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  1. 2022年5月25日 · 以自來水為例一旦水管出現小小的裂縫在輸水過程中就會浪費非常大量且寶貴的水資源因此台北自來水管理處在管線加上了壓力感測器隨時監控水壓變化即時掌握各地水管的狀態和漏水處在不知不覺間提升每一位市民的生活品質

  2. 2021年9月28日 · Google 則協助南加州地區的低收入戶幫他們安裝廁所漏水偵測系統不僅降低水資源浪費也藉由幫浦系統促進水循環。 2021 上半年,台灣遭逢近 10 年來最嚴重的旱災,許多水庫的蓄水量一度低於 10%,讓台積電等企業面臨生產困境。 雖然夏季的連續降雨讓水庫迅速回到近 100% 的蓄水量,但在極端氣候之下,旱災的發生頻率將會提升,透過達成水資源正效益的目標,不僅有助於 ESG 評分,也能確保企業在極端環境下能穩定生產。 參考資料: 台灣永續能源研究基金會 、 NPJ Clean Water 、 The Guardian 、 Reuters 、 Facebook 、 Microsoft. (本文提供合作夥伴轉載。 首圖來源: Pxfuel ) 氣候變遷是人類 21 世紀面臨最嚴峻的挑戰之一。

  3. 2015年5月7日 · 當北京和上海都已經開始使用有 3G 訊號的無線自動水表,透過超音波流量計,每天回傳好幾兆 MB 的資訊用大數據測漏水甚至可以預測在漏水前的異常時台灣卻還在用尋龍尺找漏水

  4. 2022年3月3日 · 偵測器可以上傳即時分貝數據並且回傳給部門噪音來源協助部門迅速反應並決策。 這套系統可以如何應用? 舉例而言,華盛頓廣場公園(Washington Square Park最常收到的投訴就是連續不斷的建築工程這時監督單位就可以經由偵測網路而不是居民 ...

    • 透過隨機共振,背景噪音能放大訊號強度
    • 製造背景噪音所需的能量很低,該技術可用於物聯網裝置
    • 參考資料

    「添加噪音」很不符合直覺。如果收訊差,不是應該降低背景噪音,讓裝置更能感測到訊號嗎?然而,背景噪音能夠與訊號產生隨機共振(stochastic resonance)的現象;也就是說,背景噪音中的特定頻率能與訊號的頻率產生共振,因此能放大訊號強度,讓裝置能偵測到。此外,隨機共振不會放大其餘頻率的背景噪音強度,因此噪音不會對收訊造成干擾。 雖然聽起來很新奇,但隨機共振在自然界很常見。例如例如匙吻鱘(paddlefish)無法藉由視覺看到獵物水蚤(Daphnia),但能感測到水蚤的電流訊號,透過隨機共振,牠們的感測距離能從 50 公尺拉長到 75 公尺,甚至 100 公尺。此外,吉丁蟲(jewel beetle)也能透過隨機共振,感測到 50 英里(80 公里)之外的森林火災,而目前人類最先進的紅...

    透過同樣的原理,研究人員藉由背景噪音,讓微弱訊號產生隨機共振,進而放大訊號的強度,突破感測器的偵測門檻。雖然在實驗中,研究人員偵測的是光訊號,但同樣的原理也能應用於偵測其他種類的訊號。 關於應用,該原理能用於手機的通訊,也能用於自然觀測,例如偵測地震訊號等等。但重要的是,由於製造背景噪音所需的能量很低,裝置的體積也很小,因此能應用於物聯網的感測器,提升感測的靈敏度。 研究團隊成員 Aaryan Oberoi 表示,這項研究,開創了噪音強化訊號偵測的研究領域。研究團隊的下一步,是要在矽光電二極體感測器(silicon photodiode)導入該技術,提升商用化的可能性。

    《Nature Communications》、《Penn State News》、《PhysOrg》、《Science Daily》 (本文提供合作夥伴轉載;首圖來源:Wikimedia Commons。)

  5. 2020年12月9日 · 張仁明表示:「現階段的自動化異音偵測作法還是依靠經驗法則設定參數」,因此只能在單一轉速下偵測馬達好壞當轉速不同系統就無法判斷,「這會導致出貨的馬達產品出現批間差進而影響品牌商譽

  6. 2019年3月26日 · 應用場境多醫院控管罪犯臉部偵測 此類技術不僅可以應用於醫院還可應用在療養院照護中心等各種醫護人員短缺的場景一來可大幅提升照護效率亦可控管病患與醫療場所的安全甚至能應用到企業面或是警政系統的犯罪臉部偵查警報等

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