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技術類別
    • 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      先進材料&綠能 未來科技館 (test)應用無機奈米纖維技術促進生技發展

      透過濕度調控的靜電紡絲與高溫退火技術來製備具有表面和界面缺陷的無機多孔性奈米纖維。在不同波長的光源(380~780 nm)照射下,可將儲存於價帶之束縛電子激發至導帶於材料表面形成自由電子,產生不同強度的微電流、光敏感能力和微電流變化。因為本技術具高獨特性與高產品相容性,使其可應用的市場領域非常廣泛。
    • 可程式化數位控制振盪器晶片

      未來科技館 可程式化數位控制振盪器晶片

      中原大學物聯網與智慧雲端中心的「可程式化數位控制振盪器晶片及訊號校準模組」,開發出全世界最小20x16 mm2封裝可程式振盪器控制晶片。可程式化頻率輸出範圍1MHz~200MHz,精準度達到小數點後6位,只需要對晶片進行燒錄,就能面對市場不同頻率的需求,大幅減少開發及生產成本。
    • 緊急醫療數位轉型_跨部會一站整合

      未來科技館 緊急醫療數位轉型_跨部會一站整合

      結合跨領域緊急救護流程,以病患為中心,完整串流119消防派遣資料、行車資料、傷病患追蹤(病患生命特徵資料)、醫院急診能量、病患救護處置過程等,建構動態病患追蹤技術與全國緊急醫療救護數據庫,並運用NATs技術建立即時到院預警機制,有助提升緊急醫療品質指標,提升緊急醫療救護能力。
    • 數位光學教學實驗室推廣計畫

      未來科技館 數位光學教學實驗室推廣計畫

      本計畫在推廣數位光學教育,引導學生在初階課程中,藉由一個學期的課程設計,具備架設基礎光路的能力,並認識基礎的光學原理。在高階課程內更將實驗室所開發之快速響應之LCoS之相位調製器,讓學生可以從電腦全像計算與光路設計,應用至3D 全像投影驗證的訓練。
    • 創新可撓式PPG貼片及APP用於有心率變異生理回饋的憂鬱症數位治療

      未來科技館 創新可撓式PPG貼片及APP用於有心率變異生理回饋的憂鬱症數位治療

      此為一個透過APP針對憂鬱症患者的數位醫療方法,設計一創新的軟性PPG貼片,用於量測手腕的PPG訊號,可量測數週長期的PPG訊號;以及建立AI神經網路模型預測5個不同的憂鬱程度;並製作一個APP顯示憂鬱程度預測結果、建議之療程以及基於HRV的治療成效評估,提供憂鬱症患者、醫師方便使用與參考指標。
    • 以光纖陣列為基礎之數位化滾筒模具的製造技術

      電子與光電 創新發明館 以光纖陣列為基礎之數位化滾筒模具的製造技術

      本技術結合數位光學處理技術、光纖與微透鏡陣列、精密伺服運動控制,形成一完整之「UV光筆陣列直寫」式的數位UV曝光系統,可以在一金屬滾筒模仁上製作出任意複雜圖型、細線寬、且無縫的微結構,完成一用於滾印製
    • 零接觸精準生理監測之數位自我注入鎖定超音波都普勒雷達

      精準健康生態系 未來科技館 零接觸精準生理監測之數位自我注入鎖定超音波都普勒雷達

      利用數位自我注入鎖定技術實現具有高靈敏度與高線性度的超音波都普勒雷達,可以遠距監測運動狀態下人體之生理訊號。現場展示為一低成本倒車用超音波雷達藉由本技術升級為高價值遠距醫療用超音波雷達,未來將進一步結合相位陣列技術實現非接觸式4D超音波系統,將為醫療科技帶來破壞式創新。
    • 電子式斷路器

      未來科技館 電子式斷路器

      "1.電子斷路器模組化設計,輸入電壓 500 V 和可調電流的固態電路,可調節額定電流通過控制並行的數量。 2.所有固體斷路器的實驗設置均在 110 μs 內完成零電流截止。 3.相較較傳統類比電路,12 位類比/數位轉換器實現高精度電流檢測效果並檢測故障電流上升率,並對應於不同的保護延遲時間協定。
    • 抽象空間建模與虛實融合應用

      未來科技館 抽象空間建模與虛實融合應用

      利用360影片內在的高密度資訊量與寬闊視角特性,並結合現今最熱門的深度學習影像分析技術,從全景影像萃取三維幾何結構,完成一虛擬抽象空間,賦予360影片可編輯與再利用合成的特性,虛擬抽象空間的好處在於面數少,畫面逼近真實場域,因此可以在網頁上瀏覽,並保有低延遲之特性。
    • 以工興藝-科技文保聯用技術

      未來科技館 以工興藝-科技文保聯用技術

      "一、文物數位典藏及修復系統結合反射轉換成像、三維建模與多光譜成像技術之複合式文物數位典藏及修復平臺,透過多光譜、反射變換成像與三維建模設備,獲取文物多元影像資訊,為文物檢視作業提供科學的影像資料。_x000D_ 二、環境狀態偵測裝置及系統,可根據環境控制信號對其通訊連結的實境設備進行控制,從而調控
    • 可監控無人載具行為之無鉛壓電加速度感測系統

