德勤發佈2020技術趨勢報告:五個新趨勢可引發顛覆性變革
北京新浪網 10-26 18:12
來源:產業智能官
「2020 年的趨勢將顛覆整個行業,並在未來十年重新定義業務,即使數字創新已成為各種規模企業的常規行為。」德勤管理諮詢新興技術研究總監兼政府及公共服務首席技術官 Scott Buchholz 在一份報告中如是說。
近日,《德勤 2020 技術趨勢報告》(中文版)正式發佈(以下簡稱《報告》),報告指出了五個可能在短期內引發顛覆性變革的關鍵新興趨勢:「數字孿生:連結現實與數字世界」;「架構覺醒」;「技術道德與信任」;「人感體驗平台」;「財務與 IT 的未來」。
值得注意的是,這是德勤第十一年發佈技術趨勢年度報告。今年的技術趨勢報告繼續在開篇回顧了 11 年來的技術趨勢發展,展示了技術趨勢隨時間推移的演進全過程以及最新宏觀科技力量作為業務轉型基礎帶來的共生效益和不久的未來的新興科技力量。與此同時,《報告》還指出,未來三大顛覆性技術(即環境體驗、指數智能和量子技術)正蓄勢待發,我們將在本世紀20年代末開始感受到它們的影響。
一、九大宏觀科技力量
隨著以技術為驅動的創新的空前擴張,一場高風險的「打地鼠」的競爭遊戲由此展開,企業利用技術保持先進的能力將決定其生死存亡。
過去十年內,數字化體驗、分析技術和雲技術為各項技術賦能,展現了他們自身的價值,已然成為眾多企業有效地推進戰略和新商業模式的核心基礎。接下來十年中,數字現實、認知技術和區塊鏈將成為企業變革的顛覆性驅動力。它們的應用範圍將越來越廣,各行各業的案例成倍增加。技術業務、 風險和核心系統現代化是驅動企業變革和創新的基礎技術,它們需要保持穩定、強勁、可持續發展。
基於此框架下討論新興技術,可以簡化技術進步對企業所造成的顛覆性影響。同時,圍繞九大宏觀科技力量衍生更多細分領域和更加細化的技術創新點和趨勢點。
十年前我們首次探索數字化體驗、分析技術和雲技術之時,只能看到其中的可能性,並不能確切地估測 它們的影響。現如今,這些技術已經為大家所熟知,並在對業務、運營模式和市場造成了顛覆性影響之 后,發展勢頭依舊迅猛。
(1)數字化體驗
數字化體驗依然是企業變革的重要驅動因素。實際上,在德勤 2018 年全球 CIO 調查報告 中,64% 的參與者表示接下來的三年裡,數字化技術將對他們的業務造成影響。在去年的超越營銷:體驗重塑中,我們已經審視了這一趨勢,企業正逐漸摒棄傳統意義上以獲客為核心的營銷模式,轉而致力於創造更多以人為本的互動——包括與其員工和商業夥伴的互動。
(2)分析技術
分析技術包括能夠提供深刻洞察的基本技術和工具。數據管理、數據治理以及數據運營體系這些重要因素不僅僅是人工智慧項目的核心基礎。同時,鑒於企業內對數據儲存、數據隱私和數據使用的嚴格要求,這些重要因素也是必須面對和考慮的重大策略點。
60%的首席信息官(CIO)表示,在未來的三年內, 數據和分析技術將對他們業務帶來影響。但這個問題正變得更具挑戰性。「靜止的數據」 和「使用的數據」這兩個久經考驗的概念被「動態數據」所連接,藉助工具和平台動態數據進而支持數據流、數據攝取、數據分類、儲存和訪問。值得欣喜的是,雲技術、核心系統重塑、認知技術和其它技術正在為異常複雜的挑戰帶來全新的解決方案。
(3)雲技術
雲技術已經全面深入企業。90% 的企業在使用基於雲技術的服務,並且這一比例有增無減。實際上,就信息技術領域的投資預算來看,接下來三年內對雲技術的投資會翻倍。正如我們 2017 年所預計的那樣,雲技術已經不僅僅只是作為基礎應用,它帶來了 「一切即服務」 的藍海,使任何 IT 能力都可以變成基於雲的服務供企業使用。在眾多企業當中,少數超大規模企業主宰了公有雲和雲技術服務市場,在雲技術的賦能下,為其它宏觀力量的進一步創新提供基礎和平台,例如分析技術、雲技術、區塊鏈、數字現實,以及未來的量子技術。
雲技術還驅動我們思考並重塑一些陳舊的企業管理和業務職能。
