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AI 半導體公司真正獲利僅輝達與台積電,博通努力成為下一家

作者 |發布日期 2025 年 12 月 14 日 11:00 | 分類 AI 人工智慧 , IC 設計 , 半導體

當前生成式人工智慧(GenAI)的爆炸性成長,正在重塑科技產業的供應鏈與獲利結構。儘管 AI 熱潮席捲全球,但資料顯示,目前唯一能從中實現實質營收(material revenue)、 增加額外毛利和營運利潤的公司,僅有輝達(Nvidia)和台積電。對於供應鏈中的其他參與者,包括晶片供應商、原始設備製造商(OEM)和原始設計製造商(ODM)在內,大多正處於虧損,或透過擴展 AI 業務來稀釋其整體利潤。

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不用下載也能中招,駭客利用 ChatGPT 假對話與 SEO 散布惡意軟體

作者 |發布日期 2025 年 12 月 14 日 10:30 | 分類 AI 人工智慧 , ChatGPT , Grok

在網路安全領域,最近出現一種新的攻擊手法,駭客利用人工智慧(AI)助理如 ChatGPT 和 Grok,透過 Google 搜尋結果來安裝惡意軟體。根據安全公司 Huntress 的報告,這種攻擊手法的運作方式相當簡單卻又危險。駭客首先與 AI 助理進行對話,誘導 AI 提供需在終端機執行的惡意命令,然後公開此對話連結,並使用付費 SEO(搜尋引擎優化)將其推上 Google 搜尋結果前列。當使用者搜尋相關詞彙(如「清理 Mac 磁碟空間」)時,惡意命令便會出現在搜尋結果的前列。 繼續閱讀..

imec 成功於 12 吋 CMOS 晶圓上開發超穎表面,整合膠體量子點光電二極體

作者 |發布日期 2025 年 12 月 14 日 10:00 | 分類 半導體 , 晶圓 , 晶片

比利時微電子研究中心(imec)宣布,成功在其12吋CMOS試驗製程開發之超穎表面(metasurface)上整合膠體量子點光電二極體(QDPD)。這套方法將能夠達成用於緊湊型微型化短波紅外線(SWIR)光譜感測器開發的可調式平台,建立一套用於經濟高效的高解析度頻譜成像解決方案之全新標準。

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日本年輕人都用 AI 做什麼?查詢寫作業仍為最大宗,女性最常尋求建議

作者 |發布日期 2025 年 12 月 14 日 9:30 | 分類 AI 人工智慧 , 科技生活

日本 LINE Yahoo 9 日公佈調查,15~24 歲年輕人 AI 使用顯示多樣化趨勢。最常見目的為「隨意查詢感興趣的事物」,占比高達 36.1%,其次是「學習和作業支援」(34.4%)、「作業和報告創意發想」(31.5%),顯示年輕人還是很重視學習。 繼續閱讀..

靜態產品描述 OUT!雅詩蘭黛攜手 Jo Malone London 推出 AI 香氛顧問,顧客開啟智慧對話體驗

作者 |發布日期 2025 年 12 月 14 日 0:00 | 分類 AI 人工智慧 , 科技生活 , 科技趣聞

雅詩蘭黛(The Estée Lauder Companies)與 Jo Malone London 2 日共同推出一款創新的 AI 工具,徹底改變了顧客在網路上搜尋香水的方式。這款名為「香氛顧問」的工具將奢華美容與人工智慧技術融合,為顧客創造不一樣的數位體驗。

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像大黃蜂迅敏飛行的機器昆蟲:MIT 微型飛行器的新里程碑

作者 |發布日期 2025 年 12 月 14 日 0:00 | 分類 機器人 , 生物科技

微型機器昆蟲(microrobot)並不是新概念,但要讓重量只有迴紋針的小型飛行器完全復刻昆蟲飛行,真是難度極高的挑戰。最近麻省理工學院(MIT)再次突破技術極限,《Science Advances》刊登最新成果,展示能以接近大黃蜂(bumblebee)速度與敏捷性的微型飛行器。這項進展延續 MIT 團隊今年稍早成果,新機器昆蟲從「能穩定飛行」升級為「像昆蟲靈活飛翔」! 繼續閱讀..

「學位已不那麼重要」,李飛飛點破矽谷用人新標準是 AI 實戰力

作者 |發布日期 2025 年 12 月 14 日 0:00 | 分類 AI 人工智慧 , 人力資源 , 職場

在當今的科技領域、尤其是矽谷,傳統的學位證書正面臨前所未有的挑戰。知名的人工智慧先驅、史丹佛以人為本人工智慧研究院院長(Fei-Fei Li)在 11 日的《Tim Ferriss Show》訪談中指出,對於她的 AI 新創公司 World Labs 來說,求職者的學位已經不再是最重要的考量因素。她強調,現在更看重的是候選人如何快速學習和適應新技術,尤其是 AI 工具的使用能力。 繼續閱讀..

天王星輻射帶為何這麼兇?新研究指向一次極端太空天氣事件

作者 |發布日期 2025 年 12 月 13 日 22:37 | 分類 天文

1986 年,航海家 2 號(Voyager 2)完成對天王星的首次也是唯一一次探訪時,探測器發現了強度遠超科學家預期的電子輻射帶,與其他天體的數據對比,天王星本不該產生如此極端的輻射強度。這項發現讓科學家困惑為何這顆與太陽系其他行星截然不同的天體,能維持如此強大的電子束縛帶? 繼續閱讀..