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最近收到了一款智能暖杯器,基於產品外包裝上的外觀設計和十足的好奇心腦補,我沒等手上的工作忙完就拆開盒子體驗了一把。

nanoheat 是一款利用納米熱能玻璃傳導的暖杯器,相比市面上利用電磁原理的同類產品,nanoheat 是利用導電後的納米塗層發熱並將熱量傳導到玻璃層的原理保證暖杯的目的。也就是說nanoheat 下內置的兩條納米塗層在通電後會發熱,之後這些熱量會傳導到產品玻璃層,之後再通過這層的溫度保證杯中液體的恆溫。

在我的體驗過程中,nanoheat的玻璃表面在工作15分鐘後會開始燙手,nanoheat的電子產品事業部總監陳詩聖告訴36氪,這時納米塗層的溫度會在125到150攝氏度之間。不過即便如此,放在產品表面的杯子和紙張也不會因此而產生爆炸和燃燒。

我用普通玻璃杯分別測試了在裝有熱水、溫水和冷水的情況下,nanoheat 給杯中液體帶來的變化。

接通電源後,杯中的熱水放在nanoheat 上過了1 個小時,溫度幾乎沒有變化,杯底明顯開始發燙。在杯中為溫水的條件下,接通電源後的nanoheat 經過1 小時的“加溫”,導致杯中水溫比1 小時前更熱,杯底發熱狀況不明顯。在杯中為冷水時,打開電源開關一小時,杯中的水會變溫,但是喝起來的感覺不太舒服,就是有種既不冷也不熱的感覺,杯底恆溫。

測試結果顯而易見,nanoheat 更適合維持住杯中的水溫,同時也具備一定的加溫效果。

nanoheat是一家香港創業團隊的項目,這款產品的面向群體是25歲以上的白領。陳詩聖告訴36氪,國人對喝熱水、熱茶有很大的需求,但是相比保溫杯和普通的暖杯器,nanoheat的設計和功能更能令講究生活品質的人喜歡。

比玻璃杯的導熱效果,鋁製、鐵質的杯子和馬克杯的導熱效果會更好。因為一般的玻璃杯杯底厚,導熱慢;杯壁薄,散熱快,它會不及其他杯子的導熱效果好。

用了兩天,感覺nanoheat 放在秋冬拿來使用簡直是再合適不過了,因為我沒有使用保溫杯的習慣,單層玻璃杯算是我的首選,所以它會滿足我對隨時都能喝到恆溫熱水的需求,最主要的是,nanoheat 看起來很簡潔,稍有清新格調之勢,想必很多人都喜歡。

nanoheat 今年4 月已經開始在香港市場發售,渠道更多來自線下。目前nanoheat 正計劃進入大陸市場,線下的價格大約在280 元左右,線上則可能會與京東合作,將價格壓低。

[36氪原創文章,作者: Kristina]

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由文化部指導,國立臺南生活美學館主辦「2014閱讀新浪潮」活動,第二場邀請國內著名的旅行作家、鐵道作家,以及生活的觀察家劉克襄擔任閱讀文化大使。10月12日(日)下午2點至3點30分在澎湖縣特教資源中心,舉行閱讀交流講座,現場前200名參加的民眾,享有贈書一本,歡迎踴躍報名參加。

閱讀文化大使劉克襄先生擅長觀察、記錄生活中最細微處,像是菜市場賣菜的小販、路旁不起眼的野花小草、巷內不知名小吃、廟口的大樹、鐵道的便當……等,這些經常被大家忽略的地方,在他的筆下栩栩如生,呈現台灣獨特的人文風情與土地的生命力,透過他的文字,我們認識了在地罕為人知的各種面貌與故事,劉克襄是實踐生活即閱讀,閱讀即生活,為行動生活閱讀作了最好的詮釋。

臺南生活美學館表示,澎湖是臺灣旅遊勝地,擁有獨特的風土與景觀,由劉克襄先生在澎湖分享閱讀經驗別具意義,在澎湖舉辦閱讀文化大使交流活動,是展現我們對於離島居民的重視,本場的閱讀交流活動訂於10月12日(日)下午2點至3點30分,在澎湖縣特教資源中心視聽中心舉行(澎湖縣馬公市明遠路2號),劉克襄先生將以「旅行時,帶哪本書上路」為主題,與民眾分享旅行與閱讀的連結,以及在生活中實現閱讀的幸福,讓閱讀成為生活中無時不在的微旅行,透過閱讀微旅行,我們重新認識、重新詮釋生活中人事物,讓閱讀成為自由自在的生活新浪潮。

