2025年6月16日 星期一

[投資] 元大台灣卓越50基金(0050)分割之後,6/18日開放交易,投資人首先要注意些什麼?

 

1. 交易暫停與恢復時程

  • 6/11–6/17:在股權分割期間,ETF 停止次級市場買賣、轉換,也無法申購贖回

  • 6/18 起:分割完成、恢復交易與申贖作業

👉 投資人務必留意這段期間金額與張數的異動,以及券商的交易系統應否調整持股設定。


2. 分割比率與資產不變本質

  • 本次 0050 採用四轉一 (4-for-1) 前端分割,即每一張拆成四張,單位淨值降至約1/4

  • 雖然帳面股數大增、每單位淨值下來,但總資產價值不變 

3. 配息與除息時程影響

  • 雖然每單位配息數額會隨單位淨值下降,但年度總配息收益仍維持不變

👉 若6-7月有除息計劃,要注意分割後的 除息基準日配息金額再投資安排


特別提醒:2025/6/18(三)集中市場將恢復交易,若想交易的投資人,尤其要留意前天公告的淨值、當日淨值折溢價


淨值歷史資料:

https://www.yuantafunds.com/myfund/information/1066

當日折溢價資料:

https://mis.twse.com.tw/stock/various-areas/etf-price/indicator-disclosure-etf?lang=zhHant


[投資] 在報酬順序風險的前提下,一般已退休的投資人要做什麼樣的資產配置?


1. 台股和美股的報酬率差距縮小,甚至趨於一致

從2000年以後的數據來看,台股和美國標普的20年滾動報酬率差距已經比早期小很多。這可能代表台灣股市越來越成熟,逐漸與全球市場接軌,報酬率也更貼近國際水準。如果這個趨勢繼續下去,未來兩者的報酬率可能會更接近,不再像早期那樣有巨大的差異。


2. 報酬率回歸平均值,但大幅飆漲或崩跌的機會減少

早年台股那種動輒20%以上的超高報酬率,通常是處於經濟快速發展或泡沫化的特殊時期。在經歷了幾次市場修正後,投資人會更理性。未來台灣和美國股市的20年滾動報酬率,很可能會穩定在一個合理的區間,例如5%到10%之間。像過去那種短期內大幅飆漲或崩跌的情況,長期來看可能會比較少見。


3. 受全球經濟影響更大

現在全球經濟連結越來越緊密,台灣的股市也很難獨善其身。美國是全球最大的經濟體,它的股市表現往往會影響到全球其他市場。因此,未來台股的表現,很可能也會更緊密地跟隨全球經濟的腳步,特別是美國股市的表現。


4. 「穩健成長」取代「高爆發」

對於台灣股市來說,過去的「高爆發」時期可能已經過去。未來如果繼續成長,更可能是一種「穩健成長」的模式,也就是企業獲利持續提升,但股價不會再像以前那樣非理性飆升。這對長期投資人來說,可能代表更低的風險和更可預期的報酬。

[投資] 為何在1989年開始,台股報酬指數報酬率明顯下滑?

從1989年開始,台股報酬率明顯下滑,主要是因為一系列的事件和台灣經濟環境的轉變。以下是一些具體原因:


1. 1990年股市泡沫破裂

在1980年代末期,台灣經濟非常繁榮,資金充裕。加上新台幣升值,許多熱錢湧入股市和房市,造成嚴重的泡沫化。當時股市非常瘋狂,甚至出現「全民皆股」的現象,許多人辭職專職炒股,股價被炒到不合理的程度。

然而,在1990年1月,政府實施了「證交稅千分之六」的政策,這成為壓垮股市的最後一根稻草。投資人意識到股市已經過熱,伴隨恐慌情緒,台股從1990年2月的歷史高點12682點一路狂跌,到同年10月跌至2560點,跌幅接近80%。這場股災讓許多投資人慘賠,對後續的股市表現產生了深遠影響。


2. 亞洲金融風暴 (1997年)

1997年,亞洲地區爆發金融風暴,從泰國開始,蔓延到印尼、馬來西亞、韓國等地。雖然台灣受到的直接衝擊相對較小,但作為亞洲經濟體之一,仍間接受到影響。外資從亞洲撤離,也造成台股的賣壓,導致股市下跌。


3. 網路泡沫化 (2000年)

