機器學習

機器學習Machine Learning人工智能的一個分支。人工智能的研究歷史係以一支「推理」為起始點,到獲取「知識」為重點,再以此「學習」為出發點的自然、清晰的脈絡實現。顯然,機器學習是實現人工智慧的一個途徑之一。機器學習可以是監督學習無監督學習半監督學習強化學習。機器學習可以被廣泛應用於居家管理、購物車、娛樂媒體,以及醫療保健業等。機器學習理論主要是設計和分析一些讓電子計算機電腦數位訊號處理器專用積體電路)可以自動「學習」的演算法。機器學習演算法是一類從資料中自動分析獲得規律,並利用規律對未知資料進行預測的演算法。機器學習在近 30多年已發展為一門多領域科際整合,涉及機率論統計學逼近論凸分析計算複雜性理論等多門學科。


應用科學〗【main

圖靈測試

圖靈測試(英語:Turing test)是英國電腦科學家·艾倫·圖靈1912/06/231954/06/07)於 1950年提出的思想·實驗,圖靈也稱之為「模仿遊戲」。圖靈測試的實驗流程是由一位詢問者寫下自己的問題,隨後將問題傳送給在另一個房間中的一個人與一台機器,由詢問者根據他們所作的回答來判斷哪一個是真人,哪一個是機器。由於所有測試者都被單獨隔離,對話以純文字形式透過螢幕傳輸,因此結果不取決於機器的語音能力;這個實驗用意在「探求機器能否模仿出與人類相同或無法區分」的智慧型態。


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認知科學

認知科學cognitive science)跨越相當多層次的分析,從低層次的學習決策機制,到高層次的邏輯和策劃能力,以至於神經系統(腦部神經·電路)。


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監督式學習

監督式學習supervised learning),可以由訓練資料中學習或建立一個模式(learning model),並依此模式推測新的實例,是機器學習方式的一種。訓練集(英語:training dataset)是由輸入物件(通常是向量)和預期輸出所組成。函數(模式)的輸出可以是一個連續的值(迴歸分析regression analysis),或是預測一個分類標籤taxonomy)。


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無監式督學習

無監督式學習unsupervised learning)是針對輸入資料進行「自動分類」或「自動分群」,是機器學習方式的一種。無監督學習不需提供「事先標記過的訓練」範例,是監督式學習強化學習等策略之外的一種選擇,主要運用領域:聚類分析cluster analysis)、關聯規則association rule)、維度縮減dimensionality reduce)。生成對抗網絡Generative Adversarial Network,簡稱:GAN)是無監督式學習的一種方法,它通過兩個類神經網絡相互博弈的方式進行學習。
參考:得當深度學習


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半監督學習

半監督學習semi-supervised learning)介於監督式學習(訓練數據全部有標籤)和無監督式學習(訓練數據全部無標籤)之間。半監督學習旨在緩解訓練數據中「有標籤數據」帶來的有限問題。


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強化學習

強化學習reinforcement learning)在於強調如何基於生態環境考量而行動,用以取得最大化的預期利益。強化學習不需要帶標籤式的「輸入、輸出」配對,同時也無需對「非最優控制」作精確地糾正。強化學習也被稱作「近似動態規劃」(approximate dynamic programmingADP)。


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聊天機器人

DuerOSChatGPTGeminiGoogle AssistantMicrosoft Bing

聊天機器人ChatBot)早期的經典聊天機器人是 1966約瑟夫·維森鮑姆1923/01/082008/03/05,德語:Joseph Weizenbaum)發表的「ELIZA」與 1972年的「PARRY」。ELIZA是由對話或文字進行交談電腦程式,能夠模擬人類對話並通過圖靈測試,頗具實用性,如:資訊獲取與客戶服務。大多簡單的系統只會擷取輸入的關鍵字,再從語料庫中,依搭載自然語言處理系統找尋最合適的應答。
聊天機器人目前是虛擬助理virtual assistant)的一部分。不同於以娛樂、特定產品促銷或研究的社交機器人等。