當今的顛覆性驅動力(即數字現實、認知技術和區塊鏈)都是由體驗、分析技術和雲技術發展而來。未 來十年,這些新的趨勢雖然不再新鮮,但它們將和過往的重大趨勢一樣,在人們持續深刻的理解和應用 中,推動重要的變革。
(4)數字現實
數字現實技術,包括 AR/VR 、混合現實、語音交互、語音識別、普適計算、360°全方位攝像和沉浸式技術等,幫助用戶突破鍵盤和屏幕的禁錮,與用戶感知無縫銜接,用戶可更加自然地參與互動。數字現實的目的是打破傳統的空間界限,讓人與底層技術進行自然、本能、甚至下意識的互動。
(5)認知技術
機器學習、神經網路、機器人流程自動化、機器人程序、自然語言處理、以及更廣泛的人工智慧領域等認知技術可能推動所有產業變革。這些技術將人機互動個性化、場景化,通過 定製化語言或圖像信息,驅動業務流程,實現無人值守。
企業對認知技術的需求大幅增長一一互聯網數據中心(IDC)預測 2022 年 企業此項支出將達 776 億美元,與此同時,信任和技術道德問題也迫在眉睫。
(6)區塊鏈
德勤 2019 年全球區塊鏈調查報告中,超過半數的參與者表示區塊鏈技術至關重要,較前一 年增長了 10% 。83% 的人能夠明確構思區塊鏈技術的實際應用,較前一年增長了 9% 。調查結果顯示,2019 年,企業已經不再討論「區塊鏈是否可行?」,轉而關注「我們該如何利用區塊鏈?」
金融服務和金融科技公司持續領航區塊鏈技術的發展,但其它領域也開始推行區塊鏈技術, 尤其是政府、生命科學與醫療健康、科技、媒體、通訊等領域。
再提技術業務、風險和核心系統重塑似乎有些枯燥無味,但不可否認,它們是業務的核心所在。企業在這些已經發展很成熟的領域,依然繼續進行著可觀的投資。綜合來看,正是因為它們不僅為數字化轉型、創新與增長提供了可靠的、可規模化的基礎,也是在分析技術、認知技術、區塊鏈等顛覆性技術成功投資的必要條件。
(7) 技術業務
隨著技術應用與業務戰略的融合,技術業務也在不斷發展。隨著企業更多地通過重塑 IT 來實現運營效率提升和與業務部門合作者一起進行價值創造,很多 IT 團隊通過實施促進跨業務協作的開發體系(如敏捷和 DevOps ),逐漸將傳統的項目制交付調整為產品化運營。
強大的技術功能讓企業更敏捷地響應技術驅動的市場和業務的變化。一隻強大的數字化技術運營團隊能夠幫助企業迅速回應技術對市場的影響以及相關業務挑戰。
(8)風險
在以創新為驅動力的時代,企業面臨的風險遠遠超越了傳統的網路風險、監管風險、運營風險及財務威。2019 年的 CEO 和風險管理調查報告指出,企業最大的風險廣泛涉及新顛覆性技術、創新、生態系統合作夥伴、企業品牌及名譽、文化等。對此,很多公司清楚地意識到他們還未對此類風險做好準備,或沒有想法在管理此類風險方面進行投資。
除合規和安全的必要要求,企業還面臨新興技術對產品、服務和商業目標的潛在影響,這些使得企業正在把更為廣泛的信任作為企業戰略。
(9)核心系統現代化
核心系統現代化體現了數字化轉型、用戶期望及數據密集型演算法給核心系統的前台、中台和後台帶來的持續性壓力。無論是在財務數字化、實時供應鏈,還是在客戶關係管理系統,核心系統都承載了關鍵業務流程。
在如今這個即時、持續和定製交互的時代,企業需要降低整體的技術負債。實現核心系統 現代化的成熟舉措,比如重塑現有的遺留系統,更新 ERP 系統及重寫其他系統,這些目前來講尤為重要。
二、未來三大顛覆性技術
隨著三大顛覆性技術(即數字現實、認知技術和區塊鏈)崛起,並準備在未來十年為業務做出重大貢獻 的同時,未來三大技術發展和創新的新星(環境體驗、指數型智能和量子技術)正蓄勢待發。我們將在 本世紀 20 年代末開始感受到它們的影響。
a:環境體驗
環境體驗展望了這樣一個構想:在未來,技術只是環境的一部分。計算設備的功率不斷增加,體積不斷縮小。這些越來越小的設備將我們的輸入從非自然的(指向、點擊和滑動) 演變為自然的(說話、手勢和思考),它們與我們的交互從被動的(回答問題)變成主動的(提出意料之外的建議)。
