:::
跳到主要內容
:::
資源分類
生活科技-國中7-9年級(四)
過濾條件

搜尋相關的資源 371
新科技大未來-次世代電子耳提升噪音聆聽效益
web 新科技大未來-次世代電子耳提升噪音聆聽效益
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
近年來,科技的發展一直在為人類提供更多的可能性,特別是在醫療領域。聽覺作為人類感知世界的重要途徑,其重要性不言而喻。然而,噪音干擾一直是聽覺輔助裝置面臨的主要挑戰之一。對於全聾患者而言,人工電子耳是重獲聽覺的關鍵技術。雖然在安靜環境下,這項技術能有效幫助患者提升語音理解能力,但在噪音環境中仍有提升空間。為此,振興醫院耳鼻喉部聽覺科力博宏主任及團隊引入了基於深度學習的噪音消除技術,專門針對聲音環境的特性進行噪音消除,從而提高人工電子耳在噪音環境下的聆聽效果。此一研究是首次在臨床上證明深度學習技術可以有效提升人工電子耳患者在噪音環境中的聆聽效益。這不僅在人工電子耳的信號處理領域開創了新的研究方向,也為我們如何利用深度學習和類神經智慧聯網技術改進聽覺輔助裝置的性能,提供了新的思路。
點閱數161
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-眼動追蹤3D 列印義肢手臂
web 新科技大未來-眼動追蹤3D 列印義肢手臂
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
想像一下,失去手臂的人們能夠通過自己的眼神控制一隻全新的手臂,這聽起來像是科幻小說,但南臺科技大學的研發團隊已經將這一夢想變為現實。南臺科技大學張萬榮教授團隊創造了3D列印的義肢手臂,可以追蹤使用者的眼動,運用人工智慧判斷他們想要抓取的物品。讓人造手臂隨著使用者的視線而移動,幫助手臂有障礙的人以更自然的方式如常生活。這項技術「運用眼動追蹤與人工智慧視覺辨識的義肢手臂」榮獲了「2022未來科技獎」,這是對南臺科技大學和他們研究成果的巨大肯定。這支研究團隊由電子、電機工程和創新產品設計的專家組成,研究的成果不僅在國際研討會上發表,而且還贏得了多項獎項,包括2021年科技部創新創業激勵計畫的創業傑出獎和教育部的技職之光獎。這項研發不僅為科技界帶來突破,更可以與產業接軌,也為需要幫助的人們開闢了新天地。
點閱數148
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-懸掛浸水式植物栽培發電系統
web 新科技大未來-懸掛浸水式植物栽培發電系統
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
乾淨、可再生的能源,是人類下一代經濟發展的重要挑戰。對於農業經濟活動,栽種作物除了土地與水資源需求外,還需消耗大量能源。如何在降低能源消耗的前提下,追求高產量與高品質的作物,便成為農業科技發展努力的目標。榮獲2022年未來科技獎的「懸掛浸水式植物栽種系統」裝置,以創新的植物微生物燃料電池配置方式,分別在挺水作物的下層土壤和上方水層安置電極,土壤中的微生物,利用植物根系的有機沉積物行生物反應產生電子,經由土壤的電極(陽極)傳導到水中的電極(陰極),產生電位差,將生質能轉換為電力並加以回收,達到節省能源的目的。
點閱數132
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-5G系統海岸巡防與環境永續
web 新科技大未來-5G系統海岸巡防與環境永續
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
【以5G與智慧無人機建構之海岸巡防與環境永續調查系統】在智慧無人機的運作中,5G扮演了什麼樣的角色,對於環境資訊的傳輸有何影響?隨著科技的進步,5G與智慧無人機在海岸巡防與環境調查領域展現了巨大的潛力。這些技術結合可提供高效率、準確性和即時性的資訊,有助於保護海岸環境和進行環境永續調查。 【以5G與智慧無人機建構之海岸巡防與環境永續調查系統】榮獲2022 未來科技獎,可即時分析空拍影像中的極小物件與大尺寸物件,即時直接對空拍影像分析與環境巡檢,而非事後分析。透過此系統,我們見證了科技的力量如何為保護海岸環境和推動環境永續發展帶來了巨大的影響。這項創新的技術結合了高效率、準確性和即時性的資訊,為我們提供了更有效的監控和資料收集,帶來了更健康、更安全的海岸環境。我們期待未來這項技術的不斷演進和應用,為我們的地球注入更多的希望和保護。
點閱數171
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-聲波與衛星遙測技術
web 新科技大未來-聲波與衛星遙測技術
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
台灣周邊水域通常有多種魚種棲息,目前的影像處理技術能辨識族群群聚分析、判別魚種嗎?利用聲波遙測技術如何偵測廣大海域的資源生物資訊?科學家把科技與產業結合,且隨著電子技術的進步與對環境的重視,逐漸應用聲光遙測技術於環境與產業議題上,例如氣候變遷、臭氧層破洞、地震與火山等。在海洋漁業科學領域中,魚群探測器是其中最有歷史且應用最廣泛的聲波遙測系統;隨著科技的發展,利用聲光遙測技術可以提高漁場探測效率、節省漁業經營成本,並做為海洋生物資源管理政策的參考。【新科技大未來】節目邀請國立臺灣海洋大學李明安副校長,帶著我們一起認識近年來國內在遙感探測技術的發展現況,遙測技術在環境監測、氣候變化等方面的應用,以及聲光遙測技術在海洋漁業科學中的應用與發展。