機器學習』【main

DuerOS

DuerOS百度(英語:Baidu)旗下於 2015 9月由「度秘團隊」於百度世界大會推出人工智慧語音助手的應用程式,度秘事業部推出的「度密」是對話式人工智慧系統的一種,可面向智慧型家居物聯網上游廠商提供人工智能·語音辨識與互動的解決方案。20176月,百度旗下度秘事業部在美國矽谷(Silicon Valley|硅谷)設立研發團隊,以此儲備更豐富的技術和資源,讓語音互動更好的落實在各種場景應用。
)中國網際網路過去曾有三大巨頭,被合稱為「BAT」,其中「B」為百度(Baidu Holdings Limited)、「A」為阿里巴巴集團Alibaba Group Holding Limited)與「T」為騰訊Tencent Holdings Limited)。


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ChatGPT

ChatGPT(英語:Chat Generative Pre-trained Transformer)是 OpenAI開發的人工智能·聊天機器人,於 2022 11月推出。ChatGPT聊天生成預訓練轉換器GPT的一種。ChatGPT基於人類回饋的監督學習強化學習微調,這兩種方法都適用於教練來提高模型效能,是以人類干預增強機器學習效果,獲取更逼真的「聊天對話」。


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Gemini

Gemini·聊天機器人的前身為 BardBard谷歌Google)推出基於 LaMDA大型語言模型開發的生成式人工智慧·聊天機器人Gemini 2023 2 6日發佈,並於 2023 3 21日推出改用更強大的 PaLM大型語言模型,以增強其運算能力匹敵 ChatGPT2023 5 10日,PaLM被進一步更新為 PaLM2,這次的更新實現了多語言翻譯與增強的邏輯推理能力。


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Google助理

Google助理Google AssistantGoogle開發的智慧型個人助理,於 2016 5月在 Google I/O發佈,不同於 Google即時資訊Google Now)。Google助理可以參與雙向對話。Google助理目前被整合在 Google Allo應用、Google Home裝置、Android NougatGoogle PixelbookWear OSAndroid TVAndroid Auto iOS。現在 Google Now的大部分功能已被 Google個人助理取代。


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Microsoft Bing

Microsoft BingAI)早期的 Bing 2020 10 5 Bing更名為 Microsoft Bing202327日,微軟正式宣布將OpenAIChatGPT)語言模型整合進 New Bing Microsoft Edge瀏覽器中。整合後的聊天機器人稱:「New Bing Chat」。


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圖像顯示器

圖像·顯示器(英語:Image Display Device)是一種輸出裝置,用於顯示影像(圖像及色彩)。常見的顯示器(陰極射線管CRT顯示器電漿顯示液晶顯示薄膜電晶體液晶顯示器…等)運用於:電視電腦資料採集與監視系統行動電話智慧型手機等的螢幕(Screen Display)。
隨著數位採集技術和訊號處理理論的發展,越來越多的影像以數位形式(數碼)儲存,數位影像處理技術已取代傳統「圖像顯示器的概念」而有更多的發展。
平板顯示器Flat panel display涵蓋多種科技,使顯示器(video display)比傳統電視機(traditional television)更加輕薄,厚度通常小於 4英吋(10公分)。


電子連接器
全像顯示裝置(Holography Display〗【main

映像管顯示器

映像管顯示器(Cathode ray tube DisplayCRT顯示器,縮寫:CRT display), 是利用陰極電子槍發射電子,在陽極高壓的作用下聚焦形成電子束向螢光屏投射,令螢光粉發光。同時電子束在偏轉磁場的作用下,作上下左右的移動來達到掃描螢光屏,完成影像重顯的目的。


