西格瑪智慧管家x AWS IoT服務整合自動化 智慧生活e指化

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勞動部統計2021年台灣人均工時達2000小時,在每日工時8小時的情況下,工作已佔了每人三分之一的生活,行動網路的普及讓忙碌的現代人,透過手機即可遠端操作及設定自動化排程,打理家庭生活的物聯家電,已逐漸提升許多消費者對於智能設備的採購需求。

當自動化智慧設備走進家庭,消費者只要透過Wifi連線及藍牙配對,就可透過APP依據生活習慣設計排程及情境,不僅能協助終端消費者節省採購預算,同時還能延長傳統家電的使用壽命。

當使用者可以經過網路搭建自動化的智能生活環境,挑選安全可靠的IoT平台,把關使用者個資及提供穩定且快速地雲端整合,對使用者及服務提供者來說尤其重要,「Sigma casa 西格瑪智慧管家」運用Amazon Web Services (AWS) IoT服務,

5噸電動堆高機 & 2噸立式堆高機

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鴻和興精密工業股份有限公司,是由在台灣專業生產茶葉罐、奶粉罐具有領先地位的光華金屬所投資組織成立的一家專業製造包裝材料之馬口鐵罐製造廠,延續光華金屬工業股份有限公司,30多年來一貫秉持的專業、品質、服務、效率為各大客戶服務。

隨時健康喝好水,高品質飲水機,優質安全有把關

瀚洋飲水機永續經營於雲嘉南高地區,我們堅持一貫的理念,強調服務品質及維護時效,採e化保養管理

讓每位使用者都在專屬的雲端金鑰加密控管下,擁有嚴謹的個資管理,並保有開啟 APP即時更新的韌體的服務體驗,讓使用者在每次開啟遠端連線操作家中智能設備時,都能讓軟體針對系統操作問題修正及優化使用體驗。

「Sigma casa 西格瑪慧管家」全系列透過APP都能讓每位使用者根據生活模式,讓每一個自動化驅動指令傳導到橋接設備中,由橋接器協助運用藍牙無線傳輸運作指令,讓家電設備在固定的排程自動啟動。想像一下當自動化的智慧排程讓你每天都能在讓濃郁的咖啡香裡喚醒一天的活力;開啟家門就可透過「門窗感應器」的驅動開啟室內燈光。通勤時透過手機開啟家中的電鍋,享受接上「智慧插座」的電鍋所烹煮出來的香Q米飯,回到家就能快速上桌的幸福,都能透過自動化的智能配備,為你一一實現。 

每當換季時,只要把「智慧插座」接上冷暖氣搭配環境偵測設備,當感測溫溼度及空汙指數高於或低於APP內的警示標準時,在手機收到推播訊息的當下,利用AWS IoT服務透過「智能紅外線遙控器」開啟搭載「智能插座」的傳統家電,讓你回到家都能夠立刻投入家的舒適懷抱。

https://www.tristarnews.com.tw/news_ii.html?ID=11843

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快速搞懂塑膠射出成型原理

注塑成型為藉由將熔融塑料注射到模具中來生產零件的製造過程。可以使用多重材料進行射出成型,最常見為熱塑性聚合物。塑料被送入加熱料管中,利用螺桿混鍊,然後注入模,在模腔中冷卻並固化成型。

金誠貨櫃實業社

以客為尊,客製化的設計與服務搭配專業的工班,能夠提供全方位的貨櫃屋組合方案、貨櫃屋改裝及裝潢設計配合您的需求打造出一個完善的居住空間

智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA) 首度舉辦「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」

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經濟部工業局為加速新興顯示技術產業鏈的商轉,於110年正式成立「智慧顯示產業跨域合作聯盟(Smart Display Industrial Alliance, SDIA)」,積極推動面板、零組件、軟體、系統整合與服務應用之跨產業合作,以促成全方位系統跨域整合方案產出。SDIA今(29)日於臺大醫院國際會議中心2樓盛大舉辦「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」頒獎典禮暨成果發表會,頒發獎項給12件優質的智慧顯示創新計畫,現場邀請眾多產官學界重要貴賓共襄盛舉,藉以表揚國內廠商對於拓展前瞻顯示技術的投入付出,並有效提昇國內智慧顯示產業形象,一同見證臺灣顯示產業於國際市場豐沛的競爭實力!

圖:2022 SDIA AWARD前瞻顯示大賞頒獎典禮,經濟部工業局陳佩利副局長出席致詞。
 
經濟部工業局智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)為鼓勵智慧顯示產業廠商持續精進前瞻顯示技術、並促進其研發成果導入跨域產品應用,今年特別舉辦「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」選拔活動,以「市場性」、「創新性」、「技術性」等重要指標進行評選,分別選出金質獎、銀質獎、銅質獎、佳作等獎項,藉以表揚參加廠商在拓展前瞻顯示技術的投入付出,並提昇台灣顯示產業形象及市場競爭力,有效為產業發展挹注動能及推動產業再升級。
 
  「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」評選以符合前瞻顯示技術研發為核心,同時對應技術突破之產品中進行遴選,於今(29)日頒獎典禮中頒發獎項,總是為了廚餘煩惱嗎?

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十大封口機人氣排行榜-烘焙必備幫手!

主要用於對塑料杯、塑料盒以及塑料瓶的填料,相應材料複合膜封口製品的生產。如果凍、果汁、牛奶、酸奶、飲料、快餐食品等物料的填充及封口。可適應於不同粘度的液、漿的充填物,可適應不同形狀,容量的包裝容器。

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臭氧機推薦

臭氧是世界公認的廣譜高效殺菌消毒劑。新一代綠色環保高科技產品活氧機,採用大自然空氣為原料以電子方式高頻高壓放電產生高濃度臭氧比氧分子多了一活潑的氧原子臭氧,化學性質特別活潑,是一種強氧化劑,在一定濃度下可迅速殺滅空氣中的細菌。

「金質獎」由友達光電股份有限公司、群創光電股份有限公司、錼創顯示科技股份有限公司獲獎,「銀質獎」由元太科技工業股份有限公司、隆達電子股份有限公司、達運精密工業股份有限公司獲獎,「銅質獎」由方略電子股份有限公司、智晶光電股份有限公司獲獎、睿生光電股份有限公司、,「佳作」由台灣奈晶股份有限公司、英特盛科技股份有限公司、啟耀光電股份有限公司,同時活動現場展示得獎產品成果,一展臺灣智慧顯示產業的傲人實力!

