茂順營收大三元 訂單滿載

受惠於漲價與新台幣貶值效應,茂順(9942)5日公布自結9月合併營收3.89億元,年增25.97%,創單月新高,累計前三季合併營收29.9億元,年增5.98%,創同期新高。為增加產能,茂順斥資8,000萬元,分別在台灣廠與大陸昆山廠增加機台擴產,預計年底裝機完成,屆時可再增加10%產能。

茂順自結第三季合併營收10.86億元,年增12.16%,創單季新高。茂順透露,公司目前接單呈現滿單,且接單能見度可看到明年4月底,公司目前訂單無虞。

茂順去年宣布產品漲價10%,但因接單滿單,使得產品交期拉長,最長交期達八個月,至今年9月前,公司還在反映去年產品漲價。因原材料價格上漲及人力成本增加,茂順今年宣布產品漲價10%,自今年第四季開始將採用新價格出貨,有利於提升產品毛利率。

茂順透露,公司斥資8,000萬元增加機台擴產,其中,大陸昆山廠2,000萬元、台灣廠6,000萬元,主要添增新設備與機台。茂順主力機台包括射出加硫機、自動檢驗設備,及日本工具機龍頭Mazak複合加工機,可提升生產技術,並增加密封件加工品質。

此外,茂順增設傳順新廠專業鐵殼處理,並使用機器手臂,可提高生產品質及效率,第四季可提升10%產能。

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茂順說,第三季因缺人,產能利用率只達9成,在增人之後,希望10至12月產能利用率可近100%,以滿足客戶訂單交貨需求。

茂順表示,公司產品銷售比重,分別為汽機車用密封元件38%,工業用密封元件44%、農建礦用密封元件13%,及其他密封元件5%。

法人認為,茂順增加機台之後,若訂單充足,單月合併營收有機會挑戰4億元,加上今年下半年受惠產品漲價、擴產及新台幣兌美元貶值效益的助威,樂觀看待茂順今年合併營收可望衝破40億元,創歷史新高。

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客戶拉貨增溫 和勤Q4更旺

高端精密沖壓大廠和勤精機(1586)5日公布,9月合併營收1.9億元、月增7.12%、年減23.29%,而累計前三季合併營收19.49億元,年增0.12%,續創歷年同期新高。和勤表示,汽車零件回到旺季水準,尤其,新能源車零件出貨比重持續拉高,在客戶訂單增量的帶動下,預期第四季旺季效益將更加明顯。

和勤9月兩大業務的營收,分別為汽車零件1.73億元,占比90.97%;硬碟機構件(VCM Plate)0.05億元,占比2.45%。

和勤汽車零件9月恢復正常出貨,營收較上月大幅攀升,至於硬碟(HDD)零件在全球電子業產業鏈庫存調整的壓力下,出貨也受到影響,預期客戶去化庫存會持續到第四季。

今年以來,大陸新能源車銷量持續高成長,前八月新能源車滲透率已接近23%,預計全年新能源車滲透率可達25%,亦即,新能源車的產銷成長幅度還會再提高。

隨著市場需求成長,和勤新能源車零件的營收貢獻明顯增加,包括供應自美系電動車大廠、大陸自主品牌電動車廠的零件,若再加上供應給各大車廠燃油車與新能源車共用的平台件,來自新能源車零件的營收占比更高。

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和勤表示,今年供應美系電動車大廠的零件品項、地區都有增加,目前供應的數量仍不及客戶需求量,公司持續提高生產效率,滿足客戶需求,下半年出貨給美系電動車大廠的零件,將再較上半年增量。

此外,和勤深化與博格華納、麥格納等全球汽車零件供應領導商合作,積極爭取大陸新創電動車品牌與各大合資品牌車廠訂單,下半年亦有新的項目開始出貨。

由於新能源車零件成長、汽車產業傳統旺季需求,汽車零件出貨預期會繼續拉高,即使硬碟零件仍受客戶調整庫存影響,和勤第四季營收預期仍將優於第三季,全年營收保持成長表現。

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快速搞懂塑膠射出成型原理

注塑成型為藉由將熔融塑料注射到模具中來生產零件的製造過程。可以使用多重材料進行射出成型,最常見為熱塑性聚合物。塑料被送入加熱料管中,利用螺桿混鍊,然後注入模,在模腔中冷卻並固化成型。

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榮成連三月虧損 第四季見曙光

旺季失靈,工紙大廠榮成(1909)5日公告9月自結稅前虧損2.06億元,換算每股虧損0.16元,為連三個月虧損,累計今年前三季損益「由正轉負」,稅前虧損1.77億元,前三季每股虧損0.14元。

不過法人認為,隨著大陸造紙市場庫存調整告一段落,搭配工紙主要原料廢紙價格下滑、成本紓壓,榮成最壞時間已過,第四季營運有望逐漸走出谷底。

受大陸造紙市場需求不振、庫存偏高,榮成7月營運驚見翻黑,自結每股稅前小虧0.05元,8月每股虧損再擴大到0.19元。5日公布9月每股虧損0.14元,雖然仍赤字,但虧損幅度較8月略縮減。

照理說,第三季配合歐美耶誕出貨,及雙11購物節等電商檔期加持,為大陸造紙業的傳統旺季,惟今年一反常態,由於今年以來大陸為了疫情管控清零,封城措施開開關關,嚴重影響內需消費及生產供應鏈;外加美國聯準會帶頭升息打通膨,引發全球經濟降溫,外銷出口同樣旺不起來。榮成有8成營收來自大陸,慘遭拖累,今年第三季營運旺季不旺。

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十大封口機人氣排行榜-烘焙必備幫手!

