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| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | 周雍強(Yon-Chun Chou) | |
| dc.contributor.author | Chin-Pei Fan | en |
| dc.contributor.author | 范欽姵 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2021-06-15T03:51:10Z | - |
| dc.date.available | 2012-07-21 | |
| dc.date.copyright | 2010-07-21 | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.date.submitted | 2010-07-14 | |
| dc.identifier.citation | [1] 代宏坤,(2009),《信息技術採納研究-基於創新採納理論》。北京:科學出版社。
[2] 周溫棋,(2009),基於製程進步之製程產能需求組合現象分析,台大工業工程學研究所。 [3] Ajzen, I. and M. Fishbein (1980). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior, Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ. [4] Balcer, Y. and S. Lippman (1984). 'Technological expectations and adoption of improved technology.' Journal of Economic Theory 34(2): 292-318. [5] Chambers, C. (2004). 'Technological advancement, learning, and the adoption of new technology.' European Journal of Operational Research 152(1): 226-247. [6] Cohen, M. and R. Halperin (1986). 'Optimal technology choice in a dynamic-stochastic environment.' Journal of Operations Management 6(3-4): 317-331. [7] Davis, F. (1986). 'A Technology Acceptance Model for Empirically Testing New End-User Information Systems: Theory and Results.' Doctoral dissertation, Sloan School of Management, Massachusetts Institute of Technology. [8] Davis, F. D., R. P. Bagozzi, et al. (1989). 'User Acceptance of Computer Technology: A Comparison of Two Theoretical Models.' Management Science 35(8): 982-1003. [9] Dean, J. (1950). 'Pricing policies for new products' Harvard Business Review, 28(6): 45-53. [10] Gardner, D. and J. Buzacott (1999). 'Hedging against uncertainty in new technology development: The case of direct steelmaking.' IEEE Transactions on Engineering Management 46(2): 177. [11] Grenadier, S. and A. Weiss (1997). 'Investment in technological innovations: An option pricing approach.' Journal of Financial Economics 44(3): 397-416. [12] Kotler, P. and R. Turner (1991). Marketing management: Analysis, planning, and control, Prentice-Hall Englewood Cliffs, NJ. [13] Levitt, T. (1965). 'Exploiting the product life cycle.' Harvard Business Review 43(6). [14] Moore, G. (1991). Crossing the chasm: Marketing and selling technology products to mainstream customers, Capstone. [15] Rink, D. R. and J. E. Swan (1979). 'Product life cycle research: A literature review.' Journal of Business Research 7(3): 219-242. [16] Rogers, E. (1962). Diffusion of innovation, New York: Free Press. [17] Solow, R. (1956). 'A contribution to the theory of economic growth.' The Quarterly Journal of Economics 70(1): 65-94. [18] Szajna, B. (1996). 'Empirical Evaluation of the Revised Technology Acceptance Model.' Management Science 42(1): 85-92. [19] Timmer, M. P. (2002). 'Climbing the Technology Ladder Too Fast? New Evidence on Comparative Productivity Performance in Asian Manufacturing.' Journal of the Japanese and International Economies 16(1): 50-72. | |
| dc.identifier.uri | http://tdr.lib.ntu.edu.tw/jspui/handle/123456789/44564 | - |
| dc.description.abstract | 技術進步往往對高科技產業結構帶來重大影響,而半導體產業具有製程技術更迭迅速、產品生命週期短暫特性;然而,隨著製程不斷微縮,技術複雜度與製程、設計成本相繼提升,使得製程進步速度減緩,並且半導體廠商不再積極採用先進製程採納策略,越代製程決策成為半導體廠商的競爭策略之一。
本論文藉由晶圓產能生產力指標,衡量產業製程供需落差趨勢,並發現主流製程與先進製程之世代差距遞增,產業不再採用循序漸進的製程採納策略之轉折現象。其次,建構半導體生產成本之動態系統架構模型,將生產成本分為三個構面:設計成本、製造成本與規模經濟,並建立製程世代下晶圓生產平均成本效率前沿,作為半導體廠商製程技術採納決策的基礎。 最後,建立多次製程技術採納動態規劃模型,解決多階段決策過程最佳化之研究議題,並發現製程進步所帶來的收益成長率愈高,廠商愈有意採納先進製程,其成長率的遞增更促使廠商採取越代製程策略。此外,驗證設計成本與製造成本遞增為促使半導體產業發生越代現象之關鍵因素,當設計成本呈指數遞增趨勢愈明顯,規模經濟效應將愈顯著,形成半導體產業間規模經濟競爭,使得廠商透過規模經濟的低價競爭策略吸引大量市場需求,獲取高比例之產業利潤,此一因素促使採用舊製程之廠商採取越代製程決策意願上升。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Technological progress usually makes a great impact on high-tech industry. Semiconductor industry is faced with rapid technology progress and short product lifecycle. However, since design cost and manufacturing cost increase substantially, process technology advancement rate decreases. Firms used to adopt the newest technology, but now node-skipping strategy becomes one of semiconductor firms’ best competitive strategy.
