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Google宣布,將於Google Photos增添聊天功能,目的是讓使用者更方便分享Google Photos中的照片,新功能預計於下周上線,且同時支援Android、iOS及Web平台。

過去要在Google Photos中分享照片,必須先建立一個相簿,置入所要分享的照片,再與親友分享相簿的連結,而現在,使用者只要點選照片,按下分享,就可發現一個「Send in Google Photos」的新選項,即可直接選擇分享的對象,或是搜尋名字、電話號碼與電子郵件帳號以找到欲分享的親友,前提是這些親友必須登入Google帳號。

此一照片分享功能可建立一個聊天視窗以進行對話,對方也可儲存使用者所分享的照片或影片。

Google強調,該功能並非要取代既有的聊天程式,只是為了要改善Google Photos用戶與親友分享記憶的經驗。

Google在2015年發表的Google Photos服務提供無限的照片儲存空間,很快就吸引了全球使用者,上線不到5個月就創下1億用戶,亦已於今年中突破10億用戶門檻。

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今年 8 月,曾有一款稱作「MegaCortex」的 Windows 勒索病毒在歐美企業肆虐,以透過將用戶電腦檔案封鎖的方式,要求用戶支付贖金來換回資料,否則便會刪除所有的檔案。不過有研究人員發現,這支勒索病毒不但回歸,還以「變種」的姿態現身。

據資安機構「BleepingComputer」消息,變種的「MegaCortex」改透過更改用戶的 Windows 登入密碼,以及威脅公佈檔案內容來進行攻擊,以勒索受害用戶支付贖金。此外,原版的「MegaCortex」主要的攻擊對象是以企業為主,但在新版的變種上,攻擊的 PC 類型也開始涉及一般用戶。

當受到攻擊時,用戶會在 Windows 的登入畫面看到「Locked by MegaCortex」字樣,接著會收到兩封 Email 作為勒索信。如果是在用戶使用電腦的途中「中招」,Windows 的桌面則會出現稱作「!-!_README_!-!.rtf」的檔案,點開後則會出現威脅字樣,接著只要休眠或關機,重啟後用戶就會因被更改登入碼,而無法正常使用自己的 PC。

與此同時,雖然更改了用戶的登入碼,但變種「MegaCortex」還是會繼續加密封鎖用戶的檔案。

該病毒的開發者也宣稱,它會下載用戶的檔案到駭客的伺服器,進而威脅用戶如果不付贖金,就會公佈裡面的機密資料。不過資安機構「BleepingComputer」指出,目前還沒有證據確認變種「MegaCortex」有這項能力,但「BleepingComputer」提醒,雖然許多勒索病毒都會誇大其攻擊手段,但通常都會至少有一項是真的。

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手機滑LINE卡卡的怎麼辦?這對3C產品不在行的人好困擾!專家指出,平時沒有隨手刪除手機資訊習慣,就會讓LINE收到的照片、語音訊息和檔案越來越大。其實只要學會3招,就可秒刪清手機內儲存的資訊釋出空間。

中央社報導,不少人用通訊軟體LINE時,往往會發現LINE App太占手機空間,這是因為從LINE收到的照片、語音訊息和檔案讓應用程式越來越大。LINE特別提供教學,幫iOS用戶一鍵清出空間。

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時報記者林資傑台北報導】全球網路資安解決方案業者趨勢科技(4704.JP)發布最新研究示警,指出針對物聯網(IoT)裝置的攻擊,已逐漸發展成為快速成長市場,全球各地的網路犯罪集團都在積極討論,如何駭入連網裝置、以及如何利用這些裝置獲利。

趨勢科技研究機構Trend Micro Research分析全球使用俄羅斯文、葡萄牙文、英文、阿拉伯文及西班牙文的地下論壇,發掘網路犯罪集團如何利用連網裝置獲利。結果顯示,多數進階網路犯罪地下市場為俄羅斯文和葡萄牙文論壇,且討論皆聚焦以獲利為攻擊目標。

Trend Micro Research研究結果指出,上述地下論壇中的主要網路犯罪活動,是販賣已遭入侵裝置的存取權限,又以路由器、網路攝影機和印表機為大宗,買家可利用這些裝置來發動攻擊。