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電漿顯示器

電漿顯示器Plasma Display Panel|等離子顯示器),基本工作原理,跟CRT日光燈有些相似,是透過紫外光刺激燐光質發光,屬於自體發光,因此它的發光亮度、顏色鮮豔度與螢幕反應速度,都跟 CRT相近,因此 PDP的亮度能夠超過 700nits以上。一般 LCD後期產品能達到約 500nits的亮度。電漿顯示屏於 1964年由美國·伊利諾大學兩位教授 Donald L. Bitzer H. Gene Slottow與研究生 Robert Willson發明,當時應用於 PLATO電腦系統。直至 2006 1 13日,台朔光電舉行董事會,通過解散,並退出電漿電視市場。2012 2月,日立宣布退出電漿面板製造。2013 11月,松下公司宣布停產電漿面板及電視機。2014 7 1日,三星電子宣布將於 2014 11 30日之後停產電漿電視機。2014 8月,LG電子宣布退出電漿電視業務。2014 11月,長虹停止電漿面板業務。至此,全球電漿面板走向落幕。


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液晶顯示器

液晶顯示器Liquid-Crystal Display,縮寫:LCD)在電場的作用下,利用液晶分子的排列方向發生變化,使外光源透光率改變(調製),完成電一光變換,再利用RGB三基色訊號的不同激勵,通過紅、綠、藍三基色濾光膜,完成影像重顯的目的


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數位光處理

數位光處理Digital Light Processing,縮寫:DLP)是使用一個晶片表面上的固定光鏡,並通過液晶陣列來控制光線反射的強弱,來投射最終構成的畫面,與矽基液晶技術最為接近。


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LED背光液晶顯示電視

LED背光液晶顯示電視LED-backlit LCD television,縮寫:LED TV)是使用發光二極體LED)作為背光源的液晶顯示電視,通稱:LED顯示器(LED Monitor)。發光二極體背光技術可分為直下式direct back-lit)、側照式edge LED back-lit)兩種。直下式所使用的發光二極體有白光發光二極體與紅、綠、藍三色發光二極體兩種。早期「薄膜電晶體液晶顯示器」的背光光源是採用冷陰極螢光燈


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薄膜電晶體液晶顯示器

薄膜電晶體液晶顯示器Thin film transistor liquid crystal display,縮寫:TFT-LCD),TFT-LCD面板可視為兩片玻璃基板中間夾著一層液晶,上層的玻璃基板是彩色濾光片、而下層的玻璃則鑲嵌電晶體。當電流通過電晶體產生電場變化,造成液晶分子偏轉,藉以改變光線的偏極性,再利用偏光片決定畫素的明暗狀態。TFT-LCD TV使用薄膜電晶體技術改善影象品質,是採用主動式矩陣 LCD,應用於電視平面顯示器投影機上。


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有機發光二極體顯示器

有機發光二極體顯示器Organic Light-Emitting Diode display,縮寫:OLEDOLED具有自發光性、廣視角、高對比、低耗電、高反應速率、全彩化及製程簡單等優點,但相對的在大面板價格、技術選擇性 、壽命、解析度色彩還原方面,依然無法與 TFT-LCD匹敵。依驅動方式的不同,可分為被動式(Passive MatrixPMOLED)與主動式(Active MatrixAMOLED)兩種。


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電致發光顯示器

電致發光顯示器Electroluminescent Display,縮寫:ELD)為利用電致發光現象的一種顯示技術。電致發光(Electroluminescence,簡稱:EL)為電流通過電場下物質時發光的現象,在消費品生產中被稱為冷光。適於電致發光的物料:摻雜了銅和銀的硫化鋅、藍色鑽石(含)、砷化鎵等。最早於 1907年,Captain Henry Joseph Round 在研究碳化矽SiC)時發現了電致發光。直到 1960年代,才開始在商業上使用電致發光顯示器(ELD)。


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場發射顯示器

場發射顯示器Field-emission display縮寫FED)為使用大面積場電子發射源來提供撞擊彩色螢光粉的電子以製造彩色圖像的平面顯示技術,需要真空才能操作。場發射顯示器結合了陰極射線管的優點,包括高對比度以及非常快的響應速度,還有 LCD跟其他平面顯示技術的包裝優勢。其所需的能量也較低,大約是 LCD系統所需能量的一半。


