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AI需求改寫記憶體晶片評價方式 Roundhill執行長揭產業巨變

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Admin 六月 10, 2026 0

Roundhill Financial Inc.執行長Dave Mazza表示,由於AI資料中心對記憶體硬體的高度需求,記憶體晶片產業正從傳統景氣循環模式轉型,成為現代科技關鍵基礎設施,帶動美光科技等相關企業股價與市場關注度顯著提升。

人工智慧(AI)需求的激增,正徹底改變記憶體晶片製造商在華爾街的評價方式,將其從傳統的週期性大宗商品產業轉變為現代科技經濟不可或缺的基礎設施。Roundhill Financial Inc.執行長Dave Mazza指出,過去華爾街視記憶體晶片公司為景氣循環產業,其估值會隨著個人電腦或智慧型手機等需求高峰而上漲,並在供應趕上需求後暴跌。然而,AI資料中心的建設已打破這項傳統循環。

如今,記憶體硬體已成為人工智慧核心架構中不可或缺的一部分。Dave Mazza強調,記憶體晶片市場長期處於供不應求的狀態,且需求爆炸性成長。輝達(Nvidia Corp.)和超微半導體(Advanced Micro Devices Inc.)等領先晶片設計公司,為確保其產品高效運作,皆需要大量的高頻寬記憶體(High-Bandwidth Memory, HBM)——這是一種超高速的頂級晶片。

美光科技(Micron Technology Inc.)在全球記憶體晶片供應鏈中佔有約 22% 的市場份額,位居SK海力士(SK Hynix)和三星電子(Samsung Electronics Co.)之後。根據《TradingView》報導,美光科技的股價在週一收盤時大漲 10%。自 2026 年 4 月 Roundhill Memory ETF 推出以來,其表現已顯著超越標普500指數和那斯達克指數。今年以來,美光科技股價飆漲 239%,亦超越了 DRAM ETF、標普500及那斯達克指數。此外,社群平台StockTwits上關於美光科技股票(MU Stock)的討論熱度也在過去一個月內激增近 200%,過去一年更是飆升近 8,000%,顯示散戶對該股的關注度顯著提升。


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大型語言模型現「視覺幻覺」 學者憂 AI 可靠性挑戰應用

商傳媒|林昭衡/綜合外電報導 隨著人工智慧技術快速發展,OpenAI 的 ChatGPT 和 Anthropic 的 Claude 等大型語言模型(LLMs)已進化為多模態 AI,不僅能處理文字,還能分析圖像,甚至從文字描述生成圖片。然而,學術界對此一進步也提出擔憂,指出這些模型存在「視覺幻覺」(Visual Hallucinations)問題,即 AI 在圖像處理過程中可能生成看似合理但實際錯誤或荒謬的輸出。 根據知名學術期刊《Communications of the ACM》的報導,諾丁漢大學(University of Nottingham)電腦視覺副教授 Michael Pound 指出,LLMs 經過大量文本與影像資料訓練,由於缺乏對「真理」的明確規範,其輸出往往僅具統計學上的合理性,而非真實。加州柏克萊人工智慧研究實驗室(University of California Berkeley Artificial Intelligence Research lab, BAIR)的博士後研究員 David Chan 也提到,儘管人類也會有類似錯誤,但大眾期望 AI 模型的表現應優於人類。 「視覺幻覺」對自動駕駛車與安全監控影像分析等關鍵應用領域構成嚴重挑戰,可能損害大眾對 AI 的信任度。例如,當背景資訊與圖像內容矛盾時,幻覺現象會更頻繁。Michael Pound 舉例說明,醫學影像分析若受其他病患資料影響,AI 可能因此忽略圖像中實際存在的疾病跡象。他強調,對於盲人輔助科技等使用者無法自行驗證輸出的情境,AI 模型的精確度至關重要,任何錯誤都可能帶來風險。 研究人員正積極探討視覺幻覺的根本成因,認為這與生成式 AI 模型作為仰賴機率的「預測引擎」本質息息相關。目前,除了針對特定任務的影像資料進行模型微調(fine-tuning),並在如自動駕駛車中導入光達(LiDAR)等多餘感測器以彌補錯誤外,現有的後驗證(post-hoc verification)方法也面臨效率低落的問題,因為它需要額外的 AI 模型來檢查輸出,過程緩慢且僅能拒絕錯誤回應,無法直接修正。 為提升驗證效率,新的「REVERSE 框架」被提出,它能在 AI 生成回應的過程中同步檢查幻覺。此框架透過訓練模型將詞語分類為「自信」或「不自信」,並在生成影像描述時給予每個詞彙信心評分,從而實現即時修正。David Chan 形容這是一種「推論技巧」,能讓部署中的系統根據預期的錯誤率來進行應對。未來研究則將聚焦於從源頭防止 AI 模型產生幻覺,並探索視覺推理(visual reasoning)而非純文本推理,透過讓模型分析圖像的幾何與外觀,來提高其精準度、理解基礎及可解釋性。

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圖/本報資料庫 商傳媒|林昭衡/綜合外電報導 隨著生成式人工智慧(AI)工具的普及,許多企業起初不設限制地採購與導入 AI 系統。然而,這波熱潮如今卻讓企業開始正視其背後潛藏的法律風險,特別是在訴訟或調查過程中,AI 系統資料的保存問題日益凸顯。 在昨日舉行的法律科技會議 ILTACON 首日議程中,與會者便將焦點放在 AI 採購後的資料保存挑戰。ILTACON 是一個專為法律專業人士舉辦的年度技術會議,旨在探討法律領域的科技應用與趨勢。會中指出,如同大學生在派對上恣意拿取飲料,許多企業在面對 AI 浪潮時,也曾不加思索地大量引進新工具與系統。 隨著 AI 系統逐漸成為企業日常營運的一部分,相關的法律風險浮出檯面。企業必須開始思考如何妥善儲存 AI 系統產生的資料,以應對未來可能的法律訴訟或內部調查。例如,若有合成媒體(synthetic media)作為證據提交,透過正確儲存後設資料(metadata,即描述資料本身的資訊,如創建時間、來源、格式等),將有助於辨識其真偽。 為因應這項需求,市場上的供應商也正逐步推出相關工具,協助企業蒐集、保存並分析 AI 系統中的資料,例如 Thomson Reuters、律商聯訊(Lexis)等公司都提供此類服務,產品包含 Thomson、CoCounsel、Lexis+、Protégé 等。Reveal、Newcode 和 Relativity 等科技公司亦投入開發相關解決方案。

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