除了劉克襄先生的閱讀文化交流講座之外,臺南美學館另外規劃親子閱讀活動,訂於10月11日(六)下午2點至4點在馬幼幼兒園的禮堂(馬公市新生路8號),由蔡淑老師主講的「寶貝聽我說:好久好久以前」,歡迎大小朋友一起共享故事的魅力。有興趣的民眾可以至閱讀新浪潮的官網查詢與報名,活動網址http://readingwave.moc.gov.tw/。

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湊齊三原色 催生節能白光

〔編譯林翠儀、記者湯佳玲/綜合報導〕日本科學家赤崎勇、天野浩及中村修二接力發明「高亮度藍色發光二極體」(high-brightness blue LED),催生明亮而節省能源的白色光源,為照明科技帶來「世紀性的革命」,昨獲頒二○一四年諾貝爾物理學獎。諾貝爾委員會指出,鎢絲燈泡點亮了廿世紀,廿一世紀將由LED燈照亮。

LED燈具能發出亮眼白光,使用壽命可達數萬小時,已獲大螢幕電視、手機與電腦螢幕、藍光光碟,甚至是交通號誌採用。最先進的LED燈具耗電量,大約只有一般燈泡的廿分之一,而且功能還在持續改善中。

高齡八十五歲的赤崎勇是工程學與物理學家,現任名城大學終身榮譽教授,曾任松下電器研究員及名古屋大學教授。天野浩現年五十四歲,專長為半導體工學,現任名古屋大學教授。中村修二現年六十歲,現任美國加州大學聖塔芭芭拉分校教授、愛媛大學客座教授,曾任日本日亞化工開發研究員,已歸化美國籍。

照亮21世紀 有助對抗暖化

簡稱LED的發光二極體,早在一九六○年代即由美國科學家開發問世,但當時僅能製造出紅、綠兩色LED,荷蘭照明大廠「飛利浦」和松下電器均曾試圖研發藍色LED,但因不得其法而放棄。當時科學家預言,廿世紀無法湊齊紅綠藍「光的三原色」。

國家實驗研究院副院長綦振瀛說,四十年前美國就在做藍光LED,但是亮度一直無法提升,關鍵在於氮化鎵的材料必須在高溫與特別環境下,晶體才能維持好品質。赤崎勇與他的學生天野浩在一九八六年開發出氮化鎵結晶化技術,即是在氫氣的環境下,用鎂材料加上氮化鎵去做,不久便開發出全球第一種高亮度藍光LED。

中村修二 被尊藍光LED之父

中村修二則改換到氮氣的環境下做,於九三年開發出高亮度藍光LED的量產化技術,讓藍光LED品質變得更優異,被尊為「藍光LED之父」。

台灣科大色彩與照明科技研究所所長黃忠偉說,每一度電需排出○.六二公斤二氧化碳,LED白光的發電效率約為傳統燈源的五倍,又是不發熱的冷光源,更節能減碳,也更環保。

日本六年前曾有南部陽一郎等人獲頒諾貝爾物理學獎,累計已有廿二名諾貝爾獎得主。

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在「智慧」當道的時代,硬體廠商生產什麼產品都會想辦法搭配一個APP讓這個產品也「智慧」一下。不過,當你的門鎖、遙控器、燈泡、路由器,每一個家裡的設備都有了「智慧」,想像一下你手機上要裝多少個APP?而且未來顯然只會更多不會更少。

所以,Google現在就針對這種情況推出了「The Physical Web」計畫,並希望它能讓人和各種智慧型的硬體能夠有更好的溝通方式。

從「The Physical Web」的命名就可以看出來Google想透過他把實體的物理世界連接起來。在Web世界中,各種URL可以說是鏈接的基礎,也是去中心化的,所以「The Physical Web」要做的就是讓每個智慧裝置用URL來標識自己,然後用戶按照自己的需要通過URL和裝置進行溝通。這樣一來,你使用智慧裝置的體驗就和在網站上使用各種超連結差不多了。

