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【日本台灣形象展參展回顧】從 Vision AI 到 Vision to Action,看見日本製造業 AI 落地的新需求

2026.7.30

先知科技剛從東京回來,聊聊日本製造業現在到底在問什麼。

 

過去幾年跟客戶談 AI,最常被問的問題是「AI 可以做什麼」。這次去東京,感覺這個問題已經悄悄變了樣,現場更多人問的是「要導入的話,實際上該怎麼做」。

 

模型的表現當然還是重點,但一旦真的要進入工廠,接下來要煩惱的事情反而更多:資料要存在哪裡?能不能接上現有設備?MES、ERP 怎麼串?上線之後誰來維護?這些問題,就是我們這趟去日本最直接感受到的市場訊號。

 

2026 年 7 月 15 日到 17 日,先知科技在東京新宿住友大樓三角廣場舉辦的日本台灣形象展設攤,展出 NexusAI 相關解決方案,也趁機和不少日本製造業者、企業窗口、潛在合作夥伴聊了三天。整體感覺很明確:日本市場對 AI 的接受度正在往上走,而且大家關心的重點已經從「認識 AI」轉向「怎麼把 AI 真正用到營運上」。

 

AI 已經不是科技公司的專利

這屆形象展約有 135 家企業參展,參觀人次超過 2 萬。走一圈下來會發現,現場蠻多攤位的產品或服務都或多或少帶了 AI 元素,而且談 AI 的早就不只是 AI 公司自己。

 

不同產業都在想同一件事:怎麼把 AI 放進原本的產品、設備或服務裡,讓它真的能解決問題,而不只是多一個功能名稱。

 

這次現場討論度比較高的方向包括 AI Agent、VLM、機器人與智慧工廠。這些話題背後其實在講同一件事:AI 正在從「給出答案」慢慢走向「參與工作」,不只能分析一筆資料、辨識一張影像,還要進一步接上設備、系統與流程,讓判斷完之後能接著產生下一個動作。

 

導入卡關的通常不是模型好不好用,重點在如何整合

這次我們以 NexusAI 為主軸向來賓做介紹,但比起強調功能數量,我們更想傳達的是另一件事:AI 能不能真的實作,關鍵已經從模型的表現轉變為實務面的整合。

 

工廠現場的狀況通常比想像中複雜。設備來自不同年代、不同品牌,資料格式也各不相同,有些數據留在 MES,有些在 ERP,有些還停留在 Excel、紙本,甚至老師傅的腦子裡。真正動手做 AI 專案時,問題往往會變成資料要怎麼拿?不同來源要怎麼兜在一起?分析完的結果要怎麼接回現有系統?異常發生時能不能直接通知、攔截,甚至進一步控制設備?

 

這些事情表面上跟 AI 沒什麼關係,卻常常是決定一個專案最後能不能真的成功的關鍵。而這正好是先知科技長期在做的事,我們不只提供模型,也從資料、設備、系統到應用端一起規劃。這次展會交流中,平台能力、產業知識、系統整合經驗,是我們感覺自己在市場上比較站得住腳的地方。

 

天眼通、圖文通、知識通,NexusAI 被問最多的三大模組

三天展期我們大約做了 20 場產品解說與 Demo,收集到 35 張名片,跟 7 組客戶進一步約了後續討論,也接觸了 11 組潛在合作夥伴。其中詢問度比較高的三項產品是天眼通 SkyEyes、圖文通 BlueprintLegacyAI,以及知識通 KnowledgeConnect。

天眼通 SkyEyes:問題已經不是「找得到瑕疵嗎」

AI 視覺檢測這次很容易引起討論,有意思的是,現場企業已經很少停在「AI 真的能抓到瑕疵嗎」這個層次。大家問得更直接:需要多少樣本才能訓練?準確率大概能做到多少?如果是少量多樣的產品線也適用嗎?辨識完之後能不能跟原本的設備或系統串起來?