This research uses Capacity Productivity index to measure the gap between main process technology and advanced process technology. Then, we develop a dynamic system of production cost which includes design cost, manufacturing system cost and economies of scale. Moreover, we construct an average wafer cost function for different technology process, and use it to assist firms in adopting technology. Finally, we develop a technology adoption model by using dynamic programming method. The results show that when the revenue growth rate of technology advancement increases, firms intend to adopt advanced technology process. Besides, this research proves that the substantial increase of design cost and manufacturing cost are the key factors to make firms adopt node-skipping strategy. If the design cost increase more substantial, economies of scale will be more conspicuous. In order to acquire higher revenue, firms adopt the low price strategy to attract more demands. As a result, firms which have older technology process want to adopt node-skipping strategy. | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-06-15T03:51:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ntu-99-R97546028-1.pdf: 2740465 bytes, checksum: 46fdbc1ffe97a5aeff311968448b2d37 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
| dc.description.tableofcontents | 誌 謝 I
中文摘要 II Abstract III 圖目錄 VI 表目錄 VIII 第一章 緒論 1 1.1 問題背景 1 1.2 研究議題 2 1.3 研究目的 5 1.4 研究架構 6 第二章 文獻回顧 7 2.1 科技接受模式 7 2.2 產品生命週期 10 2.3 技術採用生命週期 13 2.4 修正的技術採用生命週期 15 2.5 生產力與技術採納研究 18 第三章 產業趨勢分析 21 3.1 IC設計產業產能生產力分析 21 3.2 全球ASSP製程組合之產能生產力 23 3.3 全球ASIC製程組合之產能生產力 26 3.4 美國ASIC製程組合之產能生產力 28 3.5 ASSP與ASIC製程供需落差比較 30 第四章 研究方法 32 4.1 製程進步趨勢 32 4.2 半導體生產成本之動態系統架構圖 32 4.3 IC晶片之平均成本前沿 34 4.4 轉折成本 Cost transition 37 4.5 最適製程技術採納決策-動態規劃 44 第五章 結論與建議 77 5.1 研究結論 77 5.2 未來研究建議 78 參考文獻 79 圖目錄 圖1-2-1:研究議題概念架構圖 2 圖1-2-2:產品生命週期影響技術採用決策之關係圖 3 圖1-2-3:各製程世代下平均成本函數效率前沿 4 圖2-1-1:TAM與本論文主題架構圖 7 圖2-1-2:Technology Acceptance Model, TAM (Davis, 1989) 8 圖2-2-1:產品生命週期階段(Levitt, 1965) 11 圖2-2-2:產品生命週期類型(Rink & Swan, 1979) 12 圖2-3-1:Adopter Categorization on the Basis of Innovativeness (Rogers, 1962) 13 圖2-4-1:The Revised Technology Adoption Life Cycle (Moore, 1991) 15 圖2-4-2:全球ASSP Design Starts製程需求組合 16 圖2-4-3:The Revised Technology Adoption Life Cycle 17 圖2-4-4:越代製程與鴻溝之關連性 17 圖3-1-1:先進製程演進 21 圖3-1-2:ITRS藍圖(來源:ITRS 2007 Update) 21 圖3-2-1:全球ASSP製程組合與先進製程之產能生產力趨勢 24 圖3-2-2:全球ASSP製程供需落差(Dt)趨勢圖 25 圖3-3-1:全球ASIC製程組合與先進製程之產能生產力趨勢 27 圖3-3-2:全球ASIC製程供需落差(Dt)趨勢圖 27 圖3-4-1:美國ASIC製程組合與先進製程之產能生產力趨勢 29 圖3-4-2:美國ASIC製程供需落差(Dt)趨勢圖 30 圖3-5-1:ASSP與ASIC製程供需落差 