隨著設備變得無縫和無處不在,它們和我們越來越密不可分。想像未來的世界,一些微小的,已連接的,內容感知的設備被嵌入辦公室、家中或者其他地方,成為背景活動的一部分。例如,你如果在腦海中想「我要在一個小時之內出發去機場」,就能觸發一系列背景活動,包括安排航班值機,準備可供生物特徵識別的虛擬登機牌,將無人駕駛汽車目的地設置為正確的航站樓,將家中的智能系統狀態調為「離開」,以及暫停出差期間的快遞服務等等。
b:指數智能
指數智能建立在當今認知技術能力上。如今,機器智能能夠發現數據中蘊藏的規律,但是無法判斷這些規律是否有內在的意義。同時,它目前還缺乏識別和響應人類互動和情感的細微差別的能力。而且,機器智能的認知能力還非常有限,比如機器能夠打敗國際象棋大師,卻不能理解房間發生了火災需要逃跑。
未來有無限可能。隨著對語義和符號識別的理解,機器逐漸能從假想的相關中梳理出真實的因果關係。藉助來自人感訥驗平台的技術組合,我們的虛擬助手將越來越能夠識別並適應我們的情緒。隨著研究人員開發出更廣義的智能,指數智能將超越統計和計算的層面。我們敢說,最終,這將導致更有能力的人工智慧誕生。
c:量子技術
量子技術利用亞原子微粒的反直覺特性處理信息,進行新型計算,實現「不可非法侵入式」 交流,技術微型化等等。量子計算中,這些量子比特(或量子位)的特殊屬性有可能發生 指數型變化。通過操縱單個粒子,量子計算機將能夠解決某些高度複雜的問題,這些問題 對於目前的超級計算機來說,太大,太雜亂,包括從數據科學到材料科學。
隨著研究者們不斷突破技術限制,量子計算機將逐漸取代傳統的計算機。數據科學家將能 夠處理前所未有宏大的數據量,並從中獲取相關性信息。材料科學家利用量子比特模擬原 子,這是無法在傳統計算機上實現的。同時,在通訊、物流、安全、密碼學、能量等不同領域,我們都能預見無限可能。
為了幫助大家更好的理解各類前沿技術動態,基於宏觀科技力量及其可被預期的時間範圍,報告歸納整理了一張完整的統一化視圖。
三、五大關鍵新興趨勢
一)技術道德與信任
技術變革常態化的同時,贏得全方位的信任變得更具挑戰——但也充滿機遇。
隨著數字技術的出現,企業要用戶以新的更深層次的方式信任他們,過去是獲取用戶個人信息,現在則是通過數字痕迹追蹤用戶的線上行為。同時,技術引起的問題也經常成為新聞頭條,例如安全漏洞、不當或非法監視、個人信息濫用、虛假信息傳播、演算法歧視、缺乏透明度等等。這些事件導致利益相關方之間不信任(包括客戶、僱員、合作 夥伴、投資者和管理者),嚴重損害企業聲譽。的確,消費者對商家的信任正在逐漸下降,人們對公共機構的態度也越來越謹慎,員工則要求企業明確闡述其核心價值觀。
德勤 2020 年全球市場趨勢報告中提到,當今時代,品牌信任對企業來講尤為重要,關係到企業的方方面面。無論是客戶、監管機構,還是媒體,都期望品牌商在其開展業務的各個領域都是開放、誠信和始終如一,從產品生產、促銷活動、到員工文化和合作夥伴關係維護等。
被技術顛覆的企業,它的每一個方面都意味著可以贏得或失去任何一個客戶、員工、合作夥伴、投資者和/或監管機構信任的機會。如果領導者能夠充分貫徹企業價值觀和技術道德觀,努力履行「做好事」的承諾,企業就能夠與利益相關者建立長期牢固的信任關係。在這種情況下,信任就變成了一個全方位的 承諾,並且確保信任是企業的技術,流程,人員都在共同努力維護的基礎。
技術道德這一術語指的是不局限於或側重於任何 一項技術的綜合價值觀,這個價值觀是指導企業對技術使用的整體方法及通過部署這些技術驅動業務戰略和運營企業應考慮主動評估如何以符合公司宗旨和核心價值觀的方式使用技術。
在數字時代,信任是個複雜的議題,企業面臨著無數的生存威脅。雖然顛覆性技術通常會給企業帶來指數型增長,但僅憑技術卻無法建立長期信任。因此,領先企業們正在通過全方位的維持利益相關者所期望的高度信任。領先企業們正在嘗 試通過各種方式,來維持利益相關者所期望的高度信任。
人工智慧、機器學習、區塊鏈、數字現實和其它 新興技術正以前所未有的速度和深度融入我們的 曰常生活。企業該如何通過客戶、合作夥伴和員工使用這些技術來構建信任呢?
