[網宣] 2020秋季展望演講-魚類的互動變化
你知道氣候變遷與暖化下,生物跑哪了嗎?嗯,我猜你/妳好像聽說牠們往高山跑,也好像聽說牠們往中、高緯度的溫帶與南、北極跑了!但是,真的有這麼多地方可以讓牠們跑嗎?還有,如果大家都往同樣的地方去,會發生甚麼事呢?想像一下,當全校所有的學生都必須待在同一間教室的時候,會怎麼樣呢?我們都知道氣候變遷與暖化已經在發生,也因此可能會讓生物重新選擇不同的地方活動、居住與覓食等,從而改變了生物間的互動,陸地上的生物我們容易觀察到,那海洋裡的生物呢?我們利用魚類在地理分布上的重疊情形代表海洋生物間的互動,希望從觀察生物之間彼此不平等地空間依賴,來說明牠們可能在氣候變遷與暖化下的互動變化。演講中將帶大家一起去看看數十年來世界各地的海洋魚類發生了甚麼事!來跟我們一起環遊世界海,看看藏身在藍色海洋下的魚類有甚麼美麗的秘密喔!
直播資訊:
時 間:12/11(五) 19:00 ~ 21:00
主 題:氣候在變,海底世界不同了?─魚類的互動變化
主講者:國立臺灣大學漁業科學研究所 柯佳吟 副教授
主持人:孫維新 國立自然科學博物館館長 / 國立臺灣大學天文物理所教授
參加方式:
線上直播:於演講時間連結至展望Youtube頻道,可以在直播前訂閱、追蹤頻道,並設好提醒的小鈴鐺!
直播網址:https://youtu.be/AdGFhCxvtnI
--
※ PTT 留言評論
21
[網宣] 春季展望線上演講:核融合─終極綠能去年(2020年)夏天7月28日,國際上利用核融合反應來發電的研究計畫有重大的進展。國 際熱核融合實驗反應器,一座由美國、歐盟、俄羅斯、日本、韓國、中國和印度合資在法 國南部所建造的托克馬克,已經開始組裝,預計在2025年開始電漿實驗,2035年開始熱核 融合實驗,以達成輸出能量是輸入能量的10倍以上的目標,驗證自我加熱的物理機制,並 提供核融合發電商轉的可行性的科學證據。由此歷經將近一個世紀的核融合研究的最後一8
[網宣]2021春季展望線上演講:碰觸造物者的指尖今年春季演講系列的主軸,訂為「碰觸造物者的指尖-談建構未來的黑科技」( Touching the Fingertip of the Creator-The Black Technologies that Shape the Future)。近10年來,新物質與新材料的進展已非突飛猛進四個字可以形容,而對撞和融 合的能量層級屢創新高,讓我們越來越接近物質的基礎結構,也讓我們有機會探知宇宙起 源的關鍵過程,能碰觸造物者的指尖!8
Re: [新聞] 廖老大點名5科系「沒路用」!網掀兩派論500 : 萬改裝奧迪TT RS「打龜號」,成為話題人物。經常開直播聊是非的他,日前勸年輕人 提 : 早規劃未來,還點名5科系稱出路差,結果在網上掀起論戰。 : 廖老大在1日的直播中,建議年輕人16、17歲正逢高中畢業,會讀書的人考上醫學系、2
Re: [問卦] 誰可以說說,藻礁很重要嗎?你在問藻礁哪裡重要…? 以下這篇單純就自然生態討論就好 能源我先放一邊。 藻礁基本上就是有大量藻類的礁岩區塊 很多人可能都沒有養過海水魚缸所以不一定知道1
[網宣] 展望春季線上講座:AI如何成就金融?受到新冠肺炎疫情影響,企業數位轉型的步伐與零接觸經濟的推動正在持續加速進行中, 同時也造成AI的技術被無遠弗屆地應用在金融業。此次演講將說明 AI 在金融業的不同面 向所扮演的關鍵角色,以及所面臨之挑戰,並進行實例分享,例如AML黑名單偵測、票據 影像辨識、信用卡盜刷偵測、房屋自動估價、語音辨識與合成、智能客服的關鍵應用等, 以及因應數位行為而生之風控、監理等需求。此外,我們也會談到資料的治理、模型的管- 本次演講將討論全球人口成長趨緩,死亡率大幅降低,全球人口老化及壽命延長的發展趨 勢。全球各國主要的疾病型態也由傳染性疾病轉為慢性病為主,如心血管疾病及癌症。人 口與疾病的轉型大幅增加地球永續的社會經濟負擔。臺灣身處東亞地區,人口與疾病模式 的發展趨勢有何危機及挑戰?臺灣如何面對高齡化、長壽化及沉重的疾病負擔?本演講將 以社會學角度,討論台灣社會高齡化的處境,如何避免「長壽地獄」,走向生命善終。
- 由於環境保護與健康意識之提高,細懸浮微粒(PM2.5)已成為大眾關注議題。PM2.5污染來 源眾多,例如交通排放、工業活動、境外傳入等,雖然透過各類型空氣品質監測方式可瞭 解空氣污染程度,然而僅有監測資料並無法回溯污染來源。就改善空氣品質與預防疾病發 生角度而言,釐清主要空氣污染來源與推估其貢獻比例,將有助於發展有效之管制策略。 此次演講,將以深入淺出方式,介紹可探討污染來源之監測方式與模式應用,並將此概念
- 上世紀 80 年代末,一些科學家思考著如何才能把光囚禁起來,或是讓它們在微米尺度以 下沿著任意彎折的光路傳播。他們發現解答早已藏在半導體物理的研究中。藉著人為設計 的週期介質以及對介質週期性的局部破壞,無論是光的牢籠、反射鏡、分束器,或是大角 度彎折的波導都可以實現。 在本世紀初,一個被擱置了三十多年的理論研究突然找到了可具體實現的方法。藉著將共
- 「組成物質最基本的粒子是什麼?基本粒子彼此之間的基本作用力是什麼?」這是人類在 探索物質世界過程中的重要課題之一。在近代,透過宇宙射線以及高能量加速器,相較於 一百多年前,我們對物質內部核心有了更嶄新的了解。經過二十多年的設計與建造,歐洲 粒子物理中心的大強子對撞機(LHC)於2009年開始正式運轉。在開機三年後,LHC的ATLAS 和CMS實驗共同發現物理學家尋找已久的希格斯粒子。此一重大物理發現,使得2013年諾
- 半導體元件被廣泛的使用於我們日常生活中,手機,個人電腦,汽車,家電產品都需要晶 片,我們上網時也是靠資料中心的高速運算晶片提供我們所要的訊息。晶片已成為科技時 代最重要的戰略物資。在這個演講中我將介紹半導體元件及半導體晶片發展的一些關鍵過 程及科學家們如何將晶片技術發展到奈米尺寸。我也將分析國際半導體產業的現況及未來 可能的發展。