沒有B&Q的名字,也不影響消費者上門意願,不如省下授權費。」

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全聯今年3月也宣布將大潤發更名為「大全聯」,標誌品牌整合落地,全台門市已在8月完成招牌更換。
圖/ 全聯集團

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更名後可能朝「大統一集團」方向整合

再者,如同全聯將大潤發改名成直白的「大全聯」,好加強全聯這個單一品牌在消費者心中的印象,統一此時選擇更名家樂福,外界推測也頗有朝此方向前進的意味。

畢竟統一自去年頻頻佈局跨通路整合,欲將統一集團旗下數十個零售品牌整合成單一平台「uniopen」好強化集團綜效, 因此將家樂福改名成能讓消費者直接聯想到統一集團的名稱,也可能是羅智先打的算盤。

不過對此,家樂福回應:「本公司目前仍在為更名做最後規劃,將於適當時機宣布全台門市的新品牌。」看來大眾要想知道家樂福的新名字,恐怕得等到明年了。

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責任編輯:李先泰

關鍵字: #統一超 #家樂福
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AI NAS 何時才值得部署?QNAP 拆解地端 AI 的成本、算力與資料門檻
AI NAS 何時才值得部署?QNAP 拆解地端 AI 的成本、算力與資料門檻

當資料不能離開企業,運算就得靠近:AI 先改寫儲存架構

AI 帶來的第一個變化,不只是運算能力提高,而是企業必須重新決定資料放在哪裡。

儲存架構大致分為雲端與地端兩塊,QNAP 身為資料安全的守護者,長期發展的是地端網路儲存設備(NAS),並擴展至 25GbE、100GbE 高速網路交換器產品線,提供完整的儲存與高速網路基礎架構。威聯通科技(QNAP)總經理劉文義解釋,當資料因合規要求或敏感度不能上雲,就必須留在靠近使用者與應用的地方;運算需求一旦增加,承接資料的裝置也自然被推向地端 AI。

不能上雲的名單比想像中長。醫療業持有大量醫療個資,金融與保險業受到合規與法規限制,部分大學院校與設計公司也不希望資料被雲端存取。對這些組織而言,問題並不是雲端好不好用,而是一開始就沒有把核心資料全面上雲的選項。

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威聯通科技(QNAP)總經理暨威強電集團(IEI)董事長 劉文義
圖/ 數位時代

真正讓更多企業回頭計算的,則是長期成本。劉文義指出,資料上傳雲端可能免費,下載卻會按流量收費;當企業把一年、兩年、三年的費用加總回推,可能會發現,購買一台同等容量的 NAS,還能使用 7-10 年。資料規模愈大、存取愈頻繁,總持有成本的差距就愈值得評估。

這並不代表雲端與地端只能二選一。雲端仍適合模型訓練、程式開發與波動大的工作負載;地端則較適合高頻存取、對延遲敏感,或不能離開企業邊界的資料。企業真正要回答的,是每一類資料與任務應該放在哪裡。

依 QNAP 觀察,客戶過去關心的是需要幾 TB、幾 PB,或備份速度有多快;現在更常問的是,機器裡的資料要如何被 AI 活用。QNAP 也從 2021 年起,把公司發展定調在 AI 與高速網路的融合,試圖讓 NAS 從資料保存的位置,進一步成為資料被調用的位置。

當資料量持續擴大,搜尋與管理方式也會跟著改變。「在 NAS 裡放入 AI Agent 會越來越不可或缺。」劉文義舉例,當照片累積到 10 萬、20 萬張,要找出其中幾張特定畫面,已不可能只靠人工翻找。此時,能理解內容、接受自然語言指令的 AI 工具,會從加分功能逐漸變成必要條件。

從資料治理到地端推論:AI NAS 如何進入企業工作流?

