「通靈者」為何能聽到死者低語?關鍵原因:幻聽讓他們逐漸 ...
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超自然信仰,不是成為通靈者的先決條件. 有趣的是,很多通靈主義者在自己遭遇靈異經驗前,根本就不知道相關說法,相反地,他們是 ...
063文字分享友善列印繁|简063專欄社會群體精神心理編輯精選「通靈者」為何能聽到死者低語?關鍵原因:幻聽讓他們逐漸相信超自然信仰PeggySha・2021/11/29・2214字・閱讀時間約4分鐘+追蹤你曾經在深夜半夢半醒的時刻,聽到過那種窸窸窣窣的聲音嗎?在一片漆黑之中,似乎隱隱傳來了一陣低語,讓人分不清那到底是樹葉搖晃的聲響,還是來自另一個世界的回音……很有趣的是,面對類似的「幻聽」體驗,不同的人卻會有完全不一樣的解讀方式;有些人覺得自己天賦異稟,有些人卻覺得自己怕是生了大病。
究竟,是什麼造就了兩者之間的差異?是因為個性、生長環境,還是他們真有所謂靈異體質呢?對於幻聽的能力,有些人感到困擾,另外一些人卻是覺得自己與眾不同。
圖/Pexels釐清「幻聽者」的自我認知,有助於心理診斷你或許會覺得奇怪,所謂幻聽、幻視這種聽起來有些怪力亂神的東西,難道也歸科學管嗎?嘿,還真是。
近年來,有不少心理學研究都嘗試認真考究「幻覺」背後的相關論述,因為同樣是面對幻覺,不少人引以為傲,卻也有人深以為擾,如果能釐清其中的差異,對於相關心理健康診斷將會大有助益。
不管是靈媒還是普通人,都給我來做問卷!所以說,到底為什麼有些人認為自己能聽到來自靈界的聲音?為了回答這艱深的問題,英國諾桑比亞大學與杜倫大學的心理學家PeterMoseley與AdamJ.Powell透過英國的全國通靈師聯盟(對英國真的有這種東西)招募了65名可以接收到各種「訊號」的通靈主義者(Spiritualists),再用社群軟體找來了143普通人當作對照。
這些人的年齡介於18到75歲之間,都會說英語,其中將近85%的人來自英國。
好了,找來了這些人之後要怎樣呢?研究者把他們……通通丟去做問卷了!沒錯!就是如此簡單粗暴。
但說起來簡單,做起來可不容易,因為這些評估的內容包含了非常多面向,不只需要依序完成,而且如果在某些部分半途而廢的話,數據就會不算數。
真是非常考驗耐心的填答過程呢!(笑)不管是通靈者還是麻瓜,都必須經過複雜的測驗與評估。
圖/Pexels第一部分,受試者需要填答自己的通靈經驗(Assessmentofspiritualexperiences),比如說:平常是不是就能看見/聽見靈界的東西?如果可以的話,是多久會聽到/看到一次?是在腦袋裡聽到還是聽到外面的聲音?最後一次的通靈體驗在什麼時候?等等。
其中也會有些開放式問題,來確認他們的通靈初體驗到底是在某年某月某日。
再來,他們要做一個「專注」(Absorption)能力量表。
這「專注」兩字可是大有學問,「專注」泛指個人沈浸在電影、音樂和心理意象等內外部刺激的傾向。
白話來說,就是一種個人「可不受外在因素干擾,並高度沈浸在某種心理活動」的狀態。
在被經過特定方法評估後,個人「專注」傾向的高低,可作為感官研究的指標,例如在身心治療中,評估患者是否具有解離症狀的解離經驗量表(DissociativeExperiencesScale),抑或是早期催眠易感性的研究。
接著,受試者則要填答「幻覺量表」跟「超自然信念量表」,最後則結束在一系列自我認知的問題中,看看受試者是如何評價自我與他人的互動,又是如何看待社會認同的。
啊是有多常幻聽?44.6%通靈主義者:天天都能聽!好的好的,做完了這麼多問卷,到底得出了什麼樣的結論呢?調查發現,通靈主義者們第一次「聽到」另一個世界的聲音時,其實相對年輕,平均年齡落在21.7歲左右。
調查中有高達44.6%的通靈主義者說自己每天都能聽到「聲音」,其中,有79%的人認為這些經歷已經成為日常生活的一部分。
那麼,這些聲音究竟是從哪兒來的呢?大部份人覺得是在腦中聽見的,但也有31.7%的人報告說這些聲音是來自外部的。
近半數的通靈主義者每天都能聽到聲音,而且大部份人覺得聲音是來自於腦中。
圖/Pixabay通靈主義者與一般人最大的不同,在於他們更相信超自然現象,也不太在意他人的看法,而最特別的是,他們通常擁有較高的專注(Absorption)能力。
而對於一般人來說,較高的專注能力與超自然信仰之間也有密切的關聯,但即便專注能力較好、更相信超自然的事物,也不代表他們就會因此產生幻聽。
(就算很相信,冥界的聲音也不是想聽就聽得見der)超自然信仰,不是成為通靈者的先決條件有趣的是,很多通靈主義者在自己遭遇靈異經驗前,根本就不知道相關說法,相反地,他們是先有了體驗,才在找答案的過程中逐漸成為一位通靈主義者。
換言之,對這些通靈主義者而言,幻聽並不是同儕壓力、社會環境或超自然信仰暗示而產生的「結果」;反而是先有幻聽經驗這個「原因」,才讓這些人成為了通靈主義者,因為這些超自然的說法既能解釋他們特殊的經驗,也對他們有重要的意義。
