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京站年省100萬度電、百事可樂增產20%!西門子親揭怎麼辦到:不用1年就回本、比ChatGPT更精準

今周刊

更新於 1小時前 • 發布於 1小時前

林韋伶

圖片 攝影:林韋伶 提供

台灣在全球AI硬體產業佔據核心地位,然而,在這浪潮巔峰背後,中小企業是否已準備好接軌?台灣西門子(Siemens)總裁暨執行長張合翕於週三(3/25)發出疾呼,強調台灣雖然擁有無可取代的AI硬體供應鏈,但在「AI應用」端,廣大的中小企業正處於被遺忘的邊緣。 不過,他也樂觀表示,中小企業若能加速數位化與AI轉型,AI將成為繼半導體之後,台灣第二座保護經濟的「護國神山」。

硬體領先、應用落後,西門子點破台灣數位缺口

「台灣正處於一個非常有利的位置,因為全球的AI硬體都在這裡製造,未來將迎來另一個『黃金十年』。」張合翕肯定地這樣說,然而,他隨即話鋒一轉,指出台灣目前的瓶頸在於工業部門的數位化程度不均。

張合翕觀察到,台灣指標企業,如台積電、聯發科、鴻海等,已在研發與技術應用上領先全球,但台灣仍有170多萬的中小企業尚未跟上這波提升生產力與效率的浪潮。

他以自身在德國與台灣的觀察進行對比:「德國推動工業4.0計畫已長達15年,政府透過租稅優惠、資產加速折舊等政策,吸引企業投資數位轉型。目前德國中小企業在製造端的數位化程度普遍高於台灣,這讓德國在導入工業AI時更具優勢。」

張合翕強調,AI必須依賴「數據」運作,如果企業數位化程度不足、無法蒐集與整合資料,就無法發揮AI的威力。他建議台灣政府應提供更多激勵措施,鼓勵中小企業投資數位技術,以縮短落後距離。

從百事可樂到京站 工業AI已在創造真實價值

為了證明AI並非虛幻的泡沫,張合翕分享了西門子如何協助全球與台灣企業落實「工業AI與數位雙生(Digital Twin)」的具體案例。

在國際案例上,百事可樂(PepsiCo)導入了西門子的「數位雙生建構器」(Digital Twin Composer),這項軟體能自動生成工廠的虛擬分身。透過模擬,百事可樂成功提升了20%的產量、減少15%的資本支出,更在實施前找出了90%的潛在問題。

「這不僅節省了時間,更省下巨大的非一致性成本(Non-conformance cost)。」張合翕說。此外,奧迪(Audi)在德國工廠應用了「虛擬PLC」(可編程邏輯控制器),將生產週期時間縮短了50%,生產效率大幅躍升。

而在台灣,京站時尚廣場(Q Square)則透過部署西門子的「AI Box」,這台搭載機器學習演算法的小型裝置,與大樓管理系統結合後,優化空調與冰水主機運作。張合翕透露:「這讓京站一年節省超過100萬度電。最重要的是,它非常便宜,部署速度快,且不到一年就能回本。」

精準與安全 西門子:工業AI不同於ChatGPT

談到AI的可靠性,張合翕特別區分了「一般消費型AI」與「工業AI」。他指出,ChatGPT等大型語言模型屬於「機率型AI」,在工業流程中不容許出現「幻覺(Hallucination)」或錯誤,工業AI必須是「決定型(Deterministic)」的,基於精準演算法算出確定的數值判斷。

台灣西門子(Siemens)總裁暨執行長張合翕。(攝影:林韋伶)

他表示,西門子已與NVIDIA密切合作,打造「工業元宇宙(Industrial Metaverse)」,讓數位雙生擁有極高真實度,不僅包含空間數據(X, Y, Z軸),更涵蓋時間與成本等維度,協助企業在虛擬世界中做決策,避免現實中的風險。

中鋼、曙光機械都加入 一場不容落後的轉型賽局

此外,西門子也協助彰化的曙光機械,透過數位雙生降低90%開發成本;讓高雄的中鋼優化高爐運作,減少38天停機時間,數位轉型的成效已在台灣企業中發酵。

張合翕強調,其他國家正全力奔跑,台灣絕對不能落後,唯有加速中小企業的數位化進程,並鞏固基礎設施與供電穩定,台灣才能真正將AI實力轉化為長期的經濟韌性,延續下一個黃金十年的繁榮。

從成本轉向信任 治理是安全帶而非煞車

台灣人工智慧學校執行長陳伶志則指出,2026年是企業競爭力的分水嶺,競爭核心已從「供應鏈成本」轉向「價值鏈信任」。他強調,AI不再只是技術開發,而是企業治理的必修題,若不建立「負責任的AI」架構,企業終將被時代淘汰。

圖為台灣人工智慧學校執行長陳伶志。(攝影:林韋伶)

陳伶志分析,工業AI與一般消費型AI的不同在於,任何資訊幻覺或錯誤都可能導致生產線停擺,甚至是生命與財產的損失。他引用輝達創辦人黃仁勳的觀點指出,現在的競爭主軸是信任與韌性,而信任的基礎來自於治理能力。

「許多老闆聽到治理就皺眉,認為是增加成本,」陳伶志妙喻,「治理就像開車繫安全帶,不是為了要煞車、不前進,而是為了確保在高速行駛下,出事時能把代價最小化。」他呼籲,台灣AI基本法已走在前端,企業應將AI治理拉升至董事會層級,由上而下建立透明、可稽核的運作模式。

立即可行動的「最小合規包」 陳伶志提五大核心

面對複雜的法規與技術風險,陳伶志為企業提出立即可執行的「最小合規包(Minimum Compliance Package)」,建議從以下五件事著手 :

一、盤點AI應用並完成風險分級:全面清查內部AI使用現況,並根據對業務或安全的影響程度進行分級管理。

二、建立資料治理與權限控管:嚴格定義誰能存取哪些資料,特別是涉及個資或跨境法規的權限必須清晰可稽。

三、設計人類監督與責任矩陣:落實問責制,明確界定各環節的監管專人,並保留決策過程的驗證數據。

四、落實事件通報與應變演練:建立「不吃案」的誠實通報流程,並模擬AI失控時的緊急應變措施。

五、保留審計軌跡:詳細記錄AI運作與人員操作的軌跡,確保事後可供稽核與持續精進。

陳伶志最後建議,企業應以「腳步快、持續修正」為原則,利用3個月奠定基礎、半年建立機制,並在1年內將AI治理內化為公司文化。他認為,在AI變幻莫測的時代,治理做得好將成為企業最穩固的護城河。

本文暫不授權媒體夥伴

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