主要用於對塑料杯、塑料盒以及塑料瓶的填料,相應材料複合膜封口製品的生產。如果凍、果汁、牛奶、酸奶、飲料、快餐食品等物料的填充及封口。可適應於不同粘度的液、漿的充填物,可適應不同形狀,容量的包裝容器。

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今年第三季大陸造紙市場旺季效應失靈,其實早見端倪,大陸紙業龍頭玖龍從7月底開始,罕見在旺季發布密集停機計畫。玖龍帶頭「減產保價」,雖然為造紙業帶來短期陣痛,但有利市場庫存加速回復健康,為短空長多。

玖龍經營層在上周線上法說會中預告,配合10月初大陸國慶,玖龍10月上旬仍安排各廠紙機輪流停機,但停機計畫到10月下旬就結束了,顯示庫存清理動作已告一段落。觀察玖龍等大陸紙廠,最近已陸續發出漲價函,預計10月10日起調漲售價,產品範圍涵括牛卡紙、白板紙、瓦楞紙等各紙種,此舉有利榮成獲利回穩。

另方面,榮成主要生產工紙,原料為廢紙,最近廢紙價格出現明顯回檔,有利榮成成本紓壓。法人看好榮成第四季營運有望逐漸走出谷底。

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示波器探測執行效能最佳化的8大秘訣

示波器是一種能夠顯示電壓訊號動態波形的電子測量儀器。它能夠將時變的電壓訊號,轉換為時間域上的曲線,原來不可見的電氣訊號,就此轉換為在二維平面上直觀可見光訊號,因此能夠分析電氣訊號的時域性質。

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IBM與Linux基金會共同發表AI構件儲存庫MLX

IBM與Linux基金會底下的AI與資料(LFAI and Data)基金會合作,發布,這是一個資料和人工智慧資產目錄執行引擎。

在人工智慧生命周期中,需要使用資料來建構自動化模型,而在這個過程,資料需要經過大量的處理,建構模型的工作也會與不同的團隊互動,創建資料集、特徵、模型或是工作管線任務等,而這些工作,則需要可追溯性、治理、風險管理和元資料收集等功能支援。

為了解決這些問題,開發者需要一個中央儲存庫,儲存所有不同的資產類型,以便跨組織共享和重複使用這些資產,而MLX則提供了解決方案,作為人工智慧構建中央儲存庫,MLX供用戶儲存各種資產類型,並且執行檢查、授權和追蹤資料集,來提高人工智慧生命周期的效率。MLX允許用戶上傳、註冊、執行和部署人工智慧工作管線、模型、資料集和筆記本。

重新改造貨櫃屋基礎設計有哪些呢

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MLX運作在OpenShift和Kubernetes之上,工作管線引擎則是以Kubeflow Pipelines on Tekton為基礎,MLX提供了一系列免費且開源,適用於一般應用程式的深度學習模型,包括可在Kubernetes或OpenShift上,作為微服務執行的可部署模型,而用戶也能夠提供自己的資料來訓練模型。

資料科學家愛用的Jupyter筆記本,是個開源應用程式,可用來創建和共享包含可執行程式碼、函式、視覺化和文字的檔案,而在MLX中,用戶也可以將Jupyter筆記本,作為獨立的工作管線元件運作。

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(全省)堆高機租賃保養一覽表

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臭氧的性質活潑,是強力的氧化劑。臭氧的標準還原電位2.07比次氯酸1.49更高,而且臭氧不會產生致癌的三鹵甲烷類消毒副產物。臭氧不會殘留,會自動回復成氧氣是優良的消毒劑,因此臭氧像是優良的工匠,工作時很有效率,離開時也不拖泥帶水,收拾的乾乾淨淨,沒有殘留副產物。

思考模型的可解釋性

在進入機器學習、深度學習的領域之後,「模型」一詞就會不斷地出現,有時模型是個數學公式,有時是個神經元,越複雜的任務會用到更複雜的網路,有些模型可以直接解釋其組成與參數,有些模型則神祕難解。

可以解釋的模型

其實不只機器學習、深度學習的場合會用到模型,在其他場合也會用到模型,只是不會特地用到模型這個字眼。

舉例來說,如果想畫條二維直線,我們會使用y=ax+b這個模型;若想畫曲線,我們可以選擇多項式,或是更複雜的多項式組合,例如:貝茲曲線。

簡單來說,許多已知數學公式,本身就是個模型,而這類模型有著已知的變數形式、參數等計算方式,可運用文字或公式,具體解釋箇中細節。

這些模型的形式或參數,其實也是學習而來的,只不過學習的過程早就完成了,而且,是透過人類的大腦!

例如,在《Deep Learning with PyTorch》第五章〈學習的機制〉一開始就談到,早在西元1609年,關於資料科學的標準流程就已經建立起來了,例如,當時克卜勒就在沒有電腦、計算機甚至微積分的情況下,建立了克卜勒第一、第二定律,那麼,他是如何做到的?

