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國立陽明交通大學 科技法律研究所碩士在職專班 金孟華所指導 吳維雅的 公共場所人臉辨識技術運用於刑事偵查之研究──以隱私合理期待為中心 (2021),提出best rice cooker ama關鍵因素是什麼,來自於臉部辨識、臉部追蹤、憲法增修條文第四條、執法機關、搜索、相當理由、合理隱私期待、隱私利益、位置資訊、科技偵查、監視、追蹤、衛星導航系統、基地台位置。

而第二篇論文國立臺灣大學 動物科學技術學研究所 王翰聰所指導 吳佩禧的 菇類栽培殘基與可溶性濃縮糖蜜醱酵液於替代性芻料開發之整合利用 (2020),提出因為有 太空包、菇類栽培殘基、鹼化處理、濃縮糖蜜發酵液、替代性芻料的重點而找出了 best rice cooker ama的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了best rice cooker ama,大家也想知道這些:

公共場所人臉辨識技術運用於刑事偵查之研究──以隱私合理期待為中心

為了解決best rice cooker ama的問題,作者吳維雅 這樣論述:

人臉辨識技術(Facial Recognition Technology,以下簡稱FRT)在台灣於警務執法應用上,已相當普遍,但卻無一套規範,供執法機關作為執行依據;而司法者在現行法體系的解釋下,對於FRT之執法應用所應權衡之社會安全與隱私保護價值,因尚無此類案件繫屬於法院,故針對警方運用FRT為偵查工具之適法性判斷,恐仍欠缺相關意識。而FRT之運用,涉及個人高度隱私期待利益,有建立規範保護之必要,但究竟如何規範始為妥適?個人隱私利益與科技偵查技術發展之間孰輕孰重?如何權衡?個人得否抗衡國家執法機關以FRT配合其他政府資料庫的資訊使用於刑事案件辨識查找確認人別?國家機關是否得施以無合理嫌疑(

Reasonable Suspicion)或相當理由(Probable Cause)之FRT監控?當國家偵查技術之精進發展,有助打擊犯罪,維護社會安全,但當偵查技術之發展與個人隱私保護利益發生巨大衝突,司法機關應如何取捨?如何調和此兩種利益?上述問題在FRT已大量使用於警務系統之我國,未見系統性探討與提出解決方案。本研究擬針對上述問題提出若干可供思考的論述方向。承上,本文擬嘗試以美國聯邦憲法增修條文第四條(以下簡稱「美憲增修第四條」)演繹出的實務判解為框架,於第一章先說明本文研究動機、目的、範圍、限制、研究方法與鋪陳架構;第二章就FRT相關的技術原理以及廣泛使用下可能產生的隱憂,作一簡要說明;

第三章就美憲增修第四條下有關搜索(Search)的理論發展及規範內容作一概述;第四章係針對有關執法部門在公共場所取用FRT所得之人臉資料,藉此得知個人身分及位置資訊等作為,配合相關美國聯邦最高法院(以下簡稱「聯邦最高法院」)及下級法院有關判例、判決為說明,試圖建構出FRT執法應用在憲法適法性的定位探討,並初嘗從社會學理論之觀點,探尋合理隱私期待的界線與範圍,復探求制憲者於修訂美憲增修第四條時的意圖,以為認定合理隱私期待的一些指引方針;第五章提出包括華盛頓州州法、華盛頓州轄區內的金郡自治條例,以及國會審議中的相關聯邦法案(草案),規範有關政府部門使用FRT的相關內容作分析比較;第六章由探討FRT

的使用在我國現行法制下的適用可能性,藉此檢視現行法欠缺之現狀,說明建立制度規範的必要性,再以前開比較法作為基礎,提供可行的立法參考方向,並以從事司法實務的角度,對偵查目的下以FRT取用人臉影像資料,在解釋論上提出可能的解方;第七章則係針對本文提出結論,並期許在不久未來,偵查目的下的FRT取用,相關的法律規範能夠儘速完善建制出來。