根據「The Physical Web」頁面的描述,智慧裝置可以借助藍牙向周圍廣播自己的URL,然後附近的智慧手機、平板這類產品藉由內建的Android或者iOS應用程式,自然就可以接收到這些URL。接著,使用者可以先查看附近的URL列表,然後選定一個需要的服務在瀏覽器中完成相關的操作即可。看上去和我們使用搜索引擎的行為頗為類似。

Google也強調,「The Physical Web」並不是想取代智慧裝置的app,它的使用目的有更多是,當你偶爾需要使用某個智慧裝置,不再需要首先跑去裝個app。

就像在Web世界中,URL並沒有被限定由某個公司來控管一樣,Google也不覺得「The Physical Web」就應該控制在自己手中。所以「The Physical Web」不但是一個開放的標準,計畫也是開源的。這樣一來,第三方開發者就可以根據自己的需要來定制這項服務。比如,如果你覺得藍牙連接不夠好,你也可以開發其他連接方式;如果你需要更好的識別某個用戶,你也可以自訂一個登錄界面等等。

其實,從「The Physical Web」可以看出,Google即使延伸到實體物理世界中,它還是希望用Web世界的思路來解決連接問題。不過相對各種目前的物聯網標準來說,讓用戶通過最普通的URL來接入到物聯網中,未嘗不是好事。

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不曉得你每次在安裝 Android 的應用程式時,有沒有注意過 APP 的權限要求?例如有 MP3 撥放器需要發送簡訊和位置資訊,修圖軟體美圖秀秀要求知道撥出的電話號碼,看起來似乎都和應用程式沒有直接關係,經過跨國隱私組織調查,有近六成的應用程式會強索不需要的隱私資訊。

根據跨政府組織環球隱私執行網路(Global Privacy Enforcement Network)調查了 1,211 款應用程式的研究報告指出,有 30% 的應用程式沒有提供任何的隱私權政策說明,使用者不知道他們的個資將會如何被收集或使用,31% 的應用程式雖然有提及將會收集哪些用戶資訊,但卻沒有詳細解釋,只有 15% 的應用程式會仔細的向使用者解釋為什麼需要取得某些資訊,而這些資訊將會被用在什麼地方。

統計中也提到,有 32% 的應用程式會要求知道使用者的地理位置,但卻不一定會告訴使用者為什麼 app 需要此資訊,其他還有像是裝置 ID、取得其他帳號的權限和相機功能等都名列前茅。

實際挑選幾款熱門的應用程式來看的確是事有蹊蹺,像是「美圖秀秀」這款修圖軟體為什麼需要取得用戶使用裝置的ID與通話資訊,還有「酷我音樂播放器」可能會用到簡訊功能,看起來真是太奇怪了。

 

雖然覺得奇怪,不過 Google Play Store 的設計並沒有辦法讓使用者自行選擇允許哪些要求,因此使用者在按下任何「接受」按鈕前最好先想想這個應用程式是否必要安裝,以免意外洩漏自己的個資。安裝了應用程式後還是要提高警覺,萬一收到奇怪的訊息或是不明的連結,最好不要立刻點下去,確認清楚來源後再開啟比較安全。

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一旦和財產有關,除了便利之外,人們最關心的就是安全問題。Apple Pay 被認為是真正的下一代數位支付系統,到底它的安全性有多高?TUAW 介紹 Apple Pay 背後的運作機制,告訴我們到底它有多安全。EMV支付系統的 Tokenisation 技術框架,可以在這裡下載

依照 Apple Pay 的機制,使用者的信用卡資訊完全保密。無論是 iPhone 還是店家的伺服器上,都不會保存使用者的信用卡資訊。

當使用者第一次註冊 Apple Pay 的時候,信用卡的資訊會發送到對應的信用卡網路中心,馬上加密。一旦信用卡網路查明信用卡資訊是有效的之後,就會返回一個 Token(直譯為代幣,一組動態加密的代碼)的資訊到使用者的設備上,儲存在 iPhone 的「行動安全支付元件」(Secure Element)裡。

那麼 Token 是什麼東西?它實際上是一串隨機生成,但獨一無二的 16 位數字。它幾乎沒有什麼用途,除了是認為與你的信用卡卡號相關的之外。而且,它僅僅表示信用卡卡號末尾 4 個數字。

2012 年,來自 First Data 的白皮書解釋了 Token 機制的優越性:Token 可以像信用卡一樣,用於商業的銷售報告、市場分析,但不可用於商業環境以外的欺詐交易當中。Token 的好處在於,它在正常的商業交易當中,以最快的速度隱匿了信用卡的卡號。

