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  1. 2024年1月11日 · 根據維基百科的介紹,蘇格拉底式提問法(Socratic Questioning)是一種有結構的質疑方式,可用於探索許多方面的思想,包括探索複雜的想法、了解事物的眞相、解決問題、揭示假設、分析概念、區分我們所知道的和我們不知道的東西、跟蹤思想的邏輯含義或控制討論。 換句話說,這是一種以引導式對話促進思考和理解的方法。 它源自古希臘哲學家蘇格拉底的教學法,其核心在於透過一連串深入且具挑戰性的問題來激發批判性思維、揭示假設、並探索思想的深度和一致性。 用批判性思維提升與生成式 AI 的對話品質. 蘇格拉底式提問法,具有以下的特點: 探索性質問 :透過開放式問題引導對方探索主題的不同方面. 理解和澄清 :要求對方解釋和擴展他們的觀點. 挑戰假設 :質疑對方的假設,促使他們重新考慮自己的立場。

    • 傳統顯微鏡「解析度」與「廣度」受限,阻礙科學家觀察細微變化
    • 透化層光定位顯微鏡,可短時間內偵測大腦個別分子位置
    • 台日跨國技術合作,打開大腦的潘朵拉盒子
    • 「看見」大腦記憶的生成,破解大腦疾病之謎

    先來說說傳統顯微鏡的問題!傳統光學顯微術能夠解析的最小距離,大約 250 奈米左右。也就是說,如果兩個發光分子之間的距離小於這個極限,因為光波的繞射特性會使分子影像變得模糊。這個鑑別距離極限,定義了光學成像的「解析度」。 大腦神經突觸的大小約在 20 到 40 奈米之間,與腦部分子活動相關的神經結構尺度也在數十奈米。可想而知,運用傳統「粗線條」的光學顯微術觀察大腦,一定會有「見林不見樹」的問題:即使可知大致的神經走向,也無法得知細微變化。但魔鬼,就是藏在細節裡啊~~ 另一方面,傳統顯微鏡還有視野廣度或視野大小的問題。神經突觸的大小是果蠅大腦 (約數百微米)的數千分之一。想要解析特定分子在大腦的分布,困難度就像用小小無人機空拍一個籃球場,還要定位籃球場上每隻螞蟻的正確位置。 但在顯微鏡的世界裡...

    首先,這種顯微技術必須能夠定位腦神經細胞中個別分子。衡量各種超解析顯微術的優勢與適用範圍,「單分子定位顯微術」(single molecule localization microscopy) 具有數十奈米等級的空間解析度,得以鑑別相距約 20 奈米的分子,恰好符合神經生物學家對解析度的要求,無疑是首選工具。 再者,因為神經網路遍佈全腦,並非僅侷限在大腦的表層,此顯微術必須能看得又深又清楚,才能重建果蠅大腦完整的三維影像,提供全面而精密的分子地圖。近年熱議的「層光顯微術」(light-sheet microscopy) 可快速取得大範圍樣品的影像,成為不二首選 (有關層光顯微鏡的介紹,請見研之有物另一好文〈灑下百道層光,一窺微觀世界的生命律動──晶格層光顯微鏡〉)。 再加上,江安世院士團隊透...

    有了既定的策略,抽象的概念立刻轉化為一個跨界、甚至跨國的技術整合問題。陳壁彰副研究員與江安世院士合作,將一個由國家實驗研究院儀器科技中心打造的特殊顯微物鏡,整合入實驗室既有的掃描式貝色層光顯微鏡 (Scanning Bessel beam light-sheet microscope),建構出針對透明化樣品最佳化的超解析顯微鏡,並應用日本東京大學 Yasuteru Urano 團隊開發的新型閃爍螢光染劑 HMSiR 標定腦內分子,讓每一個參與大腦記憶生成的分子,發出清晰且明亮的光訊號。論文第一作者、現任國立清華大學生醫工程與環境科學系助理教授朱麗安興奮地說: 因為商用顯微鏡大多有鏡頭選用、解析度等限制,尤其層光顯微鏡在鏡頭選擇上更是有諸多限制。 那麼,這項新的顯微鏡系統,會對神經科學帶來什麼...