如同現在的機器學習相關機制,克卜勒需要大量的觀察資料,試著清理出資料當中有用的部份,選擇某個曲線公式與參數,來試著擬合一部份資料,然後,再用另一部份資料來驗證,不斷地調整公式與參數,直到能符合觀察資料為止。

也就是說,對於目前已知、可解釋的公式來說,學習的過程早就由數學家、科學家等完成。

如果就機器學習、深度學習的術語來說,這些模型因為被儲存下來之後,於是,後人才得以直接使用、組合,從而能去解釋、模擬,以及預測更複雜的現象。

難以解釋的模型

由於數學家、科學家等不斷地根據既有的基本定理,從現象所觀察到的各種資料,找出可解釋現象的公式,能精確解釋公式中各參數的意義,因此,有越來越多的現象,可以透過公式來解釋,而這就像是在驗證伽利略說過的一句話:「數學是上帝用來書寫宇宙的文字」。

不過,有些任務其實就現階段的人類而言,沒辦法精確地找出對應的模型,然而,我們卻可以經由設定一個目標、微調達成目標的方式,以及重複地循環,來達成所需的各種任務,就像我在先前專欄談過的基因演算法,就是個例子。

以猴子打字而言,猴子本身帶有幾個基因,就代表著模型中有幾個參數,基因排列順序就是參數值,而眾多的猴子,代表著各種可能擬合世界的可能性。

因此,當我們評估猴子在世界中的適應度,就像是在評估與目標的差距,而通過適應度而可以繁衍的猴子在交換基因時的行為,就像是在微調參數,在經過無數代的繁衍之後,猴子可能滅絕,也有可能誕生出猴子界的莎士比亞。

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那麼,這隻猴子界的莎士比亞,該怎麼解釋其本身的基因排列,究竟有何意義呢?很難去解釋!那麼,這隻猴子界的莎士比亞,有辦法解釋其全部先代交換基因的過程,有什麼意義呢?事實上,這也是極為艱難的任務。

擁有莎士比亞能力的猴子是最終成果,是個難以精確解釋的模型,雖說如此,從更大的角度來看,其實,基因演算法是設定了一個更通用的模型,也就是:「設定目標」、「微調方式」、「適應度評估」、「重複循環」,而這類型演算法,放棄了解釋最終模型的可能性,以此換取解決複雜任務的可能性。

建立一個超級模型

關於「可以解釋的模型」,以及「難以解釋的模型」,這兩者之間的差異,其實,也普遍存在生活之中。

如果你畫了條拋物線,我請你用解釋路徑如何形成,應該是沒問題。不過,若你隨手畫了個葉片落下的流暢曲線,我請你解釋「流暢是怎麼個流暢法?曲線的公式是什麼?」此時,你八成說不出個所以然。

藉由藝術工作者的巧手,可以做出自然的曲線與平滑,這是來自藝術工作者長期的觀察、練習與經驗,曲線與平滑之類的規則,而且,它們早已內化為藝術工作者的一部份。不過,如果我們要將藝術工作者內化的一部份,提取出來、成為具體的公式與演算法,這並不是件容易的事。

確實地,有些規則過去已經被其他人所提取出來了,像我談過的自然界雜訊模擬(例如Perlin雜訊),或是Voronoi圖;當然,有不少藝術工作者是特意、有意識地安插公式、規則或演算,置入作品中,像是達利、艾雪等,所以,這類作者的作品,在可解釋性的部分,就會達到很高的程度。

深度學習之類的東西,其實就是試圖抽取出這些現階段難以解釋的規則,我們可能很難去解釋每個神經元到底處理了什麼,以及每一層神經網路又處理了什麼;然而,某些程度上,這與克卜勒、伽利略等的做法相比,彼此之先卻又沒有差異,也類似方才談過的基因演算法。而這些作法往往都是放棄了解釋最終模型的可能性,來換取解決複雜任務的可能性。

事實上,我們單看每個神經元,就像單看猴子的基因,不過就是簡單的組合,每個神經元就只是個線性模型接上激勵函數。

以二維來說,視激勵函數而定,每個神經元就是對一小段折線或曲線做出貢獻,在訓練完成之後,模型表現出的曲線,可以達到正確的迴歸或分類,然而,卻很難去解釋哪一層的哪個神經元,是貢獻了哪一個小線段的構成。

那麼,你不用事先建立模型嗎?不!你還是必須建立一個超級模型!至於需要幾個神經層?每層要幾個神經元?使用的激勵函數?學習率?最佳化策略?損失函數用哪個?……你仍然還要負責處理這些問題,並且使用大量的資料,反覆去實驗其正確性嗎?

該做的事情都一樣

確實地,現在機器學習、深度學習的領域,也已經存在著不少已經完成訓練、儲存下來的模型,這就像有了過去數學家、科學家建立的公式;然而,當有必要去建立自己的超級模型時,就會像《Deep Learning with PyTorch》最後一章的結論所言:「大多數的實驗都是以失敗收場的」。

也因此,機器學習、深度學習也不會是(有條件的)暴力法這類的東西。當你思考「可以解釋的模型」、「難以解釋的模型」兩者的差異,在必須構築一個超級模型,接下來用大量資料修正與驗證時,你跟早期數學家、科學家在做的事情,在本質上並沒有兩樣,只不過,現在大量的資料較易獲取,有高速的機器等,令現象的資料來源、驗證的時間成本等,都獲得了改善。

簡單地說,隨意地建立超級模型,暴力地調整超參數,就能達成任務嗎?不是吧!到最後,不管是建立可解釋或難以解釋的模型,該做的事情,還真的與西元1609年的時代沒有兩樣呢!