這個研究結論顛覆了過去「因為相信超自然現象才會產生幻聽」的相關說法,但研究本身仍有不少限制,也尚未真正找出產生幻聽的原因,到底通靈主義者們是如何聽到來自另一個世界的聲音呢?或許還有待更多研究才能找到解答。
參考資料ResearchersAreFiguringOutWhySomePeopleCan‘Hear’TheVoicesofTheDeadWhenspiritsspeak:absorption,attribution,andidentityamongspiritualistswhoreport“clairaudient”voiceexperiences 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:幻聽幻覺超能力通靈靈異熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間文章難易度剛好太難所有討論
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381位粉絲+追蹤曾經是泛科的S編,來自可愛的教育系,是一位正努力成為科青的女子,永遠都想要知道更多新的事情,好奇心怎樣都不嫌多。
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採訪撰文/林承勳、簡克志美術設計/林洵安、蔡宛潔解開40年珊瑚同步產卵謎團早在1980年代科學家就發現,珊瑚彼此之間很有默契,會在短時間內一起繁殖,附近水域瀰漫大量珊瑚卵,形成令人歎為觀止的壯麗畫面。
對於珊瑚同步產卵現象,過去學者推測是受到溫度、潮汐、光線等因素影響,但觸發產卵的關鍵原因一直都沒有被確認。
經過40年,在中央研究院生物多樣性研究中心團隊努力下,終於揭開秘密!中研院「研之有物」專訪野澤洋耕副研究員與林哲宏博士後研究員,他們發現珊瑚同步產卵的關鍵就在於日落到月昇的黑暗時間。
野澤洋耕的團隊在臺灣綠島進行長期觀察和研究,終於發現珊瑚同步產卵的關鍵因素。
珊瑚繁殖季(南臺灣約4-6月)滿月過後,日落到月昇之間的黑暗期觸發了珊瑚產卵的條件。
圖片為正在產卵的環菊珊瑚。
圖/林哲宏奇怪的知識增加了:原來珊瑚是一群型態差異相當大的動物!由於珊瑚只能附著在固定位置、無法移動,因此曾被誤認為是植物。
而且珊瑚的外觀又很容易誤導民眾,直覺認為一大株珊瑚就是一個生物體。
但事實上,大多數的珊瑚其實是一群珊瑚蟲的聚落;只有少數像蕈珊瑚科(Fungiidae)部分種類,才是一隻巨大珊瑚蟲為一株珊瑚個體。
以造礁珊瑚為例,珊瑚蟲聚落可分成非生物與生物兩個部分:成分為碳酸鈣的珊瑚石是保護殼和居所;覆蓋在珊瑚石上面的就是無數隻活跳跳的珊瑚蟲。
珊瑚蟲被分類在刺絲胞動物門,牠們外觀跟同門的海葵相似,有著圓筒身軀、一個開口,開口周圍分布數隻觸手,觸手上密布著刺絲胞,能捕撈浮游生物來吃。
珊瑚蟲另一種食物來源是由互利共生的蟲黃藻提供,蟲黃藻會行光合作用產生養分與氧氣,同時也為白色的珊瑚石、透明的珊瑚蟲帶來繽紛色彩。
造礁珊瑚(又稱石珊瑚)的珊瑚蟲聚落,最初都是從一隻珊瑚蟲開始,透過緩慢持續的生長過程,才逐漸長成我們看到的珊瑚礁。
圖/iStock在海裡看到大大小小的珊瑚,最初都是由一隻體積微小的珊瑚蟲,分裂再分裂而來,珊瑚蟲們不斷進行無性生殖,經年累月分裂出大量個體。
為數眾多的珊瑚蟲們世世代代分泌的碳酸鈣逐漸堆積,一直到如城堡般巨大,就形成所謂的「珊瑚礁」。
珊瑚礁被科學家們認為是海中的熱帶雨林,提供魚類、甲殼類等生物棲息地與豐富食物、能量。
中研院副研究員野澤洋耕認為,珊瑚是種非常神奇的生物,從原本微小到肉眼無法辨認的一隻珊瑚蟲個體,居然能不停分裂生殖,最後數以億計隻珊瑚蟲群聚成唯一能夠從外太空觀察到的地球生命:大堡礁。
只是,珊瑚蟲用分裂生殖新增的,是跟上一代基因、外形一模一樣的個體,這類無性生殖無法增加基因多樣性,還會讓族群失去面對環境變動的適應能力。
因此珊瑚必須要另外花費時間、能量排精產卵,行有性生殖製造具有嶄新基因的後代。
珊瑚可以透過無性生殖和有性生殖繁衍個體。
圖/研之有物(資料來源│GlobalFoundationforOceanExploration)珊瑚也懂投資?雞蛋分籃放與孤注一擲的產卵選擇不像魚類可以找到配偶後再產卵受精,固定不動的珊瑚只能直接把精卵釋放到海水中。
為了克服無法移動的劣勢,牠們會採取同步策略,約好在短時間內一起排出數量驚人的精卵。
如此一來就能大大提高精卵濃度來增加受精成功率,即使有掠食者在旁想趁機飽餐一頓,也會頓時眼花撩亂、顧此失彼。
人們眼中珊瑚產卵的美景,同時也是生物為了繁衍而克服大自然困境的努力。
珊瑚同步產卵還能再細分成兩種模式,野澤洋耕指出,珊瑚一年只產卵一次,有些種類偏好分散風險,群體內珊瑚同時產卵,各群體間則是彼此錯開,可能往前往後幾天;另外有些珊瑚則是孤注一擲,約好「全部」一起生。
相對來說後者受精機率當然更大,但當天要是碰到暴雨、颱風等天氣因素攪局,該年可能幾乎不會有後代成功生存。
「看起來風險很高,只是既然會演化出不同方法,就代表雙方各有優勢。
」野澤洋耕解釋地說。
