通膨數據升溫無阻 美股三大指數逆勢上揚

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Admin 五月 29, 2026 0

圖/本報資料庫

商傳媒|方承業/綜合外電報導

儘管最新通膨數據顯示美國物價壓力持續,美國股市三大主要指數週四(5月28日)仍全數走揚,其中標普500指數與納斯達克綜合指數更收在接近歷史新高。外媒《The Motley Fool》報導指出,市場似乎已無視地緣政治風險及通膨擔憂,將焦點轉向企業財報及油價下跌等利好因素。

截至週四收盤,標普500指數上漲0.58%,收於7,563.63點;納斯達克綜合指數勁揚0.91%,達到26,917.47點;道瓊工業平均指數也小幅上漲0.05%,收在50,668.97點。美國商務部同日公布的四月份個人消費支出物價指數(PCE),年增率達3.8%,顯示通膨壓力仍舊不減,這項數據是美國聯準會(Federal Reserve)在評估通膨狀況時的重要參考指標。

個股表現方面,雲端資料倉儲公司Snowflake因公布優於預期的第一季財報,並宣布與亞馬遜達成一項高達60億美元的合作協議,股價飆漲36%。微軟(Microsoft)則因分析師看好其前景以及公司計畫自行開發人工智慧(AI)模型的消息,股價同步走高。相對地,軟體服務供應商Salesforce雖然前一日公布穩健財報,但市場對其龐大的AI相關支出表示擔憂,導致股價下跌。半導體製造商Photronics則因疲弱的業績和前景展望,股價大幅下挫。

分析師認為,在通膨數據維持高檔之際,美國股市能夠逆勢上漲,主要歸因於企業獲利表現強勁以及國際油價回落。紐約西德州輕原油(WTI)價格跌破每桶90美元,創下近六週新低。報導提及,油價正常化有助於降低美國國債殖利率,進一步支撐股市表現。顯示儘管地緣政治緊張情勢不斷引發市場波動,但投資人似乎已開始超越戰事影響,將注意力集中在有利於股市的長期基本面。

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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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