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DeepMind開發降水臨近預報AI模型,表現超越傳統預測方法

DeepMind和英國氣象局合作,發表了最新將,推進降水臨近預報科學的進展,能良好預測未來1到2小時的下雨,以及諸如下雪等降水現象。

天氣預測對於人類生活意義重大,中世紀氣象學家就以各種方式預測降雨模式,到了近代科學萌芽,開始用大氣物理方程式來預測全球天氣,而DeepMind表示,現在氣象預測又往前跨了一步,已經可以使用機器學習來預測降水。

每天的天氣預報由強大的數值天氣預測系統進行預測,透過求解物理方程式,數值天氣預測系統能在數天前進行行星尺寸的預測,但是由於該系統計算時間過長,難以在2小時內產生高解析度預測,因此需要臨近預報,來填補這個因運算效能不足,而產生的預報空白。

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高價位跟低價位的示波器又有何差異?

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塑膠射出成型不良品原因及改善對策 !

隨著技術的不斷提升新觀念、新技術、新設備的不斷加入。

臨近預報對於水資源管理、農業、航空和戶外活動等產業非常重要,天氣感測裝置的進步,使得研究能源能夠獲得高解析度的雷達資料,而機器學習則剛好適合應用於臨近預報,藉由利用高品質資料,解決關鍵領域的難題。

DeepMind這個新人工智慧模型,針對臨近預報降雨所開發,最多可提前兩小時預測降雨量、時間和位置,研究人員使用了1種稱為生成建模(Generative Modelling)的方法,根據過去的雷達資料,對未來的雷達資料進行詳細且合理的預測。

使用該方法,DeepMind不只可以準確捕捉到大規模事件,還可以生成系集預報(Ensemble Predictions),進而探索降雨的不確定性。這項研究使用了來自英國和美國的雷達資料,並且經英國氣象局的50位氣象專家進行評估,與目前被廣泛使用的臨近預報方法相比,在89%的案例中DeepMind的新方法表現較佳。

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專業客製化禮物、贈品設計,辦公用品常見【L夾】搖身一變大受好評!

採用PVC0.2白色軟皮料印製,4色印刷加上表層防刮油墨,另也可選表層上亮膜。

什麼是POGOPIN?

POGOPIN是一種應用於手機等電子產品中的精密連接器,廣泛應用於半導體設備中,起連接作用。

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包裝設計實際上涵蓋了多種設計範疇,需要高度設計專業,以酒為例,酒瓶上的標籤設計是包裝設計的一種,需考量美觀與形塑產品特色提供充足資訊等,至於酒的外盒,提袋等,同樣是包裝設計的範疇,但更必須思考運送、保護、送禮、便利性與價值感等不同層面之問題。

飲水機設備有哪些?

步步經營服務始終如一於雲嘉南地區,建立優質的飲水機之品牌

從卷積到卷積神經網路

在深度學習的領域中,面對大型圖像的學習,我們可以採用卷積神經網路(Convolution Neural Network)。就字面意義而言,這是結合了卷積與神經網路,就結論而言,主要是希望訓練出一組卷積核(Kernel),令其擁有適當之權重,以便對圖像進行預測,那為什麼卷積核行得通?單一卷積核對圖像處理的意義是什麼呢?

圖像濾波與卷積運算

在先前專欄〈〉與〈〉中,我從圖像頻率的角度談過圖像濾波處理,如果使用OpenCV,可以透過blur、medianBlur等函式或fft模組,來進行濾波運算。

實際上,我們也可以透過filter2D,自行指定卷積核來進行對應的處理,例如,在blur的均值濾波處理中,若ksize指定3×3,相當於filter2D指定了一個3×3、元素值全是1/3的卷積核來進行操作。

就簡單的理解方式而言,卷積核中心會逐一對齊圖像中每個像素,而卷積核元素與會罩住的各像素各自相乘後加總。就方才提及的3×3卷積核而言,其運算結果,就是取罩住的九個像素值之平均作為新像素值。

於是,這就引發了一個問題:若卷積核中心對齊的是圖像邊緣像素呢?關於不足的部份,我們可以指定填補方式,最簡單的作法就是全部填0,也可以是複製鄰近像素等其他策略。

blur處理對應的卷積核容易理解,那麼,其他的卷積核呢?

例如,用來尋找邊緣的Laplace運算,若是3×3的卷積核,會是,卷積核的元素值來源,是從圖像頻率的觀點開始,若圖像頻率高,波(灰階或各通道顏色)的斜率變化就大,波的一階導數是頻率,波的二階導數是斜率變化。

如果求圖像x方向的二階導數,將之整理為矩陣,會是,若是求y方向的二階導數,整理後的矩陣會是,此時,將兩個矩陣相加,就會是方才看到的卷積核,而將x、y兩個方向的二階導數相加,符合的定義;若對於以上的推導過程有興趣,你可以參考〈〉。

卷積為什麼叫卷積

那麼,方才我們所看到的卷積運算,為什麼會稱為「卷積」呢?