解讀企業價值觀。
如今,技術根植於業務,機器學習也驅動著業務決策和行為,因此,必須先了解企業的技術解決方案,才能進一步解讀和評價企業價值觀。數字化系統可以被設計用來減少偏差,讓企業能夠遵循自己的原則運 營。
保障措施可以防止用戶以不健康或不負責任的方式使用技術,從而幫助提高利益相關者的利益。例如,一家公司對可能成癮的遊戲強制限定遊戲時間和遊戲花費一個內容提供商提醒用戶關注信息來源的準確性;雲計算提供商在 戶超出其預算之前自動發出警報。
建立強大的數據基礎。
如果不能系統性地、統一地追蹤數據內容及來源,並確定可訪問數據的人員,就沒有辦法營造良好的信任環境。強大的數據基礎讓利益相關者擁有共同的願景, 為數據負責,採用安全的技術手段實現有效的數據管理。管理者需要讓利益相關者了解他們提供的數據將如何運用,此外,除非為了法律或監管的目的,在利益相關者要求時須刪除相關數據。
強化防護措施。
德勤 2019 年未來網路調查報告顯示,管理者為網路問題花費的時間越來越多,網路防禦體系意味著您要 保護您的客戶、員工和商業合作夥伴,讓他們遠離與他們——或者說你們——的價值觀不同的群體。從最開始就需要建立並實施網路安全風險策略略,並將其貫穿於商業運營和政策制定的全過程,這絕不僅僅是信息技術部門的問題。企業領導者應當與信息技術部門一起制定全面的數字安全風險策略,考慮安全、隱私、 誠信和保密等各方面,增強利益相關者的信任,提高企業競爭力和優勢。因此,需要評估企業的風險容忍度,明確弱點所在,並判斷企業最具價值的數據和系統,制定風險緩解策略和恢復計劃。
二)財務與 IT 的未來
IT 和財務領導者共同努力為創新融資尋找靈活的途徑。
德勤的研究發現,56% 的首席信息官(CIO)期望應用 Agile, DevOps 或類似的靈活 IT 交付模式,來提高 IT 的響應能力並激發更廣泛的創新的雄心。
但目前有些難以克服的障礙阻礙這些努力:資金的來源和分配。IT 的運營和開發流程正變得越來越靈活,更加側重產品,而財務部門仍舊按照過去數十年的方式來制定預算、融資和財報。結果顯而易見:IT 需求與財務流程之間的矛盾。若這個問題得不到解決,那麼它可能會破壞首席信息官(CIO)的創新計劃,乃至整個企業的戰略目標。
IT 對資金的需求與財務的漫長流程之間的矛盾並非形成於一夜之間。而是在過去十年中曰漸累積。雲技術和平台技術一步步地顛覆了傳統運營模式,迫使財務部門不得不重新評估財務管理方法。
《報告》指出這種變革體現在三方面:
從資本支出轉向運營支出
從在現場轉型到基於雲的系統,涉及大量的支出從資本支出轉移到運營支出。事實上,團隊一直都有一些資本支出和運營支出。新的準則是「誰開發誰管理」。從會計的角度而言,短期運營支出增長會影響季度財報。
衡量難以捉摸的投資回報率。
技術創新舉措通常是難以達到內部收益率預期的嘗試,可能產生正回報也可能不會。在財務及短期收益上, 創新投資通常不具備傳統 IT 項目的信心水平, 因此這類投資往往也很難通過標準管理流程獲得有力支持。在某些情況下,這會導致財務部門難以建立精確的流程,來跟蹤長期投資回報率。例如,對於無限期重複使用的平台這類的固定預算投資,跟蹤其投資回報率更是難上加難。
計算交付價值。
根據德勤《 2018 年全球首席信息官(CIO)調查報 告》,65% 的受訪者表示他們在評估 IT 投資時, 通常採用具體案例具體分析的方法,而不是遵循常規財報流程。顯然,在評估 IT 帶來的價值這件事上,首席信息官 (CIO )與首席財務官 (CFO)不在同一立場。
作為財務與未來的T趨勢的一部分,我們預計有更多首席信息官(CIO)、首席財務官(CFO)以及他們各自的團隊,將會積極探索解決這些及其他在融資、會計與財報上所面臨的挑戰的方法。
三)數字孿生技術
利用下一代數字攣生技術助力企業設計、優化和轉型。
當下,企業正以多種方式使用數字彎生技術。在汽車和飛機製造領域,數字彎生技術逐漸成為優化整個製造價值鏈和創新產品的重要工具;在能源領域,油田服務運營商通過獲取和分析大量井內數據,建立數字模型,實時指導鑽井作業在醫療保健領域,心血管研究人員正在為臨床診斷、教育、培訓,創造高模擬的人類心臟的數字彎生體;作為智慧城市管理的典型案例, 新加坡使用詳細的虛擬城市模型,用於城市規劃、維護和災害預警項目。
數字彎生可以模擬物理對象或流程的各個方面。它們可以展現新 產品的工程圖和尺寸,也可以展現從設計到消費者整個供應鏈中 所有子部件和相應環節——即」已建成「數字彎生,也可採用 「即維護」模式——生產車間設備的實物展現。模擬模型可以捕獲 設備如何操作,工程師如何維護,甚至該設備生產的產品如何與客戶關聯。數字彎生可以有多種形式,但它們無一例外都在捕獲和利用現實世界的數據。
