把大數據變黃金 數據交換平台潛力巨大

物聯網平台可分為應用支持平台(Application Enablement Platform, AEP)、連接管理平台(Connectivity Management Platform, CMP)以及數據交換平台(Data...
2021 年 08 月 19 日

2020高科技產業榮枯 唯「5G」是問

資策會產業情報研究所(MIC)展望2020年高科技產業整體發展,並預測總體環境趨勢與產業佈局轉變,同時聚焦新興技術與創新應用發展。觀測整體,全球經濟緩步回升然而幅度有限,市場朝向破碎化發展,彈性的供應體系逐漸成形,短鏈與分散化供應鏈時代提前來臨。針對新興技術與創新應用,iABCDEF重點技術疊代加速彼此發展。其中,5G在網路通訊與資訊電子領域發揮強大的影響力,扮演科技產業帶動火車頭的角色。...
2019 年 12 月 20 日

IoT從消費走向農漁牧業 智慧土壤監測確保環境品質

隨著現代經濟不斷地提升,科技發展也日新月異,加上普羅大眾的經濟基礎普遍提高,而我們所生存的這片土地,則在經濟發展過程中,面臨環境污染不斷惡化的問題。最直接產生的問題,就是土壤遭受嚴重污染,不只是種植的農作物或是養殖的漁牧業遭受污染,甚至連帶影響到所飲用地下水的品質也受到汙染,更嚴重的威脅到飲用水的安全。
2019 年 10 月 05 日

導入大數據分析技術 OTT再度引領電視產業變革

OTT(Over the Top)服務對傳統廣播電視產業的衝擊將再次擴大。在成功搶占影音內容服務市場一席之地後,近期OTT業者已開始廣泛採用大數據(Big Data)分析技術,以提供可尋址廣告(Addressable...
2016 年 12 月 19 日

瞄準大數據寶山 鴻海投入公共Wi-Fi布建

公共Wi-Fi服務已行之有年,但資安與網路費用問題,成為這類服務推展所遇到的阻礙。鴻海認為,若要促使公共Wi-Fi服務成功發展,應持續廣布熱點,並從大數據(Big Data)分析著手,與其他業者共同創造出新的商業模式。此外,資安解決方案可靠與否,也對公共Wi-Fi應用扮演至關重要的角色。 ...
2016 年 07 月 27 日

結合大數據分析 台積電落實半導體智慧製造

半導體製造邁向智慧化。工業4.0引發智慧製造發展熱潮,台積電身為全球晶圓代工龍頭,已開始利用資訊科技(IT)平台即時蒐集設計、生產及原物料供應等環節的作業資料,並由專門技術團隊進行大數據(Big Data)分析,藉以克服晶圓製程日益複雜所引發的製造挑戰,同時提升生產效率與產品良率。 ...
2016 年 03 月 24 日

強攻物聯網 愛立信三大解決方案上陣

因應物聯網市場需求,愛立信(Ericsson)在世界行動通訊大會(Mobile World Congress, MWC)前夕推出智慧量表即服務(Smart Metering as a Service)、用戶與物聯網數據分析解決方案(Usres...
2016 年 02 月 24 日

加速智慧醫療成形 醫療資訊化/開放化至為關鍵

隨著各式感測器蓬勃發展、穿戴式裝置增多,智慧醫療也日益進步,逐漸走向醫療資訊化和開放化。國外已有許多公司積極進軍智慧醫療,台灣也有諸多廠商想搶攻智慧醫療這塊大餅,但目前在智慧醫療方面,仍以國外發展較成熟,台灣在智慧醫療領域則面臨健康資料難以掌握、人力吃緊和未具備良好工具等挑戰。 ...
2015 年 07 月 06 日

專訪台灣愛普生董事總經理李隆安 精點微噴技術取代雷射有望

精點微噴技術將帶動新一波印刷產業革命。精工愛普生(Epson)推出PrecisionCore精點微噴技術,將大幅擴展各種印刷應用,提高生產效率,並降低環境負荷,以加速印刷產業升級。
2015 年 05 月 31 日

筑波/技流攜手舉辦高速數位測試方案研習會

筑波科技與技流科技(GRL)將於5月20日台北和新竹舉辦兩場「高速數位測試方案新思維」研習會。會中將探討高速數位測試儀器應用於USB 3.1 Type-C、HDMI 2.0、MHL3.x、PCI-e、4K2K、QSFP+、TOSA、ROSA、AOC等高速數位傳輸測試領域,期在高速數位傳輸的產業趨勢中,提供「高速數位測試儀器ROI+...
2015 年 05 月 11 日

挾環保/效率優勢 精點微噴技術取代雷射有望

精點微噴技術將帶動新一波印刷產業革命。精工愛普生(Epson)推出PrecisionCore精點微噴技術,將大幅擴展各種印刷應用,提高生產效率,並降低環境負荷,以加速印刷產業升級。 ...
2015 年 04 月 28 日

迎接巨量資料時代 複數光調變技術加速傳輸速率

因應巨量資料時代來臨,資料中心業者正積極將基礎設施升級至100Gbit/s或更高速的光纖網路,並捨棄傳統開關鍵控(On-off-keying, OOK)資料編碼機制,改用複數調變技術,從而降低光波訊號占用的頻寬,同時減少延遲發生,以提高光纖鏈路的資料傳輸效率。
2015 年 04 月 13 日