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傳蘇姿丰第二波將訪,群聯、沐鸣注册开户祥碩股價大漲!半導

傳蘇姿丰第二波將訪,群聯、沐鸣注册开户祥碩股價大漲!半導體女王的5%哲學怎麼救超微?


有半導體女王之稱的超微半導體(AMD)董事長兼執行長蘇姿丰17日來台,蓝冠注册
 
此行重點是穩固AI晶片「MI300X」背後供應鏈,因此也將展開一連串拜訪行程。
 
除了首波名單的和碩等公司,傳出第二波會面以群聯、祥碩為主,據悉將強化夥伴關係之外,也會談新合作。雖兩家公司對蘇姿丰到訪都低調未回應,不過今(19)日股價相繼強漲,祥碩一度觸及漲停。
 
和碩董事長童子賢證實,蘇姿丰此行將與和碩集團的幹部碰面。此言一出,讓和碩股價連兩日漲停,昨開盤(18日)站上90元大關,創2年半來新高。
 
此外,宏碁也在蘇姿丰來訪前夕,宣佈與AMD合作推出全新電競顯卡Predator BiFrost Radeon RX7600 8G與RX7600 8G OC。18日開盤最高衝上41.25元,也是創下11年來新高價。
 
蘇姿丰17日下午2點左右抵達松山機場,不過現場並沒有受訪,僅親切微笑揮手,隨即搭車離開。她原定在昨日出席陽明交大頒授名譽博士學位典禮,不過由於班機延誤暫時取消,典禮將改期至本週四(20日)的下午3點舉行。
 
先前輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳訪台,掀起一波AI熱潮,這回「蘇姿丰效應」似乎已經開始浮現,帶動相關公司股價飆漲。一路走來,蘇姿丰帶領著AMD市值攀升,在科技界頗負盛名,背後有哪些故事?以下為2020年的報導,帶你看懂。
 
根據《美聯社》調查,她是2019年全球薪酬最高的執行長、也是這份榜單10年來唯一獲此殊榮的女性;她名列《彭博》2019年度風雲榜「彭博50」(Bloomberg 50)名單;同一年也獲《哈佛商業評論》評選全球最佳表現執行長 100 強。
 
她是全球第二大微處理器公司──美商超微(AMD)執行長蘇姿丰。
 
蘇姿丰是「AMD真正需要的變革家」,為何她能帶領超微突破重重難關?
2020年8月,蘇姿丰領軍AMD市值首度站上1,000億美元(約3兆元新台幣)大關。《財星》盛讚她是「AMD真正需要的變革家」。
 
這些加諸於她的盛名,其實源自於蘇姿丰「不甲意輸」的感覺,她曾在受訪時表示「I love to win!」而能在業界一直領先的原因,是她勇於接受挑戰、找出解決方法克服困難,並從中創造自我價值的性格。
 
眾所皆知,蘇姿丰出生於台南大家族,父母都是台灣人,她3歲時隨父母親移民到美國紐約。在傳統華人家庭中成長,蘇姿丰背負著長輩「望子成龍、望女成鳳」的期待,爸爸也希望她可以功成名就。
 
父親蘇春槐是一名統計學家、母親羅淑雅則是會計師,耳濡目染下,她自小就習得科學教育與商業訓練。蘇春槐回憶起兒時的蘇姿丰,相較於玩洋娃娃,她更喜歡「拆玩具」,經常把各種汽車玩具分解。在蘇春槐眼裡,他看到了女兒的不同,也鼓勵她盡情地拆解、探索跟學習。
 
蘇姿丰曾感性地表示,她的父親用相同的標準教育她跟哥哥,這也表示她能擁有相同的高標準來衡量自我表現,不因她是女生而有所不同,所以她自小就立下了成為工程師的志向。
 
蘇姿丰爸爸(右)_台南市政府提供 圖/台南市政府
蘇姿丰爸爸(右)_台南市政府提供 圖/台南市政府
蘇姿丰:我可以不必是最聰明的,但必須成為解決問題的人!
步入校園、談起中小學的表現,蘇姿丰笑說她只能算是表現得不差、但稱不上是頂尖的人物。高中她選擇就讀在紐約素有「物理學家搖籃」之稱的布朗克斯科學高中(Bronx High School of Science),該校曾有7位校友獲得諾貝爾物理學獎、1位獲得諾貝爾化學獎。
 
在這裡,同學精銳盡出,蘇姿丰被燃起了鬥志,激發她在數學跟科學領域上追求更卓越的表現,她說「競爭能使我變得更好」。這個時期的學習,也讓蘇姿丰順利進入麻省理工學院(MIT)主攻電機工程學科,因為她認為這門學科是最困難的。
 
回憶起在MIT的求學過程,蘇姿丰認為這是形塑她人格特質的重要階段,也就是在這個時候,她發現她愛上了半導體。這麼微小的東西,竟然如此強大、富有創造力,而且是她能以一己之力完成的產品;同時,她也在半導體實驗室裡悟出了一個道理: 她可以不用是最聰明的,但她必須成為能解決問題的人。 唯有如此,才能凸顯她的價值與不同。
 
帶著這樣的信念,蘇姿丰在24歲時取得了MIT電機博士學位,並投入職場,繼續發揮她擅於解決棘手問題的能力。
 
確立超微「學習的文化」,蘇姿丰深知:每次進步5%,比訂定50%成長幅度更好
在IBM工作時,蘇姿丰有段時間負責研發銅晶片的製程,當時市場上的晶片多半以鋁導線為主,但她獨排眾議、蓝冠线路测试主張以銅來取代鋁導線,這是因為銅的電阻係數要比鋁低3倍,而電阻係數低,可以降低電流動所導致的原子流失。
 
過去棄銅而選擇鋁,是因為銅製程的技術尚未成熟,她要如何突破?憑著求學時期塑造出解決問題的能力,蘇姿丰帶領團隊以SOI(絕緣層上覆矽)技術突破瓶頸,這不僅解決製程時可能產生的污染,也較傳統晶片的效能快了近2成。