但不管是謹慎還是賭性堅強的種類,無法移動、不能彼此溝通的珊瑚,到底是用什麼方法約好一起產卵?自從1980年同步產卵現象被發現後,這謎團足足讓世人困惑了40年之久。
七年田野調查資料顯示,關鍵因子藏在月週期裡從2010年開始,野澤洋耕的研究團隊每年都會在珊瑚繁殖季(南臺灣通常是四、五、六月),來到綠島潛水調查。
調查期間,團隊每晚下水記錄珊瑚種類、數量與排卵時間,在累積七年的調查資料後,博士後研究員林哲宏發現每一種珊瑚都有明顯的生殖模式。
根據研究團隊現有紀錄,隸屬於繩紋珊瑚科(Merulinidae)的珊瑚是採取分散風險策略,不同群體分批同步產卵。
雖然群體間產卵日子錯開,但時程非常固定,都是在「滿月」之後五到八天;綠島還有另一大宗珊瑚,是分在軸孔珊瑚屬(Acropora)下的一些種類,牠們是「全部」約好在同一天產卵,但到底是哪一天,每年觀察到的日期都不太一樣。
「繩紋珊瑚科就是固定在滿月後五到八天產卵;軸孔珊瑚屬也是在滿月後,但毫無規則可言。
」林哲宏說。
即使如此,兩者都是在滿月後產卵,研究團隊於是鎖定月週期的因子:月光,來進行檢驗。
繩紋珊瑚科vs軸孔珊瑚屬。
圖/研之有物(資料來源:Wikipedia、iStock)室內室外重複操作結果都顯示:夜間光源會抑制珊瑚產卵由於繩紋珊瑚科的環菊珊瑚(Dipsastraeaspeciosa)在綠島很常見,觀察、樣本取得都很容易,加上生殖時間又有跡可循,團隊就選擇該物種來進行實驗。
「將月光遮住後,環菊珊瑚就提早產卵了。
」野澤洋耕表示,初步實驗結果意味著滿月後的黑暗,就是通知珊瑚準備產卵的環境訊號。
環菊珊瑚隸屬於繩紋珊瑚科,群體間大量產卵通常發生在滿月之後五到八天。
圖/林哲宏為了避開其他環境因子干擾,實驗首先是在研究室的水缸中進行;接著團隊來到綠島北邊的公館附近,要確認珊瑚不論是在人工環境或自然棲地中,都會因為黑暗籠罩提前產卵。
「我們每天都下水,在滿月前三天、前一天,還有滿月後一天幫珊瑚蓋上不透光的鋁箔布或透明布。
」林哲宏說。
結果符合預期:珊瑚越早被蓋上黑布,就會越快產卵,很規律地在接收到黑暗訊號之後的五到八天大量產卵。
研究團隊在綠島設置實驗觀察環菊珊瑚產卵,人工控制在滿月前三天、前一天和後一天都不照月光,發現珊瑚越早蓋上布,就會越早觸發產卵時機。
圖/PNAS不同光譜的光源,都會有相同的抑制效果除了照光與否,林哲宏還加入光源光譜與密集度的試驗。
因為2006年刊登在《Science》期刊的一篇論文指出,珊瑚可能會偵測月光。
野澤洋耕提到,論文中說明珊瑚只要照到月光,體內的cry基因就會表現,而且cry基因對藍光特別有反應。
所以團隊再回到研究室內,用人工光源模擬月光強度,分別給予紅、藍、綠三種不同色光,想確認是否真的如文獻資料敘述,不同光譜光源會給珊瑚帶來不同程度的刺激。
但實驗證實,三種色光照下去,珊瑚都一樣不產卵。
也就是說,目前蒐集到的線索都指向:黑暗是珊瑚產卵的關鍵。
40年珊瑚之謎,謎底就是日昇與月落之間的黑暗時段經過一連串抽絲剝繭,終於確認夜間光線會抑制珊瑚產卵。
然而團隊想進一步了解,珊瑚於漫漫長夜中只要一瞬間照到光就會被干擾,還是要有多長曝光才能達到抑制效果。
因此團隊在實驗室環境中,個別探討了整晚黑暗、整晚照光、前半夜(日落到午夜)照光,還有下半夜(午夜到日出)照光等四種情形。
結果顯示,下半夜照光跟整晚保持黑暗的組別一樣,珊瑚在五天之後同步排卵;前半夜照光,效果與整晚照光相同,會讓珊瑚延遲生產且產卵同步率下降。
「看到這現象,我們推測珊瑚感應光線的受器應該有『營業時間』。
」林哲宏笑著說,受器營業時間大概是在日落後到午夜,不過不同珊瑚個體還是存在著些許差異。
答案終於揭曉:以環菊珊瑚來說,只要連續兩個夜晚,於日落後有一小時左右的黑暗時段,就達成同步產卵的要件。
這也解釋了珊瑚為什麼都挑在滿月後繁殖,林哲宏指出,因為地球自轉同時月球又繞地球轉的緣故,每天月球升起的時間會延遲約莫30-70分鐘[註1]。
對照繁殖季四月的月週期,月初時月球升起會落在下午兩點多,之後每天延遲直到滿月,月球才會於日落後升起,而中間的黑暗期就是在告訴珊瑚:可以準備生產了。
選在滿月後生產是有其優勢的,野澤洋耕提醒說,環菊珊瑚產卵適逢黑暗、小潮,昏暗的環境能稍微蒙蔽掠食者目光,加上小潮時海浪沒那麼強,精卵不至於馬上被沖散。
研究團隊經過長年自然觀察以及實驗條件的控制,終於找出珊瑚同步產卵的秘密,關鍵就在繁殖季的滿月日之後的黑暗期。
圖1顯示滿月日之前,月光會抑制珊瑚產卵,圖2顯示滿月日之後,日落月昇中間的黑暗期,觸發了珊瑚產卵的條件。
圖/PNAS收到「暗」示後,珊瑚卵需要五天催熟至於繩紋珊瑚科固定在滿月後五到八天產卵的微觀機制,研究團隊還在努力研究中,有可能與精、卵的成熟機制有關,以下是研究團隊針對觀察現象的推測。
繩紋珊瑚科是雌雄同體,珊瑚蟲體內先產生精子與尚未成熟的卵子,當珊瑚接收到連續兩天黑暗的刺激,卵子的細胞核就會逐漸往卵細胞邊緣移動。
整個過程稱作胚核遷移(germinalvesiclemigration,GVM),需要花費五天左右。
