• 利用 Fireworks 繪製 太極八卦圖 , 請參考這裡
  •                      繳交日期:              Tuesday, 29 September 2009, 04:40 PM  最後期限! 

       繳交方式:將完成品上傳至”林慶昌老師的教學平台

     "網路程式設計"- 繪製 太極八卦圖

     

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    回家練習 使用學號姓名 美工字型【一】:多邊字

    http://blog.xuite.net/lee54816/pc/12672032

    資料來源:981np Note

    http://elearn.mis.tsint.edu.tw/cclin/mod/resource/view.php?id=1110 

    2009-10-13-在課堂上繳交!

    資料來源:課程 網路程式設計

    http://elearn.mis.tsint.edu.tw/cclin/course/view.php?id=55

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    請問:
    「我國」目前有哪些領域運用RFID呢?
    請舉具體事證(例如台北捷運悠遊卡),
    愈多愈好,
    並盡量說明如何運用或運用的原理之類的,
    由於我不是很了解,
    所以也請盡量用淺顯的文字說明,
    可能有點難,
    想多給點數,
    但最多只能給20點,
    請多多包涵囉,
    謝謝。

    RFID起源:
    無線射頻辨識系統(RFID, Radio Frequency Identification System)技術係由英國人於1948年發展出來,用以在戰爭時,機場辨別敵我戰機時使用,而後由世界各國引用於不同用途;RFID 的風潮,首先是由美國最大的零售廠商沃爾瑪(Wal-Mart)率先發動,沃爾瑪要求其前100 大供應商,從2005 年起必須導入RFID 系統,以方便管理貨品進出。

    RFID原理:
    RFID (Radio Frequency Identification)乃由讀取器(Reader)、晶片標籤(Tag)(Tag)與應用系統端(Application System)所組合而成。主要是透過無線通訊技術將電子標籤(Tag)內晶片中的數位資訊,以非接觸的通訊方式傳送到讀取器(Reader)中,讀取器將擷取、辨識的電子標籤資訊後,即可作為後端應用系統進一步處理、使用或加值運用。

    RFID目前的課題:
    RFID特性亦可大量廣泛使用於各產業上,但是在國際供應鏈體系的應用也逐漸發覺在使用過程中有許多需要克服的問題,為避免在執行過程中碰到未經規劃而冒然執行所碰到的問題,因此必須在執行之情做好前期規劃,首先必須瞭解目前運用RFID技術上所碰到的問題。
    一、應用材料會影響Tag 天線效能:由於被動式RFID Tag標籤是由Tag天線透過無線電波從Reader吸收的能量與指令,而晶片中的資料也是由Tag天線透過無線電波與Reader溝通,而傳遞能量與指令的無線電波會受到Tag 天線所貼附的材料影響,有些材料會吸收無線電波的能量(如水或有傳導性水溶液產品)、有些則會反射或折射(如金屬性或玻璃產品),也有些材料會與使傳遞的無線電波頻段飄移到不同的頻段(如塑膠等產品),使Reader無法辨識。
    二、天線的方向性會影響RFID讀取率:雖然RFID 有長距離讀取、不須正視、同時可讀取多數Tag等優勢,但是RFID系統的可靠度仍受到Tag 與Reader的天線影響,需多天線設計時都有不同的天線能量場型,使得Reader 與Tag 傳遞能量仍有方向性問題,有些Tag 天線與Reader天線之方向性正交,會有無法吸收能量或無法接收到訊號之問題。而現實中的RFID系統,Tag的位置常會隨機使用,在不同的位置與隨機的方向是使得讀取率降低的原因之一。
    同時多數標籤讀取之Tag 訊號會有碰撞問題:RFID 系統是由無線電波傳送訊號,若是Tag一個一個傳送訊號,讀取率自然高,但是,當多數電子標籤同時經過Reader時,處理Tag 訊號碰撞的技術就很重要,目前產業中常用的多數標籤讀取技術有防碰撞技術(Anti-collision) 與二進位搜尋技術(Binary search) 等,防碰撞技術基於碰撞機率,Tag會於訊號碰撞時,於下一段時間間隔重複傳送訊號,以確保可以完全讀取,但是為全部讀取多數Tag時會延長讀取時間。二進位搜尋技術(Binary search) 可避免訊號碰撞問題,在多數Tag同時讀取時,可以提高正確讀取率並縮短讀取時間。

