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	<title>智慧監控 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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	<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>
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	<title>智慧監控 &#8211; 科技島-掌握科技新聞、科技職場最新資訊</title>
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		<title>神經形態計算重大突破！陽明交大讓AI「腦力全開」更省電</title>
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		<dc:creator><![CDATA[李琦瑋]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Feb 2025 05:53:32 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1792" height="1024" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/02/AI-1.jpg" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="陽明交大團隊在神經形態計算領域取得重大突破，讓AI「腦力全開」、更省電。" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/02/AI-1.jpg 1792w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/02/AI-1-300x171.jpg 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/02/AI-1-1024x585.jpg 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/02/AI-1-768x439.jpg 768w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/02/AI-1-1536x878.jpg 1536w" sizes="(max-width: 1792px) 100vw, 1792px" title="神經形態計算重大突破！陽明交大讓AI「腦力全開」更省電 1"></p>
<p>神經形態計算是一種電腦模仿人腦運作的技術，讓電腦具備類似大腦的學習和適應能力，大幅拓展了AI在生活中的應用場景，讓人們的生活更加方便與安全。陽明交大研究團隊在該領域取得重要突破，實現了更高效、更節能的新技術，推動更智能的電子裝置設計，在自動駕駛、醫學影像診斷與智慧監控等AI應用中，展現出快速、準確的處理能力。<content>記者／李琦瑋</p>
<p>神經形態計算是一種電腦模仿人腦運作的技術，讓電腦具備類似大腦的學習和適應能力，大幅拓展了<a href="https://www.technice.com.tw/?s=AI">AI</a>在生活中的應用場景，讓人們的生活更加方便與安全。<a href="https://www.nycu.edu.tw/nycu/ch/index">陽明交大</a>研究團隊在該領域取得重要突破，實現了更高效、更節能的新技術，推動更智能的電子裝置設計，在<a href="https://www.technice.com.tw/?s=%E8%87%AA%E5%8B%95%E9%A7%95%E9%A7%9B">自動駕駛</a>、醫學影像診斷與智慧監控等AI應用中，展現出快速、準確的處理能力。</p>
<p>[caption id="attachment_163988" align="alignnone" width="1792"]<img class="wp-image-163988 size-full" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2025/02/AI-1.jpg" alt="陽明交大團隊在神經形態計算領域取得重大突破，讓AI「腦力全開」、更省電。" width="1792" height="1024" /> 陽明交大團隊在神經形態計算領域取得重大突破，讓AI「腦力全開」、更省電。（示意圖／AI生成）[/caption]</p>
<p>神經形態計算是一種電腦模仿人腦運作的技術，讓電腦具備類似大腦的學習和適應能力，這項技術應用於自動駕駛能精確識別路況，用於醫療系統能幫助醫生更準確地診斷，大幅拓展了AI在生活中的應用場景。</p>
<p><strong>延伸閱讀：<a href="https://www.technice.com.tw/issues/medical-equipment/159400/">癌症檢測曙光！陽明交大開發雙面鈍化技術、革新光電探測器</a></strong></p>
<p>陽明交大11日指出，自旋電子學技術因其能以極低能耗的方式操控電子自旋狀態，在超低能耗運算中具有顯著優勢；與傳統電荷基運算不同，自旋電子裝置在切換狀態時的能耗極低，並具備多穩態特性，非常適合模擬大腦神經網絡的並行計算和持續學習能力。如今，陽明交大組成的研究團隊在神經形態計算領域取得了一項重要突破。</p>
<p>陽明交大表示，該研究的第一作者、陽明交大國際半導體產業學院與印度理工學院雙聯博士學位印度籍博士生杜傑世（Durgesh Kumar Ojha）利用特殊設計的磁性材料異質結構（W/Pt/Co/NiO/Pt），在無需外部磁場的情況下實現了所謂 「無場翻轉」（FFS）。</p>
<p>陽明交大說明，這是一種關鍵技術，因為在過去，大多數的自旋軌道矩磁記憶體（spin-orbit torque MRAM）裝置需要外加磁場來驅動磁性切換，這不僅消耗能量，還限制了裝置的集成性和可擴展性。此次的突破是利用鎳氧化物（NiO）層中產生的反鐵磁序來增強系統的穩定性和性能，實現了更高效、更節能的神經形態運算，這也是模仿人類大腦運作的新技術。</p>
<p>陽明交大提到，基於此技術，杜傑世和團隊另一位博士生黃郁馨設計了完全基於自旋的人工突觸和S型神經元，並將它們集成到三層人工神經網（ANN）中，模擬類似人類大腦的運作方式。由於這些磁性材料結構穩定且低功耗，使得神經網絡的運算效率大幅提升，因此在MNIST（手寫數字）和Fashion MNIST（服裝類別）這兩個圖像資料集上，網絡成功達到高準確度的識別效果。</p>
<p>陽明交大研究團隊說明，低功耗是未來電子裝置的關鍵目標，團隊設計的新型自旋軌道矩（SOT）裝置能以極低功耗模擬大腦的學習與適應特性，在自動駕駛、醫學影像診斷與智慧監控等AI應用場景中展現出快速、準確的處理能力；透過調整材料界面，團隊成功實現了記憶效能與準確度的平衡，推動更智能的電子裝置設計。</p>
<p>陽明交大指出，該研究發表於《Nano Letters》，由陽明交大國際半導體產業學院副院長曾院介所指導；第一作者杜傑世來台求學期間，曾因家庭因素，中斷學業回國繼承父職；工作期滿後重返臺灣，克服低潮時期，完成研究並發表在指標性期刊。杜傑世盼畢業後能留在臺灣高科技產業發展，也期待該研究能推動智慧裝置技術邁向新高度。</p>
