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AI熱潮引爆漲勢、狂熱與恐懼:從代幣經濟到支付、蘋果新機皆受影響

商傳媒|方承業/綜合外電報導

人工智慧(AI)熱潮持續席捲各產業,從金融服務、企業應用到消費性電子產品,皆可見其巨大影響力。特別是「代幣經濟」的崛起,以及AI公司首次公開募股(IPO)在華爾街引發了對市場模式變革的關注,也伴隨著潛在市場泡沫化的疑慮。

AI代幣經濟成估值新指標

隨著OpenAI與Anthropic等領先AI公司準備上市,華爾街投資人正被迫快速學習一種新的「代幣經濟」(token economy)。這種代幣是衡量算力使用的基本單位,成為生成式AI經濟的「貨幣」。OpenAI與Anthropic近期都已向美國證券交易委員會(SEC)秘密提交了首次公開募股說明書,其中「代幣」一詞預計將被頻繁提及。

例如,OpenAI的GPT-5.5模型每百萬輸入代幣收費 5 美元,每百萬輸出代幣收費 30 美元;Anthropic的Claude Opus 4.8模型每百萬輸出代幣收費 25 美元。然而,AI公司能否從代幣使用中獲取足夠收益,以支付輝達(Nvidia)、Cerebras等晶片供應商及雲端服務業者的龐大硬體和系統成本,仍是未知數,目前看來OpenAI和Anthropic的獲利狀況仍面臨挑戰。《CNBC》報導指出,晶片製造商Cerebras和SpaceX也在其IPO文件中大量提及代幣,其中SpaceX的檔案中便出現62次「代幣」一詞。SpaceX定義代幣為「AI模型處理和生成的文字或圖像基本單位」。

Google執行長皮蔡(Sundar Pichai)表示,Google的AI模型目前每分鐘透過API處理超過160億個代幣,高於前一季的100億個。在過去一年,有330家雲端客戶處理逾1兆個代幣,其中35家達到10兆個代幣的里程碑。Google的雲端業務在今年第一季營收年增63%至200億美元,營運收益翻倍至66億美元。與此同時,Cerebras則表示其晶片在AI處理能力上,例如晶體管數量和記憶體方面,超越輝達的B200處理器數十倍,並已於今年1月與OpenAI簽署了一筆價值超過100億美元的算力供應協議,供應期至2028年。

儘管有巨大的需求,市場也出現競爭跡象。馬斯克(Elon Musk)的AI公司xAI旗下的SpaceX,本週以較OpenAI和Anthropic更低的價格提供其Grok 4.3模型,同時透過租賃資料中心容量獲利。Anthropic已承諾每月向SpaceX支付12.5億美元,為期三年,以使用xAI的Colossus 1設施。而Google也預計每月向SpaceX支付9.2億美元,直到2029年中期,以租用11萬個輝達GPU。

萬事達卡與蘋果推動AI應用

除了IPO市場的波瀾,AI的應用也快速滲透金融服務與消費科技領域。萬事達卡(Mastercard)本週宣布推出「Agent Pay for Machines」支付平台,旨在讓AI智慧代理能使用信用卡、銀行帳戶和穩定幣自主進行交易。該平台支援機器對機器的微型交易,甚至包括僅價值零點幾美分的交易。萬事達卡首席產品長Jorn Lambert表示,這將為AI商業模式帶來「超級盛開」的條件,實現當前無法比擬的高交易量、小價值、超高速和極低延遲的機器支付。萬事達卡此前已透過加密合作夥伴計畫,與幣安(Binance)、Ripple、PayPal等超過85家公司合作開發數位資產產品,並收購穩定幣基礎設施公司BVNK,交易金額上看18億美元,以擴大其在數位資產支付領域的能力。

在消費性電子方面,蘋果(Apple)的iOS 27作業系統雖將向iPhone 11或更新機型開放,但其進階的AI功能將僅限於更強大的硬體。蘋果軟體工程資深副總裁克雷格·費德里吉(Craig Federighi)表示,更強大的裝置內建AI模型及相關功能,例如更具表現力的語音和進階的系統級聽寫,將僅適用於iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max、iPhone Air,以及搭載M3或M4晶片的iPad和Mac,還有M5晶片的Apple Vision Pro。這代表,即使是iPhone 16 Pro Max等較新機型,也無法在iOS 27秋季發布時獲得完整的AI體驗。此外,Siri AI的公開測試版將於今年秋季推出,但初期將不支援歐盟和中國地區。

企業AI應用與資安挑戰

AI在企業端的應用也日益廣泛。食品分銷商GrubMarket推出了「Sales AI Agent」,專為銷售團隊設計,能協助他們尋找客戶、生成價格表。該AI代理能根據郵遞區號識別餐廳、餐飲業者和零售商,並從菜單照片中推薦特定商品。GrubMarket技術長Genevieve Wang指出,這將銷售流程從數小時壓縮至數分鐘。此外,AWS也推出AWS Transform工具,協助企業評估並將其生成式AI工作負載從OpenAI、Google Gemini等平台遷移至Amazon Bedrock,透過AWS Identity and Access Management(IAM)安全機制及其他功能,提供高達90%的成本節省。

然而,AI帶來的潛在風險也不容忽視。法律諮詢媒體《JD Supra》提醒政府承包商,切勿將機密文件、敏感資訊或訴訟相關事實輸入消費級AI工具。文章指出,AI輸出內容可能存在「幻覺」(hallucinations),即看似權威實則錯誤的資訊。例如,德勤(Deloitte)在2025年10月就曾因使用AI協助政府報告,其中包含偽造的參考資料而面臨審查。史丹佛大學以人為本AI研究中心在2025年的一項研究發現,六大AI開發商皆會使用用戶對話數據來訓練其模型,部分甚至無限期保留這些資訊。將敏感資訊輸入AI平台可能導致失去控制,增加資訊洩露給第三方(包括競爭對手)的風險,甚至可能損害客戶關係和法律上的特權。

在醫療領域,哈佛大學公共衛生學院舉辦了「壓力點」網路研討會,探討如何為醫療保健領域的未來工程化AI,特別關注智慧代理工具(Agentic AI)的實施挑戰和最佳實踐。而在音樂領域,聖地牙哥加利福尼亞大學的學生們正重新思考AI與音樂的關係。學生Zachary Novack研究如何將生成式音樂系統從單次歌曲生成轉變為藝術家可以互動、塑造和「創造性濫用」的樂器,並呼籲研究人員從開發階段就讓音樂家和藝術家參與其中,而非僅作為最終使用者。

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