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  1. 2024年4月3日 · 2024-04-03. 分享本文. 台灣在 4/3(三)上午 7:58 發生發生規模 7.2 地震,震央位於花蓮縣政府南南東方 25 公里、台灣東部海域,全台有感。 這是繼 1999 年 921 地震之後,25 年來最大地震,除了造成花蓮多處房屋傾斜倒塌,各地也陸續傳出災情,許多民眾的家也因為遭遇劇烈搖晃,呈現一片慘狀。 根據氣象署地震中心,後續 3 天內可能會有規模 6.5 以上至 7.0 的餘震,影響相對大。 財政部國稅局提醒,如果因地震遭受財產損害,記得拍照存證,申請稅捐減免。 申報災害損失減免 3 步驟. 民眾如果因為地震造成財產損失,可透過 3 步驟申報稅捐減免,維護自身權益: 拍照存證. 檢附損失清單及證明文件.

  2. 2024年1月5日 · 2024-01-05. 分享本文. 日本能登半島在元旦日發生規模 7.6 強震,日本氣象廳雖第一時間發布海嘯警報,協助沿海居民儘速疏散,以躲避 5 公尺高的海嘯。 但至今地震造成的房屋倒塌、周邊火警等災害,已導致逾 60 人罹難。 日本作為科技先進、地震頻繁的國家,如何加強科技防災再度成為眾人關注焦點。 近幾年日本、台灣、墨西哥、土耳其以及美國,都開始施行地震預警系統。 現行地震預警系統最大盲點:無法提前發布警報. 地震預警系統能讓震央周遭地區的居民,在震波抵達前幾秒至幾分鐘收到警報,好爭取黃金避難時間。 然而 預警系統最大的局限在於,它只能在地震發生當下發出 ,因此在震央 40 公里內的居民,幾乎只能在受地震衝擊當下,同步接收警報,只有較遠區域的居民,才可能早個幾秒鐘逃難。

    • Ai 能透過房屋類型、樓層數等資訊,推測地震時的倒塌風險
    • 透過群眾外包,研究團隊取得更多建築數據
    • 研究團隊透過 Tacc 完成運算

    BRAILS 使用機器學習、深度學習和電腦視覺來提取有關建築環境的資訊。它被設想為建築師、工程師和規劃專業人員更有效地規劃、設計和管理建築物和基礎設施系統的工具。 SimCenter 最近發佈了 BRAILS 2.0 版本,其中包括預測更大範圍建築特徵的模組。這些特徵包括居住類型(商業、獨戶或多戶)、屋頂類型(平頂、山牆或斜頂)、基礎立面、建造年份、樓層數以及建築物是否有「軟層」——土木工程術語,指具有很大開放空間底層的結構(如店面),這些結構在地震中更容易倒塌。 由 Wang 和他的同事開發的基本 BRAILS 框架會自動從衛星和地面圖像自動提取建築物資訊,並將這些資訊與來自多個數據源的數據(如微軟足跡數據和開放地圖)進行合併。這是一個協作專案,可以免費建立可編輯的世界地圖。該框架還提供將...

    最近,SimCenter 在公民科學門戶網站 Zooniverse 上啟動了一個專案,以收集更多的標籤數據。該項目被稱為「建築防災偵探」,它使公眾能夠識別建築物的特定建築特徵,如屋頂、窗戶和煙囪。這些標籤將用於訓練額外的特徵提取模組。 Wang 說:「我們在三月份啟動了 Zooniverse 專案,在幾週內我們就有了 1000 名志願者,並標註了 2 萬張圖片。」 由於沒有完整或完全準確的數據源,BRAILS 使用邏輯和統計方法來執行數據增強,以填補空白。它還計算其估計的不確定性。 在分別開發和測試這些模組的準確性後,團隊將它們組合在一起,並在 BRAILS 內部建立了 CityBuilder 工具。將給定的城市或區域輸入到 CityBuilder,可以自動生成該地理區域中每個結構的特徵。 ...

    為了訓練 BRAILS 模組並運行仿真,研究人員使用了德克薩斯州高級計算中心(TACC)的超級電腦——特別是世界上速度最快的學術超級電腦 Frontera,和專為深度學習設計的基於 GPU 系統的 Maverick 2。 Wang 解釋說:「對於一個模型,訓練可以在幾個小時內完成,但這取決於圖像的數量,圖形處理器的數量,學習率等因素。」 和 SimCenter 一樣,TACC 是 NSF NHERI 專案的資助夥伴。TACC 設計並維護 DesignSafe-CI(網絡基礎設施)——一個用於計算、數據分析的平台和自然災害研究人員使用的工具的平台。 德克薩斯大學奧斯汀分校土木工程教授,DesignSafe 專案的首席研究員 Ellen Rathje說:「該專案是一個很好的例子,說明透過 Des...

  3. 2018年2月7日 · 錯誤假設一:「黃金三角假定所有的建築物遇到地震後都會崩塌並粉碎裡面的所有家具。 我們前面已經提到過建成環境遇到地震的時候,將面對兩種最主要的威脅,第一種是非結構性威脅,包括像是物品掉落砸傷、重型傢俱傾倒或位移。

  4. 2022年4月21日 · 地震 30 分鐘內產線全部復歸!. 「AI 地震預警系統」如何加值台灣晶圓廠競爭力?. 中央社. 2022-04-21. 分享本文. 【為什麼我們要挑選這篇文章】自從經歷過 921 大地震後,國內許多科技大廠更注重機台的防震措施,若遇上地震就得迅速恢復生產線,才能把損失降 ...

  5. 2019年12月13日 · 科技部指出吳逸民研發出的地震預警方法低價位 P 波警報器系統」,是一項重要科學突破花費 10 多年時間的開發終於在台灣成功設置災害性地震預警系統能準確定出震源的位置及規模更能搶先在地震波由震央傳送到各地前的 10 30 秒間發布警報從訊號的接收到消息的發布完全自動化降低人員傷亡和財產損失。 因為這系統,台灣從地震儀器進口國轉為出口國. 科技部說,這套地震預警系統的開發,使台灣從地震儀器的純進口國翻轉為出口國,成功推廣至中國、印尼、印度、越南、南韓、紐西蘭、希臘、墨西哥、所羅門群島及菲律賓等國家。

  6. 2024年4月16日 · 這個球體位於 101 大樓的第 89 樓觀景台,對民眾來說是熱門的旅遊景點之一,它外表本身就是一個美麗的球體,同時也扮演著重要的「 調諧質量阻尼器 」角色。 也就是當大樓面臨到強風或是地震時可以減少建築物劇烈搖擺和劇烈震動的鐘擺。 影片可以看到,在 2022 年台灣發生規模 6.8 地震中,調諧質量阻尼器盡責的劇烈搖擺,下面網友紛紛讚歎這根本是完美的建築工程學。 除了阻尼球,防震的建築設計也很關鍵. 然而,台北 101 建築工程驚艷不止於此, 大樓的地基結構包含 380 支由鋼筋混凝土和鋼骨組成的樁 ,鑽入地下岩石中,相當堅固,且 建築結構主要以鋼筋混凝土為主 ,因此結合了混凝土的抗壓強度與鋼材的抗拉強度,皆讓建築物有足夠地彈性去承受搖擺,同時也有足夠剛性去抵禦強風。