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表面傳導電子發射顯示器

表面傳導電子發射顯示器Surface-conduction Electron-emitter Display,縮寫:SED平面顯示器技術的一種,主要差異在電子發射系統的細節,也是場發射顯示器 (FED) 的種類之一。此種技術就是利用表面傳導電子發射器,來顯示畫面上的每一個單一畫素


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電子連接器

電子連接器electrical connector,又稱:電路連接器、連接器),是連接電路的一種硬體連結裝置。此裝置(零件)可作為同電路系統中不同元件間連接的端點,或者為不同的電路系統、設備間提供電力與功能數據(如:資訊裝置)的連接。連接器廣泛地應用以便於各種電氣線路,連接或斷開電路的作用,因而形式必要的公母配對(常見固定端為母埠、移動端多為公頭)。這種連接可能為暫時插拔方便隨時使用,不過也可能是電氣設備的電力與功能數據傳輸之間永久的結點(連接的端點)。
§ Video Port Comparison
(HDMI/DisplayPort/DVI/VGA/Thunderbolt…)
https://youtu.be/iFO3EiQbNJ8 (2018/07/11)


通用序列匯流排〗【main

Lightning

§ Apple Lightning to 30-pin Adapter
https://youtu.be/SpmxNtLCzSw (2012/10/10)

Lightning·連接器針腳為 8pin正反面皆可插,尺寸與 Micro USB相近;是蘋果公司所製作的專有電腦匯流排及連接器規格,首次出現在 2012年所發表的 iPhone 5iPod Touch iPod nano等,新款手持式消費性電子產品;自 2023 iPhone 15系列問世後,Lightning接頭被「取消」了。最早在 2017 11月初蘋果公司的 iOS 11更新中,蘋果中國 Lightning譯為「閃電」。


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Thunderbolt

§ thunderbolt4
https://youtu.be/zJFKvWHChZU (2023/07/15)

Thunderbolt·連接器是由英特爾發表的連接器標準,目的在於當作電腦與其他裝置之間的通用匯流排,第一代與第二代介面是與 Mini DisplayPort整合,較新的第三代開始改為與 USB Type-C結合,並能提供電源,又稱:雷電技術。蘋果中國 Thunderbolt譯為「雷靂」。

‡) CalDigit引領世界步入「Thunderbolt 4」時代
參考「TS4」擁有 18組連接埠的極致擴充
https://www.caldigit.com/tw/thunderbolt-station-4-tw/ 


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DisplayPort

§ 什麼是 DisplayPort
https://youtu.be/qGpe5AhV0Dk (2022/07/03)

DisplayPort顯示器連接埠,簡稱:DP)是一個「個人電腦及晶片製造商聯盟」的視訊電子標準協會VESA)」開發的數位式視訊介面標準,為了取代傳統的 VGADVI FPD-LinkLVDS)介面。
DP標準化介面免認證、免授權金,主要用於連接視訊源與影像顯示裝置,並也支援音訊源(Audio signal)、USB(通用序列匯流排)和其它形式的資料傳輸。
DisplayPort的介面可與傳統介面(如HDMIDVI向下相容downward compatibility),透過主動或被動轉接器(如:MST Hub)連接。


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塑料

塑膠分類標誌塑膠袋毒性簡易檢測法

塑膠Plastic)是指以高分子量合成·樹脂 / 石油為主要組分,最早來自於 1850年代的英國,又稱:塑料。塑膠是可以加入適當添加劑(如增塑劑穩定劑抗氧化劑阻燃劑潤滑劑著色劑等)經加工成型的塑性材料,也有透過固化·交聯形成的剛性材料(如:熱塑性塑膠)。

絕大多數的塑膠皆可回收,但需要因它們不同的聚合物polymer)種類而分類。由於挑選、蒐集、清潔與再加工的困難性和昂貴的價格,目前只有 PET聚對苯二甲酸乙二酯)與 HDPE高密度聚乙烯)能應付較經濟的回收。熱塑性塑膠可以重新加熱熔塑,但是熱固性塑膠只能夠壓碎當作絕緣物。