 
「2022 SDIA Award-前瞻顯示大賞」活動現場特別邀請經濟部工業局陳佩利副局長、智慧顯示產業跨域合作聯盟(SDIA)柯富仁及吳志毅會長、工研院電光系統所張世杰所長到場支持與指導,經濟部工業局陳佩利副局長表示「獲獎的12個優質案件,同時兼備市場性及技術性,實屬不易,也希望能以得獎案件來申請產創平台-主題式計畫,更深入研發力道,促使解決方案落地,推動「民眾有感」的智慧生活」。

圖: 2022 SDIA AWARD前瞻顯示大賞頒獎典禮-長官與獲獎廠商合照
 
前瞻顯示相關技術布局各有所長,未來SDIA將持續協助智慧顯示產業,轉型升級朝向高附加價值產品或系統整合應用服務,鼓勵各領域發展應用解決方案,並落地場域,帶動整體智慧顯示產業轉型升級,開創產業應用之新藍海。

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示波器探測執行效能最佳化的8大秘訣

示波器是一種能夠顯示電壓訊號動態波形的電子測量儀器。它能夠將時變的電壓訊號,轉換為時間域上的曲線,原來不可見的電氣訊號,就此轉換為在二維平面上直觀可見光訊號,因此能夠分析電氣訊號的時域性質。

貨櫃屋可短期出租?

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Niantic擴充AR工具以及其開發者平臺推出Niantic Lightship

Niantic將原本稱為Niantic Real World Platform的開發平臺,強化並且更名為增強實境開發工具包(ARDK),供開發人員建構沉浸式AR應用程式。Niantic Lightship完整覆蓋Niantic平臺,包括Ingress、PokémonGO以及其他與Nintendo的合作遊戲,都是由Niantic Lightship支援的工具和服務套件打造。

ARDK是一個強大的開發工具,讓開發人員可以創建多人遊戲,並使用深度、物理、遮蔽和語義分割等功能豐富遊戲體驗。Niantic現在向開發者釋出ARDK私人Beta測試版本,相較早前釋出的Alpha版本,這個新版更新有三大重點,分別是即時映射和網格化功能,官方也改進語義分割以及提供更強健的多人遊戲功能。

即時映射和網格化是智慧型手機鏡頭和神經網路相結合的技術,可將環境即時映射到重複細分的三角形網格中,以機器可讀的方式呈現物質世界。而ARDK的Beta版本中,官方改進了語義分割功能,能夠依據特徵將各種空間,像是地面、天空和建築物分割開來,所以虛擬物體能以逼真的方式,在空間中移動,Lightship可以自動分割場景中不同的物體,使AR內容能夠與特定表面互動。

Niantic Lightship也強化了多人遊戲功能,讓開發人員應用共同定位、網路和同步功能,最多讓8名玩家在同一個真實世界空間中共享AR體驗,官方提到,雖然目前錨定內容是短暫的,但是他們仍在改進ARDK,將會支援長期虛擬內容錨定,使得開發人員可以建構持續的AR體驗。

攻戰消費者第一視覺,包裝設計很重要!

包裝設計是指對包裝的形狀、大小、構造及包裝材料等方面進行創造或選擇並以適當方式吸引消費者的注意力,進而增加購買率,以及對使用者友善之特性。

一般貨櫃標準尺寸?

金誠貨櫃尺寸種類分別為,20呎櫃、20呎高櫃、40呎櫃、40呎高櫃、20呎冷凍櫃、400呎冷凍櫃。

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找工作! 想知道堆高機駕駛日薪是多少嗎? 哪裡有職缺?幫你快速媒合

堆高機,又稱叉架起貨機或叉式起重車,香港稱為鏟車,中國大陸稱為叉車,台灣國語稱為堆高機,台語俗稱豬哥(ti-ko),是指工廠、倉儲等地方對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業車輛。堆高機的發展於1920年代,今天在生產和倉儲運營過程中它已成為不可或缺的設備。

網格化是AR空間的一項基礎功能,而Niantic僅利用常見的智慧手機鏡頭,就可實現網格化功能,這使得Niantic可以在更多的裝置上提供更豐富的功能,官方解釋,Niantic使用大多數相機中的RGB感測器創建網格,不需要高階裝置的LiDAR掃描儀,使用網格技術掃描玩家周圍環境,就可以即時創建3D地圖。

不過,Niantic Lightship ARDK同時也無縫支援包括iPhone 12 Pro等高階LiDAR手機,讓開發者可以不需要擔心裝置型號,創建動態地圖,在任何硬體都可以提供良好的AR體驗。Niantic還提到,他們正在建構虛擬定位系統(Virtual Positioning System,VPS),讓AR內容可以精確地利用地理位置精確錨定,這項虛擬定位系統將會以全球規模提供支援。

https://www.ithome.com.tw/news/144411

CCD外觀檢查包裝機

品質優益穩定,效率高成本低,並已獲得國內外大廠承認使用,品質合乎EIA國際標準, 此外也針對客戶端的需要代客Tape and Reel封裝服務。

隨時健康喝好水,高品質飲水機,優質安全有把關

飲水機的問題主要有三個方面,一是水沸騰溫度不足,絕大多數的飲水機最高溫度是95度,再沸騰溫度是90度,泡茶殺菌的溫度不夠

測試專家告訴你如何好好使用示波器

示波器主要由電源系統、同步系統、水平偏向系統、垂直偏向系統、延遲掃描系統、顯示系統和標準訊號源等部封包成。

攻戰消費者第一視覺,包裝設計很重要!

