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技術類別
    • 同調共振能量轉換:新物理機制產生之電致量子點雷射

      未來科技館 同調共振能量轉換:新物理機制產生之電致量子點雷射

      本研究發現新物理機制,稱為同調共振能量轉移,利用該機制,我們成功展示第一個電激發膠體量子點雷射。為了與該機制配合,在發光層混摻兩種量子點,使能夠產生多重反射形成同調共振迴圈,因此在此共振迴圈內施子與受子可以達到同調共振能量轉移的效應。而產生雷射的現象,本技術可以推廣到其他量子點而產生不同波長的雷射。
    • 基於轉移學習之青光眼眼底照片診斷系統-適於各醫療院所之平台發展

      AI與IOT應用 未來科技展 基於轉移學習之青光眼眼底照片診斷系統-適於各醫療院所之平台發展

      利用臺北榮總眼底照片資料庫配合轉移學習建立青光眼診斷模型,希望能在基層醫療院所進行青光眼篩檢,利用既有的醫療系統與設備來提升青光眼的診斷率。因各院所間的眼底照片品質差異大,無法建立一體適用的人工智慧判讀系統,故先利用北榮的資料庫建立深度學習架構,再針對各院所進行最佳化,建制適合不同院所的分析模型。
    • 具饋線快速復電功能之本土化配電網路管理系統

      未來科技館 具饋線快速復電功能之本土化配電網路管理系統

      於本土化配電網路管理系統開發饋線轉供與跨平台資料整合功能,當饋線事故時,提出考量權重與分段轉供的復電方案,完成監控與圖資平台整合。系統已於台電雲林區處上線運轉,管理全縣300多條饋線與700MW以上再生能源,109年正確進行231次饋線事故邏輯判斷,協助台電完成快速復電,有效提高饋線調度運轉能力。
    • 個人特質整合語音互動之深度情緒辨識技術

      AI與IOT應用 未來科技展 個人特質整合語音互動之深度情緒辨識技術

      近年以人工智慧進行情緒辨識技術備受關注,而大多技術未能考量個性差異對情緒預測的影響而造成技術發展受限。本次展覽的技術整合自動語音辨識及文字分析並利用擷取個性技術,有效的結合遷移學習、個性擷取及多模態情緒辨識技術。使基於個性的情緒辨識架構得以適用於沒有個性標記的實際應用場景,成功幫助情緒辨識更個人化。
    • 電動車無線電能傳輸系統

      電子與光電 未來科技館 電動車無線電能傳輸系統

      本計畫發展之磁共振無線電能傳輸技術,可有效改善非接觸式的充電效率。最大傳輸距離超過20公分,轉換效率可達98。
    • 轉移奈米結構的方法及具有奈米結構的裝置

      先進材料&綠能 未來科技館 轉移奈米結構的方法及具有奈米結構的裝置

      本技術研發出新穎三維與二維形貌兩種石墨烯材料,可應用於單晶三族氮化物奈米柱與二維過渡金屬二硫族化物之成長與基板分離,使得單一或複合式奈米柱陣列結構可以轉置到任意基材,具極佳透光性、可撓性、與元件整合性,可應用於可撓式元件、MicroLED、3DIC、奈米柱元件、垂直型二維材料光電元件、等元件製備。
    • 單晶片量子點混合型微型發光二極體全彩畫素陣列

      電子與光電 未來科技展 單晶片量子點混合型微型發光二極體全彩畫素陣列

      採用奈米尺度的蝕刻技術,在商用的綠光二極體磊晶片製作環形奈米結構,以應力釋放機制調變發光波長,於單一磊晶片上製作出綠光和藍光的微型發光二極體,並導入原子層沉積鈍化保護技術,大幅提升發光效率,最後結合高精準度的量子點噴塗技術,實現微米級RGB三原色的全彩畫素,本技術可望大幅減少巨量轉移的次數。
    • 應用於自駕模型賽車之深度強化式學習技術

      未來科技館 應用於自駕模型賽車之深度強化式學習技術

      我們發展一套基於影像的虛實轉移技術(sim-to-real transfer),先訓練老師模型(teacher model)來學習最佳路徑,再藉由老師模型與隨機化(randomization)來訓練學生模型(student model),使學生模型適應虛實環境差異,提升在真實環境的行駛速度及穩定性。
    • 用於環境水質檢測與農作物之新穎重金屬生物感應器

      未來科技館 用於環境水質檢測與農作物之新穎重金屬生物感應器

      本感應器Met-lead以探知FRET奈米尺度得知標的物是否含鉛。優化版感應極限(10nM;0.2μg/dL;2ppb)符合現今法規範圍(兒童血鉛安全值3μg/dL;WHO自來水溶出鉛含量最低標準10ppb),本系統搭配智慧型手機成可攜式行動測鉛儀,將廣泛應用在血尿鉛檢測、居家飲用環境水鉛汙染預警。
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