環境〗【main

塑膠分類標誌

塑膠分類標誌Resin identification code)又稱:合成樹脂識認碼、塑膠材質編號、塑膠材料編碼 與 塑膠編碼,為美國塑膠工業協會Society of Plastics Industry,縮寫:SPI)於 1988年所發展出來的分類編碼方式。目前世界上的許多國家都採用了這套 SPI的標識方案;中國在 1996年制定了與之幾乎相同的標識標準。
目前經濟上只能夠應付回收聚對苯二甲酸乙二酯PET)與高密度聚乙烯High-density polyethyleneHDPE)。聚氯乙烯Polyvinyl ChloridePVC)宣稱可以被回收,但事實上它不是單一材料,而是廣泛含有各類有毒的添加物來應用在不同的用途上。熱塑性塑膠可以重新加熱熔塑,但是熱固性塑膠只能夠壓碎當作絕緣物。

備註∫

  • 現在聚氯乙烯(PVC)的各種添加劑已經有無毒的配方,取代過去所使用的含重金屬與環境賀爾蒙之添加物。
  • 生物可分解塑膠在暴露在特定自然界的環境條件或生物條件下,會自然分解;目前有些公司開發生物可分解添加物以擴大與加速各類塑膠的分解。

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塑膠袋毒性簡易檢測法

塑膠袋毒性簡易檢測法

  • 感官檢測法:無毒的塑膠袋呈乳白色、半透明、或無色透明,有柔韌性,手感潤滑,表面似有蠟;有毒的塑膠袋顏色混濁或呈淡黃色,手感發粘。
  • 用水檢測法:把塑膠袋置于水中,並按入水底,無毒塑膠袋比重小,可浮出水面,有毒塑膠袋比重大,下沉。
  • 抖動檢測法:用手抓住塑膠袋一端用力抖,發出清脆聲者無毒;聲音悶澀者有毒。
  • 火燒檢測法:無毒的聚乙烯塑膠袋易燃,火焰呈藍色,上端黃,燃燒時像蠟燭淚一樣滴落,有石蠟味,煙少;有毒的聚氯乙烯塑膠袋不易燃,離火即熄,火焰呈黃色,底部呈綠色,軟化能拉絲,有鹽酸的刺激性氣味。

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應用科學

應用科學applied science)是將自然科學(基礎理論、抽象原理)的知識,轉化為實際應用(解決具體生活需求)的科學;其多來源於實踐本身,會存在一定的科學內容,與工程醫學有著密切的關係。
應用科學主要研究:利用或改造自然界的方法與工具、各種技術應用所遇實際問題,進而使之形成新工藝或新產品。應用科學不完全依賴經驗證據,運用既有科學知識以達成實用目的的學科,如:工程學和醫學等。


人文學科top】【main

石墨烯

石墨烯(英語:Graphene)又稱:單層石墨、碳單層,是一種由碳原子以 sp2混成軌域組成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜材料,其厚度僅相當於 1個碳原子的直徑。石墨烯是導熱及導電性極佳的透明奈米材料,其電阻率(約 10-6 Ω·cm)比銅或銀低,可用來發展出更薄、導電更快的新一代電子元件


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超導體

超導體(英語:Superconductor),指可以在特定溫度以下,呈現電阻為零的導體。零電阻和完全抗磁性是超導體的兩個重要特性。目前高溫超導體的最高溫度記錄是馬克普朗克研究所的203K-70°C)。因為零電阻特性,超導材料在生成強磁場方面有許多應用,如:核磁共振成像縮寫MRI等。
·
·) 超導體(超導體材料)依絕對零度而言,被分為:低溫超導體(如:鐵基超導體)和高溫超導體(如:釔鋇銅氧)。低溫、高溫是相對於絕對零度而言,超導體溫度是遠低於攝氏 0℃冰點)。
§ 轟動全球的「室溫超導體論文」,再度捲土重來!
https://youtu.be/N_iXwagi5rI?t=168 2023/03/17


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