<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>愛沙尼亞 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<atom:link href="https://www.technice.com.tw/tag/%e6%84%9b%e6%b2%99%e5%b0%bc%e4%ba%9e/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<description>專注於科技新聞、科技職場、科技知識相關資訊，包含生成式AI、人工智慧、Web 3.0、區塊鏈、科技職缺百科、生物科技、軟體發展、雲端技術等豐富內容，適合熱衷科技及從事科技專業人事第一手資訊的平台。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 03:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.2</generator>

<image>
	<url>https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2022/12/cropped-wordpress_512x512-150x150.png</url>
	<title>愛沙尼亞 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
	<link>https://www.technice.com.tw</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>抬手就能測體內塑膠微粒？愛沙尼亞黑科技穿戴裝置 有望實踐非侵入偵測</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/3c/212127/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/3c/212127/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mily]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 03:01:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[3C]]></category>
		<category><![CDATA[Microplastics]]></category>
		<category><![CDATA[SWAN]]></category>
		<category><![CDATA[塑膠微粒]]></category>
		<category><![CDATA[微塑膠]]></category>
		<category><![CDATA[愛沙尼亞]]></category>
		<category><![CDATA[穿戴式]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=212127</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="659" height="650" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1775702892421.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="研究團隊是先使用明膠和豬皮製成的人造皮膚和生物組織模型來驗證了這項技術，而後也向外媒說明，按照可穿戴設備開發的標準做法，我們首先使用模擬人體組織光學特性的材料進行受控測試，以確保安全性。（圖／擷取自AnonLab YT）" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1775702892421.jpg 659w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1775702892421-300x296.jpg 300w" sizes="(max-width: 659px) 100vw, 659px" title="抬手就能測體內塑膠微粒？愛沙尼亞黑科技穿戴裝置 有望實踐非侵入偵測 1"></p>
<p>隨著微塑膠（Microplastics）滲透至全球空氣與水源，甚至侵入人體血液與大腦，科學界對於長期暴露下的發炎反應與代謝障礙深感擔憂。過往若要監測人體內的塑膠含量，通常需透過昂貴且具侵入性的抽血檢驗。為此，愛沙尼亞塔爾圖大學（University of Tartu）研究團隊近日公開一項革命性突破，研發出名為「SWAN」的低成本穿戴式原型裝置，有望實現非侵入性的體內微塑膠偵測。<content>記者孟圓琦／編譯</p>
<p>隨著微塑膠（Microplastics）滲透至全球空氣與水源，甚至侵入人體血液與大腦，科學界對於長期暴露下的發炎反應與<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/?s=%E4%BB%A3%E8%AC%9D" target="_blank" rel="noopener">代謝</a></span>障礙深感擔憂。過往若要監測人體內的塑膠含量，通常需透過昂貴且具侵入性的抽血檢驗。為此，愛沙尼亞塔爾圖大學（University of Tartu）研究團隊近日公開一項<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.youtube.com/watch?v=_V8sRMVO8bU" target="_blank" rel="noopener">革命性突破</a></span>，研發出名為「SWAN」的低成本<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/?s=%E7%A9%BF%E6%88%B4%E5%BC%8F" target="_blank" rel="noopener">穿戴式</a></span>原型裝置，有望實現非侵入性的體內微塑膠偵測。</p>