研究發現,儘管目前地下市場上絕大多數討論及獲利模式都是針對消費性裝置,但仍有不少關於如何搜尋和入侵連網工業機械的相關討論,特別是針對用於控制大規模生產設備的可程式邏輯控制器(PLC)。

針對上述工業裝置的攻擊,最可能的獲利方式是透過威脅讓生產停頓、勒索受害企業。此外,報告也預測物聯網攻擊套件將持續發展,攻擊的消費性裝置範疇也會擴大至虛擬實境裝置等,隨著未來5G建置、更多裝置連上網路,駭客的攻擊機會也將倍增。

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國外資安評測獨立機構 AV-Comparatives,近期針對市面上 16 款知名品牌的電腦防毒軟體進行評測,以 Windows 10 作業系統專業版為測試環境,並以使用者日常上網中,最經常會面臨到遭受惡意網址攻擊威脅的352個案例,作為此次的測試樣本。測試項目包括:Compromised、User dependent、Blocked(封鎖惡意網址防護率)、False positive(誤報),藉此瞭解各款防毒軟體的防護性能,能否確實執行高精準度的偵測率,並進而封鎖惡意網址,以發揮最具可靠性的防護能力。

測試結果發現,此次於七月、八月期間進行受測的16 款知名防毒軟體之中,共有6款能完全攔截封鎖到 352個惡意網址的測試樣本,防護率達100%,分別為:Avira Antivirus Pro、比特防毒 Bitdefender Internet Security、K7 Total Security、微軟 icrosoft Windows Defender、賽門鐵克 Symantec 與 趨勢科技 Trend Micro Internet Security。

不過,上述這6款電腦防毒軟體,在誤判率的測試項目部分,則以微軟 Microsoft Windows Defender 為最高,誤報率共有39個;其次,則是趨勢科技誤報率有16個。賽門鐵克誤報率有4個,Avira Antivirus Pro 與 K7 Total Security 的誤報率則皆為1個。只有 比特防毒 Bitdefender Internet Security 的誤報率為0個。

測試結果發現,此次受測的16 款知名防毒軟體之中,共有6款能完全攔截封鎖到 352個惡意網址的測試樣本,防護率達100%。(圖翻攝自AV-Comparatives)

據 AV-Comparatives 於報告分析指出,測試數據結果顯示,有6款防毒軟體的防護率能力獲評為100%,主要是在針對此次受測常見的352個惡意網址樣本而言,這6款確實可做到全面封鎖攔截的防護,實測數據結果主要是提供電腦用戶們在選用防毒軟體時可作為參考的指標。但並不代表上這些防毒軟體,就真的能夠全面封鎖攔截到目前所有的惡意網址威脅。

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  • 鐘聖雄
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概念性驗證(Proof of Concept;POC)正如其字面意義一般,是1種架構師(Architect)為了「驗證」概念是否能確實執行,所擷取出最精要、核心的解決方案(Solution),以作為解釋架構的概念依據。POC可以協助架構師在驗證概念時,以更宏觀的角度看待複雜系統,並讓所有關連的人更容易提供意見,修改架構,避免落入計較細節,本末倒置的情況發生。 POC除了可以協助架構師更瞭解系統的概念全貌外,也有助於幫助瞭解系統內部的結構分析與設計呈現。

POC一般來說,會包含以下幾個部分:1、為了驗證概念所需的技術架構,如Framework、Pattern;2、利用UML語法所建構的概念模型; 3、模擬解決方案; 4、可被實際執行的解決方案原型(Prototype)。

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現今人手一支智慧型手機,它不僅可以幫我們解決生活中的大小事,現在甚至連男友的行蹤都可以追蹤的一清二楚!近日有日本節目介紹智慧型手機鮮少有人知道的功能,能有效查出另一半是否「出軌」,一瞬間就能查出對方曾經去過的50個地點,節目一播出後,立刻掀起討論話題。

日本富士電視台節目《レディース有吉》近日介紹一個iPhone的隱藏版功能,不用安裝任何其他的app,只需4個步驟就可得知伴侶近幾個月的所有行蹤。節目以「如何知道男朋友最近到底去了哪裡?」為題,針對使用iPhone的用戶做出教學。首先打開「設定」找到「隱私權」選項,接著再打開「定位服務」,並找到「系統服務」,點進去後會看到「重要位置」,驗證成功後就完成了。