包裝設計是指對包裝的形狀、大小、構造及包裝材料等方面進行創造或選擇並以適當方式吸引消費者的注意力,進而增加購買率,以及對使用者友善之特性。

Google推全託管機器學習平臺Vertex AI,簡化模型開發工作

在開發者大會Google I/O上,Google正式推出了全託管機器學習平臺,該平臺由一系列原本Google內部所使用的機器學習工具組成,讓企業能夠加速人工智慧模型的部署和維護。

Google提到,現今不少資料科學家們使用拼接的機器學習解決方案,不順暢的開發流程,使得模型開發和實驗受到阻礙,進而減少了模型的產出。為了解決這個問題,Google開發了Vertex AI,該平臺讓用戶可以使用統一的UI和API操作Google雲端服務,以簡化建構、訓練和部署大規模機器學習模型的過程。

透過使用Vertex AI,用戶可以更快地將模型從實驗環境,移轉到生產環境中,並且快速發現模式與異常,進而做出更好的預測和決策。Google提到,Vertex AI僅需要其他機器學習平臺,訓練模型所需程式碼的20%,不只大幅降低開發工作負擔,也使得各種專業知識等級的資料科學家和機器學習工程師,都能擁有機器學習操作(MLOps)的能力,以便在整個開發過程中,有效地建構和管理機器學習專案生命周期。

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重新改造貨櫃屋基礎設計有哪些呢

金誠貨櫃實業社能把原有貨櫃屋改裝成任何尺寸大小及多咖貨櫃合併,加裝流梯、櫃頂加蓋鐵皮屋頂、加裝鐵架等、除鏽噴漆,顏色皆依客戶指定。

(全省)堆高機租賃保養一覽表

由簡易堆高機修改而成,無需現場施工,交機即可使用!

Vertex AI包括了原本就用於Google內部的人工智慧工具,包括電腦視覺、語言處理、對話和結構化資料等。該平臺還提供的一系列MLOps工具,包括可提高實驗速度的Vertex Vizie,和用來共享和重用機器學習功能的Vertex Feature Store,還有可以加速生產環境模型部署的Vertex Experiments。而Vertex AI也支援邊緣人工智慧應用,Vertex ML Edge Manager讓用戶可以使用自動化流程和API,在邊緣部署和監控模型。

Vertex Model Monitoring、ML Metadata與Pipelines一系列MLOps工具,則是透過自助模型維護和可重複功能,簡化端到端機器學習工作流程,使得用戶能夠簡單地管理模型。

Google提到,有4成企業在應用機器學習,所遭遇到的主要障礙,是缺乏專業技術人才。Google將Vertex AI打造成,適合各種技能等級用戶使用的的資料科學和機器學習平臺,Vertex AI包含所有機器學習開發的工具,提供管理資料、開發雛形、進行實驗、部署模型、解釋模型,並進行監控等功能,用戶無需接受專業機器學習訓練,就能夠靈活運用這些功能。

https://www.ithome.com.tw/news/144502

買不起高檔茶葉,精緻包裝茶葉罐,也能撐場面!

鴻和興精密工業股份有限公司集合了製茶罐業各相關技術的專業人士,不論是在印刷上或在茶葉罐加工製造上都能夠給客戶一個專業上的技術服務與諮詢。

哪裡買的到省力省空間,方便攜帶的購物推車

多功能爬梯購物推車/手推車/爬梯車/推車/購物車!

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示波器探測執行效能最佳化的8大秘訣

示波器是一種能夠顯示電壓訊號動態波形的電子測量儀器。它能夠將時變的電壓訊號,轉換為時間域上的曲線,原來不可見的電氣訊號,就此轉換為在二維平面上直觀可見光訊號,因此能夠分析電氣訊號的時域性質。

臭氧機的滅菌效果如何?

臭氧的性質活潑,是強力的氧化劑。臭氧的標準還原電位2.07比次氯酸1.49更高,而且臭氧不會產生致癌的三鹵甲烷類消毒副產物。臭氧不會殘留,會自動回復成氧氣是優良的消毒劑,因此臭氧像是優良的工匠,工作時很有效率,離開時也不拖泥帶水,收拾的乾乾淨淨,沒有殘留副產物。

LinkedIn開源時間序列預測函式庫Greykite

LinkedIn開源了函式庫,這是LinkedIn為滿足自家時間序列預測需求,而開發的Python函式庫,Greykite主要使用一個稱為Silverkite的演算法,可以提供快速、準確且直覺的預測結果,適合用於大規模且需要互動的預測應用。

時間序列預測可以用來預測,隨時間變化的指標以及各種數值,官方提到,雖然專家可以產生精確的預測,但是演算法的自動化優勢,可以帶來可擴展性和可重複性,而且還能提高準確度,下游演算法也可以使用自動化產生的結果進行決策。

LinkedIn所開發的Greykite,包含了一個簡單的建模界面,可促進資料探索和模型調整,而Silverkite演算法有很大的自定義空間,能夠調整參數以擷取各種時間序列特徵,輸出的結果也具可解釋性,能夠以視覺化的方式反應趨勢、季節性和其他影響統計的要素。

官方提到,Silverkite對具有時間變化的趨勢、季節性和重複事件等時間序列預測效果很好,在LinkedIn中,他們已經將其應用在每小時、每天和每周等各種時間頻率,以及短期與長期等時間範圍的指標預測上。

票選推薦煮婦最愛手壓封口機,省荷包不犧牲品質

意信臻專營:封口機、各式包裝機械、專業製造、全省批發零售

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累積多年設計生產 Embossed Carrier Tape承載帶的實際經驗,專為電子主、被動零件設計、包裝、製造、改良承載帶、奠定了良好基礎

全自動飲水機與一般飲水機差異在哪?

推薦各種冰溫熱開飲機飲水機:台銀採購契約飲水機、日本進口電解水機系列、落地型飲水機

貨櫃屋優勢特性有哪些?