卷積的原文為convolution,也可以翻為摺積、疊積等,動詞為convolute,也就是「捲起」之意,就維基百科〈摺積〉條目的內容來看,是一個特徵函數f與經過翻轉和平移的函數g,相乘後的積分結果(圍成的曲邊梯形的面積),相當於把兩個函數捲起來成為一個函數,在〈〉有個將一張紙捲起來的生動比喻,可以作為理解的輔助。

就圖像而言,它是二維的,因此特徵函數會是f(x,y),而g(x,y)會是圖像在x,y的值(灰階或各通道顏色),而且,由於圖像以像素為單位,真正使用的會是離散卷積(而不是連續卷積),也就是:積分時的dx、dy最小就是1,最後構成的形式會是ΣΣf(s,t)*g(x-s,y-s),其中的兩個Σ,各會是t與s的負無限到正無限,白話來說,就是將g函式距離(-s,-t)的值與f在(s,t)的值相乘後加總。

然而,實際上,在圖像處理時的卷積核大小是有限的,如果卷積核是3×3,t與s的範圍會取[-1,0,1],若將方才的離散形式整理為矩陣,f是卷積核,g是圖像,而最後的運算方式,就會是將f上下翻轉後、再予以左右翻轉,然後與圖像上罩住的每個像素各自相乘後加總。

有些人可能會覺得奇怪,卷積核怎麼還要上下左右翻轉?畢竟不少文件或書籍,在說明相關作法時,都是直接與每個像素各自相乘後加總。事實上,一方面這是為了簡化說明,另一方面是說明時使用的卷積核,元素值多半都是上下左右對稱。

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在維基百科〈Kernel (image processing)〉我們可以看到,其中的卷積範例,運算時,確實就是將卷積核上下左右翻轉,而在〈〉,我們也可以看到,其示範的實作中,確實也將指定的卷積核翻轉了。

卷積神經網路

在入門深度學習時,使用深度神經網路時,多半會經歷過手寫圖片辨識之類的練習,圖像在處理時會打平為一維向量,作為神經網路的輸入值,這類網路稱為全連接網路,圖像被打平為一維向量的結果是,忽略了像素與像素之間的位置關係,輸入與輸出就像是個線性映射。

某些程度上,這就像模型硬是記住了來源圖片個別像素位置與分類的關係,在《Deep Learning with PyTorch》第八章談到,全連接網路無法達到區域訊息的平移不變性,也就是說,如果圖片中的數字從左上移至右下,作為新圖片要模型預測,那麼就可能是錯誤的結果。

方才看到卷積核,其實會用來罩住圖像的一個區域,如果卷積運算結合深度學習網路,令卷積中的每個元素值,來自大量圖像資料訓練後的結果,那麼,就可以顧及區域訊息的平移不變性,這是使用卷積神經網路的出發點。

因為基本上,卷積核就是在對像素加權計算後求和,在圖像處理上,已經有不少專家,用了各種方式尋找、推導出抽取特徵的卷積核,方才的Laplace運算是一例,Sobel運算也是用來抽取圖像邊緣,原理也是基於二階偏導數,至於透過卷積神經網路來訓練卷積核,其實就是想基於大量資料來學習、產生一堆卷積核。

對此,你可以想像成:訓練的成果是一堆濾鏡,每個濾鏡用來抽取不同的特徵,而圖像經過這堆濾鏡將得到足以預測結果的資訊,只不過,如同前一篇專欄〈〉所談到的,對於訓練後的成果,很大程度上失去了解釋性,對於各自被訓練出來的卷積核,各自抽取了什麼特徵,我們往往很難解釋(而透過特定設計的Laplace、Sobel則是可以解釋)。

跟卷積神經網路相關的,還有池化的問題,雖然說卷積核比較容照顧到區域資訊,然而,有沒有可能一張大圖像的資訊,正好是分布在左上與右下之類呢?

為了能顧及這個可能性,將卷積運算後的圖像資訊,進一步抽取特徵,就是池化之目的,例如,平均池化是取指定區域大小的像素之平均,最大池化則是挑選出最大特徵,池化之後的圖像會變小,因此也稱為降採樣(downsampling)。

卷積+深度學習網路

在認識深度學習網路之前,我們可以先認識迴歸之類的機器學習,去學習可解釋的模型是如何學習的,這有助於我們認知到:在深度學習網路中,各個神經元、神經層,其實是在犧牲了可解釋性,以一個更大的模型來擬合資料,從而進行預測。

卷積神經網路也是類似的道理,它也是個更大的模型,當中有著許多的卷積核、卷積層。

如果你對於它們的原理感到陌生,可以試著從可解釋的卷積核開始認識,像是模糊處理、雜訊去除、Laplace、Sobel運算等。

這麼一來,對於卷積神經網路中的填補、池化等觀念,就不會感到神秘或在原理上捉摸不定了。

https://www.ithome.com.tw/voice/147028

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AI趨勢周報第178期:OCR新突破!微軟用Transformer訓練出高階OCR工具,手寫、影印辨識都行

微軟用Transformer架構打造OCR文字辨識工具,特別的是,這個工具完全不需CNN作為骨幹網路,單靠Transformer就能通吃影像辨識和文字生成。

圖片來源: 