胚核遷移完成後,卵細胞核會開始瓦解,耗時約莫三到四個小時,稱作胚核破裂(germinalvesiclebreakdown,GVBD),此時卵細胞幾乎已經為受精做好準備。
接著,成熟的卵子與精子會被打包在一起,變成叫做「精卵束」的構造。
野澤洋耕提到,精卵束被珊瑚排出體外後,會一路浮到水面,畢竟精卵在二維的海面相遇機率要比在三維的水下空間來得大些。
精卵束在水面破裂,釋出的卵子只剩最後一個步驟:擠出細胞內的極體(polarbody),就可以跟精子結合了。
有趣的是,年輕的卵會優先跟不同珊瑚的精子結合;但時間一長,即使是同一個珊瑚的精子也會接受。
「不然再等下去,不是被沖散就是被吃掉,受精機會只會越來越渺茫。
」林哲宏補充地說。
成功受精後受精卵會沉到水裡,並發育成一隻具有纖毛、可以自由活動的實囊幼蟲。
實囊幼蟲會花好幾天在海底尋尋覓覓,待找到合適的地點,就附著、變態成為再也無法隨意移動的珊瑚蟲。
接著珊瑚蟲會不停地分裂、分泌碳酸鈣,長成一株株珊瑚。
野澤洋耕副研究員解釋目前正在研究中的珊瑚產卵微觀機制。
圖/研之有物奇妙機緣讓多年研究心血登上國際期刊「說起來實在幸運,原本稿子都投到其他期刊去了。
」論文第一作者林哲宏笑著說,前一陣子日本學者高橋俊一來臺灣訪問交流,意外讓這次珊瑚產卵新發現得以刊登在《美國國家科學院院刊》(PNAS)上。
琉球大學教授高橋俊一在中研院停留時,順道拜訪同鄉人野澤洋耕的研究室,閒聊之下發現兩人居然還是大學同學。
「大學時我們僅是點頭之交,畢業後再也沒有對方消息了。
」野澤洋耕表示,高橋俊一後來在琉球大學進行熱帶生物基因、分子領域研究;自己則是在中研院、綠島兩邊奔走,做珊瑚生態、行為調查,沒想到老同學會偶然在學術圈再度相遇。
在高橋俊一的建議之下,雙方合作將實驗擴展得更加完善。
林哲宏提到,高橋提供一些安排實驗、投稿期刊的秘訣,像是在實驗室內與自然環境中重複出相同結果,增加成果的說服力;撰寫論文時盡量保守,只寫已經確定的內容,不要節外生枝;還有花心思修飾文字段落安排,保持耐心與審查委員溝通等等。
巧妙的緣分促成臺日研究團隊跨國合作,也讓野澤洋耕與林哲宏等人多年來勤奮研究的成果有機會能夠被刊登在重量級期刊中,讓珊瑚產卵真相可以得到更多注意。
珊瑚產卵研究需要長時間投入,野澤洋耕副研究員(中)與林哲宏博士後研究員(右)團隊多年研究成果,終於刊登在美國國家科學院院刊(PNAS)。
圖/研之有物艱難的生態研究柳暗花明,組成跨國團隊再出發回想起當初因為潛水的興趣才選擇珊瑚當作研究主題,經過20多年後,野澤洋耕慢慢開始期待自己的研究,能為持續減少的珊瑚族群帶來些貢獻。
野澤洋耕提到:「很開心可以在這裡研究,中研院的支持讓我沒有後顧之憂。
」解開環菊珊瑚的同步產卵之謎後,林哲宏接下來要到現任老闆的老同學:高橋俊一在琉球大學的實驗室,展開新的珊瑚研究計畫。
而野澤洋耕表示,他還是會繼續協助林哲宏的博士後研究,因為這次主要聚焦在環菊珊瑚,他們還想知道同樣是繩紋珊瑚科的其他種類,是否也是因為黑暗刺激同步產卵;還有軸孔珊瑚滿月後不規律的產卵模式,以及缺乏光照反而不產卵的現象,背後是否有更多秘密。
另外值得一提的是,珊瑚產卵的成果發表後,野澤洋耕收到來自以色列巴伊蘭大學學者LevyOren的來信。
LevyOren是在紅海研究光害對於當地珊瑚族群的影響,他對這次刊登的研究內容非常感興趣,更期待有機會能合作。
原本珊瑚產卵的主題,因為一年只有一次觀察產卵機會,還要天天夜間潛水調查,風險之高、過程之辛苦,讓許多學者望之卻步。
如今野澤洋耕與林哲宏等人多年來的堅持有了回報,而且橫跨紅海、綠島、琉球三地的搶救珊瑚大冒險,就在前方等待著他們。
註解註1:因為月球繞地球轉的軌道不是正圓,因此每天月亮升起的延遲時間會依照月相時間(新月/滿月)和季節而有所變化,延遲時間大約從30-70分鐘不等。
延伸閱讀Lin,C.-H.,Takahashi,S.,Mulla,A.J.&Nozawa,Y.(2021). Moonrisetimingiskeyforsynchronizedspawningincoraldipsastraeaspeciosa. PNAS, 118(34).“CoralFacts.”NOAACoralReefConservationProgram.“HowDoCoralsReproduce?”GlobalFoundationforOceanExploration.“Whatarecorals?”NationalOceanService. 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:珊瑚珊瑚產卵珊瑚礁熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間文章難易度剛好太難所有討論
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」「你好我叫江東平。
」「你好我叫江東平。