點閱數163
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-新穎脈衝電場技術延緩水果寒害
web 新科技大未來-新穎脈衝電場技術延緩水果寒害
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
農業界的革命性突破再次傳來好消息!一項名為「新穎脈衝電場技術」的創新,成功延緩了水果寒害現象,為永續農業的發展開創了新的可能性。這項技術的成功在於透過脈衝電場及反應曲面法,調控了香蕉等水果的採後酵素活性、次級代謝物及細胞膜穩定性,以達到更長的保鮮期。研究顯示,當這一技術應用於低溫儲藏時,成功減少了寒害損傷達50%,同時將架售期延長了1.4倍。令人印象深刻的是,這項技術可以針對不同的目標作物和場域進行量身規劃,確保最大程度地減少能源消耗。實驗結果顯示,處理1公噸的作物只需不到10度電,即可取得卓越的效果。這一成就不僅在技術層面上有所突破,更在環保方面也發揮了積極作用。目前這項技術已經獲得中華民國發明專利(I688342),並在國際期刊上發表了多達8篇相關技術的論文。這意味著,台灣不僅是這一革命性技術的誕生地,也在將其分享給全球農業界方面扮演著積極的角色。
點閱數180
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-精準醫療:R3CE技術平台
web 新科技大未來-精準醫療:R3CE技術平台
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
「精準醫療」是全球醫療發展的共同趨勢。其目標就是如何採取最簡易的醫事操作,以最微量的醫療資源,達到個人化且精準化的治療效益,以避免使用無效治療,來減輕病人的負擔。人體是由許多細胞所組成,把細胞拿到實驗室進行體外培養,當然希望要能盡可能地接近人體內狀態。然而,傳統細胞培養僅能在2D平面養成單層細胞,且長成後的細胞其實與在體內實際形態有所差異。為了克服此問題,各種3D細胞培養技術開始崛起,也為精準醫療帶來一線曙光。
點閱數175
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-長效表面防蝕抗汙保護塗層
web 新科技大未來-長效表面防蝕抗汙保護塗層
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
想像一下,如果我們可以像青蛙或蠑螈那樣,在身體上有一層神奇的保護膜,能夠抵抗生鏽和污垢,那會有多酷?現在,這些都不再只是想象。科學家們從兩棲類動物獨特而強韌的皮膚中獲得靈感,開發出一種新型的保護塗層。這種創新先進塗層不僅能長時間保持物品的潔淨,還能防止水和其他物質的侵蝕。【兩棲類皮膚啟發長效性表面防蝕/抗汙之滑液浸潤保護塗層】研究借鑒兩棲類皮膚的啟發,開發一種長效性表面防蝕和抗汙的雙層潤滑保護層,同時具備抗腐蝕及抗生物附著功效,為世界首創之雙層滑液注入顆粒薄層系統。這項研究具有重要的應用價值,可應用於生醫管材、燃料運輸、自清潔窗戶和光學設備等多個領域,以增加材料的耐久性和減少維護成本。這也是我們從大自然中學習,創造出可以改善我們日常生活的技術奇迹。
點閱數168
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-植物如何夜光閃閃兼固碳
web 新科技大未來-植物如何夜光閃閃兼固碳
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
隨著全球氣候變遷問題愈發嚴峻,世界各國紛紛推動淨零碳排放政策,科技界也不斷尋求創新方案以應對這一挑戰。國立成功大學蘇彥勳教授團隊研發的【發光植物進行二氧化碳固化技術】​​,通過將光轉換材料與植物葉脈吸收技術相結合,不僅使植物能在夜間發光,還顯著提高了植物的固碳能力高達40.6%。目前這項技術的研發成果已成功應用於多種植物,包括琴葉榕、蝴蝶蘭、網紋草、虎尾蘭、鹿角蕨等。這些植物不僅能夠自然生長,還能在夜間發光,創造出獨特的夜間觀賞體驗,同時也是一種療癒的藝術形式。此技術的引入將為台灣的農業科技帶來新的轉機,結合視覺藝術表演和科技推廣,不僅能夠提升農業產業的價值,還將成為台灣在國際上的一大亮點。這些發光植物在夜間不斷固化二氧化碳,不僅促進碳中和與碳捕抓,同時也為人們帶來美麗和希望。
點閱數202
下載數0
修改日期:2026-05-26
新科技大未來-人工智慧篩檢 X 光骨質疏鬆風險
web 新科技大未來-人工智慧篩檢 X 光骨質疏鬆風險
教育廣播電臺/教育廣播電臺國中7-9年級
隨著人類壽命延長,骨質疏鬆的挑戰日益凸顯。成年後每年1至2%的骨量流失,使得65歲以上高齡人口中,約有三成人有骨質疏鬆現象。目前有許多檢驗方法,而這些方法都是被動的醫療行為,病人得知罹患骨質疏鬆症時,常常已經到無可挽救的程度。林口長庚醫院復健科裴育晟主治醫師團隊推出「人工智慧篩檢X光影像之骨質疏鬆風險」計畫,透過AI對一般X光片的影像分析,利用深度學習技術來評估骨質結構,創新的模型流程,使提出的演算法自動抓取疏鬆結構時產生細微紋理,借此訓練出一深度迴歸學習模型可將萃取特徵來擬合骨質密度。骨質疏鬆症是在高齡化社會中需要受到重視的問題。此方法可從低單價之X光中預測骨質的健康,進一步推斷病人是否已有骨質疏鬆症,達到快速、低花費與準確的檢驗,迅速篩檢的方式推估患者的骨密度,找出潛在風險,促使患者及早採取預防措施,未來將可節省更多高齡者因骨質疏鬆骨折所伴隨的經濟與社會成本。
點閱數165
下載數2
修改日期:2026-05-26