微軟

重點新聞(1001~1007)

微軟     OCR     Transformer  

OCR新突破!微軟用Transformer訓練出高階OCR工具,手寫、影印辨識都行

OCR應用場景十分廣泛,舉凡銀行票據手寫辨識、街景招牌辨識、發票辨識等等,都少不了它。微軟AI研究院最近揭露一款OCR工具TrOCR,以擅長處理序列任務的Transformer架構為基礎,完全不需卷積網路(CNN)作為骨幹,就能執行影像辨識和文字生成,手寫辨識和影印辨識都能者達到高階等級的辨識效果。

進一步來說,OCR文字辨識是文檔數位化的關鍵,目前常見的方式是用一套CNN進行影像辨識,再用遞歸網路RNN進行字符等級的文字生成。雖然近期有些用Transformer打造的OCR成果,但仍需要CNN作為骨幹。

為突破這個困難,微軟用Transformer架構打造TrOCR,其中包括用來辨識影像的ViT(Vision Transformer)和用於自然語言處理的BERT預訓練模型。在執行ORC辨識時,TrOCR會調整輸入的文字影像為384×384像素的尺寸,再將影像拆解為16×16像素的小區塊,以供ViT影像辨識使用。再來,團隊在編碼器和解碼器使用標準的Transformer架構,來進行文字生成。微軟表示,TrOCR不需任何複雜的前處理或後處理步驟,就能在手寫和影印辨識達到高階表現,使用者也不要任何外部語言模型,就能達到良好的辨識效果。

  資料科學      JupyterLab    桌面版  

資料科學工具JupyterLab有桌面應用程式版了!

Jupyter發布一套跨平臺獨立的桌面應用程式JupyterLab,內建Python環境和常用Python函式庫,方便開發者用於科學運算和資料科學工作流程中。

JupyterLab應用程式以開源框架Electron為基礎,在嵌入式瀏覽器中執行JupyterLab前端,而JupyterLab後端和Python函式庫,則透過conda Python環境提供,環境中的函式庫則有numpy、scipy、pandas、ipywidgets和matplotlib等熱門科學運算函式庫。可直接從GitHub頁面下載安裝程式,目前能支援Debian、Fedora等Linux發布版本、macOS和Windows作業系統。

  DeepMind     臨近降水預報     氣象局  

1小時後降雨下雪都能預測!DeepMind發表降水臨近預報AI模型

DeepMind和英國氣象局合作,發表最新的AI氣象預報研究,可用來預測未來1到2小時的降雨和下雪等降水現象,提供臨近預報。臨近預報對水資源管理、農業、航空和戶外活動等產業非常重要,天氣感測裝置的進步,能蒐集到更多高解析度的雷達資料,搭配機器學習來利用高品質資料,有機會解決關鍵領域難題。

DeepMind利用生成建模(Generative Modelling)方法,能根據過去的雷達資料,對未來的雷達資料進行詳細且合理的預測。他們能以此準確捕捉大規模事件,還能生成系集預報(Ensemble Predictions),進而探索降雨的不確定性。這項研究使用了來自英國和美國的雷達資料,並且經英國氣象局的50位氣象專家進行評估,與目前被廣泛使用的臨近預報方法相比,在89%的案例中DeepMind的新方法表現較佳。

  國泰金控    AutoML       Tumblebug  

國泰金控打造AutoML工具,下一步要發展GraphML

國泰金控日前在技術年會上揭露一款AI資料分析專用工具Tumblebug,能根據使用者需求,自動從資料庫海中撈出所需資料,補足AutoML最後一哩路。國泰金控的AI資料分析流程可分為四大步驟,包括問題定義、取得相關資料、特徵工程,以及模型選擇和訓練。這四步驟非常耗時,於是,國泰金控自行開發一款AutoML套件AutoMLab,來自動處理第三、四步驟。

不只如此,他們還打造一款基於Spark分散式運算平臺的特徵搜尋套件Tumblebug,能根據預測目標,來從國泰金控海量資料表中撈出關鍵資訊,自動匯集成一張資料表,供使用者後續建模分析使用,不再受限於特定領域知識,也能快速驗證專案。如此,國泰金控就成功自動化執行第二步驟了。

目前,國泰金控資料科學團隊正打造圖學資料庫,要將客戶金流網絡、關係網絡轉換為圖學資料,儲存至圖學資料庫中。未來還要打造AutoGraph工具,自動化執行圖學模型的建置與訓練,方便分析師善用圖學技術解決更複雜的金融問題。

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  機器學習函式庫     關鍵字參數     Scikit-learn 1.0  

14年終於發布正式版,機器學習函式庫Scikit-learn 1.0問世,新添關鍵字參數不必再記複雜的位置了

Python開發者慣用的ML函式庫Scikit-learn終於發布1.0版本,也代表更適合用於正式上線環境。這個在2007年誕生於Google夏日程式碼競賽的SicPy工具箱,後來廣受資料科學家們愛用,現在終於推出了第一個正式版本,更新重點聚焦穩定性,來應付更多複雜的使用場景,最大功能更新則是關鍵字參數。

因為,scikit-learn API提供了許多需要輸入大量參數的函式,但過多參數常造成混淆。為提高程式碼的可讀性,現在用戶需要提供大多數參數的名稱,作為關鍵字參數,而非原本以位置作為識別方法的位置參數。另一方面,官方也在SGDOneClassSVM中加入了隨機梯度下降方法,實作出One-Class SVM線上線性版。

