AI 產業學習地圖

AI 產業學習地圖 03-3|散熱

AI 算力越強,散熱越不是配角,而是「算力能不能真正被用出來」的基礎建設。 AI 散熱不是「風扇題材」而已,而是從晶片、伺服器、機櫃一路延伸到資料中心水電工程的升級。這也是為什麼它會變成一整條供應鏈,而不是單一零組件行情。 晶片為什麼一定要把熱帶走? GPU 使用電力進行運算,但輸入的電能最後幾乎都…

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AI 產業學習地圖 03-2|先進封裝

AI 晶片的競爭,已經不只是「誰的晶圓製程最先進」,而是「誰能把 GPU、HBM、CPU、I/O、網路晶片,用最高效率封在一起」。 先進封裝為什麼會變成瓶頸? 因為它同時卡住四件事: 第一,產能卡住。CoWoS 不是一般封裝,不是加幾台普通設備就可以馬上放量。它牽涉到中介層、微凸塊、RDL、載板、良…

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AI 產業學習地圖 03|AI 算力與晶片

AI 的核心不是「會聊天」,而是大量矩陣運算;誰能更快、更省電、更大量地完成這些運算,誰就掌握 AI 時代的基礎設施。 什麼是 AI 算力? AI 模型在做兩件大事: 第一,訓練 Training。把大量資料丟進模型,讓模型調整參數。這很像「讓學生讀很多書、做很多題目」。訓練需要極大量算力、記憶體頻…

大盤指數創更低低點,但 KD 指標出現更高低點的底背離示意圖

背離是什麼?股價破底、KD 卻不破:像『煞車失靈前先變軟』的訊號

用一個比喻:背離像「下坡的車,還在往下,但衝勁變小了」 想像你在開車下坡。股價就像「車的位置」:還在往下滑,甚至滑到更低的地方(破底)。KD像是「引擎推力/下滑的衝勁」:它不是位置,而是你下滑的速度與力道。 當你看到「股價破更低,但 KD 沒有更低」就像車子還在下坡,但你發現它的下滑衝勁其實在變弱:…