    目前在RFID可區分為主動式、被動式,由於主動式內含電源,訊號則是主動發射,因目前Tag單價過高、通訊協定未統一,所以使用普及率大大降低,而被動式RFID中,Tag不含電源,而電源供給讀取設備給與的磁波,當讀取設備發射訊號(磁波)給Tag,當被動式Tag碰到金屬時則無法感應,其原理為當磁波的電場會使得金屬內部的電子移動而產生新的電場,但此電場方向與原來電場方向相反,於是造成原有電場的抵消,使得電磁波無法繼續前進;因電子質量很輕,而金屬導體導線性良好,所以在金屬導體內部電場抵銷過程所需時間非常短,小於10-16秒(時間=ε/ρ),一般而言幾乎是同時抵消,此種現象稱之為「屏蔽效應」。(但是,在上個月(97年10月)參加RFID國內研討會中,得知目前被動式RFID的屏蔽效應目前可以被解決。

    目前RFID運用於國內實例:
    1.HP公司
    將RFID導入於倉儲管理,亦可瞭解貨物從製造完成至銷售端的時間,數量等。
    2.捷運
    人員進出控管,就類似公司上班下班打卡一樣。
    3.高速公路
    電子收費ETC
    4.醫療與病人
    恩主公醫院,一般住院病人醫院均會給一個住院的手環,而恩主公醫院將RFID晶片放入手環之中,提供護士配藥能夠由電腦提供醫師配藥資訊。
    5.無人圖書館管理(西門町捷運站下面)
    圖書館管理,需要專業人員管理,從借書、藏書、管理,將大門出入口裝置讀取器,當民眾借書、歸還書等,都靠RFID取代人力.
    6.畜牧業、水產業
    下次注意養牛業,每隻牛都有配戴耳環
    歐洲狂牛症後,為防止牛隻疫情況大,將RFID晶片植入牛耳上,其目的在瞭解牛隻買賣及養殖過程進行嚴密監控

    由於上述資料,均來自本人於2年前,蒐集的資訊,提供公司作參考用。

    參考資料 epcglobal,新聞,中原大學碩士論文(忘記詳細資料),學校教授,
    資料來源:
                

    我國RFID應用實例???

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    IMG_0090.jpg 

     

    今天(09-30)中午-學務長請我吃飯! 

    IMG_0091.jpg 

     想看更多照片請至:http://icann30.pixnet.net/album/set/15479237

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

  • 利用 Fireworks 繪製 太極八卦圖 , 請參考這裡
  •              繳交日期:      Tuesday, 29 September 2009, 04:40 PM  最後期限! 

       繳交方式:將完成品上傳至”林慶昌老師的教學平台

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    IMG_0018.jpg 

    今天(98-09-24)知名藝人-白冰冰 女士 到我們學校來作專題演講,不過剛好那一天我有課,無法參加!

    不過,還好最後我想出了變通之道,那就是請我的母親,代替我去聆聽這場座談會!

     

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    行銷理念-扶桑花女孩(Hula Girls)

     

    昭和40年(西元1965年)的日本,以採礦維生的礦鎮生活接連走下坡,位居福島縣、日本最大的常磐礦坑也正逐漸沒落中。就在這樣的機緣下,為了求生存,當地的煤礦公司和鎮長打算出奇招以興建「夏威夷度假中心」。

     

    但面對傳統的夕陽產業老一輩的礦工及女工們還是捨不得這辛苦養活自己及其家人的礦場就此吹起熄燈號,隨著時間的流逝慢慢的最後只能變成回憶的一部分。

     

    這一群老一輩的礦工及女工的女子們在鎮長邀請在東京大都市表演草裙舞的專業舞者到這個窮鄉僻壤的礦山小鎮教導這些礦工及女工的女子跳草裙舞。

     

    行銷的理念可以從上述看出,一個原本是窮鄉僻壤的礦山小鎮為了求生存,放棄了傳統的夕陽產業,到最後全村總動員就為了把這個原本是只產煤礦的小鎮姚身一變成為以草裙舞表演知名的度假中心。

     

    觀賞心得

     

    正所謂「窮則變,變則通」為了有口飯吃,有時候要懂得培養出個人的第二專長,來因應大社會環境的變遷,才不容易被社會所淘汰,成為家中的「啃老族」,社會上的不定時炸彈,因為當人無法滿足生活上的基本食衣住行的打銷。所以,有些人到最後為了活下去,就會開始做出一些違法的勾當。

     

    這是我欣賞完這部電影後所想到的第一個看法,雖然本片尚未把這種情況表達的那麼明顯,但這真的是當下自己看完本片後最深的體悟。

     

    我想也正因為如此,當初的煤礦公司和鎮長才會想要將地方文化特色轉型成以「夏威夷度假中心」為主題的觀光產業,這代表著他們據有與一般大眾不同的獨特眼光。

     

    參考網址

     

    扶桑花女孩(Hula Girls) - Yahoo!奇摩電影

    http://tw.movie.yahoo.com/movieinfo_main.html/id=2217

     

    映画『フラガール』オフィシャルサイト-日文官方網站

    http://www.hula-girl.jp/index2.html

     

    【扶桑花女孩】Hula Girls 6-22花漾少女ALOHA-文官方網站

    http://www.grouppower.com.tw/hulagirls/

     

     

     

    • 北台電影院(圖書館七樓)這六部電影中,只有<當幸福來敲門>及<扶桑花女孩>有影片可放映,其他的全部沒有!