  IBM     Linux基金會     AI儲存庫專案  

IBM聯手Linux基金會啟動AI儲存庫專案MLX,要解決模型資料交換挑戰

IBM與Linux基金會旗下AI暨資料(LFAI and Data)基金會合作,啟動機器學習交換專案(MLX),要打造一個資料和AI資產目錄的執行引擎,來支援AI生命周期中資料跨組織共享和交換的問題。

進一步來說,打造AI系統需要大量資料處理,開發者也會與不同團隊互動,比如建立資料集、特徵、模型等,而這些工作需要可追溯性、治理、風險管理和元資料收集等支援。

MLX就是要解決這些問題。它要打造一個中央儲存庫,儲存所有資產類型,以便跨組織共享和重複使用這些資產。MLX儲存庫能執行檢查、授權和追蹤資料集,也允許用戶上傳、註冊、執行和部署AI工作管線、模型、資料集和筆記本。MLX在OpenShift和Kubernetes上執行,工作管線引擎則以Kubeflow Pipelines on Tekton為基礎,並提供一系列免費開源的深度學習模型。

  台電     戶外巡檢機器人     工研院  

台電高壓變電所巡檢改靠國產機器人,自動避障即時回傳巡檢結果

工研院聯手台電、臺灣智能機器人公司發表一款國產戶外巡檢機器人,外觀像是瓦力的四輪移動式小車,已實際運用在台電變電所場域,接下來要累積機器人實務經驗,擴大應用到國營、民營企業變電站。

經濟部工業局組長林華宇表示,過去巡檢機器人多屬非自主性機器人,巡檢時需要人員用遙控器操作,並人工記錄相關資訊,但這次研發的機器人導入AI導航模組,可高度自動化、降低出錯率。

這款戶外巡檢機器人進駐台灣電力公司萬華二次變電所,依照中央控制室排定的巡檢時程,來檢查電容器、主變壓器等設備。機器人能在既定路線上進行巡檢,透過AI自動導航定位導航和避障,斜坡、碎石路或5公分高低差路面都可行走,可一邊行走一邊回傳巡檢影像到中控室,讓台電人員了解即時狀況,視需要派遣人員前往維護,提升工作效率。

圖片來源/微軟、JupyterLab、DeepMind、國泰金控、Scikit-learn、Linux、工研院

 AI趨勢近期新聞 

1. OpenAI新ML模型可摘要任意長度的書籍

2. 美國FDA核准一套能偵測前列腺癌的醫療AI軟體Paige Prostat

3. 臉書發布強化學習環境函式庫CompilerGym

資料來源:iThome整理,2021年10月

https://www.ithome.com.tw/news/147140

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歐洲議會將反對警方以AI進行大規模監控

情境示意圖,圖片來源/微軟

,將反對警方以人工智慧(AI)技術進行大規模監控。

本周通過的決議屬於不具約束力的決議(Non-binding resolution),它呈現的是歐洲議會的大多數共識,而非真的法案,其中有377名議員贊成,248名反對,還有62名議員棄權。

議員們擔心的是AI應用中的演算法偏差,也認為需要藉由人工監督與強大的法令來防止AI的歧視,特別是在執法與過境時。

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影響示波器測試準確度的五大因素

合訊號示波器(MSO)有兩種輸入,一小部分(通常是2個或4個)的類比通道,更多(通常為16個)的部份是屬於數位通道;即,含邏輯分析儀的數位示波器

在此一獲得大多數議員同意的決議中,呼籲AI演算法必須是有紀錄、透明且可追蹤的,且最好是使用開源軟體;認為應永遠禁止於公共場所監控個人,執法機關應該只能監控涉嫌犯罪的民眾;亦應禁止使用私有的人臉辨識資料庫,或是根據行為資料的預測性警務。

該決議還希望可禁用以民眾行為來評估其可靠性的社會信用系統,以及禁止利用生物特徵來辨識遠方的民眾。

歐洲議員Petar Vitanov表示,基本人權是無條件的,他們呼籲暫停部署用於執法目的人臉辨識系統,也反對根據AI與生物辨識資料的預測性警務,或者是任何會帶來大規模監視的生物辨識資料處理,這對全歐民眾來說是個巨大勝利。

https://www.ithome.com.tw/news/147153

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旋蓋封口機:這種封口機的成品封蓋事先加工出內螺紋,螺紋有單頭和多頭之分。藥瓶多用單頭螺紋,罐頭瓶多用多頭螺紋。該機是靠旋轉封蓋,而將其壓緊於容器口部。

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飲水機品牌迷思?有牌代表最好?錯! 了解用途才能買對!