 

這代表 Vision AI 在日本市場已經走過概念階段,企業真正想知道的是怎麼把它放上產線。天眼通結合影像辨識、瑕疵分類與少量樣本建模,目標不只是「看出瑕疵」,而是讓檢測結果能接著被生產流程使用,從辨識、判斷到後續回報,成為品質管理的一環。

圖文通 BlueprintLegacyAI:把壓箱底的工程資料重新活用

製造業手上通常有一批很重要卻容易被忽略的資產 — 多年累積的工程圖、規格文件、加工資訊、歷史報價,還有資深人員腦中的經驗。這些資料其實不少,但真的要用的時候常常找不到,或者只有少數熟悉舊案的人知道某張圖放在哪、以前怎麼處理、當時怎麼報價。

 

圖文通處理的就是這個問題。透過多模態 AI 進行圖文解析與相似圖比對,讓歷史資料不只是被存放著,而是可以被搜尋、比較,再應用到報價、工序規劃與工程知識管理上。日本製造業同樣面臨缺工與技術傳承的課題,這塊也聊得比較深入。

知識通 KnowledgeConnect:企業要的不是一個會聊天的 AI

生成式 AI 話題熱,但真的談到企業導入,問題很快就會回到現實面。這次現場被問到的多半是能不能地端部署?支援日文嗎?支援 MCP 嗎?能不能放進日本企業慣用的雲端環境?正式導入之後,日本境內有沒有後續服務與技術支援?

 

可以感覺到,企業評估的重點不在於是否跟 ChatGPT 一樣強大,反而是內部資料能不能放心拿來運用、能不能接自己的系統、上線之後能不能長期運作等。這也是企業導入生成式 AI,跟一般人日常使用 AI 最大的差異。

 

客戶最在意的是導入 AI 後,能不能長期運作

這次交流有個感受特別明顯,比起功能的豐富程度,客戶更在意有沒有實際案例。功能看起來厲害不代表會被採用,他們想確認的是有沒有人真的用過?用在哪個產業?怎麼接進原本的流程?上線後穩不穩定?出問題找得到人處理嗎?

 

在日本製造市場,除了技術本身,資料隱私、系統整合、在地服務與長期維運,都是評估時很實際的考量。過去大家問「AI 能不能做到」,現在問的更像是「做到之後,我能不能真的放心用」,這個轉變雖然只是問法上的差異,但背後代表的是市場成熟度往前走了一步。

 

從 Vision AI 到 Vision to Action

這次展會另一個值得留意的方向,是 Vision AI 接下來要往哪走。影像辨識技術已經愈來愈成熟,市場開始思考的是 AI 看懂之後要接著做什麼。

 

過去的模式比較像「看見、判斷」:拍到影像,AI 告訴你有沒有瑕疵、是什麼類型。接下來則走向「看見、理解、行動」:AI 發現異常之後,不只是跳出一個結果,而是能接著通知人員、分流產品、調整設備,甚至觸發下一段工作流程。

 

對製造業來說,這個轉變很實際,因為真正能創造價值的不是 AI 知道發生了什麼,後續知道之後,能不能更快做出正確反應會是下一步的重點。這也跟先知科技一直在投入的 AI 加 SI 方向很吻合:AI 負責判斷,系統負責把判斷帶回現場,兩者接起來才有機會形成完整的智慧製造閉環。

 

帶回來的不只是名片,還有更進一步的產品策略

這趟東京之行,我們帶回 35 張名片、7 組後續要談的客戶、11 組潛在合作夥伴,還有不少直接的市場回饋。但比數字更重要的,是我們對日本市場又多了一點掌握。

 

AI 的接受度在提高,企業問的問題也在變深,不只是要不要用 AI,還有如何部署、怎麼整合與維護,甚至是如何讓它真的留在企業裡持續運作。這些回饋會是先知科技接下來調整產品與市場布局的重要依據。

 

如果你的企業正在評估 AI 視覺檢測、數據分析或企業知識管理,或是還在思考智慧製造該從哪裡下手,歡迎找先知科技聊聊,從現場實際遇到的問題出發,一起找出合適的做法。

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