進入2000年後,全球性的網路科技泡沫破裂也影響到台股。許多網路公司的估值過高,最終無法支撐實際獲利,導致股價崩跌。這波影響也讓台股從2000年初的高點大幅滑落。


4. 產業結構轉型與國際競爭加劇

  • 產業轉型: 隨著時間推進,台灣的產業結構從勞力密集轉向科技產業。在這個轉型過程中,部分傳統產業逐漸失去優勢,這也反映在股市表現上。
  • 國際競爭: 台灣的出口貿易面臨越來越多、越來越強的國際競爭對手,這也影響到企業的獲利能力,進而影響股市的長期表現。

5. 投資人結構變化與觀念轉變

在1990年代後,台股的投資人結構也逐漸改變。從早期散戶主導的投機炒作,逐漸轉變為法人(如投信、自營商)和外資扮演更重要的角色。外資的進入也帶來了更注重基本面的投資觀念,這讓股市的漲跌更回歸到企業實際獲利和經濟基本面,而非單純的資金炒作。


這些因素綜合起來,導致台股在1989年之後的20年滾動報酬率明顯下滑,告別了過去「台灣錢淹腳目」的狂飆時期,進入了一個相對平穩但也更受基本面影響的階段。


資料來源:

https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749920883.A.814.html

[投資] 台股20年滾動報酬與美國標普500滾動20年報酬比較

年份台股報酬美國標普500
19267.13%
19276.10%
19284.71%
19293.11%
19304.46%
19317.43%
193211.72%
193313.15%
193410.68%
193513.13%
193612.48%
193711.20%
193812.98%
193913.48%
194014.15%
194114.76%
194216.86%
194315.25%
194415.11%
194514.95%
194613.84%
194713.72%
194814.63%
194914.92%
195013.43%
195112.10%
195211.65%
195311.67%
195410.85%
19556.87%
19567.10%
19577.91%
19588.12%
19596.53%
19606.83%
19618.31%
19626.76%
19638.30%
19648.29%
19657.80%
19668.65%
196718.41%10.17%
196822.01%9.27%
196926.10%9.54%
197029.93%11.55%
197123.54%11.16%
197223.10%11.89%
197317.46%11.33%
197416.62%12.76%
197522.75%14.58%
197617.14%14.60%
197717.86%14.56%
197817.86%16.65%
197915.07%17.75%
198016.58%17.88%
198113.17%15.68%
198213.87%15.24%
198313.77%12.71%
198412.34%12.98%
198512.03%13.22%
198612.32%11.94%
198712.28%11.80%
19888.31%11.82%
19891.68%8.43%
19901.04%8.21%
19916.00%9.14%
19924.36%7.81%
19936.80%8.22%
19944.00%9.22%
19954.01%9.85%
19965.11%8.19%
19974.49%7.68%
19984.48%7.19%
19995.55%5.62%
20005.12%6.06%
20019.46%7.47%
20029.91%9.52%
20039.83%9.80%
20049.58%9.69%
200510.91%10.34%

這張表格呈現的是台灣股市報酬指數美國標普500指數在不同年份的「20年滾動報酬」。簡單來說,就是如果你在某一年投資,並持有20年,平均每年會獲得多少報酬。

從這張表格,我們可以觀察到以下幾點:

  • 台股早年報酬率較高: 在1967年到1988年之間,台股的20年滾動報酬率普遍高於美國標普500。特別是在1969年和1970年,台股的報酬率甚至接近30%,這在投資上是很高的數字。
  • 台股報酬率在後期明顯下滑: 從1989年開始,台股的20年滾動報酬率大幅下降,有些年份甚至只有1%左右。這可能與台灣經濟發展階段的變化,以及股市泡沫化等因素有關。
  • 美國標普500表現相對穩定: 相較於台股,美國標普500的20年滾動報酬率波動較小,即使在台股表現較差的時期,美國標普500的報酬率也大多能維持在較高的水平。
  • 長期來看,兩者報酬率趨於接近: 雖然早年差異大,但到了2000年以後,兩者的20年滾動報酬率開始變得比較接近,都在5%到10%之間。

總結來說,這份數據告訴我們,過去幾十年來,台灣股市在早期有過非常亮眼的表現,但近年來的長期平均報酬率則較為一般。而美國股市的長期平均報酬率則相對穩定且持續。


資料來源:

https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1749920883.A.814.html


[kodular] Kodular 級別API29,未達 API 34以上,可以在Google Play Store 上成功發佈新版本嗎?