<p>[caption id="attachment_212136" align="alignnone" width="659"]<img class="size-full wp-image-212136" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2026/04/1775702892421.jpg" alt="研究團隊是先使用明膠和豬皮製成的人造皮膚和生物組織模型來驗證了這項技術，而後也向外媒說明，按照可穿戴設備開發的標準做法，我們首先使用模擬人體組織光學特性的材料進行受控測試，以確保安全性。（圖／擷取自AnonLab YT）" width="659" height="650" /> 研究團隊是先使用明膠和豬皮製成的人造皮膚和生物組織模型來驗證了這項技術，而後也向外媒說明，按照可穿戴設備開發的標準做法，我們首先使用模擬人體組織光學特性的材料進行受控測試，以確保安全性。（圖／擷取自AnonLab YT）[/caption]</p>
<p data-path-to-node="6">這款外型類似<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/?s=%E6%99%BA%E6%85%A7%E6%89%8B%E9%8C%B6" target="_blank" rel="noopener">智慧手錶</a></span>的裝置，核心原理在於「光譜測定法」（Spectrometry）。裝置透過特定波長的光線照射皮膚，並接收反饋的光譜訊息。由於不同材質的塑料具有獨特的光學特徵，該傳感器能藉此精準識別體內異物。實驗證明，該裝置可偵測到細如鹽粒的微小粒子，且在不同膚色下均能維持偵測穩定性，亦不會干擾心率監測等標準健康追蹤功能。</p>
<p data-path-to-node="6">更多科技工作請上科技專區：<a href="https://techplus.1111.com.tw/" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #33cccc;">https://techplus.1111.com.tw/</span></a><br />
科技社群討論區：<a href="https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus" target="_blank" rel="noopener"><span style="color: #33cccc;">https://pei.com.tw/feed/c/tech-plus</span></a></p>
<p data-path-to-node="7">SWAN 原型機完全由市售現成組件構建，成本僅約 105 美元（折合新台幣約 3,338 元左右），硬體包含 ESP32 控制晶片與高靈敏度光譜儀。針對目前尚未進入人體臨床試驗的疑慮，首席研究員凱文·波斯特（Kevin Post）在郵件中說明，由於測試過程涉及部分紫外線（UV）光譜，為確保安全性，團隊優先選用模擬人類組織光學特性的豬皮及明膠模型進行驗證，以評估不同波長對精準度的貢獻。</p>
<p data-path-to-node="8">研究團隊表示，雖然此技術距離大規模普及仍有段距離，但其高度整合性預示了未來可能。一旦技術成熟，這項偵測功能將可無縫嵌入智慧戒指或運動手錶中，讓大眾在日常生活中即可輕鬆監測環境暴露風險，為個人健康防護建立新標竿。</p>
<p>延伸閱讀：<br />
<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/3c/204515/">Garmin公布2025全球用戶運動數據 穿戴式裝置依舊是健身趨勢潮流</a><br />
</span><span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.technice.com.tw/3c/211884/">效能與儲存雙重躍進：3分鐘看懂全新 MacBook Air 究竟值不值得衝？</a></span></p>
<p>資料來源：<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://www.notebookcheck.net/Smartwatch-like-prototype-may-one-day-detect-microplastics-in-the-human-body.1266215.0.html" target="_blank" rel="noopener">notebookcheck</a></span>、<span style="color: #33cccc;"><a class="yt-simple-endpoint style-scope yt-formatted-string" style="color: #33cccc;" spellcheck="false" href="https://www.youtube.com/@AnonLab-u9j">AnonLab</a></span>、<span style="color: #33cccc;"><a style="color: #33cccc;" href="https://dl.acm.org/doi/10.1145/3789514.3792059" target="_blank" rel="noopener">dl.acm.org</a></span></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/3c/212127/">抬手就能測體內塑膠微粒？愛沙尼亞黑科技穿戴裝置 有望實踐非侵入偵測</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/3c/212127/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>全球首創攜OpenAI打造AI教育 愛沙尼亞上課不禁手機、發AI帳號給學生</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/issues/ai/174607/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/issues/ai/174607/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[李琦瑋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 01:29:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI人工智慧]]></category>
		<category><![CDATA[編輯精選]]></category>