由於貨櫃屋[可移動/施工快速/可組裝、堆疊(延展性高)/可回收/未來擴充便利]等特性,二手貨櫃屋已普遍被應用於展場活動、居家住宅、工業商辦上。

由於Greykite具有高度靈活特性,能提供趨勢、季節性、變化點(Changepoint)以及自動迴歸等時間序列迴歸功能,用戶可以按需求使用,並應用在選擇的機器學習模型上,而且Greykite有探索性圖表功能、調校模版和可解釋性預測,因此可提供用戶直觀的使用體驗,另外,Greykite高效能的特性,可以支援大規模快速雛形開發和部署。

LinkedIn在資源規畫、績效管理、最佳化和分析生態系等各種領域,廣泛地使用時間序列預測,像是預測高峰流量以準備足夠的基礎設施,或是用於設定業務指標,並且追蹤營運進度,還可以預測市場的成長,來最佳化預算運用。官方提到,Greykite就很適合用於COVID-19疫情衝擊後,預測各國的恢復速度。

Greykite主要採用高度可自定的演算法Silverkite,官方表示,Greykite能夠擴展支援多種演算法,並透過單一界面進行基準測試,目前Greykite還支援臉書Prophet演算法,LinkedIn預計未來還會支援更多開源演算法。Greykite函式庫現在已於GitHub和PyPI上公開。

https://www.ithome.com.tw/news/144430

幫你考照過關,堆高機裝卸操作教學影片大公開 !

上千家公司找到最適合的堆高機搬運方案,專業的規劃與完善的售後服務,讓孚克力堆高機與各大知名廠商建立長期合作。

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Google:在2029年前製造出實用的量子電腦

Google在周二Google I/O開發者大會宣布、合併三星Tizen的WearOS等產品之際,將在2029年開發出有商用價值,可助節能減碳及精準醫療的量子電腦。

Google於昨日展示位於加州聖塔芭芭拉市的新量子AI園區,內有Google第一座量子資料中心、量子硬體研究實驗室,以及量子處理器構建設施。

圖片來源/Google

如何利用一般常見的「L型資料夾」達到廣告宣傳效果?

滑鼠墊是滑鼠的好夥伴,可使滑鼠游標穩定滑順,多樣的材質尺寸與專屬設計的圖案, 成為您電腦桌上的亮點!

如何將貨櫃屋變身活動展場空間?

金誠貨櫃屋設計,結合生活理念、發揮無限的創意及時尚的設計,顛覆以往「貨櫃」給人骯髒、簡陋、四方無聊的印象、打造出獨一無二的展示空間。

塑膠射出成型不良品原因及改善對策 !

隨著技術的不斷提升新觀念、新技術、新設備的不斷加入。

高價位跟低價位的示波器又有何差異?

示波器是一種能夠顯示電壓訊號動態波形的電子測量儀器。它能夠將時變的電壓訊號,轉換為時間域上的曲線,原來不可見的電氣訊號

Google量子AI首席工程師Erik Lucero指出,為了打造效率更高的電池、製造肥料而不排碳、或是產生精準療法,必須要了解分子設計,這都需要量子運算能力支援模擬。

以Google現有成果而言,54量子位元處理器Sycamore,它200秒內所執行的運算量,可抵得上全球最快超級電腦執行1萬年,雖然IBM後來反駁,以其超級電腦只要2.5天就趕上Sycamore。Lucero指出,相較於現有量子運算系統規不超過100物理量子位元,目前Google正在打造一台體積約為一個房間大小、經過糾錯(error-corrected),並且內有100萬物理量子位元同時運作的量子電腦。

Google的目標並非短期能一蹴可幾。為此,Google在其量子AI園區中將打造全球第一顆量子電晶體(quantum transistor),以2顆經糾錯的邏輯量子位元(logical qubit)執行量子運算,並探究以數百到數千顆量子位元疊加成量子電腦,這就需要好幾年。Google的理想是透過量子糾錯技術,以1000物理量子位元編碼成1個可長久存在、幾近完美的邏輯量子位元。長期而言,Google估計要有1000邏輯量子位元,也就是100萬物理量子位元,才能執行解決複雜問題的運算需求。Lucero表示,Google計畫在10年內,也就是2029年之前達到目標。

Google是眾多投入量子位元系統開發的大廠之一。是在2023年,打造出超過1,000量子位元,稱為IBM Quantum Condor的處理器,藍色巨人長期也規畫要打造100萬量子位元的系統。

https://www.ithome.com.tw/news/144522

飲水機設備有哪些?

步步經營服務始終如一於雲嘉南地區,建立優質的飲水機之品牌

專業客製化禮物、贈品設計,辦公用品常見【L夾】搖身一變大受好評!

採用PVC0.2白色軟皮料印製,4色印刷加上表層防刮油墨,另也可選表層上亮膜。

什麼是POGOPIN?

POGOPIN是一種應用於手機等電子產品中的精密連接器,廣泛應用於半導體設備中,起連接作用。

CCD Taping Machine

包裝設計實際上涵蓋了多種設計範疇,需要高度設計專業,以酒為例,酒瓶上的標籤設計是包裝設計的一種,需考量美觀與形塑產品特色提供充足資訊等,至於酒的外盒,提袋等,同樣是包裝設計的範疇,但更必須思考運送、保護、送禮、便利性與價值感等不同層面之問題。

Python網頁框架Flask推出2.0,放棄支援Python 2、3.5

Pallets Projects發布了最新Python輕量級網頁框架,這個版本加入了一些更新,並且進行了一些值得開發者注意的變更。現在新版Flask已經可以使用pip套件安裝程式,從PyPI(Python Package Index)安裝。

Flask 2.0一大變化便是放棄對Python 2和3.5版本的支援,官方提到,Flask未來將只支援Python 3.6及更高版本,刪除相容性程式碼可以讓程式更快,也使社群更容易維護和貢獻程式碼。事實上Python軟體基金會早在2020年1月時,就停止Python 2的支援,許多函式庫和框架也逐漸放棄對Python 2的支援。

另一個更新重點,則是使用async def定義,來增加支援非同步檢視(Async Views),以及像是錯誤處理程式等其他回呼函式,而一般同步檢視(Sync Views)則保持不變,但是不支援非同步伺服器閘道界面(Asynchronous Server Gateway Interface,ASGI)等網頁Socket,官方提到,他們將會繼續增加更多非同步支援。

臭氧機推薦

臭氧機、紫外線燈作水質淨化、殺菌設備,因臭氧機具強大氧化、殺菌、除臭能力,省電、無耗材費用,深受水處理業者採用

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好的茗茶,更需要密封性高的茶葉罐,才能留住香氣!