目前 Kodular 官網上的API級別仍然是 API 29,但是 Google Play 上的要求是 API 34以上。

在 Kodular 上進行版本更新之後,是否可以重新上架呢?


答案是:成功,完全沒問題!!!

2025年6月15日 星期日

[AI] 如何快速擷取 PDF檔上的文字(Google Chrome browser copy text from a PDF file)

直接用 Google Chrome 瀏覽器,打開任一個 PDF檔,chrome 會自動辨識並擷取文字,就可以立即複製,再貼上你的文件。不管PDF檔的內容若是圖片,只要可以辨識出文字,完全都可以擷取。


將圖片檔列印成PDF文件,即可以快速擷取文字

將圖片檔列印成PDF文件,即可以快速擷取文字


[AI] 如何快速擷取圖片上的文字,並利用AI來幫助閱讀及分析內容?

✅ 一、電腦端工具(Windows / macOS)

1. 使用 Google Keep(免費,跨平台)

  • 上傳圖片到 Google Keep 筆記。

  • 點擊圖片,選單中選「擷取圖片中的文字」。

  • Keep 會自動將圖片文字辨識出來放在文字區。

2. 使用 OneNote(Windows 內建或 Office 軟體)

  • 將圖片貼進 OneNote。

  • 右鍵點選圖片 → 選擇「複製圖片中的文字」。

3. 使用 Snipaste + OCR(Windows 推薦工具)

  • 安裝 Snipaste

  • 搭配 Tesseract OCR 模組,就能對截圖立即進行文字辨識。

4. macOS 內建「即時文字」(macOS Monterey 以上)

  • 開啟圖片,用預覽或照片 app。

  • 將滑鼠移至圖片上有文字的區域,出現游標即可複製文字。
    (也可用 Command+C 複製貼上)


✅ 二、手機端方法(Android / iPhone)

1. Google Lens(Android 與 iOS 通用)

  • 開啟 Google 相簿或 Google Lens app。

  • 選圖片 → 點「文字」 → 可選取並複製圖片文字。

2. iOS「即時文字」功能(iOS 15 以上)

  • 打開照片 App,點圖片。

  • 手指長按圖片上的文字 → 即可選取與複製。

3. 第三方 App:Text Scanner OCR、Microsoft Lens、Adobe Scan

  • 支援中文、英文等多語辨識,並可直接轉為文字檔、Word 或 PDF。


✅ 三、線上工具(免安裝,適合偶爾使用)

操作方式大致為:

  1. 上傳圖片。

  2. 選擇語言(中文 / 英文)。

  3. 按「開始辨識」。

  4. 下載或複製結果。


2025年6月14日 星期六

網站規畫(FernHeart Website Map)

在人生即將邁向另一旅程的同時,網站也同步進行一些計畫,內容如下:

1、主站 蕨心FernHeart     fernheart.com

仍維持之前網站記事本的研究風格,雜亂無章的文章,也是平常工作娛樂的延伸,大概就是偏向投資或一些個人研究的主題。


2、Yolo Easy Life 簡單生活     yolo.fernheart.com

對植物的觀察及興趣,尤其是蕨類。對簡單生活的想法、旅行、攝影、詩文等等,好多寫不完的東西...


3、宜蘭即時影像 YiLan WebCam Real Time     yilan.fernheart.com  yilanwebcam.fernheart.com

將生活相關、免費資訊集結起來,方便查閱。內容包含:國道5號即時路況、羅東清溝夜市即時影像、宜蘭早午餐、天氣、股市查詢、台灣山岳即時影像...


4、Super Easy Calculator 超易算線上計算器 calc.fernheart.com

包含投資、財務、退休、數學、健康等方面的計算器,另外還包括各種記分表、計時器、超簡單慢跑計時器...