數字孿生髮展勢頭迅猛,得益於快速發展的模擬和建模能力、更好的互操作性和物聯網感測器, 以及更多可用的工具和計算的基礎架構等。因此, 各領域內的大小型企業都可以更多地接觸到數字孿生技術。IDC 預測,到 2022 年,40% 的物聯網平台供應商將集成模擬平台、系統和功能來創建數字孿生,70% 的製造商將使用該技術進行流程模擬和場景評估。
與此同時,通過訪問大量數據,使得創建比以往更為詳細、更為動態化的模擬成為可能。對於數字孿生的長期用戶而言,這就好比從模糊的黑白快照過渡到彩色高清數碼照片一樣,從數字源中獲取的信息越多,最後呈現的照片就越生動逼真。
長期來看,若想要實現數字孿生技術的全部潛力, 可能需要集成整個生態圈內的系統和數據。創建 一個完整的客戶生命周期或供應鏈(囊括了一線供應商和其自身的供應商)的數字化模擬,可以提供富有洞察力的宏觀運營觀點,但仍然需要將外部實體整合到內部數字化生態系統內。直至今曰,大多數企業仍對點對點連接之外的外部集成感到不滿意。克服這種猶豫可能是一個長期挑戰, 但最終,所有的付出都將是值得的。未來,期望企業會利用區塊鏈打破信息孤島,繼而驗證信息並將其輸入數字孿生體中。這可以釋放先前無法訪問的大量數據,從而使模擬更加細節化、動態化、更具潛在價值。
四)人感體驗平台
通過Al、神經科學、人本設計重塑人機聯接。
人感體驗平台趨勢顛覆了傳統的設計方法,它首先確定我們想要實現的人性化和情感體驗,而後決定使用何種情感和 AI 技術組合能夠達成這一效果。企業將面臨的一大挑戰是,如何針對不同的客戶群體、員工群體和其它利益相關者,確定能引起他們共鳴和引發他們情緒的具體響應或行為,並進一步開發情感技術,使其能夠識別和複製某一段體驗中的特質。
在不久的未來,我們將會看到人們對人性化的技術需求曰益增長。在數字化革命進程中,我們目前進入到一個階段,就是每個人之間未必有 接,但每個人一定都與技術有聯結。我們正在消除流程和交互,直接與機器互動。因此,我們渴望我們正在迅速失去的東西:有意義的聯結。為此,我們期望技術能夠用更 加人性化,更人道化的方式跟我們互動。設計能夠滿足這一期望的技術需要對人的行為有更深刻的洞察,並不斷創新,以提高我們預測和響應人們需求的能力。不久的將來,人感體驗很有可能會帶來長久的、可持續的競爭優勢。
五)架構覺醒
演進架構師角色,從而轉變系統架構並支持業務 發展的速度。
越來越多的技術領導層和高管們逐漸意識到,如今,技術架構領域的科學在戰略上比以往任何時候都更加重要。事實上,為了在技術創新顛覆的市場中保持競爭力,已成立的企業需要不斷演 他們的架構一一這一過程可以從改變技術架構師在企業內扮演的角色開始。
這種轉變的目的非常明確:把經驗最豐富的架構師安排到最需要他們的地方——即加入到設計複雜技術的軟體開發團隊中。一旦這些架構師被重新部署和賦能,他們便可幫助簡化技術棧, 提升技術敏捷性,從而為新興企業獲得市場優勢。另外,他們還可以直接負責實現業務成果,解決架構難題。
此外,擁抱架構覺醒這一趨勢的企業將開始重新定義架構師角色,使其更具協作性、創新性,並能對利益相關者的需求做出回應。具有全局觀的架構師可能會發現,自己正在多部 門混合的項目團隊中,與專注於應用程序的架構師 以及來自 1T 和業務部門的同事共同作戰。未來,他們的使命將不僅是利用傳統的架構組件,還要利用顛覆性力量(如區塊鏈、AI、及機器學習)大胆創新。
資料來源:https://m.news.sina.com.tw/article/20201026/36690918.html
生物分類系統演變 在 營養師Stella Facebook 的最佳貼文
從免疫談防疫~認識冠狀病毒,解碼武漢肺炎!
不知道大家有沒有發現,在講到武漢肺炎時常常會提到SARS呢?這是因為這次引發武漢肺炎的病毒,和之前的SARS、(韓國的)MERS都是由同一種的病毒~冠狀病毒。因此,它們的如傳染方法、症狀與預防方法非常類似而讓我們可以借鏡。
孫子兵法有云,「知己知彼,百戰不殆」,唯有更了解這個病毒,我們才能清楚地知道如何遠離武漢肺炎這類冠狀病毒的威脅、擁有正確的防疫知識,並知道以後要如何預防這類新興病毒的發生。
(註)之前有點弄錯了流感的病毒分類,所以重新調整文字,因為無法重新貼圖,所以請參考留言處的新貼圖。
▍病毒vs細菌~為什麼武漢肺炎等病毒性疾病沒有特效藥(抗生素)可用!?