其實「重要位置」也就是代表頻繁前往的地點,用戶只需要經過臉部或指紋辨識,就可以馬上看到過去50天去過的所有地點,更驚人的是,不管是詳細的地址還是時間,甚至就連造訪次數都看的一清二楚,儼然成為追蹤伴侶行蹤的神功能。節目還特別找來幾對夫婦進行測驗,發現他們均有疑似出軌或去過色情場所的紀錄,還讓其中一對夫婦的妻子崩潰痛哭,丈夫見狀也只好趕緊跪地求饒。

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手機不停推陳出新,買了新機但有時候舊手機功能尚可而捨不得丟,但平常似乎也不會用到。其實有幾種方法可以讓舊手機巧妙變身,替代許多其他電子設備,像是萬能遙控器或是無線滑鼠。美國媒體《CNET》便整理出七種方法教大家如何「老機活用」。

1.通用遙控器

可以將iPhoneAndroid變身成為萬用遙控器。只要下載遙控器應用程序,例如iRule(適用於iPhone或Android),然後將手機同步到包括Xbox One或Apple TV在內的設備,就可以當作遙控器使用了。或是家中有智慧型燈泡,也可以將手機同步到這些燈泡,便可以利用手機控制家中的燈。

2.嬰兒監視器

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人類自古以來,看著鳥兒在空中飛翔,都會心生羨慕之情,想像牠們一樣,能夠自由自在地在空中翱翔。

而自1903年美國的萊特兄弟完成人類首航後,這100多年來飛機的進步日新月異;搭機也從以前專屬富人的奢侈品,演進成現在人人都能輕鬆地坐上廉航出國去。

但這一架架巨無霸客機,體積如此的巨大,竟然能夠飛得起來,讓人不禁懷疑這是不是有什麼神秘的魔法?

現在就讓《蘋果日報》透過3D動畫,解析飛機飛行的奧秘。(國際中心/綜合外電報導) 

空巴A380。路透


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科技中心/綜合報導

電腦鍵盤天天用,不過件盤上面F1至F12的功能鍵是否有注意過,除了一般遇到網頁當機常用的F5,其實F1至F12都有其用途。如果善加使用,可是會讓工作事半功倍。

© 由 Sanlih E-television Co., LTD 提供

▲F1-F12鍵怎樣用?用途絕招揭露,超實用。(圖/ 翻攝自Pixabay)

F1=Help

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可燃冰的學名天然氣水合物,是分布於深海沉積物或陸域的永久凍土中,由天然氣與水在高壓低溫條件下形成的類冰狀的結晶物質。因其外觀像冰一樣而且遇火即可燃燒,所以又被稱作「可燃冰」。 

 

綜合星島日報、香港文匯報報導,可燃冰燃燒後僅會生成少量的二氧化碳和水。同等條件下,可燃冰燃燒產生的能量比煤、石油、天然氣要多出數十倍,1 立方公尺的可燃冰分解後可釋放出約 0.8 立方公尺的水和 164 立方公尺的天然氣,而且燃燒後不產生任何殘渣和廢氣,避免了最讓人們頭疼的石油燃料污染問題。

此外,可燃冰儲量巨大,所含有機碳資源總量相當於全球已知煤、石油和天然氣總量的 2 倍。根據調查,大約 3% 的可燃冰分佈在陸地和陸地湖泊,另有 97% 分佈在海洋。