5、投資圖表、槓桿投資 (建置中... )

6、各類程式碼下載 (建置中... )

[google finance] 在Google 試算表中,利用Google finance查詢各國股市指數、漲跌幅及匯率

 

如何在Google 試算表中,利用Google finance製作出上圖的表格內容,

好的,要在 Google 試算表裡做出類似你提供的表格,主要會用到 GOOGLEFINANCE 這個功能。

這個功能可以幫你抓到股票或指數的資訊,像是價格、漲跌等等。

以下是一些常用的例子,你可以直接複製貼到你的 Google 試算表裡:

  1. 即時股價或指數點數

    • 道瓊:=GOOGLEFINANCE(".DJI")
    • S&P500:=GOOGLEFINANCE(".INX")
    • 羅素2000=GOOGLEFINANCE("INDEXRUSSELL:RUT")
    • 那斯達克:=GOOGLEFINANCE(".IXIC")
    • VIX:=GOOGLEFINANCE("VIX")
    • 費城半導體:=GOOGLEFINANCE("INDEXNASDAQ:SOX")
    • 台灣加權指數:=GOOGLEFINANCE("TPE:IX0001")
    • 台灣加權報酬指數:=GOOGLEFINANCE("TPE:IR0001")
    • 日經指數:=GOOGLEFINANCE("NI225")
    • 韓國:=GOOGLEFINANCE("KRX:KOSPI")
    • 恆生指數:=GOOGLEFINANCE("INDEXHANGSENG:HSI","price")
    • 深圳:=GOOGLEFINANCE("SHE:399001","price")
    • 倫敦富時:=GOOGLEFINANCE("INDEXFTSE:UKX","price")
    • 德國DAX:=GOOGLEFINANCE("INDEXDB:DAX","price")
    • 法國CAC 40:=GOOGLEFINANCE("INDEXHANGSENG:HSI","price")
    • 荷蘭AEX:=GOOGLEFINANCE("INDEXEURO:AEX","price")
    • 瑞士SMI:=GOOGLEFINANCE("INDEXSWX:SMI","price")
    • 印度SENSEX:=GOOGLEFINANCE("INDEXBOM:SENSEX","price")
  2. 漲跌金額: 你可以在上面的公式後面加上 , "change"。 例如:道瓊漲跌:=GOOGLEFINANCE(".DJI", "change")

  3. 漲跌百分比: 你可以在上面的公式後面加上 , "changepct"。 例如:道瓊漲跌百分比:=GOOGLEFINANCE(".DJI", "changepct")

  4. 匯率

    • 美元兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:USDTWD")
    • 日圓兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:JPYTWD")
    • 韓元兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:KRWTWD")
    • 港幣兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:HKDTWD")
    • 歐元兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:EURTWD")
    • 英鎊兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:GBPTWD")
    • 瑞士法郎兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:CHFTWD")
    • 印度盧比兌台幣:=GOOGLEFINANCE("CURRENCY:INRTWD")

製作表格的步驟:

  1. 在 Google 試算表裡,建立一個新的工作表。
  2. 在第一欄(A欄)輸入你要顯示的「國際股市名稱」,例如「道瓊」、「S&P500」等等。
  3. 在第二欄(B欄)輸入對應的即時點數公式(例如 "=GOOGLEFINANCE(".DJI")")。
  4. 在第三欄(C欄)輸入對應的漲跌金額公式(例如 "=GOOGLEFINANCE(".DJI", "change")")。
  5. 在第四欄(D欄)輸入對應的漲跌百分比公式(例如 "=GOOGLEFINANCE(".DJI", "changepct")")。
  6. 在第五欄(E欄)輸入對應的匯率公式。

這樣,試算表就會自動抓取最新的資料,形成你想要的表格了。

補充說明:

若要像上圖這樣,上漲顯示紅色、下跌顯示綠色,可以使用試算表中的格式化設定條件,即可達成。


google finance 相關技巧及文章:


2025年6月13日 星期五

為什麼我們總是打不到蚊子?原來你早就輸在起跑點!

By ChatGPT

 夏天一到,蚊子就像開派對一樣在我們家裡飛來飛去,而我們則像笨拙的舞者一樣,用雙手拼命亂揮,卻總是打不中。為什麼這麼難?難道我們的反應真的輸給一隻小小的蚊子?


🦟 蚊子天生就是閃避高手

蚊子不是等你靠近才反應的牠們擁有超靈敏的感測系統,包括能感應氣流變化的觸角與感覺毛,還有幾十個小眼組成的複眼,幾乎能360度觀察周圍動靜。只要你一舉手,牠就知道你要幹嘛。


⏱️ 反應快到讓你傻眼

人類從感知到揮手,平均要花 0.2~0.3秒,但蚊子只要 0.05秒 就能做出反應,這等於你才剛揮動一半,牠就早已飛走。


🧠 牠們不只是反應快,還會「預判」!