    昆蟲腦部的蕈狀體分布了一種囊泡單胺運轉蛋白質(vesicular monoamine transporter),與昆蟲的嗅覺與記憶功能息息相關,是一種在腦部負責訊息傳遞的重要分子。只要標定這種蛋白質分子的精確位置,即可從中歸納出與記憶有關的分子機制。 本次研究發現:在讓果蠅進行特定的記憶訓練後,只有特定的神經突觸會增加囊泡單胺運轉蛋白質表現,顯示這些神經在記憶過程可能肩負重大功能。 藉由類似的實驗,神經科學家可以釐清神經變化和特定腦部活動的關聯,進一步理解神經在腦部記憶生成的機制,以及神經可塑性 (placiticity) 的變化,破解大腦記憶之謎。 另一方面,由於鼠腦被普遍使用於與人類腦部疾病有關的研究,未來江安世院士研究團隊也計畫以此探索老鼠腦,揭密與蛋白質分布有關的機制,對於解答部分人...

  2. 2020年8月27日 · 分享本文. (本文書摘內容出自《 一本書看懂晶片產業:給未來科技人的入門指南 》,由 早安財經 授權轉載,並同意 TechOrange 編寫導讀與修訂標題。 【我們為什麼挑選這本書】生活中各應用處處是晶片,如手機的 SoC (系統單晶片)、筆電的處理器晶片(CPU)、顯示器驅動晶片、圖像處理的圖形處理器(GPU)等,在這個物聯網結合 AI 的時代,晶片的使用只會越來越多! 本文截自《 一本書看懂晶片產業:給未來科技人的入門指南 》「走一趟新竹科學園區」章節,透過台灣晶片產業的發展史,提供想了解晶片製程技術轉變、產業上下游關係的讀者,一個多面向的認識。 (責任編輯:賴佩萱) 就在中國大陸的積體電路產業在改革開放的大潮中轉型之時,台灣的積體電路迎來了發展的新起點。

  3. 2020年8月21日 · 中央社 2020-08-21. (本文經合作夥伴 中央社 授權轉載,並同意 BuzzOrange 編寫導讀與修訂標題原文標題為專訪掌中戲國寶陳錫煌 用生命淬鍊布袋戲技藝 〉。. 首圖來源: 中央社 ,未經授權,請勿轉載。. 【為什麼我們挑選這篇文章】. 布袋戲,又稱掌中戲 ...

  4. 1 天前 · 《TechOrange 科技報橘》專注創新科技、數位轉型,致力串連最有價值的科技社群觀點,找出台灣在國際趨勢中的定位。

  5. 2018年1月26日 · 2018-01-26. 分享本文. 【我們為什麼挑選這篇文章】關於年終的報告還不知道要用什麼方法呈現? 本文提供了 7 種方法,不管是地圖、數據、發展分析都十分適用,相信大家一定可以在其中找到適合自己的方式! 此外,本文缺少了「如何」製作出相關的報表,也歡迎大家共同敲碗,希望作者可以寫出教學來! (責任編輯:君毅) 文:李曉麗(於專注於大數據分析與 BI 的平台帆軟軟體擔任 Market ) 又到了一年一度 「舉頭望明月,低頭做報表」 的時候,想必企業中財務核算等相關部門的朋友們正沉迷於年度財務分析報告和經營分析報告中而無法自拔,忙得不可開交吧! 相較於傳統密密麻麻的表格彙報形式,圖表卻能夠將數據真正直接視覺化,更加直觀地呈現業務狀況。

  6. 2019年1月30日 · 2019-01-30. 分享本文. 【我們為什麼挑選這篇文章】一個策略人是怎麼養成的? 這個問題拿去問主管他們可能都說不太出來。 策略是創意,策略更是方向。 要理解怎麼培養自己腦中的策略思維,本文作者楊不壞將從過往經驗抽絲剝繭,分享 3 種途徑和閱讀書單。 (責任編輯:伯安) 本文轉自公眾號:楊不壞. 我(本文作者)經常被問到的問題之一是:我是一名策略新人,如何提升自己? 應該讀什麼書? 這樣的問題我通常不回答,因為不知道怎麼回答,我思考了挺久這個問題,今天分享一下我的思考。 在廣告公司時,策略的存在感比較低,到甲方後始終遇不到好策略,所以這讓我不得不懷疑廣告行業是不是不需要策略了? 顯然不是的。

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