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常見的貨櫃種類?

金誠貨櫃屋尺寸均依國際標準組織ISO (International Standardization Organization) 認定標準,並區分成鐵貨櫃、冷凍貨櫃和特殊貨櫃三種類型。

官方也改善了相關開發工具,當應用程式無法被載入時,命令列工具將會更好地顯示錯誤,而執行開發伺服器會立即顯示錯誤,只有在重新載入的時候,錯誤才會被延遲。

Flask 2.0另一個變化便是改變快取的方式,現在供應靜態檔案的時候,瀏覽器會根據內容進行快取,而非使用基於12小時的計時器,這代表著諸如CSS樣式等靜態內容的變更,會在重新載入時立即呈現出來,而不需要等到清除快取。

https://www.ithome.com.tw/news/144442

真空封口機該不該買?使用心得分享

各式封口機、包裝機械、客製化訂做、特殊改造

掌握產品行銷策略,帶你認識商品包裝設計基本要素

包裝設計是兼具美感和實用、設計和製作印刷的精緻工藝。包裝設計包含了結構規劃、視覺設計、材質選定及後續的生產加工

好的茗茶,更需要密封性高的茶葉罐,才能留住香氣!

鴻和興精密工業股份有限公司,是由在台灣專業生產茶葉罐、奶粉罐具有領先地位的光華金屬所投資組織成立的一家專業製造包裝材料之馬口鐵罐製造廠,秉持的專業、品質、服務、效率為各大客戶服務。

掌握產品行銷策略,帶你認識商品包裝設計基本要素

包裝設計是兼具美感和實用、設計和製作印刷的精緻工藝。包裝設計包含了結構規劃、視覺設計、材質選定及後續的生產加工

推特分析自家圖片剪裁演算法確實存在偏差

用戶在去年9月的時候,抗議推特的圖片縮圖剪裁演算法存在偏差,由於當時正是BLM(Black Lives Matter,黑人的命也是命)運動熱烈進行之時,這個,官方也立即跳出來回應用戶,承諾他們會進一步研究,並且將研究發現開源。

而現在,證明自家圖片剪裁演算法的確存在部分偏差,而官方表示將會停止自動剪裁圖片,透過完整顯示標準長寬比的圖片消除偏差問題,並讓用戶在編輯推文時,就可以預覽圖片呈現方式。

推特從2018年的時候就開始使用突出顯示演算法剪裁圖片,這樣做的目的是要讓時間軸中的照片大小一致,並且讓用戶能夠一次看到更多的推文。這個演算法的想法,是預測使用者希望第一眼觀看到的圖片部分,並且將圖片剪裁成易於查看的大小。

推特透過模仿人眼觀看圖片的方法,來訓練這個突出顯示模型,藉由人眼追蹤資料來訓練模型,教模型學習大多數人們認為重要的事物,使得該模型可以預測圖像中每一個區域的分數,並把得分數最高的地方當做剪裁的中心。

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使用者指出剪裁模型可能存在三項缺點,第一項,模型在剪裁圖像時,傾向選擇白人而非黑人,並且圖片中傾向選擇女性而非男性,第二項,用戶反應模型存在男性凝視,也就是圖像剪裁會傾向從男異性戀者的角度來選擇圖片剪裁特徵,像是模型可能選擇女性的胸部或是腿部作為突出的特徵。第三項缺點,則是演算法決策讓用戶無法選擇圖片的呈現方式,因此傷害了呈現自由。

推特研究人員針對突出顯示演算法,進行性別與種族偏見實驗,的確發現了模型存在一些問題,在比較男性和女性時,模型偏好女性的機率高出8%,黑人與白人相比時白人高出4%,黑人女性和白人女性相比時,模型偏好白人女性機率高出7%,而黑人男性與白人男性相比,白人男性則多出2%。

研究人員也針對模型可能存在的男性凝視進行研究,但是沒有找到任何客觀證據,官方提到,演算法絕大多數都是以男性和女性的臉部作為剪裁目標,但是約每100張圖片,會有3張剪裁區域在頭部範圍之外,但是當圖像剪裁非人物頭部時,通常是為了剪裁非身體的部分,像是運動服上的數字。

而研究人員提到,即便對凸顯演算法進行調整,使模型在性別和種族完全平等,但仍然損害了使用者按自己意願呈現內容的自由,更遑論凸顯演算法還可能存在其他潛在危害,包括對文化細微差異不敏感等問題。

現在推特更新圖片剪裁方法,以降低對機器學習的依賴,推特表示,並非所有平臺上的內容都適合使用演算法,剪裁圖像最好的方式就是讓使用者自己決定。推特從3月開始,就在iOS和Android上測試能夠完整顯示標準長寬比照片的新方法,這樣便無需使用演算法剪裁圖片,也能讓用戶更好地控制圖像外觀,而更新也包括使用者在推文編輯區域的預覽,推文作者將可以清楚知道推文發布的外觀。

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臉書開發像人類一樣具有遺忘能力的AI

臉書發表了一種新的機器學習方法Expire-Span,該方法的重點,是讓機器學習可以實現人類記憶的特性–遺忘,官方提到,這是一個創新的方法,讓神經網路具有大規模遺忘的能力,與標準模型相比,新型神經網路的儲存容量高了一個量級。

賦予神經網路遺忘的能力,是受人類記憶特性啟發,研究人員提到,人們每天都會收到無窮盡的訊息,但是大部分會被遺忘,人們需要經常忘記日常瑣事的能力,才能在記憶中騰出空間,記住重要的事情。