蚊子會根據風的方向、聲音、空氣壓力的變化等條件,預測你的攻擊方向,然後往最安全的角度逃逸。這不只是快,而是聰明!


🙈 你以為你準?其實根本打不到

用手打蚊子時,大多數人揮得太急、太早,還沒瞄準就出手了。而且手掌面積有限,就算蚊子沒飛太遠,只要偏一點點就會失手。


那該怎麼打到蚊子?

想贏過這場「人蚊之戰」,你得有策略:

  • 雙手合擊法:左右夾擊,擴大成功範圍。

  • 緩慢接近再突襲:減少氣流讓牠察覺不到。

  • 用工具輔助:電蚊拍或捕蚊燈,效果加倍。

  • 等牠落地再出手:蚊子靜止時最脆弱,命中率高很多。


當你沮喪地望著牠飛走…

如果你也曾像動畫主角那樣,在廚房裡沮喪地揮了半天,最後只能眼睜睜看著蚊子飛走,別氣餒。這不是你不夠強,是蚊子進化太厲害了。


結語:這是一場生物等級的戰爭

蚊子靠著數千萬年的進化,把「閃避」當作生存之道。而我們,則靠著科技與小技巧,一點一滴在縮小落差。下一次再看到蚊子,別只是生氣,試著冷靜、觀察、瞄準、再一擊必中!

2025年6月10日 星期二

[AI] 目前熱門語言模型介紹與簡易分析(chatgpt、gemini、deepseek、grok、claude、llama)


以下為目前主流的語言模型。這些模型在自然語言處理(NLP)、多模態任務及其他應用場景中表現突出,各有其獨特優勢與局限性。


1. DeepSeek(DeepSeek-AI)https://www.deepseek.com/

介紹:DeepSeek 是由中國公司 DeepSeek-AI 開發的開源大型語言模型(LLM)。DeepSeek 以高效、低成本和高性能為目標,支援多語言(英語、漢語等)、程式碼生成、數學推理及多模態任務。其開源性質使其在研究與商業應用中備受關注,尤其在醫療、災害應對等領域展現潛力。

優點

  • 高效能與低成本:DeepSeek V3 訓練成本較同規模模型低,推理速度提升,適合資源受限環境。
  • 開源與靈活性:支援研究者與企業進行微調與本地部署,適合醫療等對隱私敏感的場景。
  • 多領域表現:在數學、程式碼生成及醫療任務中表現出色,接近或超越 GPT-4 和 LLaMA。
  • 多模態與多語言:DeepSeek-VL 支援圖像與文本處理,訓練數據包含 60% 英語、30% 漢語,適合多語言場景。
  • 創新架構:採用多標記預測、強化學習與知識蒸餾技術,提升推理能力與模型效率,在無監督推理任務中表現突出。

缺點

  • 推理延遲:儘管優化了效率,DeepSeek 的推理延遲仍高於小型密集模型,可能影響實時應用。
  • 資料品質問題:部分用戶報告 DeepSeek 在接入某些網絡數據後,生成內容可能帶有偏見或不準確,顯示出資料污染風險。
  • 語言自然性:相較於 Claude 或 Grok 3,DeepSeek 的對話有時缺乏人性化表達,可能顯得較為機械化。
  • 非前沿模型:DeepSeek R1 在某些任務(如醫療影像報告總結)上表現不如 ChatGPT-o1,顯示其在特定領域的局限性。

適用場景:醫療診斷、程式碼生成、數學推理、災害應對、開源研究項目。


2. Grok 3(xAI)https://grok.com/

介紹:Grok 3 是 xAI 開發的多模態語言模型,強調科學推理與實時資訊檢索。支援文本、圖像處理,並提供免費版本。

優點

  • 實時搜索:DeepSearch 整合網絡與 X 平台資料,提供最新資訊。
  • 多模態:支援圖像與文本,應用範圍廣。
  • 科學推理:在學術與研究問題上表現優異。
  • 免費存取:降低使用門檻。

缺點

  • 額度限制:免費版功能受限,高階功能未公開。
  • 語言覆蓋:非英語語言表現可能不如專注特定語言的模型。
  • 透明度:模型架構細節公開較少。

適用場景:學術研究、即時資訊查詢、多模態任務。


3. ChatGPT(OpenAI)https://chatgpt.com/

介紹:基於 GPT-4 系列的模型,支援對話、內容生成、程式碼撰寫等多模態任務,廣泛應用於個人與企業場景。

優點

  • 通用性:在對話、翻譯、程式碼生成等任務中表現出色。
  • 上下文理解:長對話保持連貫性。
  • 生態系統:與 OpenAI API 及 DALL·E 整合良好。