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(本文作者為微驅科技總經理吳金榮)
回顧DRAM(Dynamic Random Access Memory,動態隨機存取記憶體)的歷史,市場經常在供過於求與供不應求之間擺盪。當市場供不應求之際,DRAM供應商會積極擴廠,大幅增加產能,當新產能加入生產後,市場會陷入供過於求的狀況,DRAM價格快速下跌,DRAM產業的產值不增反減。在歷經多次市場的振盪後,DRAM產業的產值在1995年創下當時的歷史新高,高達435億美元。隔年DRAM市場大崩盤,DRAM的平均售價大幅下跌,導致1996年DRAM產業的產值崩跌至260億美元。從1995年之後,DRAM產業的產值在低檔徘徊,介於100-300億美元之間,DRAM產業陷入不景氣的時間多,景氣的時間少,不少廠家在此期間退出市場。德國的奇夢達(Qimonda)、日本的爾必達(Elpida)及我國的茂德等皆退出DRAM市場,韓國的三星電子、SK 海力士(SK Hynix)以及美國的美光科技(Micron Technology)成為DRAM市場碩果僅存的三巨頭,DRAM市場也漸趨於穩定。2014年DRAM產業產值突破20年來的魔咒,以465億美元的產值,創下DRAM產業產值的歷史新高,DRAM產業市場邁入新境界。400億美元可能成為DRAM年產值的基本數值,DRAM年產值應不會跌落在400億美元之下。2015年全球DRAM產值達455億美元,雖然較2014年衰退,但仍在400億美元之上,2016年DRAM產值再次下滑,跌到410億美元。今年DRAM產值將大幅反彈,預估可達480億美元,再創歷史新高。與20多年前比較,DRAM產業有翻天覆地的變化。1995年DRAM產業剛邁入8吋晶圓世代,最先進的製程為0.25微米。目前DRAM採用12吋晶圓廠,最先進的製程為18奈米,晶圓廠設備的投資規模是20年前的十多倍,DRAM的產值若沒有提升,DRAM產業的生態很難健康地發展。從DRAM產品的容量來看,1995年DRAM產品最高的容量為16Mb,目前DRAM產品最高容量為48Gb是1995年的3000倍,DRAM產業科技在這20多年間的進步令人佩服。從產業生態來看,1995年時DRAM廠商群雄並起,韓、台、美、日及德國皆有DRAM生產商,台灣的德碁、世界先進、力晶及南亞科技剛加入DRAM生產行列,市場競爭激烈。經過20多年的競爭、淘汰及整併後,目前DRAM產業僅餘韓國的三星電子、SK海力士以及美國的美光科技三大DRAM生產集團,競爭態勢較緩和。從應用面來看,1995年DRAM市場主要的應用是個人電腦市場,個人電腦佔整體DRAM市場的9成左右,DRAM市場的榮枯繫於個人電腦市場的興衰。目前DRAM的應用市場多元化,行動通訊設備、伺服器等皆成為DRAM的主要應用市場,DRAM市場的穩定性大增。經過20多年,DRAM市場已進入新的境界,市場邁入多元穩定發展的新未來。

 


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【高IQ不會被錄用?】富士康這樣說

 

美國學者在研究中報告中指出,富士康鄭州廠只需要低IQ的員工,IQ太高不會被率取。對此,富士康鄭重否認。路透

美國學者語出驚人,竟在研究中報告中指出,富士康鄭州廠只需要低IQ的員工,IQ太高不會被錄取。對此,富士康鄭重否認,表示這完全是錯誤報導。根據中國媒體報導,美國史丹福大學教授史考特(Scott Rozelle)參與中國地區抽樣調查農村教育行動計劃,發現中國勞動力素質很難整體提高,甚至會限制經濟進一步發展。史考特在研究中指出,城鄉差距問題嚴重,有53%的貧困農村兒童智商偏低,而大部分農村勞動力在家務農,勞動力IQ水平對於勞動影響不大,現在則大部分從事低階製造作業,工作也是相對簡單。該教授更語出驚人的說,富士康鄭州廠在招工時,會進行智力測試,如果應聘者IQ測試成績太高則不會被錄用,因為富士康的工作非常簡單,培訓新員工只需要花12分鐘,如果員工IQ太高,很快就會對工作厭煩。中國網友們看了之後的反應,嘲諷說「就是我這輩子是進不了富士康了。」,「好傷心,如果真的如此,富士康會被廣大河南人民罵死。」,「不知情的還被人笑,就你這智商,富士康的筆試都過不了。」對此報導,富士康嚴重否認,並強調集團招募都需經過考試及格,才能錄取;錄取後,經過平均18天的職前訓練,才能進入產線就職。媒體流傳,IQ測試成績太高不聘用與就任員工不需培訓,完全是錯誤報導。(財經中心/台北報導)

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美國一向主張自由貿易,然而當外國產品進入美國市場,卻經常被認為涉及「不公平貿易」,進而要求談判或採取救濟措施,特別301調查,關稅法337調查俱是如此。

對於美國動輒以《貿易法》、《關稅法》認定侵犯智慧財產權,要求談判,甚至禁止進口,各國也相當不是滋味,過去曾爆發多次貿易戰。特別301是以政府為談判對象,337則是以廠商的調查對象。雖然美國認為這是對付不公平貿易的手段,但其他國家則認為這根本是美國豎起的貿易障礙,曾提請世界貿易組織(WTO)仲裁。

 

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《Pokémon Go》爆紅秘密!你知道 AR、VR、MR 有什麼不同嗎?