31 圖4-1-1:ITRS藍圖(來源:ITRS 2007 Update) 32 圖4-2-1:生產成本之動態系統架構圖 32 圖4-2-2:Estimated Design Cost by Process: Typical ASSP SoC Design 33 圖4-3-1:IC設計成本趨勢 34 圖4-3-2:各代製程廠房設備成本之相對倍數 35 圖4-3-3:平均成本函數前沿 37 圖4-4-1:先進製程進步時點樣本迴歸線 39 圖4-4-2:產品生命週期類型(資料來源:Rink & Swan, 1979) 39 圖4-4-3:結合時間下的平均成本函數效率前沿 40 圖4-5-1:研究議題概念架構圖 44 圖4-5-2:製程選擇之動態規劃架構圖 45 圖4-5-3:平均成本函數前沿 48 圖4-5-4:平均成本與廠商均衡價格、市場需求量之關係圖 49 圖4-5-5:各代製程下廠商每千片約當晶圓之均衡價格 53 圖4-5-6:總收益與製程世代之關係 53 圖4-5-7:各節點收益之淨現值 57 圖4-5-8:第8期期初製程為第1代製程之選擇路徑 58 圖4-5-9:第7期期初製程為第1代製程之選擇路徑 59 圖4-5-10:第6期期初製程為第1代製程之選擇路徑 61 圖4-5-11:最適製程選擇決策路徑(h = 0.5018, r = 0.1) 66 圖4-5-12:最適製程選擇決策路徑(h = 0.2, r = 0.1) 69 圖4-5-13:最適製程選擇決策路徑(h1 = 0.1, h2 = 0.4, r = 0.1) 72 圖4-5-14:設計成本、製造成本與收益之關係 73 圖4-5-15:α與β值下各製程世代之總收益 75 表目錄 表1-1-1:越代製程現象實例 1 表1-2-1:影響採用創新技術與系統之因素 3 表3-1-1:先進製程發展時程 21 表3-2-1:全球ASSP製程需求組合趨勢 23 表3-2-2:全球ASSP與先進製程之產能生產力 24 表3-2-3:各年度下之製程供需落差 25 表3-3-1:全球ASIC製程需求組合趨勢 26 表3-3-2:全球ASIC製程組合與先進製程之產能生產力 26 表3-3-3:各年度下之全球ASIC製程供需落差值 27 表3-4-1:美國ASIC製程需求組合趨勢 28 表3-4-2:美國ASIC製程組合與先進製程之產能生產力 28 表3-4-3:各年度下之美國ASIC製程供需落差值 29 表4-3-1:製程別晶圓總成本倍數 34 表4-4-1:第k代與第k+1代製程的平均成本函數交點 38 表4-4-2:各年份下之先進製程線寬(原始資料) 38 表4-4-3:各年份下之先進製程線寬(約當量轉換結果) 38 表4-5-1:各代製程下廠商每千片約當晶圓之均衡價格 52 表4-5-2:各代製程下廠商所獲得之需求量 53 表4-5-3:製程選擇決策下廠商之收益 53 表4-5-4:表格式動態規劃方法 56 表4-5-5:α與β值下各製程世代之總收益 75 | |
| dc.language.iso | zh-TW | |
| dc.subject | 動態規劃 | zh_TW |
| dc.subject | 跨代製程 | zh_TW |
| dc.subject | 產品生命週期 | zh_TW |
| dc.subject | 產業趨勢轉折 | zh_TW |
| dc.subject | 技術採納 | zh_TW |
| dc.subject | 動態系統 | zh_TW |
| dc.subject | 半導體製造 | zh_TW |
| dc.subject | Technology node skipping | en |
| dc.subject | Product lifecycle | en |
| dc.subject | Dynamic system | en |
| dc.subject | Technology adoption | en |
| dc.subject | Technology migration | en |
| dc.subject | Dynamic programming | en |
| dc.title | 製程技術變遷下技術採納決策之經濟分析 | zh_TW |
| dc.title | An Economic Theory of Process Technology Migration for Technology Adoption–The Semiconductor Microchip Case | en |
| dc.type | Thesis | |
| dc.date.schoolyear | 98-2 | |
| dc.description.degree | 碩士 | |
| dc.contributor.oralexamcommittee | 吳政鴻(Cheng-Hung Wu),丁達剛,姜常俊 | |
| dc.subject.keyword | 跨代製程,動態規劃,產業趨勢轉折,技術採納,半導體製造,動態系統,產品生命週期, | zh_TW |
| dc.subject.keyword | Technology node skipping,Dynamic programming,Technology migration,Technology adoption,Dynamic system,Product lifecycle, | en |
| dc.relation.page | 80 | |
| dc.rights.note | 有償授權 | |
| dc.date.accepted | 2010-07-14 | |
| dc.contributor.author-college | 工學院 | zh_TW |
| dc.contributor.author-dept | 工業工程學研究所 | zh_TW |
| 顯示於系所單位: | 工業工程學研究所 | |
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