     

    • 此次的期末行銷電影報告分為"行銷手法"及"觀賞心得"兩部分。並且此份報告著重於"行銷手法"部分。

     

    • 最後別忘了加上”參考文獻”或”資料來源”的方式注明出處。

     

     

     

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()

    人類毀滅的十三種危機.jpg 

    書名:人類毀滅的13種危機
    主標題:氟氯碳化物的全部廢止,以及酸雨的嚴重化-P 048
    副標題:破壞臭氧層的元凶-全面廢止氟氯碳化物的過程-P 050~053
    副標題-文章內容:


    所謂「氟氯碳化物」是氟和氯結合的碳水化合物,其正確名稱為chloro-fluorocarbon(CFC)。這是一種安定性高、不易分解,化學上活性低、不易反應的物質,具有不可燃性、易發泡、毒性又小等優點,在一九三O年首先被美國開發成功。


    氟氯碳化物可應用在噴髮劑、殺蟲劑、冰箱及冷氣機的冷媒、電子零件的淨化劑、隔熱材料和建築材料的發泡劑等廣泛用途。但一九七四年加州大學的羅蘭特教授等人卻指出其會破壞大氣層中的臭氧層,造成紫外線增加,而成為皮膚癌發生的原因。


    實際上,直到一九八六年,美國的氣象衛星才證實地球上的臭氧層確實有洞;但在七O年代末期,美國已開始以環境保護團體為中心,推行拒買噴髮劑運動,而加拿大、北歐諸國紛紛仿效,成為一種世界性的運動。


    一九八五年,在維也納締結「保護臭氧層相關條約」,基本原則是利用十年時間將氟氯碳化物的生產及消費減少一半。一九八七年又採用「蒙特婁議定書」,兩年後開始生效。此後進展更加快速,一九八九年五月又採用「赫爾辛基宣言」,決定在本世紀全面廢止氟氯碳化物。


    自此之後,運動的進行更加快速,一九九二年十一月在丹麥哥本哈根舉辦的「蒙特婁議定書締約會議」決定:特定氟氯碳化物(CFC)以及使用於洗淨濟的三氯甲烷(methyl chloroform)於一九九五年底全面廢止。破壞臭氧層的代替氟氯碳化物(HCFC)原則上在二O二O年廢止。至於使用於滅火劑,對臭氧層破壞極大的海龍,也在一九九三年停止生產。


    這種「擺脫氟氯碳化物」的運動急速進行,乃因歐美人士對臭氧層破壞導致使紫外線增加而造成皮膚癌之事極為敏感。根據統計,大氣中的臭氧層減少18%,紫外線便增加26%,而皮膚癌的患者就增加30萬人。

    即使不用氟氯碳化物而使用代替品HCFC,也會有促進地球溫室效應的效果。盡量減少這種溫室效應氣體排出,已成為愈來愈高漲的國際輿論。


    所謂氟氯碳化物,雖然亦屬氟的化合物,但因與氫結合。安定性較低,放出於大氣後,大部分在到達同溫層的臭氧層之前就已分解。根據推測,今後的十年到二十年間,過去排出於大氣中的氯臭氧層的破壞作用會愈來愈嚴重。因此,在二十一世紀的前半,覆蓋在地球上方的臭氧層將維持低濃度的狀態。

    目前全世界的氟氯碳化物產量共有115萬噸,其中日本占了18%。有關限制氟氯碳化物的工作,是由歐洲各國掌握主導地位,而技術先進國家的代替品開發技術也很進步。但是日本的態度始終十分消極,無論是政府或是企業界都沒有保護地球、避免破壞臭氧層的熱誠。

     

    讀後心得

     

    我認為會從本篇文章中看見人類為了自我對資源的慾望,使得臭氧層破洞,連帶造成了太陽直射地表的紫外線,也像坐雲梯車般的扶搖直上,弄得全球氣候也異常的升高,犧牲了地球上原有的生態平衡,造成北極的冰山熔化,寒帶動物的棲息地逐年縮小,這一切都是人類忘了資源有限,無法克制自我的慾望所造成的結果。

     

    我想人類未來的生存環境是每下愈況或平安成長這最終的好或壞還是決定在人類手中。

     

    Gary/峰 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()