如果你知道病毒和細菌的不同後(圖一),你就會知道為什麼抗生素無法治療病毒性疾病,而針對武漢肺炎為什麼更多的處理方式是要求未確診的疑似病例進行居家隔離(中國用封省的方式來處理)。病毒具有下面兩大特色:
1.病毒不具細胞的結構:病毒不僅很小,且結構非常簡單,其遺傳物質(DNA或RNA)外面僅由蛋白質外殼(鞘)包圍著,複雜一點的病毒(如冠狀病毒)在蛋白質外殼外,還會再包上一層脂質外套膜。所以:
*抗生素無法殺死病毒,對抗病毒性疾病靠的是疫苗[註]或支持性療法。這也是為什麼流感只能用打疫苗,或醫生開的支持性藥物(如咳嗽給止咳藥、發燒給退燒藥等)來處理。武漢病毒的處理方式也一樣,只是因為它是新興病毒,故目前沒有疫苗,而只能靠支持性療法支援病人來戰勝這個新病毒。
*對抗病毒性疾病最終靠的還是你自己的免疫力。所以感染流感等病毒性疾病時,別忘了多休息、多喝水、多吃營養的食物,因為這些在感冒時醫生常見的叮嚀其實是有助身體提升免疫力的方法。
[註] 疫苗是利用人體免疫機制而製成的,方法是將細菌、病毒等致病微生物經過殺滅(如不活化疫苗),或弱化其毒性(如活性減毒疫苗)後,再將之打入人體內,因為敵人弱小所以我們免疫系統很輕易就可打贏對方而產生免疫力。
2.絕對寄生:病毒不具完整細胞結構故無法自行繁殖,而須寄生在宿主上,利用宿主的細胞系統來複製、繁殖。亦即若非在活體體內,病毒的存活時間相當有限。所以:
*隔離是抑制病毒擴散最有效的方法。因為病毒在活體外存活時間有限,所以只要讓病毒無法接觸宿主(隔離),病毒最後就會死亡(不同病毒在活體外存活時間因環境不同而有所差異)。這也是為什麼當小朋友罹患流感或腸病毒時,學校會要求家長把小孩帶回家居家隔離,以及中國會採封城的隔離方式來抑制武漢肺炎擴散的緣故。
▍解碼冠狀病毒~武漢肺炎為什麼這麼恐怖,其症狀及傳播方式為何?
武漢肺炎之所以恐怖是因為它是個新病毒,這意味著所有人都沒得過、對它都沒有免疫力,因而每個人都可能會被感染,使得這個疾病更容易傳播開來。另外,因為它是”新的”疾病,故沒有現有的疫苗可使用,因此目前只能靠支持性療法,及患者自己的免疫力。再加上罹患武漢肺炎者的重症比率和死亡率都較季節性流感更高。所以引發各國的謹慎對待。
武漢肺炎是由冠狀病毒所引起,所以也稱為2019新型冠狀病毒(2019-nCoV)。為了更了解它是如何發生,以及懂得如何預防,讓我們先來認識一下冠狀病毒的特性:
1.冠狀病毒為一種很容易發生變異的RNA病毒。由於RNA病毒在複製時不具備校正性質,所以可能在複製的過程產生變異而產生新的亞種,或新的品種;反之,DNA病毒在複製時能自我校正,故少有變異。這也是為什麼牛痘(DNA病毒)疫苗用了幾十年至今還是有效,而RNA病毒疫苗的研發會很困難,甚至很多藥廠不願意投入研發。
2.冠狀病毒可感染多種動物,包括人,及蝙蝠(多種冠狀病毒的宿主)、野鳥(所有A型流感的天然宿主)、豬、牛、駱駝等脊椎動物。所以可能在病毒變異後發生可跨物種傳染的現象,例如之前的SARS和MERS都直接或間接和蝙蝠有關,而武漢肺炎從之前所說的無法人傳人或有限度的人傳人,演變成至今會人傳人也是因病毒變異所致。
*病毒的變異和它反覆多次複製有關。因此針對SARS和武漢肺炎這類新興病毒最恐怖的就是不透明化、沒及時處理,讓病毒在不斷複製過程中出現變異,進而演變成會人傳人,或演變為更致命、更容易擴散的變毒。所以,全民配合參與防疫,對於這類新興病毒的預防是非常重要的。
*從2003年的SARS、之後的MERS到2019的武漢肺炎,第一個罹患者都和接觸動物有關。所以想要預防這類新興病毒的屢次發生,就是避免接觸禽鳥、蝙蝠,少吃野味。
3.冠狀病毒主要是透過呼吸道(咳嗽、打噴嚏)和接觸傳染,所以主要的預防的方法是勤洗手、戴口罩;避免接觸病人帶有病毒的分泌物,或接觸帶有病毒的禽鳥、哺乳動物。
