Category Archives: 會員專區

分合大搬風,陶氏化學與杜邦雙雄世紀合併三大部門又將分別獨立

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 17:30 | 分類 會員專區 , 財經

2015 年已經是企業購併規模創紀錄的一年,12 月 11 日又新增一起重大購併,在化工產業舉足輕重的 2 大企業陶氏化學(Dow)以及杜邦(DuPont)宣布將合併成為陶氏杜邦(DowDuPont),合併後市值將高達 1,300 億美元,這場世紀購併在合併的同時也進行分家,雙方合併後有三大部門將分別獨立上市。 繼續閱讀..

研究 20 年,法國大藥廠賽諾菲登革熱疫苗率先登陸墨西哥

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 15:28 | 分類 會員專區 , 醫療科技

2015 年台灣登革熱疫情嚴重,入夏以來本土登革熱累積病例至 12 月 10 日達 4 萬 1,457 例,累計死亡人數 195 人,尚有 24 例死亡疑似病例待審,然而,登革熱擴散的問題不只在台灣,近年來,登革熱在全球暖化的助威下,已經成為擴散最快速的蚊子傳播疾病,每年造成全球 4 億人感染,其中 50 萬人住院,是許多拉美與亞洲國家民眾住院的主要原因,每年使 2.2 萬人死亡,導致 90 億美元直接間接損失,過去登革熱只分布在少數國家,如今已經散播到 128 國,威脅 40 億人口。 繼續閱讀..

烏拉圭電力 94.5% 來自可再生能源,「當生意做就成功」

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 9:06 | 分類 會員專區 , 能源科技 , 財經

因應暖化危機,各國都訂出可再生能源比率目標,不過這些目標比起南美洲小國烏拉圭已經達成的目標,都相形見絀,因為烏拉圭在電力方面已經有 94.5% 來自可再生能源,總能源消耗(含交通領域的汽柴油)則有 55% 為可再生能源,遠高於全球平均的 12%,最值得一提的是,過程中烏拉圭並沒有依靠政策補貼可再生能源,而能源價格經通膨調整後還比過去更低,斷電次數也因為能源多元化而減少。 繼續閱讀..

內容決定一切,舊媒體能靠新媒體復活

作者 |發布日期 2015 年 12 月 14 日 7:44 | 分類 數位音樂 , 會員專區 , 網路

隨著新媒體狂潮鋪天蓋地而來,許多專家悲觀預期傳統的各種媒體即將滅亡,譬如預言音樂產業在數位媒體如串流平台的快速發展下,將成為夕陽產業,再也不會有白金銷售唱片了;電視也將被網路媒介取代,收視率從此只會走下坡;而電影更是死定了,真的嗎?結果美國市場 2015 年的發展,讓專家們遭「打臉」打得很腫。 繼續閱讀..

微軟 Google 大戰圖像識別,百度違規出局

作者 |發布日期 2015 年 12 月 13 日 20:04 | 分類 Google , Microsoft , 會員專區

圖像識別是搜尋引擎的重要技術之一,Google、微軟 Bing、百度這幾家公司,到底哪家的識圖水準更高呢?在 ImageNet 圖像識別大賽中,各方豪強大戰一番,最終微軟憑藉深度駐留學習技術,在多個類別的比賽中,戰勝了Google、Intel、騰訊、高通等公司獲得優勝,百度公司因提交次數過多違規出局。 繼續閱讀..

限量星際大戰 Cardboard,上架美國 Google 商店熱銷一空

作者 |發布日期 2015 年 12 月 13 日 19:17 | 分類 Google , xR/AR/VR/MR , 會員專區

眾所矚目的電影《STAR WARS:原力覺醒》將在本週上映,日前迪士尼宣布與 Google、Verizon 合作,首度打造星際大戰的 VR 虛擬實境體驗;現在,印有星際大戰角色的限量 Google Cardboard 不只在美國當地的 Verizon 電信門市販售,線上 Google 商店也買得到。

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帕金森氏患者福音!透過基因重組刺激生長多巴胺神經元

作者 |發布日期 2015 年 12 月 13 日 12:03 | 分類 會員專區 , 醫療科技

近幾十年來,研究學者不斷地尋找治療帕金森氏症的方法,希望能修復損壞的多巴胺神經元,再放回病患的身體中,讓病患自體產生多巴胺。他們曾經嘗試使用胎兒的細胞、胚胎的幹細胞及皮膚細胞等,這些物質不是難以取得、不太有效,就是太花時間,只好宣告失敗。然而,來自紐約州立大學水牛城分校的藥物生醫雅各布斯學校研究團隊發現了一個新方法,加快了皮膚細胞轉換成生產多巴胺神經元的速度。 繼續閱讀..

英學者突破技術瓶頸,有望實際達成運用衣服充電的夢想

作者 |發布日期 2015 年 12 月 12 日 12:03 | 分類 會員專區 , 穿戴式裝置 , 電力儲存

超級電容織物的推出,在衣服界投下了一個震撼彈,讓原本一件平凡無奇的衣服能夠透過簡單的方式蓄電,並為自己的電子裝置充電。然而,礙於技術的關係,超級電容織物始終沒有辦法為這些裝置提供足夠的電壓,卡在一個不上不下的瓶頸。日前,來自英國布魯諾爾大學的研究團隊突破如此的困難,也為超級電容織物帶來一道新的曙光。 繼續閱讀..