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  1. 2021年5月19日 · 1 奈米晶片有望實現! 台積電、台大、MIT 強強聯手,突破 1 奈米技術限制. 郭家宏. 2021-05-19. 分享本文. 台積電、台大與 MIT 合作,研究先進半導體技術。 圖片來源: 台大. 2018 年,台積電首次量產 7 奈米製程技術晶片;2020 年,短短的兩年後,台積電開始量產 5 奈米晶片,並向 3 奈米、2 奈米推進。 現在,台積電、台大與麻省理工學院(MIT)合力研究出新材料技術,有望實現 1 奈米晶片,讓摩爾定律延續。 研究團隊將論文發表於《Nature》。 研究論文 傳送門. 用半金屬鉍作為電極,有望實現 1 奈米晶片. 科技部與產學界合作,組成產學大聯盟,合力研究半導體等技術。

  2. 2019年10月1日 · 分享本文. 為什麼積體電路產業中使用的矽,純度要達到99.999999999%? 【我們為什麼挑選這本書】什麼是晶片? 為什麼晶片產業如此重要? 台灣、美國、中國、日本、韓國,又如何在這場高科技戰中布局? 《 一本書看懂晶片產業:給未來科技人的入門指南 》作者謝志峰為中國大陸知名高科技產業專家,親自參與創建晶圓廠,並深入研究中國高科技產業。 眼見中美貿易戰牽動美、中、台、日、韓的高科技布局,特別為「非高科技人」以及想要「投身高科技業」的新秀,寫了這本入門指南。 下文,作者將說明,為什麼積體電路產業中使用的矽,純度要達到99.999999999%?(責任編輯:施怡婷)

    • 「威脅」還是「漏洞」,有什麼差別?
    • 攻擊者到底是誰?
    • 資安威脅越來越大,越早了解成本越小
    • 參考資料來源

    在英文上,威脅是「Threat」,漏洞則是「Vulnerability」,也有人翻成弱點。 首先要注意,兩者是完全不一樣的事。漏洞是產品因為設計不良、操作不良、沒有更新,而產生出可被攻擊的「弱點」。可以想像成地震後牆壁出現裂痕,如果想要擊垮牆壁的人,可以主力攻擊這條裂縫。 威脅的範圍比較大,只要是「威脅」到用戶使用,都能稱作威脅。包含駭客從網站竊取數據、企業內部偷取數據給別公司、雲端備份被不小心的管理者關掉,甚至誇張一點的,機房突然淹水、失火,也都算是威脅的一種。延續上一段的地震案例,「地震」本身就是「威脅」。 這邊再多解釋一個「Risks」,風險,風險跟威脅很像,但有一個觀點點的不同:風險通常是指傷害發生的「可能性」。專家 Miessler 用一個簡單的公式說明: 當我們要談論風險時,通常...

    最近最常聽到幾種資安事件,包含駭客在暗網洩漏台灣身分證資訊、中油遭勒索病毒癱瘓 APP 支付工具。對企業來說,我在明、敵在暗,除了要防範事件發生,也需要釐清這些攻擊者到底是誰。 資安專家 Miessler 將攻擊者分成六種:激進駭客(Hacktivists)、資安犯罪者(Cybercriminals)、氣憤的內鬼(Disgruntled insiders)、國家、粗心大意的員工、自然災害。 資安部落格 SecBuzzer也點出,雖然無法管制暗網出售各種資料,但因為按網中的情資「直接來自駭客」,因此反而對資安監控專家來說有利,可以分析、搜集資料,企業可以自行組織內部的分析人員,也可以將這方面的需求委任的資安團隊,在有必要的時候深入探索案網駭客圈。