」同一句話說三次,不是為了強調這句話特別重要,而是因為高中生東平有著和常人不一樣的大腦結構,他智力正常,只是由於大腦中聽覺區附近、額葉、邊緣系統的結構或功能異常,導致他即使想要與人互動,卻擁有不夠多的詞彙,常常發生同樣的字句重複出現的狀況。
不過,若透過音樂治療,便可以讓自閉患者的聽覺區附近、額葉、邊緣系統三者連結變強,進而改善社交能力、共享式注意力以及語言能力。
透過循序漸進的音樂治療,江東平也能和朋友攜手共譜樂曲喔! 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:客家電視台自閉症音樂治療音樂關鍵字熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間所有討論
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針對本屆選舉結果,院士會議發言人伍焜玉院士表示,院士選舉過程審慎嚴謹,經過多天多次詳細討論及審查,並以依法行政及最尊重候選人的方式處理院士國籍議題。
伍院士進一步指出,今日公布的新科院士當選人皆屬本國國籍;除19位已確認國籍者外,另有票數通過當選門檻、但國籍待確認者計5位,生命科學組1人、工程科學組2人、人文及社會科學組2人。
由於中研院非國籍法最終認定單位,將協助當事人釐清,若有需要亦將請主管機關認定之,待確認適法後,才會公告並發給院士當選證書。
本屆新科院士以生命科學組6人最多,數理科學組5人、工程科學組5人、人文及社會科學組3人,其中女性院士有4人。
最年輕的是生命科學組吳慶明(男,51歲),最年長的是數理科學組陳騮(男,76歲)。
另也選出2022年名譽院士3位,頒予美國加州理工學院大衛.莫里斯物理學講座教授史東愛(EdwardCarrollStone)、日本京都大學高等研究院副院長暨特聘教授本庶佑(TasukuHonjo),以及哈佛大學藝術與科學學院人類學系教授凱博文(ArthurKleinman)。
史東愛曾於1984年獲選美國國家科學院院士;本庶佑曾榮獲2018年諾貝爾獎生理醫學獎;凱博文曾榮獲英國皇家人類學會WellcomeMedal、美國人類學會最高成就Boas獎、美國心理分析學會的終生成就獎等。
本院現有院士264人,新科院士出爐後,也讓院士陣容增至283人。
名譽院士原為13人,亦增加至16人。
第33屆新科院士暨名譽院士名單如後(依姓氏筆畫排序):第33屆新科院士2022年名譽院士 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:中研院名譽院士院士熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間所有討論
1登入與大家一起討論#1狐禪2022/07/08回覆名譽院士的表單是不是要更正一下?PanSci995篇文章・
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這也證明,區塊鏈技術的應用已經不僅限於虛擬貨幣(VirtualCurrency),對於許多人的數位資產也有極大影響力。
特斯拉在2021年5月宣布暫停以比特幣購車的方案,造成比特幣價格崩跌。
圖/Pexels區塊鏈技術這幾年來被大量應用在資訊安全、金融支付等消費端的領域。
目前任職於以色列區塊鏈晶片設計新創ChainReaction的陳柏達(JosephChen),擔任全球供應鏈管理總監(GlobalSupplyManagementDirector),職涯由半導體技術研發工程師開始拓展到產品行銷、業務及供應鏈管理。
經歷設備製造源頭〔應用材料(AppliedMaterials)〕、良率管理〔普迪飛(PDFSolutions)〕、晶圓製造(台積電)至IC設計(FablessDesignHouse),熟悉各層半導體產業生態圈的他說,特殊應用積體電路(ApplicationSpecificIntegratedCircuit,ASIC)的發展與普及,將加速區塊鏈的應用與規模化,讓我們來聽聽他在產業二十年來的深度觀察。
從小到大都在台灣求學的陳柏達,為什麼會轉進矽谷?「我從小念書就很順遂,到了大學突然覺得很迷惘,不知道自己想要追求什麼。
直到大二到史丹佛大學參加暑期學校,發現美國大學生的學習方式跟台灣真的有很大的不同,都很有想法並可以盡情發展自己的興趣與方向,故一直嚮往至矽谷繼續深造。
」台灣大學畢業後,陳柏達進入史丹佛念研究所,從化學工程轉進半導體材料科學,取得博士學位後進而留在矽谷工作與生活。
陳柏達指出,半導體產業屬於金字塔架構,包括從底層的晶圓製造,如台積電、應用材料等,到晶片設計、系統整合等,各層都有它不可取代的專業,但越往金字塔頂端走,就越可看到全貌。
矽谷在區塊鏈的新型態定義不斷發生中區塊鏈技術這幾年來被大量應用在資訊安全、金融支付等消費端的領域。
圖/PexelsIC設計結合區塊鏈的加密技術是以色列區塊鏈晶片設計新創ChainReaction的重要優勢。