AI NAS 不是「多了 AI 功能的 NAS」,而是 NAS 在企業工作流裡換了位置。
依 QNAP 觀察,目前客戶大致分布在一條導入光譜上。人數最多的一群,仍在把資料集中、分類、清理與建立權限。這一步看似與 AI 無關,卻決定後續系統能不能找到正確資料、辨識版本,並把答案交給有權限的人。

中間一群開始建置私有的檢索增強生成(RAG)知識庫。RAG 並不是重新訓練一個模型,而是在模型回答前,先從企業的 SOP、合約、法規或技術文件中取回相關內容,再產生附有來源依據的答案。QNAP 以 Qsirch 的語意搜尋能力協助建構這類應用,協助企業建立私有知識庫;而走在最前面的少數企業,則已經嘗試地端推論與 AI Agent。

模型的選擇權,QNAP 刻意留給客戶。知識庫背後採用哪一個模型,可由企業依需求決定,不綁定單一 AI 供應商。QNAP 也以 QuAgent AI 助理與模型情境協定(MCP)相關能力,讓管理者透過自然語言查詢狀態、調整設定,並讓 NAS 成為 AI Agent 可調用的資料節點。

不過,劉文義沒有把這條路說得太容易。他坦言,目前 NAS 硬體的 AI 運算能力仍有限。一般企業期待的應用,可能需要約 300 到 800 TOPS,甚至 1,000 TOPS,因此多數方案會以 NVIDIA 顯示卡補足算力;一張卡約需新台幣 10 萬至 12 萬元,一張算不完,就得配置 2 張或 4 張。

「整體成本可能是過去單獨一台 NAS 的 5 倍到 10 倍,並不是大部分中小企業都能接受。」除了硬體,使用者還需要 AI 應用的 Know-how、程式背景與開發資源,這些都是落地成本。

QNAP 則是透過算力分級讓各規模與需求的企業都可以有適合的解決方案。在 Computex 2026 搶先亮相的 QNAP AI NAS 中,一類是採用含有 iGPU 與專屬 NPU 的處理器平台,以一百多 TOPS 的範圍,可順暢使用 AI 應用程式;另一類機種則可安裝 1 張或 2 張 NVIDIA 顯示卡,處理更大的運算量。

同時 QNAP 也在軟體端也持續開發,目標是讓 NAS 裡的資料更有效率地被 AI 工具調用,讓資料成為有價值的知識。

從規格走到現場:能源公司如何導入私有 LLM?

本地 AI 實際落地部署會是什麼模樣?劉文義舉了一家約 50 多人的能源公司為例。這家公司原本想用 NAS 搭配雲端 AI 建置內部資料庫,但很快遇到兩個瓶頸:一是員工查詢時明顯出現卡頓;二是專利、技術與合約都高度敏感,高層不願上傳至公有雲,擔心機密資料會有外洩的疑慮。

後來,該公司導入 QNAP AI NAS 的旗艦機種 QAI-h1290FX,搭配顯示卡與全快閃 SSD,在地端部署私有大型語言模型,把數十年來封存的靜態檔案交給 AI 調用,進行跨檔案摘要與精準搜尋。員工因此省下翻找合約與報告的時間,核心機密也能留在企業內部。

這個案例說明,若任務範圍明確,有些應用不必動用雲端大型模型,地端運算量就可能足以支應。

但不同企業的資料量、查詢方式與模型大小不同,導入前仍需要概念驗證(POC)與技術人員評估。

而且,資料留在地端並不等於自動安全。企業仍要處理帳號權限、網路隔離、備份復原、漏洞修補與日常維運。地端的價值,是讓資料邊界與控制權回到企業手上;相對地,安全責任也會更直接地回到企業。

哪些企業現在該做,哪些再等?先看重複性與三個條件

能不能導入地端 AI,不只由產業標籤決定,也要看工作是否重複,以及場景能不能被清楚定義。劉文義觀察,第一批走進來的,除了受法規限制的醫療、金融與保險業,也包括利用地端 AI 加速資料處理的科技業,以及會計、律師等有大量重複文書工作的專業服務業,因為效益較容易被看見。

