Wisely Chen|AI Agent、地端 LLM 與企業 AI 架構實戰筆記

企業 AI 轉型、AI 資安、AI Agent、Vibe Coding 實戰分享

企業 AI 轉型實戰指南|AI Agent 架構、地端 LLM、AI 資安完整指南

本站分享企業 AI 落地實戰經驗,涵蓋 AI Agent 架構設計地端 LLM 部署AI 資安防禦企業 AI 治理合規。從 IT 架構師視角,解決企業導入 AI 時「不能出事」的真實問題。

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關於作者

Wisely Chen

企業 AI 架構顧問、NeuroBrain Dynamics Inc. 研發長。20+ 年 IT 產業經驗,曾任 Google 雲端顧問、永聯物流 VP of Data&AI、艾立運能數據長。

專注於企業級 AI 系統架構設計,包括 On-Prem LLM 部署、AI Agent 資安防禦、AI 治理合規。以 IT 架構師視角分享真實戰場的實作經驗,強調安全、合規、可落地。

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🔒 AI Agent 為何比 Chatbot 危險?

Agent 有執行權限,攻擊者從「騙它說錯話」變成「騙它做錯事」,94.4% 的 Agent 容易受攻擊。

🏢 為什麼需要地端 LLM?

資料不出內網,符合金融/醫療/政府合規要求。關鍵在 Auth Gateway、沙盒、雙層 Log 設計。

⚖️ 台灣 AI 基本法要求什麼?

七大原則:可問責性、透明性、資料最小化。出事時你要能交代,不是 AI 背鍋。

🛡️ 傳統 WAF 能防 AI 攻擊嗎?

不能。WAF 看不懂自然語言,Prompt Injection 在協議層看起來完全正常。