菇類栽培殘基與可溶性濃縮糖蜜醱酵液於替代性芻料開發之整合利用

為了解決best rice cooker ama的問題,作者吳佩禧 這樣論述:

本研究目的在探討將菇類栽培太空包廢棄物轉換為反芻動物的芻料來源之有效方式,並評估其應用於反芻動物飼糧之效果,希望提供國內此類廢棄物問題之解決方式,並轉換為反芻動物芻料的替代性來源。 試驗以香菇及杏鮑菇之太空包栽培殘基為原料,利用體外發酵及產氣動力學,評估經過不同化學處理後的太空包殘基之消化利用特性。第一階段以下列四種方式進行化學處理:(1)控制組 (2)添加50%氫氧化鈉(NaOH)至乾基重量之5% (3)添加35%過氧化氫(H2O2)至乾基重量之3.5% (4)同時添加氫氧化鈉與過氧化氫之複合處理(NaOH + H2O2, AHP)。樣品於處理後第0、2、4及7天進行收集,分析不同化

學處理後對原料結構及消化率的影響。第二階段選擇對各種太空包殘基具較佳效果之處理條件天數,添加5%濃縮糖蜜醱酵液(condensed molasses solubles, CMS),測試補充可提供快速利用碳氮源的效果。第三階段以處理後太空包殘基,取代部分或全部之乳牛完全混合日糧中盤固乾草,再搭配CMS之添加,以找出實際可用於飼糧之取代模式。試驗之產氣動力學以兩階段指數模型進行模擬,以求得發酵過程中不同降解速度部分之比例與降解速率,並同時分析體外發酵後所收集之揮發性脂肪酸(volatile fatty acids, VFA)濃度、氨態氮濃度及微生物蛋白質(microbial crude prote

in, MCP)合成效率,以評估添加CMS及不同太空包殘基替代率對於瘤胃發酵時能氮平衡的影響。 研究結果顯示,香菇栽培殘基在NaOH和AHP處理後,中洗纖維(NDF)及酸洗纖維(ADF)約降低10至15%,而體外消化率可提升至少20%,且使用處理當天之樣品進行發酵即有較高濃度的VFA、氨態氮及MCP合成效率。杏鮑菇栽培殘基則在NaOH和AHP處理後,NDF及ADF約降低5至10%,而體外消化率也提高15%,但需在處理後第4天才有較佳的結果。香菇及杏鮑菇之栽培殘基在單獨使用NaOH和AHP處理後,均顯著提高慢速利用部分基質之產氣貢獻(p < 0.05),同時加快發酵速率。不同化學處理之殘基

於CMS添加後,其VFA濃度均有增加之現象。 以香菇栽培殘基對完全混合日糧中之盤固乾草進行三種取代率(0%、50%、100%)之飼糧配方下,發酵速率隨取代率增加有下降趨勢。控制組與NaOH處理組發酵後之總VFA濃度及MCP合成效率於CMS添加後皆上升,且氨態氮濃度顯著提高(p < 0.01),但以AHP組完全取代盤固乾草時,其乙酸及丙酸濃度顯著下降(p < 0.01)。杏鮑菇栽培殘基之發酵參數值與香菇具相似之結果。在使用AHP處理之成品部分取代盤固乾草下,其發酵後各VFA濃度、氨態氮及MCP合成效率於CMS添加後均顯著上升(p < 0.01;p < 0.01;p < 0.05)。但使用控

制組及NaOH處理組取代時,其發酵產生之VFA及MCP合成效率則有下降的現象,顯示不同鹼化處理方式可能對CMS之搭配效果有影響。綜上所述,體外發酵評估之結果顯示,菇類太空包栽培殘基具有作為替代性芻料之潛能,各處理組可搭配其他快速利用之碳氮源與不同的取代率,以達到最好的效果。