工廠也是可預期的場景。一條生產線可能有 10 台、20 台機器,每台處理與儲存資料的 Protocol 都不同,需要相對應的儲存裝置;生產過程累積的影像與紀錄可能要保存 3 年到 5 年。當企業要跨設備調用這些資料,AI Agent 與地端資料節點就有發揮空間。

「重複性資料處理越多,或重複性動作越多的產業,越容易透過導入 AI 提高工作效率。」反過來說,較傳統、人力密集,或仍高度依賴人工判斷的製造業,短期內未必能快速導入地端 AI。

依 QNAP 提供的資料,企業也可用「高頻、大量、敏感」三個條件做第一輪判斷:資料是否被頻繁調用?規模是否大到雲端傳輸與長期費用開始變得明顯?內容是否涉及個資、法規、智慧財產或商業機密?三個條件愈集中,地端部署愈值得評估;三者都不成立時,使用雲端 API 往往更簡單,也可能更划算。

可以先等的企業,大致也有三種。第一,資料仍分散、版本混亂、權限不清,急著上 AI 只會把混亂放大,先完成集中與治理,效率就可能先提升。第二,找不到一個具體且反覆發生的業務痛點,只因為「別人都在做」而採購,設備很可能變成昂貴的展示品。第三,使用量仍小、需求偶發,現階段雲端的彈性反而更有優勢。

因此,POC 不應只驗證「模型答不答得出來」,還要回答三個問題:資料由誰負責,誰可以存取?導入後能節省多少查找時間、傳輸成本或人工作業?正式上線後,誰負責資料、模型與資安維運?只有當效益與責任都能被量化,才適合從展示走向正式部署。

企業願意把部分資料留在自己的機房,動力最終仍回到資料主權。QNAP 的主要市場分布在歐洲、美洲與亞太,其中歐洲占比將近一半,而歐洲也正是全球推動資料主權的最大動力。

QNAP 的產品已取得 ISO 27001、ISO 27017 與 ISO 27018 等多項認證,並滿足 GDPR、HIPAA 等資料保護與法規遵循需求;累積至今,已售出約數百萬台裝置,協助企業打造智慧、安全的儲存方案。

至於普及時間點,劉文義提出一個明確的價格與效能交會點:地端應用若要順暢運作,運算量可能至少要達到 300 至 600 TOPS,甚至 800 TOPS,同時價格要落在新台幣 5 萬至 8 萬元。目前符合這些條件的硬體方案仍很有限。

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「AI NAS 不是多了 AI 功能,而是改寫了資料在工作流的位置。」威聯通科技總經理劉文義坦言,地端算力成本高昂,QNAP 透過「算力分級」與開放模型架構,助企業逐步建構私有 RAG 知識庫與 AI 團隊。
圖/ 數位時代

「預測約兩、三年後,應該很快會看到符合一般大眾期待、具備合理 CP 值的產品。那個時間點,就會是 AI 落地最蓬勃發展的時候。」在此之前,企業真正能先做的,不是搶著買最大的模型或最昂貴的顯示卡,而是把資料治理、使用權限與高價值場景準備好。

QNAP 以「資料煉油廠」比喻自己的角色:原油再多,沒有整理、提煉與配送的過程,也無法成為可用的能源。這個定位也點出地端 AI 的競賽條件——不是誰先買到算力,而是誰的資料先準備好被調用。模型會持續更換,但企業自己的資料層則會長期存在。

AI NAS 不是把模型塞進儲存設備,而是在資料必須留在企業內時,讓搜尋、推論與管理靠近資料的地端節點。

QNAP World Tour 2026 台北場將於 2026 年 9 月 18 日(五)舉行,現場將聚焦 AI 應用、儲存備份、網通產品、資安與監控,並安排 Live Demo,適合 IT 管理者、系統整合商與企業決策者參加。

活動地點:新板希爾頓酒店|如意 AB 廳

活動時間:09:20–16:00

地址:新北市板橋區民權路 88 號 2F

立即報名:https://bnex.tw/9f7my4

2026 QNAP 台灣企業資安韌性大調查,填問券抽好禮,倒數計時:https://www.surveycake.com/s/q4abw

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