大多數神經網路和人類記憶不同,神經網路通常不會區別記憶的重要性,進行無差別處理,研究人員表示,這樣的方法在小規模運作可行,但是當前人工智慧需要處理越來越多的資訊,因此帶來了無法負荷的計算成本。

因此臉書發展出了會遺忘的神經網路Expire-Span,該神經網路運作原理,是要預測與當前任務最相關的訊息,並且根據上下文,Expire-Span會對每條訊息分配一個到期日,就像是食物的保存期限一樣,在該日期之後,訊息便會從人工智慧系統中消失。越重要的訊息留存越久,越無關緊要的訊息則越快過期,如此人工系統被能擁有更多的儲存空間,能夠處理更大規模的資訊。

臉書舉例,當指定人工智慧尋找黃色門的任務(下圖),在像是Standard Transformers等模型,會不加選擇地記下每個時步的資訊,以便尋找黃色門。研究人員提到,這個過程通常存在過多的資訊,因此人工智慧代理可以選擇遺忘不必要的訊息,並且只記住任務描述的第一個影格就好。這種方法在字元層級的語言模型被廣泛使用,並且被用來改善具有較長背景資訊的任務,像是語言模型和增強學習等。

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會遺忘的人工智慧其一大挑戰是離散的運算,也就是說,不是忘記就是記得,只有這兩種狀態,但要最佳化離散運算非常困難,研究人員解釋,這就是為什麼大部分系統都是不加選擇地,直接處理完整資訊,過去解決這個問題的方法,著重於壓縮上,期望把資料壓縮的更小,盡管這可以使模型擴展到更長的時間範圍,但是壓縮卻會模糊重要的資訊。

而Expire-Span的優點,便是能夠逐漸忘記不相關的訊息,並且以高效能的方式,不斷最佳化這類離散運算。神經網路會以時間序列的方式呈現單詞、圖像或是影片影格,Expire-Span會在每次處理新訊息的時候,對每種隱藏狀態計算一個過期時間,作為該訊息儲存在記憶體的保存期限。

研究人員表示,讓部分訊息逐漸衰退,是保持重要訊息不模糊的關鍵,而模型可根據需要,調整時間區間的大小。Expire-Span能夠處理成千上萬條資訊,但是留下少於一千位元的訊息,與其他方法相比,Expire-Span的效能與效率都更好。

Expire-Span的靈感來自人類保留記憶的方式,同樣的Expire-Span可以讓人工智慧保留對任務有用的資訊,進而忽略無用的訊息,研究人員提到,人類的記憶非常複雜,Expire-Span目前專注於處理過去經驗的記憶,但人類還有其他許多類型的記憶,他們正在研究該如何整合到神經網路中。

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【從K匿名法、GAN和統計整合練兵,再攻聯合學習】工研院揭3種去識別化方法

除了K匿名法和GAN資料生成法,工研院巨資中心還有一套方法來進行多組織的資料去識別化任務,也就是先利用GAN在近端產生資料,再以統計橫向整合來彙整資料,最後匯出。(資料來源:王邦傑)

在AI大浪的席捲下,如何兼顧大數據分析和資料隱私?工研院巨資中心專家分享3種作法,包括常見的K匿名法、GAN生成資料法,以及從GAN衍生出的多機構專用統計整合法。甚至,「用GAN生成的無涉及個資假資料,與完全用原始資料的準確度相比,誤差值僅在5%以內,」工研院巨資中心資料隱私與平臺技術部經理王邦傑強調。這些方法,也是工研院用於財政資訊中心、健保署健保大數據的資料去識別化作法。

不只如此,他們也將在金融、電商和醫療資料去識別化的經驗,延伸至聯合學習(Federated Learning),去年展開PoC驗證,提出多種方法來解決聯合學習資料品質參差不齊的問題。今年,他們聯手臺灣人工智慧實驗室(AI Labs),要把聯合學習推廣到各產業。

著重資料可分析性,資料去識別化應聚焦間接識別符

「許多資安廠商、資訊業者認為,資料去識別化只要將資料加密或Hash轉換就好,」但工研院巨資中心資料隱私與平臺技術部經理王邦傑指出,大數據時代著重的是「資料背後代表的意義,也就是資料的可分析性。」因此,資料去識別化不該只是加密資料,而是要在保護個資的條件下,也保有資料可分析性。

但是,這種資料去識別化該怎麼做呢?

這得先了解個人資料的組成。根據個資法定義,個人資料可分為直接識別符和間接識別符,直接識別符就是姓名、身分證字號等資料,而年齡、種族和郵遞區號等就是間接識別符。

「間接識別符無法判斷特定個體,但攻擊者可從間接識別符的組合,來推導出特定個體,」因此,去識別化就是針對可識別資料、間接識別符下手,讓資料中足夠多的個體,對應到同一組間接識別符,將個體特徵「模糊化,」隱身於群體中。

在這些條件下,他表示,有3種常見的去識別化核心技術,包括傳統統計揭露控制(Statistical Disclousure Control,簡稱SDC)、K匿名系列演算法,以及差分隱私演算法(Differential Privacy)。

王邦傑解釋,SDC是個傳統老方法,已存在20多年,K匿名演算法則相對年輕,問世約10年,「不過,現在會需要更強健的K匿名演算法。」至於差分隱私,則是近幾年興起的熱門資料去識別化方法,目的是在資料集中加入雜訊,來混淆視聽。

工研院也有幾套資料去識別化作法,在保有資料可分析性的情況下,也兼顧資料隱私。他們的方法除了上述的K匿名演算法外,還自行發展出2套去識別化方法,一個是GAN資料生成法,另一個是GAN生成法衍生的多機構去識別化資料融合分析法。