陳柏達觀察到,以色列得天獨厚的培育與聚集了世界級優秀的IC設計人才,加上在區塊鏈加密演算法上擁有以色列前情報局資深技術人才的加持,讓ChainReaction公司在區塊鏈硬體產業上具不可取代的重要地位。
中國近年來不斷打壓加密貨幣,但其他國家卻在加密貨幣的發展上越來越蓬勃。
陳柏達指出,全球的區塊鏈趨勢主要可以分為兩部分來看:軟體的創新:矽谷的軟體發展相當快速,許多創新的定義,包括像是加密貨幣交易所CoinbaseGlobal平台的推出、NFT應用在藝術品等獨一無二的數位收藏,矽谷正快速地定義許多新型態的軟體應用。
硬體應用:區塊鏈的硬體發展目前主要在加密貨幣計算(俗稱挖礦)的應用,之前市場主要集中在中國,但也隨著中國的限制,加速整體外移至美國及其他地區。
而目前ChainReaction的ASIC區塊鏈加密晶片設計,可以加速區塊鏈基礎建設的設置。
目前矽谷在區塊鏈產業上的軟體應用與產業很多,但硬體的確有限,而ChainReaction的硬體即以美國市場為主。
陳柏達指出,未來硬體不單只是挖礦,最終將由雲端的資料中心提供所有軟體應用,在此架構下,專注於加密的晶片設計將有助於硬體進行特定需求的運算。
ChainReaction也希望與矽谷正蓬勃發展的軟體相互結合,藉此提供最底層的運算,讓應用端可以更加普及。
陳柏達指出,現在的加密貨幣都是從加密協定中運算出來,而挖礦就是運用計算能力產生出協定的數量和交易的次數,我們稱之為帳本。
這些需求需要具有經濟規模(更快速與更便宜)的計算力。
以工廠為例,機器的產能會產生限制,但可以透過更優化的IC設計擴增效能,增加計算力,就可以加速推動加密貨幣運算與加密經濟及產業發展。
以現在的5G來看,電信業者以前主要都是系統營運商,建立5G基礎建設後,發現更可以善用5G架構提供更多服務,區塊鏈也是其中之一。
但如果要提供區塊鏈服務,目前的資料中心硬體其實是不夠用的,ASIC晶片強化計算效率,將能協助供應商以更便宜的價格創造更高的經濟規模。
建立5G基礎建設後,發現更可以善用5G架構提供區塊鏈使用。
圖/Pexels仰賴台灣供應鏈,強打「以色列設計,台灣製造」台灣擁有晶圓供應鏈上無可取代的地位,目前陳柏達所服務的ChainReaction相當仰賴台灣供應鏈提供高品質與成本優勢的ASIC晶片。
除了晶片,所謂的挖礦機,其實也就是電腦,台灣有包括廣達、技嘉、華碩等組裝大廠,擁有絕佳優勢。
目前礦機的電腦仍然以挖礦的運算為主,未來不只用於挖礦,包括5G資料中心運用,區塊鏈的更多應用都可以在這裡被滿足。
陳柏達也指出,目前公司的產品也都強調「以色列設計,台灣製造」。
台灣擁有晶圓供應鏈上無可取代的地位。
圖/Wikipedia北美台灣工程師協會,為海外台灣人開創更多機會陳柏達也在2020年加入北美台灣工程師協會理事會,北美台灣工程師協會是一個成立於1991年的非營利組織,以科技技術領域為主軸,為美國和加拿大的海外台灣人及其社群提供不同的機會與培訓,定期舉辦各種年度技術分享會議、研討會等,例如美國台灣高科技論壇(UTHF)、美國台灣新創論壇(UTSF)及Women’sSummit等。
北美台灣工程師協會希望透過過去三十年累積的人脈、資源與經驗,可以以導師的角色幫新創尋找大公司的痛點,讓新創有更實際落地應用的機會,陳柏達也希望以台灣、美國、以色列的多國經驗,協助台灣人才有更多的成長與發展。
=KT筆記/謝凱婷=與Joseph是在北美台灣工程師協會相識,很感謝他長期致力推動台灣人在美國科技業的影響力,舉辦很多美國台灣高科技線上論壇,讓台灣與矽谷的人才和趨勢接軌,並團結台灣人在美國的力量。
擁有多年台積電經驗的他,精準地看到區塊鏈的產業趨勢,大膽跨出舒適圈,加入了以色列晶片新創,投入到區塊鏈晶片領域,並對世界各國在區塊鏈發展的速度暸若指掌。
尤其他以電腦算力和耗能分布,就能精確指出中國市場和美國市場在挖礦電力的消長,並從中看到整個市場熱度的趨勢方向。
從Joseph對於傳統能源公司的描述中,也能了解區塊鏈技術將會徹底顛覆能源產業的未來布局。
在過去,傳統能源公司的價值結構和交易系統,因為區塊鏈產業的興起,而轉向更高效率的價值生態圈。
能源的交易方式和商業模式也會進行巨大的變革,如德州和中東各國的能源公司正快速布局加密貨幣的投資和新能源的發展,並投入大量的人力和技術來挖礦,這對未來的人類發展也有顯著的創新刺激,正推動著百年傳統能源公司的巨輪走向創新,更讓我們迎向一個嶄新的能源新世代。
——本文摘自《矽谷為什麼:科技、新創、生醫、投資,矽谷直送的最新趨勢與實戰經驗》,2022年6月,商周出版,未經同意請勿轉載。
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2登入與大家一起討論#1fierycloud2022/07/08回覆究竟目前相關技術,算不算在商務部的規範中,超過某些範圍時,需要遵守美國規範的加密技術?(美元計價或兌換的部分,應該就是直接落在對應的範圍內,比如說指定的國家或實體或個人,那是財政部制裁的部分。
可能還有其他部會的。
