人工智慧的過去、現在與未來
從歷史看見AI的過去、現在與未來。
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Read more當新型冠狀橫掃全球,台灣成為世界上少數仍維持著『正常』生活的地方。學生還能正常上下學,研究工作、團體討論仍持續進行。但在其他的國家,政府為了防止疫情擴散,並保護人民,紛紛關閉學校,採取社交隔離手段。在疫情的影響下,美國的大專院校學生們受到了怎樣的衝擊?
Read more從火星逆行,哥白尼領悟到日心說,顛覆了人類的宇宙觀。AI也能做到同樣的事嗎?
Read more一顆命名為2020 SO的近地天體竟然是1996年的廢棄火箭、是個「太空垃圾(Space debris)」。太空垃圾的問題日益嚴重,除了一些不小心在任務中遺失的東西以外,過去甚至還有大規模製造太空垃圾的案例。太空垃圾能造成的威脅超出想像:1公分大的物體撞擊就有可能將太空中運行的人造衛星打穿。甚至還有上百公斤的太空垃圾成為「另類隕石」砸落地球的事件。過去歷史讓人類學習到破壞環境所引來的反噬力量,這個教訓能否讓人類在開發太空環境時有所自律,我們這一代將會是關鍵。
Read more每天在瀏覽器輸入關鍵字時,搜尋引擎都會自動幫我們補齊後綴詞彙或是給我們相關搜尋建議,這些搜尋建議實際上帶給我們哪些正面的幫助?又同時帶來了哪些隱憂?
Read more我們在一個不需工作的世界裡會過得更快樂嗎?未來學家馬丁.福特(Marin Ford)在2015年的著作《機器人的崛起》(The Rise of Robots)中主張,我們即將面臨未來的「科技失業」潮,也就是因自動化與演算法改良而造成的失業。很快,我們的工作就會由機器人取代,而隨著人工智慧滲入生活的每個角落,已經有人開始計劃後就業時代的生活了。但若是沒有每天的行程與收入,我們到底是會癱在沙發上陷入絕望、過上悠閒的生活,還是(或許而已)找時間去解決氣候災難呢?
Read more近來DeepFake一詞一躍成為媒體的新寵兒。運用這種技術,可以仿造、合成任何政治人物或偶像藝人的影像,讓他們說出不曾說過的話,以達到特定政治目的。什麼是DeepFake?又能如何識破造假影像?
Read more無數的人在世界各地搭機旅行,但卻沒想過飛機能一直飛在高空中的原因。除了其他的基本理論之外,我們應該把一些飛行原理的理論基礎歸功於一位瑞士數學家白努利(Daniel Bernoulli),他在流體力學,以及機率、統計學和弦振動方面做出了開創性的貢獻。
Read more實驗室裡精密調校後的AI模型卻在實際應用時屢遭挫敗,除了訓練資料與現實的差異外,還有一個「不好說」的原因。
Read more早在西元前1500年,印度醫學文獻便記載疑似天花的疾病,西元前430年幾乎摧毀城邦的「雅典大瘟疫」,天花也可能是幕後元兇。進至西元1520年,西班牙人能遠渡重洋,成功征服阿茲特克及印加帝國兩大古文明,也是因為他們身上所「攜帶」的致病原,其中也包含了天花!天花的典型症狀為人體身上的「variola」,意為圓點或疙瘩,或確切來說是皮疹與其變化出來的丘疹、水泡,以及結痂等皮膚病變。患者會因病況發展出典型、緩和型、惡性或出血型這四種臨床類型,預後也不同。
Read moreCOVID-19是冠狀病毒的一種,除了典型的生理症狀,造成的心理疾病影響也是學者重視的層面之一。2020年年中,來自義大利的精神疾病與生物心理學專家Mario Gennaro Mazza與一眾義大利學者,在Brain, Behavior, and Immunity中的研究,便試圖了解COVID-19確診患者在一個月後的整體精神狀況,以及有無其他可參考的風險指標。
Read more英國警方試行採用動態臉部辨識技術,因此引發批評。
Read more植物可以吸收的氮主要有兩種形式:硝酸根(NO3-)與銨(NH4+)。不同的植物對這兩種化合物各有偏好:水稻比較喜歡銨,而有名的模式植物阿拉伯芥(Arabidopsis thaliana)則比較喜歡硝酸根。最近的研究發現,當阿拉伯芥在只有銨的介質中,它的根會一直長長,生長點的幹細胞數目會減少,但每個根尖的細胞延長的速度會加快;如果這時候改提供硝酸根,接著就會看到生長點變大(幹細胞的數目變多),細胞延長的速度變慢。
Read more台灣地熱分布依據地體構造、成因和國際對於地熱的分類,可分為四大類型,分別為岩漿火山型(Magmatic-volcanic field type)、張裂型(Extensional domain type)、造山帶/前陸盆地型(Orogenic belt/foreland basin type)和地壓地熱型(Geopressured geothermal system) 等。岩漿火山型是因有岩漿侵入在地下淺處(如義大利的拉德雷洛(Larderello)地熱區)或是地下有岩漿庫的火山區(如環太平洋的火環區),其熱源是來自於高溫的岩漿(可能超過1,000℃),經由熱液對流或熱傳導上升至地殼淺處形成地熱儲集層。
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