		<category><![CDATA[ａｉ]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[愛沙尼亞]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=174607</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/AI-EDUCATION-CELLPHONE.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="愛沙尼亞與OpenAI合作打造AI基礎教育，鼓勵學生上課多用手機之餘，9月還會提供AI帳號給16、17歲學生。" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/AI-EDUCATION-CELLPHONE.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/AI-EDUCATION-CELLPHONE-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/AI-EDUCATION-CELLPHONE-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/AI-EDUCATION-CELLPHONE-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="全球首創攜OpenAI打造AI教育 愛沙尼亞上課不禁手機、發AI帳號給學生 2"></p>
<p>許多國家擔心手機會影響孩子的注意力和心理健康，明訂中小學生在校內禁用手機，但歐洲新教育強國的愛沙尼亞卻反其道而行，繼今年2月與OpenAI合作，成為全球第一個將ChatGPT整合到國家教育系統的國家後，近期再發起AI教改，預計自今年9月起，分配官方AI帳號給16、17歲學生與部分教師免費使用，使其成為全球首個將AI全面融入基礎教育的國家。<content>記者李琦瑋／綜合報導</p>
<p>許多國家擔心<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E6%89%8B%E6%A9%9F">手機</a>會影響孩子的注意力和心理健康，明訂中小學生在校內禁用手機，但歐洲新教育強國的愛沙尼亞卻反其道而行，繼今年2月與<a href="https://www.technice.com.tw/?s=OpenAI">OpenAI</a>合作，成為全球第一個將ChatGPT整合到國家教育系統的國家後，近期再發起<a href="https://www.technice.com.tw/?s=ai%E6%95%99%E8%82%B2">AI教改</a>，預計自今年9月起，分配官方AI帳號給16、17歲學生與部分教師免費使用，使其成為全球首個將AI全面融入基礎教育的國家。</p>
<p>[caption id="attachment_174609" align="alignnone" width="1200"]<img class="wp-image-174609 size-full" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/05/AI-EDUCATION-CELLPHONE.jpg" alt="愛沙尼亞與OpenAI合作打造AI基礎教育，鼓勵學生上課多用手機之餘，9月還會提供AI帳號給16、17歲學生。" width="1200" height="627" /> 愛沙尼亞與OpenAI合作打造AI基礎教育，鼓勵學生上課多用手機之餘，9月還會提供AI帳號給16、17歲學生。（圖／123RF）[/caption]</p>
<p>愛沙尼亞是人口僅140萬的波羅的海小國，但教育方面的成就超過很多歐洲大國，根據2022年國際學生能力評估計畫（PISA）結果，愛沙尼亞學生的數學、科學與創意思維，已超越芬蘭，躍居歐洲之冠，閱讀方面僅次於愛爾蘭，位居第二。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<a href="https://www.technice.com.tw/issues/ai/174354/">黃仁勳籲臺灣政府強化能源供應 AI教育應從國小全面扎根</a></strong></p>
<p>而愛沙尼亞躍昇為歐洲新教育強國的主因就是全面擁抱數位教育，該國中小學教師鼓勵學生把手機當作學習工具，是全球最早將AI融入教育體系的國家之一。</p>
<p>愛沙尼亞教育研究部長卡拉斯近日在倫敦舉行的「教育世界論壇」上透露，該國正啟動「AI躍進」（AI leap）計畫，目標是讓教師和學生具備「世界級的AI工具與技能」，將與OpenAI合作，盼在2027年前讓58,000名學生與5,000名教師能免費使用頂級AI學習工具，今年9月起先從16歲及17歲學生開始實施，提供免費官方AI帳號。</p>
<p>愛沙尼亞正與OpenAI合作定制教育版本的ChatGPT，確保所有學生和老師都能接觸AI並接受必要培訓。</p>
<p>卡拉斯說，政府不禁止學生使用手機，但會發布指引，特別是針對13歲以下的孩子，由各校自行規範，包括學童下課時間不得使用手機、課堂上要在老師要求時才能拿出手機。</p>
<p>卡拉斯認為，AI將徹底改變傳統教育模式，傳統紙本作業將走入歷史，改採口頭報告，數百年來依賴「背誦、重複、應用」的學習方法也將被淘汰，未來應培養孩子發展勝於AI的高階認知能力。</content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/issues/ai/174607/">全球首創攜OpenAI打造AI教育 愛沙尼亞上課不禁手機、發AI帳號給學生</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/issues/ai/174607/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>芬蘭和愛沙尼亞風電開發案&#160; 獲得重大進展</title>
		<link>https://www.technice.com.tw/uncategorized/33320/</link>
					<comments>https://www.technice.com.tw/uncategorized/33320/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2023 08:39:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[Saare-Liivi 風場]]></category>
		<category><![CDATA[Tahkoluoto 風場]]></category>
		<category><![CDATA[愛沙尼亞]]></category>