4.冠狀病毒主要感染的是呼吸道或腸道(如SARS),也可能會導致肺炎(如武漢肺炎)。另外,在感染較嚴重時常會出現發燒或可能出現全身性症狀。
目前所了解的狀況,武漢肺炎感染者的症狀除了典型的發燒、呼吸道症狀(咳嗽、呼吸困難)外;部分患者可能出現嘔吐、腹瀉,或肌肉痠痛等全身性症狀(非典型症狀)。患者普遍會有不同程度的肺炎表現,嚴重時可能會導致肺炎或嚴重急性呼吸症候嚴重者出現急性呼吸道急迫綜合症、肺纖維化、呼吸衰竭。所以當疑似感染並有發燒、呼吸道、腸胃道、肺部或全身性症狀時,都可懷疑自己是否感染了冠狀病毒。
總結來說,在對抗武漢病毒這場戰役裏,你、我等群眾的配合對防疫是非常重要的。
*平日宜勤洗手,養成咳嗽、打噴嚏時用手肘遮掩的好習慣。健康人平日是不需要戴口罩的,但若來到醫院等細菌、病毒等致病菌密度較高的地方最好戴好口罩。另外,宜攝取足夠營養來維持免疫系統的健康。
*當出現發燒,或呼吸道、腸胃道、全身性症狀時,可透過回想自己是否有接觸史(接觸帶武漢肺炎病毒者)或中國相關旅遊史來做初步過濾。
*若過濾後沒有被感染武漢肺炎的風險,且症狀不嚴重(例如僅是上呼吸道症狀,也沒有發燒或全身性症狀),可能是一般感冒或輕微流感所致,此時宜戴上口罩、勤洗手避免把疾病傳染給他人。而若症狀逐漸好轉且自行痊癒就不須擔心。
*如果感染症狀較嚴重,例如發燒或出現全身性症狀,則建議戴上口罩就醫篩檢,接受治療。(目前武漢肺炎主要是接觸到帶此新病毒的人而被感染,所以不需要太過擔心,反而比較要留意的是季節性流感,季節性流感嚴重的話也可能嚴重危害身體並影響生命,所以症狀嚴重的話還是要就醫喔)
*最後要呼籲大家,要養成少接觸野生禽鳥,不要吃野味(野生動物)的好習慣。
只要人人都有良好的防疫觀念:勤洗手,打噴嚏或咳嗽時用手帕或手肘(吸血鬼式咳嗽法)遮掩口鼻(X用手遮)做好防疫,就能遠離武漢肺炎、季節性流感等致病微生物對我們健康與生命的威脅喔。
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【作 者】曾春僑 教授、莊忠進 博士
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【作者簡介】
◼曾春僑
【現 職】
臺灣警察專科學校科技偵查科副教授
【學 歷】
中央警察大學犯罪防治所刑事司法組博士
【經 歷】
台北市政府警察局鑑識中心技佐、巡官、警務員
南投縣政府警察局巡官、警務員
臺灣警察專科學校刑事警察科助理教授
◼莊忠進
【學 歷】
中央警察大學犯罪防治所刑事司法組博士
【經 歷】
台灣警察專科學校刑事警察教官兼科主任、情境教學中心主任
新竹市警察局刑警隊技佐、巡官、組長
臺灣警察專科學校圖書館主任
考試院命題委員
✔本書系專門針對國內執法人員需求所撰寫,因此另輔以刑事訴訟相關法規、作業手冊等內容,解說刑案現場處理思維邏輯等重點工作。期待基層員警及各分局偵查隊及鑑識小隊成員能透過此書之講解,對刑案現場處理與證物鑑識更有概念,以備將來執行勤務中,遇有刑案時,能具有初步且完整的知識,有助於後續工作進行。
✔本書內容包括警察、偵查佐、鑑識人員在現場之處理作為,以及各類證物之處理方式,包括常見的指紋、槍彈等,或是纖維、玻璃等。此外,書中以大量照片說明現場及證物的處理方式,亦包括許多現有執法機構最新標準作業程序,為國內第一本針對國內環境、基層執法人員與一般民眾所寫的現場鑑識類書籍。
【章節簡介】
🔹第一章 刑案現場及證物
第一節 刑案現場
第二節 物 證
第三節 四向連結概念
第四節 類化與個化
🔹第二章 刑案現場處理員警之基礎概念
第一節 初抵現場之員警
第二節 刑事偵查佐之作為
第三節 現場保全重要具體作為
第四節 證物監督鍊
🔹第三章 犯罪現場採證與處理程序
第一節 詢問相關當事人
第二節 人員安全防護設施及現場評估