<p><strong>※探索職場，透視薪資行情，請參考【<a href="https://www.technice.com.tw/techjob-wiki/">科技類-職缺百科</a>】幫助你找到最適合的舞台！</strong></content></p>
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		<title>低能耗智慧監控　臺大MIT跨域交流</title>
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		<dc:creator><![CDATA[科技新知]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2023 06:31:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[其他]]></category>
		<category><![CDATA[智慧機具]]></category>
		<category><![CDATA[智慧監控]]></category>
		<category><![CDATA[智慧農業]]></category>
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					<description><![CDATA[<p><img width="1200" height="627" src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/螢幕擷取畫面-2023-01-10-114017.png" class="attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="螢幕擷取畫面 2023 01 10 114017" decoding="async" srcset="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/螢幕擷取畫面-2023-01-10-114017.png 1200w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/螢幕擷取畫面-2023-01-10-114017-300x157.png 300w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/螢幕擷取畫面-2023-01-10-114017-1024x535.png 1024w, https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/螢幕擷取畫面-2023-01-10-114017-768x401.png 768w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" title="低能耗智慧監控　臺大MIT跨域交流 5"></p>
<p>記者／白水堯 在極端氣候、農業人力結構、糧食需求等因素的變化下，世界農業大國紛紛借助跨領域的前瞻技術，包括感測 &#8230;<content><!-- wp:paragraph --></p>
<p>記者／白水堯</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>在極端氣候、農業人力結構、糧食需求等因素的變化下，世界農業大國紛紛借助跨領域的前瞻技術，包括感測元件、智慧機具、物聯網、大數據整合分析等科技，提升農業的管理作業效率與生產量能。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:image {"id":33590,"sizeSlug":"large","linkDestination":"none"} --></p>
<figure class="wp-block-image size-large"><img src="https://www.technice.com.tw/wp-content/uploads/2023/01/螢幕擷取畫面-2023-01-10-114017-1024x535.png" alt="" class="wp-image-33590"/><figcaption>臺灣大學與MIT線上交流跨領域尖端研究，為智慧農業提供精準科技、低能耗、智慧監控判讀解決方案。（臺灣大學提供）</figcaption></figure>
<p><!-- /wp:image --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>國立臺灣大學國際產學聯盟舉行「智慧農業：先進數位、奈米與生物技術的應用」線上研討會，與美國麻省理工學院 (MIT) 的專家學者進行研究發表與交流；臺大研發長暨國際產學聯盟主任李百祺教授表示：「智慧農業以更精準、更高效的科技解決農業所面臨的問題。」</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>為因應人口逐年增加，農地減少的困境，城市農業成為糧食生產的重要發展，MIT (Carbon P. Dubbs)　化學工程教授Michael Strano的研究團隊致力於開發新型奈米和光學傳感器，能即時測量植物代謝物，研究植物激素和次級代謝物的產生，將高密度農業的植物生產和發展最佳化。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>MIT (Ratan N. Tata)　機械工程副教授Amos Winter則分享智能灌溉和海水淡化研究，低能耗、且利用低成本再生能源；團隊開發以太陽能發電、低成本、低功耗的滴灌系統，透過管道將水輸送到滴頭，直接於作物根部釋放水，與傳統灌溉方式相比可減少20至60%的用水量。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>臺大生物機電工程學系暨智慧農業中心研究組長陳世芳副教授介紹如何將人工智能 (AI) 應用於農業，以茶葉作為優先開發對象，從茶葉生長期以機器視覺進行生長狀態識別、茶樹病蟲害影像識別與智能用藥診斷，到中期大區域的光譜影像田間監測，預測適合的採收時期，到後期茶菁品質分級系統的開發，協助茶農於整個過程做到早期偵測、早期處置，降低損失並提升品質。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>臺大副教務長暨生物機電工程學系教授陳林祈以電化學的概念，將資訊跟化學訊號或生物訊號做連結，將離子感測器應用在水耕或土耕，提供肉眼無法看到的化學資訊，做更精準的植物營養管理，以達到精準農業。同時智慧營養液監控系統 (Multiplex Ion Sensor IoT for PFs) ，可應用於植物工廠，亦可應用於自然日照溫濕度變化大的場域，能監測養液離子變化，為未來農業增添多種的發展性。</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></content></p>
<p>這篇文章 <a rel="nofollow" href="https://www.technice.com.tw/uncategorized/33589/">低能耗智慧監控　臺大MIT跨域交流</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>
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