		<category><![CDATA[芬蘭]]></category>
		<category><![CDATA[離岸風電]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.technice.com.tw/?p=33320</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/169921871_fb-link.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="169921871 fb link" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/169921871_fb-link.jpg 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/169921871_fb-link-300x157.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/169921871_fb-link-1024x535.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/169921871_fb-link-768x401.jpg 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="芬蘭和愛沙尼亞風電開發案&nbsp; 獲得重大進展 6"></p>
<p>編譯／鄭智懷 芬蘭和愛沙尼亞的兩個大型離岸風電項目取得重大進展，分別取得監管單位的土地使用規劃與環境評估計畫批 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>編譯／鄭智懷</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>芬蘭和愛沙尼亞的兩個大型離岸風電項目取得重大進展，分別取得監管單位的土地使用規劃與環境評估計畫批准。兩個風場的開發預估可在2030年以前完成，在波羅的海北部和東部地區增加近 2GW 的風力發電量。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>芬蘭風電開發商Suomen Hyötytuuli 表示，位於芬蘭西海岸的Tahkoluoto 風場─該國首個離岸風場─擴建案旨在將原本裝置容量僅44.3兆瓦（MW）的風機組擴增至600兆瓦。據該公司規劃，風場擴建工程預計完工日期為2027年，預估每年發電量為2000吉瓦時（GWh）。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":33321,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/169921871_fb-link-1024x535.jpg" alt="" class="wp-image-33321"/><figcaption>Utilitas Wind的目標是在2025年取得Saare-Liivi 風場的建設許可，並且最遲在2028年發電商轉。示意圖:RF123</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Suomen Hyö<a></a>tytuuli 董事總經理Toni Sulameri表示，Tahkoluoto 風場的擴建項目是公司離岸風電業務朝市場化與可持續能源生產邁出的重要一步。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>而拉脫維亞最大風電商Utilitas Wind主持，位於愛沙尼亞的 Saare-Liivi 離岸風電場開發案也大有進展。愛沙尼亞消費者保護和技術監督局（CPTRA）已經批准Utilitas Wind提出的環境評估計畫。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Utilitas Wind指出，在評估過程中，公司會審視開發計畫對當地的自然、文化遺產、社會和經濟環境、航運和空中交通所造成的重大影響。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Utilitas Wind環評部門負責人Kristiina Nauts表示，公司獲得批准後隨即展開環評作業，以向公部門與大眾提供相關訊息。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>該環境評估計畫由環境評估公司 Roheplaan OÜ 與 Hendrikson&amp;Ko 合作進行。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Utilitas Wind的目標是在2025年取得Saare-Liivi 風場的建設許可，並且最遲在2028年發電商轉。根據規劃，Saare-Liivi風場的第一階段開發將安裝80台風力發電機，總裝置容量為1.2GW，預估每年發電量為5太瓦時（TWh）。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>資料來源：<a href="https://www.offshorewind.biz/2023/01/06/finnish-offshore-wind-extension-project-reaches-next-development-stage/">offshorewind</a> 延伸閱讀：<a href="https://www.offshorewind.biz/2023/01/06/estonian-offshore-wind-project-moves-forward-2/">愛沙尼亞離岸風電開發項目通過環評批准</a></p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/33320/">芬蘭和愛沙尼亞風電開發案&nbsp; 獲得重大進展</a> 最早出現於 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw">科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</a>。</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.technice.com.tw/uncategorized/33320/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