      AI與IOT應用 未來科技展 可監控無人載具行為之無鉛壓電加速度感測系統

      本團隊自行研發無鉛壓電材料,並結合MEMS製程技術,成功開發無鉛壓電MEMS加速規,該元件藉由震動使壓電薄膜產生形變,進而產生電荷,再由電荷輸出量推算加速度。後端電路SAR ADC之輸入訊號為電壓,因此必須將電荷轉換成電壓訊號,再送進逐漸趨近式的類比至數位轉換器轉換成數位碼。
    • 圖機器學習高回報率金融商品推薦技術

      未來科技館 圖機器學習高回報率金融商品推薦技術

      FinGAT為高回報率金融商品推薦演算法,在不仰賴公司個股間的關聯外部資料下,能為客戶準確推薦下一個交易日最高回報率的股票,且可解釋個股間與類股間如何相互影響,我們在台股與美股上進行實驗,獲得史上最好的高回報率股票推薦準確率。技術與永豐和玉山銀行合作。技術論文發表於頂尖期刊IEEE TKDE。
    • 人工智慧高效能計算系統

      AI與IOT應用 未來科技展 人工智慧高效能計算系統

      AIExplore團隊的巨量影像雲端技術,可建構出可通用的平台,讓專業領域的業者,在不需AI工程師的情況下,可藉由本身在該領域如智慧醫療、智慧製造、智慧城市、智慧監控等專業,在平台上快速建模,將AI應用於工作上。擁有高精準深度學習大腦,利用智慧腦學習,無需大數據,處理有限資料產生精準AI,可解決不良
    • CMOS單光子偵測器之車用光學雷達

      先進材料&綠能 未來科技展 CMOS單光子偵測器之車用光學雷達

      本技術可用於先進駕駛輔助系統及自動駕駛。目前行車環境3D感測主要利用光學雷達(LiDAR),但其單價過高無法被市場接受。我們採用更為敏感的CMOS單光子偵測器陣列,將偵測所需光子數降低到十以下,藉此突破光達應用的成本障礙,建立低成本高性能的光學雷達模組,達成迅速可靠的3D感測技術,提升產業的競爭力。
    • 無人載具安全監控之無鉛壓電MEMS三軸加速規系統開發

      未來科技館 無人載具安全監控之無鉛壓電MEMS三軸加速規系統開發

      本團隊建立材料摻雜技術使無鉛材料之壓電特性大幅提升,成功製備MEMS無鉛三軸壓電加速規,有別於以往MEMS三軸壓電加速規使用PZT含鉛材料,採用無鉛材料為全球首創之開發成果。此外本團隊亦整合感測器、後端電路及使用者介面,將加速規系統應用於無人載具之安全監控,成功整合物聯網時代所需的智慧整合感控系統。
    • 骨整合暨結構檢測儀

      未來科技館 骨整合暨結構檢測儀

      本科技突破在於發展受檢測結構狀態評估的數位分身技術。藉由所開發的聯網結構檢測裝置,除完成階段性骨整合評估,並經由常態性數據蒐集,得以建立個別植體骨整合狀態的數位分身模型,勾畫受試者各階段骨整合狀態;更應用於生產線絲攻/鑽頭等刀具檢測。裝置以電磁式/聲能式機制,藉由計算結構頻率響應函數進行穩固度評估。
    • 探勘金融消費資料於客戶消費行為預測與個人化電子廣告標題生成

      未來科技館 探勘金融消費資料於客戶消費行為預測與個人化電子廣告標題生成

      本技術可剖析顧客行為模式以提供個人化自動服務。我們從兩個方向切入:(一) 建立顧客行為預測與推薦系統:透過消費資料庫為顧客建檔,發掘行為特徵,強化行銷策略與消費行為分析的連結;(二) 協同吸引力文章標題產生:解析顧客的社群點擊紀錄與消費關聯,了解「顧客-意圖-金融產品」複雜關係,產生個人化行銷標題。
    • 具動態密鑰之高安全性晶片測試技術

      電子與光電 未來科技展 具動態密鑰之高安全性晶片測試技術

      本技術提出一種高安全性之晶片測試架構防護技術,可以在測試時以動態方式產生密鑰,在不降低系統性能和可測試特性的情況下,本技術可有效抵禦針對掃描鏈和記憶體的攻擊。且由於本技術之動態特性,其安全等級遠高於所有現有技術,且無論攻擊者嘗試多少次密鑰猜測,本技術之安全等級亦不會降低。
    • 衛星遙測大氣氣膠廓線在三維PM2.5之建構與區域空氣污染之監測

      電子與光電 未來科技館 衛星遙測大氣氣膠廓線在三維PM2.5之建構與區域空氣污染之監測

      基於十年長期地面實測資料,藉由單峰型態的氣膠消光廓線對數常態分布之特性,同時考量季節性行星邊界層與近地表均勻混合高度之變化,以氣膠光學厚度和行星邊界層高度建構合理的氣膠垂直分布,驗證之相關係數達0.9,且前瞻地應用於衛星在區域性三維氣膠空間分度之建構,克服現階段國際上之限制。