飲水機,又稱純水機,是一個機器裡面裝滿了純淨水、礦泉水或其他飲品,供大家飲用的機器。飲水機還有很多種類型,例如噴嘴式飲水機、按壓式飲水機等。跟熱水器不同的是,飲水機會提供兩種不同的水溫給人飲用,機器本身應該有降溫及冷卻,抑或是加熱及保溫的功能。

微軟與Nvidia發表全球最大含5,300億個參數的AI語言模型

微軟和Nvidia合作研究語言模型,發表了目前最大的單體Transformer語言模型,具有5,300億個參數,作為Turing NLG 17B和Megatron-LM的後繼者,MT-NLG的規模是目前這類最大模型的3倍,能在完成預測、閱讀理解、常識推理、自然語言推理和詞義消歧等自然語言任務,提供極高的準確性。

近年來自然語言處理領域,得利於Transformer語言模型的大規模運算、大資料集,和進階的訓練演算法,使得語言模型能夠具有大量參數,進行更豐富、細緻的語言理解,因此語言模型也能更有效地作為零樣本或是少樣本學習器,應用在更廣泛的自然語言任務中。

現在訓練大型語言模型,仍具有不小的挑戰性,研究人員解釋,即便是最大的GPU記憶體,也難以放下這麼大量的參數,而且如果不對演算法、軟體和硬體堆疊進行最佳化,過長的運算時間將會使得訓練模型變得不切實際。

微軟和Nvidia密切合作,應用GPU和分散式學習軟體堆疊,實現超高效率模型訓練,並且使用數千億的令牌,建構高品質自然語言訓練語料庫,共同開發訓練配置,以最佳化效率和穩定性。

模型訓練使用基於NvidiaDGX SuperPOD的Selene超級電腦,以混合精度訓練完成,該超級電腦搭載560臺DGX A100伺服器,這些伺服器使用HDR InfiniBand以全胖樹拓墣連接,每臺DGX A100擁有8顆A100 80GB Tensor Core GPU,之間以NVLink和NVSwitch相互連接。

研究人員解釋,只有這種能夠在數千個GPU間實現平行性的架構,才能在合理的時間,訓練具有數千億個參數的模型。但就現有的平行策略,包括資料、工作管線和張量切片,還是無法用於訓練這種模型。

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包裝設計是指對包裝的形狀、大小、構造及包裝材料等方面進行創造或選擇並以適當方式吸引消費者的注意力,進而增加購買率,以及對使用者友善之特性。

隨時健康喝好水,高品質飲水機,優質安全有把關

飲水機的問題主要有三個方面,一是水沸騰溫度不足,絕大多數的飲水機最高溫度是95度,再沸騰溫度是90度,泡茶殺菌的溫度不夠

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一般貨櫃標準尺寸?

金誠貨櫃尺寸種類分別為,20呎櫃、20呎高櫃、40呎櫃、40呎高櫃、20呎冷凍櫃、400呎冷凍櫃。

因此研究人員結合Megatron-LM和PyTorch深度學習最佳化函式庫DeepSpeed,創建了高效且可擴展的3D平行系統,將資料、工作管線和基於張量切片的平行性結合在一起,來克服訓練大型語言模型所遭遇的困難。

Megatron-LM的張量切片能夠擴展節點內的模型,並藉由DeepSpeed工作管線的平行性,來跨節點擴展模型。就5,300億個參數的MT-NLG來說,每個模型副本需橫跨280個A100 GPU,具有8路張量切片和跨節點的35路工作管線並行性,並且透過DeepSpeed的資料平行性,擴展模型至數千個GPU。

MT-NLG在多種類型的自然語言任務,都達到了目前最佳的結果,以少樣本預測來說,比較或是尋找兩句子間的關係,通常是對語言模型較具有挑戰性的任務,但是MT-NLG能夠使用更少的令牌訓練,也就是說,更大型的模型訓練速度更快。

除了一般自然語言任務都已經難不倒MT-NLG,MT-NLG還具有基本的數學運算能力,研究人員提到,雖然離真正具有算術能力還有一段距離,但該模型展現了超過記憶算數的能力。

另外,研究人員還在HANS資料集測試MT-NLG,藉由向模型提供包含簡單句法結構的句子作為問題,並且提示模型給予答案,過去這樣的用例,即便結構相當簡單,但是自然語言推理模型仍會對於這類輸入感到苦手,但是MT-NLG在不需要微調的情況下,就能表現良好。

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買不起高檔茶葉,精緻包裝茶葉罐,也能撐場面!

紫砂茶葉罐是多孔性材料製成,透氣性非常好,因為罐子多微小氣孔,用來存放茶葉,不僅能保鮮鮮,還能消除茶葉中的異雜味。 但也是因為多孔,所以紫砂茶葉罐容易吸收茶葉的香味。

測試專家告訴你如何好好使用示波器

示波器主要由電源系統、同步系統、水平偏向系統、垂直偏向系統、延遲掃描系統、顯示系統和標準訊號源等部封包成。

CCD外觀檢查包裝機

品質優益穩定,效率高成本低,並已獲得國內外大廠承認使用,品質合乎EIA國際標準, 此外也針對客戶端的需要代客Tape and Reel封裝服務。

找工作! 想知道堆高機駕駛日薪是多少嗎? 哪裡有職缺?幫你快速媒合

堆高機,又稱叉架起貨機或叉式起重車,香港稱為鏟車,中國大陸稱為叉車,台灣國語稱為堆高機,台語俗稱豬哥(ti-ko),是指工廠、倉儲等地方對成件托盤貨物進行裝卸、堆垛和短距離運輸作業的各種輪式搬運車輛。國際標準化組織ISO/TC110稱為工業車輛。堆高機的發展於1920年代,今天在生產和倉儲運營過程中它已成為不可或缺的設備。