這個過程是這樣的,一旦用戶透過 Apple Pay 支付,iPhone 就會發送一個 Token 資訊給商家,商家又將 Token 資訊發送給信用卡網路中心,由後者找到相關的信用卡帳戶。然後,信用卡網路馬上聯繫相關的銀行,獲得許可。一旦信用卡資訊得到許可,銀行將返回一個許可資訊,指示商家交易繼續。整個交易之所以安全,是以為它都基於 Token 資訊,而非基於信用卡卡號。

讓人安心的是,駭客無法解密 Token 進而得到用戶的信用卡卡號。

Apple Pay 並非基於數學的方法來為信用卡卡號生成 Token 資訊,因此它生成的 Token 資訊無法使用方程式進行還原,也就得不到信用卡卡號的資訊。在 Apple Pay 當中,一旦載入一張信用卡,系統就會迅速使用隨機生成的 Token 資訊進行替代。換言之,Token 資訊是一次性的,即便有人掌握大量 Token 資訊也是無用的,他也沒辦法透過這些資訊得到使用者的信用卡卡號。

Apple Pay 的使用是和 Touch ID 深度整合的——每一次交易,使用者都需要按下 Touch ID,以完成交易。從表面看,這個操作十分簡單,但是背後實際上並不那麼簡單。每一次交易,Apple Pay 都在密碼保護的情況下,為交易動態生成信用卡安全碼(CVV)。是的,它的作用很像信用卡後面印著的安全碼,只不過是由蘋果的演算法動態生成。

另外,有兩個重要事實需要記住:

在使用 Token 的時候,必須輸入密碼,蘋果利用 TouchID 來實現這個過程;不光如此,密碼還確保 Token 資訊一次只被一個設備使用。

總而言之,蘋果所打造的移動支付功能,是基於 Token 來實現的,它能代表信用卡,卻很難被破解。而且,由於商家不會儲存消費者的信用卡資訊,因此,對於消費者來說,Apple Pay 可以減少個人資訊洩密的風險。

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近年來台灣瀰漫著世代交替的氛圍,越來越多年輕人不滿於社會現狀,勇於說出自己的想法,一股嶄新的社會價值觀逐漸形成。同時,世界各地亦不乏優秀的青年,正以自己的力量改變環境,此篇編譯自Ellie Ward的文章,將顛覆你對「年輕人=草莓族」的既定印象。

15年來致力於提供年輕人機會的World Merit組織,在英國利物浦舉辦的年度盛事—世界榮譽日(World Merit Day)中邀請了多位激勵人心的講者,希望激發年輕人的力量,讓世界變得更美好。

今年世界榮譽日(World Merit Day)講台上,年僅17歲的Malala Yousafzai對著懷抱雄心壯志的青年們疾呼:「教育是天賦人權。」

這番痛心疾首的宣言來自於她自身的故事,在塔利班分子控制了她的家鄉─巴基斯坦之後,她們被禁止上學,這時她才意識到教育的重要性。「教育讓我獨立,讓我能夠參與社會,也為社會出一份力。」Malala說道。

另一個青年改變世界的關鍵人物是Felix Finkbeiner。從9歲開始,Felix便有著一項全球性的使命,便是在世界各地植樹,以對抗飆高的二氧化碳。7年來,這項使命帶著他遊遍世界各地的學校、走訪無數國家政府機關,甚至是聯合國。

他的環保大軍不但和他一起親手植樹,有時還能取得政府或企業的認同,承諾和他們一起植樹。

Felix在接受 Pioneers Post訪問時曾說:「我和我的夥伴所做的一切,都是因為這關乎我們的未來,我們今天沒有解決的問題,都會成為未來生活的一部分,如果等長大後才去處理就來不及了。」

 

國際教育顧問兼TED最激勵人心的演說家肯.羅賓森爵士(Sir Ken Robinson)表示,在聽完他們演講之後,在場所有人都想追隨這群充滿熱情的青年,就連超過25歲的成年人也不例外。「我剛聽完Felix的演講,感到很沮喪,他才16歲,我感覺這些年來我簡直一事無成。」羅賓森爵士開玩笑地說。

 

而他也不忘提醒台下的青年觀眾,世界上有許多地方的人口逐漸年輕化,「這也是為什麼你們這個世代這麼重要。」

 

 

 