工研院推薦這3種資料去識別化方法

1. K匿名法:傳統常見作法,利用資料藏匿和資料泛化,將確切值隱藏在一個區間達到匿名效果。直覺、容易使用的作法,但工研院建議K值大於20,較不易遭攻破。衛福部和財政資料中心曾用此法來開放政府資料。

2. 完全用GAN生成假資料:業界資料保護主流作法,用GAN生成器模型產生接近真實資料的合成假資料,來達到匿名效果但又有分析力。工研院經驗,GAN生成資料的分析準確度,與原始資料間相比,兩者的誤差值可在5%以內。

3. 用GAN去識別化再融合分析:工研院整合GAN和傳統統計作法,可用於多機構間的資料去識別化和資料整合分析。先在各機構端以GAN生成資料,再靠統計匹配作法,橫向整合資料後得到,可分析的整體性資料。工研院建議,2家機構整合的效果最佳。

資料來源:工研院,iThome整理,2021年5月

工研院資料去識別化第1招:K匿名法

K匿名演算法是工研院常用資料去識別化法之一,「它雖然不是最強的保護方法,但卻是最直覺、最容易操作的去識別化方法。」王邦傑點出這個方法的優點。這個作法的核心在於資料藏匿(Supression)和資料泛化(Generalization),也就是將資料進行更廣義、更抽象的描述。

但只是將部分資料遮掩,比如電信帳單中遮掩幾碼的電話號碼,或是遮掩姓名中間字的作法,「就不是可分析的資料了。」他認為, 用K匿名法將資料去識別化時,得將年齡、地址等確切資料隱藏在一個區間,比如將33歲改為31至35歲、將確切門牌號碼改為住在忠孝東路,或是將身高隱藏在181至185公分的區間。如此一來,「在資料顆粒度變粗的情況下,會有更多人符合這些條件組合, 要從中去找出特定人, 也就更難。」這就達到了隱匿效果。

所以,K匿名法中的K就是指,用不同間接識別符的組合來搜尋時,至少有K個個體符合,比如搜尋上述「31至35歲、住在忠孝東路、身高181至185公分」條件的人,至少有5個,那K就是5,也就是最小能保護的基準值。

同時,王邦傑也建議, K 值要大於20才不容易被攻破。幾年前,工研院也用這個方法,來輔導衛福部和財政資訊中心的資料去識別化專案,協助政府開放資料。

工研院資料去識別化第2招:完全用GAN生成的合成資料

工研院資料去識別化的第2招,是利用對抗生成網路(GAN)來產生合成資料,並用這些生成資料完全取代真實資料,來避免個資洩漏的問題。

這個做法的原理是,將原始資料輸入GAN生成器(Generator),來產生具有原始資料特性的合成資料,接著用GAN鑑別器(Discriminator)來評斷這些合成資料的擬真度,藉此提高合成資料的真實性。這個過程會反覆進行,直到生成器產生的資料成功騙過鑑別器為止。

王邦傑指出,GAN生成法是時下業界資料保護的主流作法,一些專家甚至會加入差分隱私,來提高去識別化強度。工研院也自2017年開始,用GAN生成器模型來產生接近真實資料的合成資料,進行資料去識別化。不過他也提醒,採用該方法「要考量的是,如何讓GAN生成的資料,夠接近原始真實資料。」

除了不會洩漏個資的好處,這個方法也能彌補傳統方法的缺點,王邦傑解釋,傳統在真實資料中加入雜訊(假資料)來混淆視聽,會造成運算成本增加,也會降低日後資料分析的準確度。「完全採用合成資料,就不會有這些問題。」

就資料可分析性來說,工研院採用GAN生成資料的準確度,與完全用原始資料的準確度相比,誤差值在5%。甚至,「狀況好時可達1%、2%。」王邦傑強調。

工研院資料去識別化第3招:用GAN去識別化再融合分析

在GAN的基礎上,工研院還延伸出另一套方法,可以作為多機構的資料去識別化和分析需求之用。這個方法整合GAN和傳統統計整合作法,可分為3個步驟,包括在機構端以GAN生成資料,再以統計學橫向整合(Join)這些資料,最後,匯出這些資料就可以得到具有分析力的去識別化資料集。

舉例來說,假設銀行A、電商B分別擁有資料集X、Y和X、Z,其中X是兩家企業的共通資料,也就是共通客群,而Y和Z是與X相關的資料。為了在兼顧個資隱私的條件下整合兩家資料,雙方得先將手上的資料集X、Y和X、Z去識別化,也就是以GAN生成近似原始資料的合成資料。

接著,工研院透過橫向整合(Database join)、資料配對(Record linkage)、統計匹配等方法,來整合這些生成資料(也就是隨機配對),完成後再匯出整合的資料集X、Y、Z,來進行分析。

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王邦傑解釋:「這種隨機分配並不會影響整體資料可分析性,因為在統計學上,資料走向是一樣的。」工研院也用這個方法進行不少模擬, 不過, 他認為,這個方法最適合用於兩家機構的資料整合, 若機構數量更多, 就會影響資料的可分析性,也就是後續運用於AI的準確度。

攝影/王若樸

工研院巨資中心資料隱私與平臺技術部經理王邦傑指出,在大數據時代下,企業的資料去識別化應保有資料可分析性,而非只進行資料加密或Hash轉換就好。

去識別化後的資料分析準確度多高?工研院用5種ML模型來評估

資料去識別化的目的在於分析,但去識別化程度會影響分析準確度。為衡量這些做法的資料可分析性高低,工研院也自建一套評估工具,會使用5種ML演算法,包括XGBoost、SVM、隨機森林、Linear SVC和Logistic regression,來測試資料去識別化後的AI分析準確度。為了評估,同一批分析資料,還會訓練出三種AI模型來比較。

測試前,得先確認生成資料欄位屬性,比如是類別型或數值型,才開始使用ML演算法,針對想要分析的資料欄位,利用原始資料和合成資料來訓練模型,交叉比對準確度。

例如,可將訓練資料和測試資料按比例分為80%和20%, 首先完全使用原始資料來訓練、測試模型, 這就是模型一。模型二是用80%合成資料訓練模型,再以20%原始資料來測試模型。假設模型一的準確度與模型二相近,就表示「生成資料能以假亂真,」王邦傑說。