)https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C/part-742/section-742.15#2狐禪2022/07/08回覆現在大家都在吹加密貨幣的好處。
卻沒有人提它的限制何在–軟硬體或適用體系。
這不大正常。
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圖/Prostock-studio關於「臺灣學生閱讀能力退步」的說法,早已不是新聞了,但這現象真的存在嗎?就算存在,怪罪社群媒體、影音平台,然後多讓學生們多讀幾本經典名著就能解決問題嗎?如果不是,還能怎麼做?現代問題要有現代手段,國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系講座教授,同時也是該校副校長的宋曜廷帶領研究團隊,先用科學方法研究學生的閱讀能力,接著透過評量,逐步找出解方。
臺師大宋曜廷副校長。
「考試領導教學」一直是臺灣教育的硬傷,在當今臺灣「應試教育」的體制下,無論是什麼內容或教學方式,只要你是名師,在補習界永遠都可以有一席之地,然而,閱讀習慣這件事,沒有辦法透過應試導向的「補習」補起來。
在「應試」體制下的臺灣教育針對臺灣學生的閱讀能力,宋曜廷的研究團隊發現,臺灣學生整體閱讀能力的確退步得很顯著,但學校端遲遲無法提出積極、有效改善閱讀教育的作為,家長也無法得到外界的有效支援。
以應試導向作為教育主軸,或許在臺灣和部分亞洲國家是可行的、能創造亮眼成績的,但這只是現在,而不是未來,更不是全球的趨勢。
這個資訊爆炸的時代,應試取向的教育並非長久之計,新的學習觀念和教育研究都顯示,應試教育將會被「素養教育」所取代。
應試教育並非未來的學習趨勢,而是會被素養教育給取代。
圖/AtlasComposer為了解決上述問題,宋曜廷藉由語言學、心理學、人工智慧技術,成功研發出「適性閱讀系統SmartReading」平台,不僅能夠診斷學生的閱讀能力、客觀分析文本的難易度,也可以推薦適合學生程度的書籍,結合適性測驗、文本難度測驗,達到最好的學習和教學效果。
找到適合不同程度閱讀能力的文本讓低年級的孩子讀《盲眼鐘錶匠:解讀生命史的奧祕》、《沙灘上的薛丁格,生活中的量子力學》等有一定難度的書籍,不是訓練,而是一種折磨。
那要怎麼才可以選對書,讓學生讀到難度適中的文本呢?以英語為例,「Lexile藍思」是全世界最知名、最有公信力之一的英語閱讀程度指標,有無數的老師、家長和書商,甚至是美國教育部,都大力推廣使用Lexile藍思來增進孩子的英文閱讀能力,並追蹤學習的狀況。
如何替學生選到合適的閱讀書籍?圖/twenty20photos那麼臺灣呢?宋曜廷表示,其實我們早就做出來了!畢竟臺灣學生的知識背景、典型的知識空間,是很簡單就可以整理出來的。
為了讓人們更精準、客觀地了解文本的難易度,宋曜廷結合閱讀心理學、語言學及機器學習,研發出「中文文本可讀性指標自動化分析技術」(ChineseReadabilityIndexExplorer,CRIE),分析文本中的五大客觀指標(基本層次、字詞層次、句法層次、語意層次、以及凝聚類層次),以評估文章的用字遣詞及文章結構。
除了上述語言特徵外,宋曜廷的研究團隊更整合不同特定領域的知識,以評估文章中「專業知識」的難度,最終開發出通用型的文本可讀性模型,可用來量化不同領域書籍或文章的「SR值」及「適讀年級」。
其中SR值為文本的難度值,若SR值愈大,則代表這篇文章或書籍的難度愈高。
若是好奇CRIE的分級成果,歡迎大家前往適性閱讀系統SmartReading的「閱讀分級書庫查詢系統」,該網站已收錄了「金鼎獎」、「中小學生讀物選介」、「兒童文學牧笛獎」等超過兩萬筆優良書目的得獎好書,並公布各個書籍的難度分級,提供大眾作為閱讀選書的參考依據。
踢走閱讀教育的絆腳石:太難懂、不適合和不深刻除了書籍本身的難易程度,學生的閱讀能力,也會影響閱讀的成效和訓練。
因此,宋曜廷以閱讀心理學、閱讀能力發展歷程理論為基礎,參酌國際重要閱讀能力評量(PISA&PIRLS)與美國國家教育進步評量(NAEP)後,研發「中文閱讀能力診斷評量」(DiagnosticAssessmentofChineseCompetence,DACC),藉由線上測驗,檢測出學生的閱讀能力。
根據認知發展理論,DACC將學生的閱讀能力分為五大向度,分別為「字詞辨識」、「表層文意理解」、「文意統整」、「推論理解」以及「分析評鑑」。
適性閱讀系統SmartReading結合了能夠判斷書籍難易程度的CRIE技術,以及診斷學生五大向度閱讀能力的 DACC評量,結合「書」與「人」的兩種指標,提供一組符合孩子閱讀能力的推薦書單,並讓學生自由選擇有興趣的書籍。
透過五大向度的評量,推薦孩子閱讀書單。
圖/varyapigu然而,匹配到適合的好書還不夠!研究團隊指出,臺灣學生缺乏的是「較高層次的知識整合與闡釋的能力」,因此一個培養閱讀習慣的好系統,還必須訓練學生「規劃閱讀計畫、評估閱讀成效、調整閱讀技巧」,讓孩子讀書讀得夠深刻。