文/記者譚偉晟 2016-07-14 16:37

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任正非身家300億 與員工排隊取餐

 

2016年05月23日 
 
 
 
 
 
華為創辦人任正非打造全球第3大電信設備商,自己行事風格卻異常低調。歐新社

【劉煥彥╱綜合外電報導】現年72歲的任正非,身家超過300億元台幣,他創立的華為不僅名列全球前3大電信設備製造商,也是中國最大手機品牌業者,2015年營收近4000億人民幣(約2兆元台幣)。

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鴻海(2317)董事長郭台銘個人投資的夏普面板10代廠堺顯示器公司(SDP)公告,2017會計年度(明年4月起)的社會新鮮人招募人數為31~35人。

 

這個人數較2015年度報到的社會新鮮人19人,多出了8成(2016年度報到人數未公布)。

 

目前SDP員工總數約1500人,這意味明年度新進員工約佔員工總數的2.3%。

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鴻海將與日本軟銀(Softbank)合作,量產雙方合作的人工智慧人型機器人Pepper,上市後立即秒殺,大獲好評;拓墣產業顧問柏德葳指出,近年來由於人口老化、工資看漲與製造業缺工等因素,全球機器人需求持續看漲,2016年全球銷量上看29萬台。
 
柏德葳指出,2015年全球工業機器人市場銷售約26.4萬台,年成長15%,2016年全球銷量則是上看29萬台,年成長10%。
 
柏德葳說,綜觀去年工業機器人需求量來看,中國、日本與美國佔全球前3大,預計2016年亞洲市場更是不容小覷,有機會超過歐美地區,其中汽車工業用製造廠則是工業機器人應用最廣泛的產業。

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黑色星期五 液電廠拼了

今年衝刺銷售目標 4K電視成決勝關鍵

2015年09月15日
 
 
 
今年旺季不旺已成定局,液晶電視品牌廠為達成今年銷售目標,使出全力要在北美黑色星期五決勝負。唐紹航攝

旺季不旺

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三星以及台積電在先進半導體製程打得相當火熱,彼此都想要在晶圓代工中搶得先機以爭取訂單,幾乎成了 14 奈米與 16 奈米之爭,然而 14 奈米與 16 奈米這兩個數字的究竟意義為何,指的又是哪個部位?而在縮小製程後又將來帶來什麼好處與難題?以下我們將就奈米製程做簡單的說明。

奈米到底有多細微?

在開始之前,要先了解奈米究竟是什麼意思。在數學上,奈米是 0.000000001 公尺,但這是個相當差的例子,畢竟我們只看得到小數點後有很多個零,卻沒有實際的感覺。如果以指甲厚度做比較的話,或許會比較明顯。

用尺規實際測量的話可以得知指甲的厚度約為 0.0001 公尺(0.1 毫米),也就是說試著把一片指甲的側面切成 10 萬條線,每條線就約等同於 1 奈米,由此可略為想像得到 1 奈米是何等的微小了。

知道奈米有多小之後,還要理解縮小製程的用意,縮小電晶體的最主要目的,就是可以在更小的晶片中塞入更多的電晶體,讓晶片不會因技術提升而變得更大;其次,可以增加處理器的運算效率;再者,減少體積也可以降低耗電量;最後,晶片體積縮小後,更容易塞入行動裝置中,滿足未來輕薄化的需求。

再回來探究奈米製程是什麼,以 14 奈米為例,其製程是指在晶片中,線最小可以做到 14 奈米的尺寸,下圖為傳統電晶體的長相,以此作為例子。縮小電晶體的最主要目的就是為了要減少耗電量,然而要縮小哪個部分才能達到這個目的?左下圖中的 L 就是我們期望縮小的部分。藉由縮小閘極長度,電流可以用更短的路徑從 Drain 端到 Source 端(有興趣的話可以利用 Google 以 MOSFET 搜尋,會有更詳細的解釋)。

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