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學承電腦補習班[Illustrator教學] 快速畫出插花的花瓶

 

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點我查看完整教學示範

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現在的手機越做越大,但是褲子則越做越貼身,在這種兩極的發展之下,你會不會發現手機已經無法像以前一樣放到褲子的口袋了呢?荷蘭的電信公司 KPN 最近就搞了這樣的一個噱頭,提供幫助客戶「修改褲子口袋」的服務:幫你把褲袋改到符合你的手機尺寸。

雖然其它家手機廠商也有大螢幕的手機,習慣大尺寸手機後,也很少人再提到口袋的問題了。但是 iPhone 6 Plus上市以來,發生了「彎彎」事件,口袋又成為一個議題。

比較令人意想不到的是,這個看起來在酸蘋果的活動竟然是電信商舉辦的。不知道 KPN是否沒有搶到 iPhone 6 Plus 的銷售權,或是荷蘭人的幽默感與眾不同,總之他們就選在iPhone 6 Plus的上市期間擺了個攤位,提供客戶可以升級褲子口袋到「褲袋 Plus 」的服務。

KPN派了一輛行動三輪車開到蘋果零售店的外面,提供現場修改褲袋的服務。坐在攤位中的這位男子是專業的裁縫師,可以即時幫買到 iPhone 6 Plus 的客戶來修改褲袋。

 

為了讓客人可以現場「脫褲」,現場的服務人員提供了浴袍讓客人可以即時將褲子交給裁縫而不尷尬。接下來裁縫就會將褲子裡頭的口袋進行升級服務,將原本正常尺寸的口袋變得更深,讓大尺寸的 iPhone 6 Plus 可以順利的裝進褲袋中。

其實當初大尺寸手機推出的時候,就有人討論過口袋擺放的問題,尤其是女性的衣服特別找不到地方可以放置,就算真的放進去,衣服可能會沈下來一塊,看起來也不好看,因此當時的主要結論是將手機乖乖的放在手提袋內最合適。修改褲袋,畢竟只是一種行銷噱頭。

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微軟在台灣時間凌晨的發表會上發表了新版的作業系統:Windows 10。沒錯,微軟跳過了Windows 9,決定來到代表「10 全 10 美」的 Windows 10。且讓我們先不論這個名稱代號的好壞,更重要的是,微軟的 Windows 10 將會是一個真正跨越所有裝置的系統,從桌機、筆電、平板到手機,甚至是微軟推出的 XBOX 遊戲機,都用這一個系統可以搞定。

 「Windows 10 將會是我們推出過最全方位的一個平台。」Windows 開發小組的老大 Terry Myerson 這麼形容。

Windows 10 的桌面和 Windows 8.1 並沒有太大的差異,甚至和 Windows 7 也有些類似,微軟副總裁 Joe Belfiore 表示,微軟希望能找到一個平衡點,讓老客戶們不需要花時間熟悉新系統,因此結合了 Windows 7 與 Windows 8 的特色融合出新風格。

 

如果你曾經用過 Windows 8,或許會遇到像是開啟 Windows 8 專用的 LINE 或 Skype 時,程式會以全螢幕的形式出現,這種不方便的操作現象在 Windows 10 中已被移除,非行動裝置的 Windows 使用者終於能好好用滑鼠和鍵盤控制電腦了。

 

移除掉不太令人滿意的顯示界面後,微軟加入了新的「Task view」功能,Task view 類似蘋果 OS X 系統中的 Expose(OS X 10.7 後被 Mission Control 取代),簡單來說就是能快速瀏覽所有開啟的視窗,讓你能快速地在不同程式間切換,Belfiore 認為這項功能可以有效提升工作效率。

另外,在搭載觸控螢幕的裝置裡,Window 7 和 8 的開始功能表終於融合為一,習慣使用滑鼠的人有了左側的選項可以選擇,喜歡動態磚的人可以直接點擊右側的圖示,不管是哪個版本的使用者在使用 Windows 10 時都能更加得心應手。

 

最後也是最重要的:發佈時間。

Windows Insider Program 技術預覽版將在明天(美國時間 10/1)提供給桌機和筆電用戶使用,之後也會陸續針對企業客戶釋出新內容,Windows 10 預計在 2015 年下半年推出,明年四月舉行的 Build 大會上將會有更多訊息。

註:此次公佈的預覽版本編號為 Build 9841。

 

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