適性閱讀系統SmartReading不僅有「讀後評量」、「閱讀計畫」的功能,更開發出評量學生摘要、心得的技術,並自動給予評分,是目前全世界第一且唯一的中文閱讀心得自動評分技術!讀得多不等於讀得好,看YouTuber說書也不等於讀書以往似乎會認為,只要孩子的閱讀量越大,就代表閱讀能力好、閱讀的效果也會好,但宋曜廷指出,這是很有爭議的說法,在教育學與心理學上,仍然無法證實閱讀量與閱讀力的有相關。
光是如何評估「閱讀量」,就有許多討論的空間。
閱讀量等於文字量嗎?這些文字的品質如何?看了這麼多,究竟讀了什麼?有深入反省和批判嗎,抑或只是囫圇吞棗呢?由於「認真讀」和「隨便讀」展現出來的成果、文字解構能力是完全不一樣,因此,在適性閱讀系統SmartReading中,會用相當嚴謹的平台互動、閱讀評量和讀後心得來檢驗閱讀的整體成效。
「閱讀力」與閱讀量不一定有關,也不容易評測。
圖/StudioVK此外,若只單論閱讀能力的話,那就太「認知」了,在閱讀教育上,宋曜廷同樣看重的是閱讀的動機以及興趣。
孩子到底有沒有越來越喜歡閱讀?宋曜廷指出,有許多人在進行閱讀教育時只在乎認知面,而忽略了情意面,尤其是「閱讀習慣」這一塊,更是難以被客觀測驗,而必須追蹤長達數年,才可以判斷孩子究竟有沒有持續的愛閱讀。
隨著時代數位化,除了紙本的閱讀,學生更多了電子書,甚至是有聲書、影片說書的選擇,然而,這到底算不算是一種「真正的閱讀」呢?宋曜廷認為,「文字」的閱讀是不可取代的。
除了文字是更深入、更有效率和效果的知識擷取外,在大腦處理資訊的過程,文字與影像進入記憶的機制是完全不一樣的,因此影像式的閱讀是另一個面向,無法真正取代傳統的文字式閱讀。
對大腦來說,輸入文字資訊與影像資訊是不同的記憶機制。
圖/twenty20photos對於宋曜廷而言,YouTube更適合作為一個引子,導引我們進入文字、發掘更深入的閱讀,也許當今影像的開發性、可能性比較高,也可以傳達更細膩的細節,但這幾千年來,人類對於文字的心領神會,是無可取代的。
在影視媒體的大舉進攻之下,若長篇文字(例如:書籍)的閱讀已經式微,像泛科學這種以「單篇文章」來乘載知識的方式,也許是值得推薦的。
這種單篇、組合式的閱讀,只要足夠震撼、精煉,不僅維持文字原有的穿透性,也能「擾動」讀者去閱讀更多知識,作為一種閱讀的敲門磚。
從賣書的變成讀書的,再變成教書的!宋曜廷感慨道,五十年前他小時候是個沒有書可以念的時代,在那個資源匱乏的社會,只有成績好的學生,才可以得到老師獎勵的一本書,考不到前三名,就沒有書可以看,《國語日報》更是許多人愛不釋手的寶藏。
回想起《國語日報》和當年的光景,宋曜廷也相當的懷念,「沒想到《萬能車》真的實現了!」然而,隨著科技與網路技術的崛起,對於現在的學生而言,不僅書本唾手可得,還有著其他無限多的內容:遊戲、電影、動漫畫、網路影音等在搶奪人們的注意力,曾經輝煌、風光無限的出版業,如今卻變得灰頭土臉。
出版業遇到各種新型資訊載體的衝擊。
圖/joaquincorbalan在科技狂潮下,數位化時代對出版業帶來巨大的衝擊,讀者閱讀習慣的轉變,更讓出版業面臨轉型的危機。
面對出版環境的驟變,傳統的大型出版社和書商,究竟該如何因應?中游的電商、科技學習或線上學習公司,可以怎麼協助相關的電商工作並擴展市場?在茫茫書海中,學生到底要怎麼選到正確的好書?宋曜廷的研究團隊靠智慧型閱讀系統SmartReading平台打造「智慧型閱讀小聯盟」,集結了志同道合、願意推廣閱讀教育的聯盟會員,一起讓孩子喜歡讀書。
加入聯盟後,作為上游的出版社與圖書銷售業,可以獲得前文所提及的 CRIE自動分級技術,隨後由中游的電商與行銷單位利用SmartReading平台,將上游會員的書籍和文本推廣給有需求的下游會員,營造適性化閱讀的環境,讓家長和老師協助培養學生的自主閱讀習慣和能力。
「將出版業從賣書的,變成讀書的,再變成教書的!教書不是教真正的內容和知識,而是讓孩子對閱讀有興趣,因讀書而滿足。
」宋曜廷這麼說道。
透過聯盟將閱讀的上中下游串連了起來,讓出版社不只是出版社、學生也不僅僅是只能接收知識的讀者,如此一來也才有機會讓「閱讀的生態系」能夠生生不息。
參考資料SmartReading適性閱讀智慧型閱讀小聯盟文本可讀性指標自動化分析系統CRIE3.0中文閱讀能力適性診斷評量「基本能力指標」之發展與概念分析 國中生的科普素養閱讀平台:《科學生》,素養強化訓練今天就展開!相關標籤:SmartReadingSR值中文文字書素養教育適性閱讀系統閱讀力閱讀能力熱門標籤:大麻量子力學CT值女科學家後遺症快篩時間所有討論
1登入與大家一起討論#1fierycloud2022/07/07回覆類似最近疫情一堆基本生物相關詞彙,基因閱讀框跟大陸古代句讀之類的?一直在多種不同語言間切換,解讀方式(包含相關密碼子在不同物種間的對應狀況?),反而不會都符合相關語言的國家或地區的法律定義框架?畢竟,重點可能還在於,讀寫創作公布時,會不會違反讀寫可以被閱聽的平台的法規?PanSci995篇文章・
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