缺點

  • 成本高:高級功能需付費。
  • 時效性:缺乏實時搜索功能。
  • 偏見風險:可能生成不準確或帶偏見內容。

適用場景:內容生成、程式碼撰寫、通用對話。


4. Claude(Anthropic)https://claude.ai/

介紹:Claude 3.5 由 Anthropic 開發,注重安全性與道德標準,適合教育與企業應用,支援長文本處理。

優點

  • 安全性:避免生成有害內容,適合敏感場景。
  • 語言流暢:生成自然、連貫的文本。
  • 長文本處理:適合複雜文件分析。

缺點

  • 多模態弱:圖像生成等功能不如 ChatGPT。
  • 可用性:主要透過 API 提供,公開渠道有限。
  • 成本:高級功能需付費。

適用場景:教育、企業對話、安全敏感應用。


5. LLaMA 系列(Meta AI)https://www.llama.com/

介紹:LLaMA 3 是 Meta AI 的開源模型,專為研究設計,支援多語言與高效能推理。

優點

  • 高效能:同參數規模下表現優異。
  • 開源:支援微調與自定義。
  • 多語言:非英語語言表現較好。

缺點

  • 僅限研究:不允許商業用途。
  • 部署複雜:需技術能力支持。
  • 倫理風險:開源模型可能被濫用。

適用場景:研究、模型微調、開源項目。


6. Gemini(Google)http://gemini.google.com/

介紹:Google 的 Gemini 系列整合搜索與多模態技術,支援文本、圖像、音頻處理,適合企業應用。

優點

  • 搜索整合:提供高時效性資訊。
  • 多模態:支援圖像、音頻與文本。
  • 企業支援:Google 雲端部署能力強。

缺點

  • 隱私問題:數據收集引發擔憂。
  • 透明度:模型細節公開有限。
  • 競爭力:對話流暢性有時不如 Claude。

適用場景:資訊檢索、企業應用、多模態任務。


7. Microsoft Copilot https://copilot.microsoft.com/

介紹:Microsoft Copilot 是微軟基於 OpenAI 的 GPT 技術開發的 AI 助手,深度整合於 Microsoft 365、Windows、Edge 瀏覽器及 Bing 搜索等產品中。Copilot 專注於提升生產力,支援文本生成、程式碼輔助、數據分析及多模態任務(如圖像處理與文件解析)。

優點

  • 生態整合:無縫嵌入 Microsoft 365(Word、Excel、Teams 等),提升辦公效率。
  • 多模態能力:支援文本、圖像與文件處理,適合工作場景。
  • 搜索功能:透過 Bing 提供實時資訊檢索,時效性較強。
  • 程式碼輔助:在 Visual Studio Code 等環境中表現出色,支援多語言程式設計。

缺點

  • 依賴訂閱:高級功能需 Microsoft 365 訂閱,成本較高。
  • 隱私問題:作為微軟產品,數據處理可能引發隱私顧慮。
  • 創新有限:依賴 OpenAI 技術,自身模型創新性不足。
  • 語言表現:在非英語語言的自然性上可能不如 Claude 或 DeepSeek。

適用場景:辦公自動化、程式碼輔助、企業數據分析。


總結與建議

  • DeepSeek:以低成本與開源優勢脫穎而出,特別適合醫療、數學推理與程式碼生成等專業場景,但需注意資料品質與語言自然性問題。
  • Grok 3:適合需要實時資訊與科學推理的用戶,但免費版額度限制可能影響體驗。
  • ChatGPT:通用性強,適合多數場景,但成本較高。
  • Claude:在安全性與流暢性上表現優異,適合敏感應用。
  • LLaMA:研究者的首選,但商業應用受限。
  • Gemini:適合企業與多模態任務,但隱私問題需關注。
  • Microsoft Copilot:適合需要深度整合 Microsoft 生態的用戶,特別在辦公與程式碼輔助場景表現出色,但成本與隱私問題需考慮。

根據您的需求,若重視成本效益與開源靈活性,DeepSeek 是極佳選擇;若需實時資訊,Grok 3 或 Gemini 更適合;若追求安全性與流暢性,Claude 是首選。

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