接下來,還可以完全使用合成資料來訓練、測試建立第三種模型(模型三),它的目的是檢驗是否有過度擬合(Overfitting)問題。這個檢驗標準,是與模型一相比,要是模型三準確度高於模型一,就代表過度擬合。

有了模型一、二、三和各5種ML演算法的訓練與測試分數後,工研院自建的評估系統也會依類別列出5種演算法,各自在這三種模型中的表現,讓使用者從中判斷去識別化的資料可分析性。

工研院已經將資料去識別化做法和評估工具,開發成一套解決方案,內有多種去識別化核心演算法、風險和資料可用性評估模組,以及資料處理模組等,這套解決方案可平行化部署在大數據框架Hardoop、Spark上,也能單機部署在個人電腦上。王邦傑指出,不少政府、金融甚至是智慧製造業者,也用這套方法來處理資料去識別化。

投入隱私資料保護的新作法聯合學習

工研院巨資中心自2019年下半年也投入的聯合學習技術的研究,這是另一個不需揭露隱私個資又能提供資料分析性的新作法,更在2020年展開醫療聯合學習PoC,包括與工研院生醫所進行的痰音疾病預測。

聯合學習常見的模式之一是Server與Client模式,也就是透過發起人設置一套初始模型,讓各個Local端(即Client端)下載,用自家的資料來訓練,再將參數上傳到中央伺服器的母模型(即Server端的Global模型)來優化,如此反覆直到模型收斂。

不過,王邦傑發現,聯合學習本是要解決安全問題,「現在也衍生一些安全問題。」比如,醫院擔心Local端的訓練模型會偷走資料,或是Local端的模型遭破解而洩露資料、匯入錯誤資料,又或是Global模型會遭破解等等。

聯合學習還有資料中毒和Non-IID兩大挑戰

這就演變成聯合學習的兩大挑戰。首先是資料中毒(Data poison)問題,也就是Local端用錯誤資料來訓練模型,會破壞了整體聯合學習的Global模型表現。王邦傑坦言,這是個無法完全解決的問題,「但有技巧可以避免。」比如降低特定Local端模型在Global模型的權重,就比較不會造成資料中毒問題。

再來,因為聯合學習旨在保護資料隱私,Server端無法仔細檢視每個Local端用來訓練模型的資料, 因此當少數Local端模型表現異常時,Server端無法確定是不是資料中毒問題。這時,Server端就要考慮「Non-IID(Non-Identical Independent Data)問題,也就是該Local端的資料本來就異於常人。」這個現象,也是聯合學習常見的挑戰之一。

「Non-IID是指非完美分布的資料, 」王邦傑解釋, 在聯合學習中,若Client端的資料分布(Distribution)差距非常大, 也就是每個Local端模型表現差異極大時,會導致Global模型表現不佳,或是難以收斂。

面對這個問題,學術上也有幾種方法來應對,比如從各Client端挑選有共識的資料( 像是屬性類似的子資料集),先來訓練Global模型、縮小差距,待模型表現穩定後,再加入屬性差異較大的資料。

這種優先挑選屬性類似資料的作法,可透過資料增強(Data augumentation)來實現。資料增強是一種增加資料量的方法,將現有資料複製、稍加調整(如翻轉、剪裁、顏色修正等方法),來產生更多資料、擴充訓練資料集。

藉由這個方法,Local端可多產生一些性質類似的訓練資料,來強化該資料的占比,進而訓練出差距較小的模型。

有了這些技術經驗,工研院今年進一步聯手臺灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs),投入跨政府部會成立的臺灣聯合學習產業大聯盟,擔任核心成員。

王邦傑透露,工研院將在聯盟中,協助制定特定產業的聯合學習標準(比如標註規則),並建立聯合學習生態系;同時,他們也會繼續探討聯合學習的技術問題,比如Non-IID,並尋找更好的解法。他們希望將在聯合學習在醫界的成功經驗,推廣到其他產業。

資料來源:王邦傑

工研院巨資中心過去一年執行不少醫療聯合學習POC,發現聯合學習仍有些安全議題,比如Local端模型遭破解、資料外洩等。工研院也依此在不同階段設計防護機制,像是醫院與Local端模型間。

國際資料治理組織近2年格外重視資料隱私

在國際電信聯盟電信標準化部門ITU-T旗下,有個為期兩年(2017年至2019)的資料治理專案組織FG-DPM,專門制定IoT和智慧城市相關的資料治理與AI框架,「是國際上腳步最快的資料治理組織,」親身參與該組織的工研院巨資中心資料隱私與平臺技術部經理王邦傑說。

 FG-DPM 制定的架構涵蓋5 大層面,其中之一就是資料處理和管理面的隱私技術,以及對應的法規問題,凸顯了組織對資料隱私的重視。就其他4個層面來說,還包括資料的使用情境、需求和應用服務,以及資料處理管理(DPM) 框架、架構和核心元件,再來是資料共享、互通性和區塊鏈管理等,最後則是資料經濟化和貨幣化。原本杜拜萬國博覽會是第一個要實驗資料貨幣化的場域,但因爲去年疫情嚴峻、參訪人數受限制,導致成效不理想。

「FG-DPM領先其他國際組織,快速定義出完整的資料治理建議和應用框架,」王邦傑指出,該組織產生的15份報告,也交由ITU標準組織旗下的小組參考,包括醫療AI(FG-AI4H)、IoT智慧城市(SG20)、多媒體(SG16),以及機器學習於5G未來網路(FG-ML5G)等。他直言,FG-DPM制定資料隱私和AI框架的舉動,勢必帶動其他國際組織跟進,在資料治理上更有著墨。

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堆高機,又稱叉架起貨機或叉式起重車,香港稱為鏟車,中國大陸稱為叉車,台灣國語稱為堆高機,台語俗稱豬哥(ti-ko),是指工廠、倉儲等地方對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業車輛。堆高機的發展於1920年代,今天在生產和倉儲運營過程中它已成為不可或缺的設備。