    資安大廠趨勢科技在年度報告中提到,光是 2019 上半年,趨勢就偵測到 268 億次日常威脅,包含: 1. 家庭網路威脅,目前家庭的智慧裝置,在 2019 上半年,出現 1.05 億次攻擊; 2. 端點威脅,來自 Email 的威脅約有 260 億次,佔了網路威脅的 91%; 3. 行動裝置威脅,在缺乏安全性的公共 Wi-Fi 網路,使用者的裝置有可能遭人預先植入惡意程式,目的可能是竊取個人資料、登入憑證、顯示廣告、植入勒索病毒…等。 了解名詞是認識資安圈的第一個前哨準備,一步步累積、探索資安常識,正如許多資安專家所說,要是企業老闆覺得資安部署太貴、不需要,我們要記得的只有一件事:資安防護,只有越早開始成本才會越低。

    Daniel Miessler | The Difference Between Threats, Threat Actors, Vulnerabilities, and Risks SecBuzzer |資安人必看!SecBuzzer 暗網情資整理(2020 年 1、2 月號) 資安趨勢部落格 |2020 要留意的五大資安威脅 (本文提供合作夥伴轉載。)

  3. 2017年9月4日 · 方法很簡單,只不過是轉動眼球而已,但可以體會到,原本很緊張的眼球肌肉獲得舒緩。. 做法如下:. 1.檢查在車站月臺看看板或時鐘的視力. 首先站在車站月臺上,將視線移到廣告看板或列車動態告示、時鐘等檢查視力。. 每天的視力都會有些許改變,前一天 ...

  4. 2020年12月9日 · 台達是台灣自動化設備的關鍵廠商,經過多年深耕,已自主開發出一套能夠用 AI 檢測「馬達異音」的技術,並將這套技術應用於企業內部許多產線,不良品的檢出率將近 100%! 台達智能製造事業部研發經理張仁明表示,台達的開發經驗,可幫助業界專業知識傳承,也反映出台達「環保、節能、愛地球」的企業精神。 過去「馬達檢測」靠經驗法則,現在則靠 AI 技術. 馬達是現代各種裝置的重要動力來源之一,也是許多自動化設備的關鍵零組件,一旦出現異常,不僅會縮短馬達本身的使用壽命,也會連帶影響整體系統運作。 因此,台達的馬達出廠前,都會將檢測視為十分重要的環節。 目前馬達的檢測方式無非從電流、振動與聲音三個面向著手,其中又以異音偵測居多。

  5. 2020年6月16日 · 答案是炫技的成分比較高。 我們來從材料特性和技術的角度,破解三個關於石墨烯電池流傳已久的環保流言。 環保流言一:石墨烯電池是 21 世紀神奇材料、新材料之王,有了它現有動力電池的問題將一次解決. 讓我們親手終結這個流言吧! 因為所謂的石墨烯電池,仍然是以鋰離子當作儲存和傳遞能量的媒介,因此持平來說,石墨烯電池還是鋰電池。 前篇文章《 如何判斷電池技術大突破是世紀大騙局還是真革命? 》我們有提到,目前鋰電池根據正極材料的種類,大體上可以分成三大類:鈷酸鋰(LCO)、磷酸鐵鋰(LFP)與三元材料(NMC)。 那麼石墨烯是哪一類? 石墨烯並非傳統定義上的正極材料,或是說並不取代現有的正極材料, 石墨烯其實是鋰電池的微量添加劑 。

  6. 2020年5月27日 · 萊頓瓶的基本原理是:透過一根導電的金屬棒和金屬鏈,將電荷導入瓶中,瓶子內外分別貼上金屬箔,電荷就會儲存在瓶中。 現在我們知道把正電荷導入瓶子內的金屬箔上時,瓶子外側金屬箔接地,等量的負電荷就會被吸引到外側金屬箔上。 正負電荷相互吸引,但玻璃瓶是絕緣體,阻礙了它們中和,所以電荷就儲存下來了。 1752 年,美國獨立戰爭的領袖、印在百元美鈔上的富蘭克林利用萊頓瓶做了著名的「風箏實驗」,用風箏將天上的雷電導入萊頓瓶中,證明天上的閃電和地上的電是同一種物質。 電容器:用於儲存電荷,可以反覆充放電. 其實要儲存電荷,不一定需要瓶子,只要兩個相互絕緣,並且靠近的導體就能發揮相同的作用,我們稱之為「電容器」,最簡單的是平行板電容器。

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