
[NOWnews今日新聞] 工研院攜手統一超商3年內打造3間無人商店 X-STORE,從技術原型走向多地商業化試點,從技術驗證、優化、商用化整合到場域導入與營運驗證,今年更改採用全影像辨識、骨架追蹤、多視角3D 定位、與邊緣AI即時計算,建立商用級系統,可因應不同店型彈性部署,透過與校園等場域的合作,為零售業評估 ROI(投資報酬)、人力替代比例與擴店可行性。
據國際調查機構 Grand View Research 的預估,全球智慧零售市場將在 2033 年突破 4,500 億美元,年複合成長率超過 30%。
工研院自 2022 年起投入智慧商店技術研發,從智慧商店AIoT初代店、AIoT 2.0優化,到今年的技術正式邁向「全影像辨識+多人/物件追蹤」的商用級階段。
工研院資訊與通訊研究所組長王恩慈表示,目前既有技術如Amazon Just Walk Out、以色列 Trigo、美國 Caper AI 等指標廠商,都在布局影像辨識、自動結帳與無感購物。雖然各家技術架構不同,但共同方向都指向以影像為核心、減少硬體感測器、快速複製與商業化部署。她強調,智慧零售的「拿了就走」技術並非一蹴可幾,而是透過三階段技術演進逐步成熟。
舉例來說,位於工研院第一代 X-STORE 7 為早期的智慧商店 AIoT 驗證場域,採用攝影機、重量感測與紅外線技術判斷商品取放,是打造無人商店的基礎工程。
在海洋大學第二代 X-STORE 8則導入LiDAR深度感測取代紅外線,提升多人購物時的辨識穩定度,同時將硬體成本降低75%,支援15人同時購物。
至於中央大學的第三代 X-STORE 9 則正式邁向全影像辨識、骨架追蹤、三維感測的商用級階段,以可擴展性與場域適配能力,支援 20 人同時消費與更複雜的店型運作。
「拿了就走」技術使用的攝影機主要用來判斷顧客在店內的相對位置、骨架與手部動作,及商品的追蹤辨識。系統為每位進店顧客建立虛擬ID,作為在店內行為判斷歸戶的統一識別。
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