第三節 初步勘察及擬定策略
第四節 記錄犯罪現場──照相法
第五節 各類現場照相拍攝重點
第六節 記錄犯罪現場──測繪法
第七節 各類現場測繪工具及重點
第八節 記錄犯罪現場──錄音法
第九節 記錄犯罪現場──錄影法
第十節 記錄犯罪現場──現場筆記(描述法)
第十一節 系統化搜尋方法
第十二節 與犯罪有關之重要證物項目說明
第十三節 證物包裝、封緘與送驗
第十四節 採證完畢現場後續作為
第十五節 常見採證問題與疏失
🔹第四章 血跡噴濺型態
第一節 血滴的組成及特徵
第二節 血跡型態分析的項目或功用
第三節 血液作用力及血跡型態分類
第四節 血源方向及角度研判
第五節 血源位置的重建
第六節 各類常見血跡型態介紹
🔹第五章 指紋採證
第一節 指紋的定義及構成
第二節 指紋的特性
第三節 指紋分泌物與採證方法之關係
第四節 指紋紋線辨識
第五節 指紋紋型
第六節 指紋活體掃描實務
第七節 現場指紋採證
第八節 吸水性表面指紋採證
第九節 非吸水性表面指紋捺印
第十節 血跡潛伏指紋採證
第十一節 屍體指紋捺印
第十二節 指紋初步排除比對與送驗
第十三節 指紋特徵點說明
🔹第六章 槍枝與槍擊案件採證
第一節 火藥動力槍枝辨識
第二節 制式與土改造槍彈之判斷
第三節 空氣槍
第四節 槍擊玻璃研判
第五節 跳彈與槍擊鋼板
第六節 槍擊案件及槍彈證物現場處理
第七節 射擊殘跡及可疑彈孔之初步檢驗
第八節 射擊殘跡採樣
第九節 槍枝初步篩選作業程序
🔹第七章 生物跡證採證
第一節 血清學鑑定
第二節 DNA鑑定之趨勢演變
第三節 生物跡證採證鑑定流程
第四節 血液證物
第五節 精液證物
第六節 唾液測試
第七節 其他生物跡證搜尋與採證
第八節 各式生物跡證通用採證方法
第九節 生物跡證的保存方法及原則
第十節 性侵害證物之送驗規定
第十一節 去氧核醣核酸採樣條例
第十二節 生物跡證採證的安全措施
🔹第八章 痕跡採證
第一節 鞋印與其應用價值
第二節 鞋印的採取方式
第三節 輪胎痕
第四節 工具痕跡
第五節 咬痕與傷痕
第六節 壓痕、印痕及擦抹痕
🔹第九章 管制藥物採證
第一節 對毒品及相關法律條文之認知
第二節 尿液採證
第三節 藥物及相關工具採證
第四節 大麻的識別與採證
第五節 其他檢體採樣
第六節 地下毒品工廠勘察
第七節 其他藥物的採證
🔹第十章 玻璃證物
第一節 玻璃製造及種類
第二節 現場玻璃可能來源及提供之資訊
第三節 玻璃的採證
🔹第十一章 號碼重現
第一節 原 理
第二節 磨除率與半顯現磨除率
第三節 前置作業
第四節 顯現方法
第五節 號碼重現時的其他證物處理作為
🔹第十二章 油漆、土壤、毛髮與纖維
第一節 車輛油漆成分與特性
第二節 油漆採證
第三節 油漆之初篩
第四節 土壤特性
第五節 土壤採證
第六節 土壤初步分析
第七節 毛髮與纖維來源特性
第八節 毛髮與纖維初步辨識
第九節 毛髮與纖維採證
🔹第十三章 火災現場採證
第一節 火場燃燒基本特性與型態
第二節 起火點判斷
第三節 縱火劑及各類殘跡採證
第四節 包裝封緘處理與分析方法的配合
第五節 儀器分析比對
🔹第十四章 爆裂物及爆炸現場偵測與採證
第一節 爆裂物現場處理原則
第二節 爆炸物之危害方式
第三節 爆炸物現場蒐證重點
第四節 爆炸物及火藥現場偵測與採樣方法
🔹第十五章 文書證物採證與鑑定
第一節 文書證物的現場採證
第二節 標準字跡的分類
第三節 潛伏字跡的顯現
第四節 各種偽造的系爭字跡及判定方法
第五節 證件與有價證券鑑定
🔹第十六章 照相與各類光源運用
第一節 光源特性
第二節 照相基礎理論
第三節 可見光源的攝影技巧
第四節 多波域光源運用
第五節 紫外光運用
第六節 紅外線運用
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