圖文傳播學系

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歷史沿革

民國42年2月

政府遷台後為實施國家建設亟需技術人力,仍將初高中職校改制為單位行業教育,在美國國際合作總署之資助下,由當時的台灣省立師範學院設立工業教育學系,初設機工、木工、電工、圖文 (印刷) 工廠,聘請顧柏岩先生擔任系主任,自民國四十二年二月,開始招收第一屆新生,為培育印刷職業教育師資,不定額招收高職印刷科畢業學生,施以印刷師資專業教 育及工藝科「圖文工」師資之培育。

民國50年8月

工教系分別招收工職組及工藝組兩個班,工職組招收高工畢業生,專為培育工業職業學校師資,內有一組獨立招收印刷科畢業生一至三名,施以印刷學程專業教育,並為高中工藝科目培育圖文傳播科目之專業能力。

民國67年8月

工教系教學內容整合為:

機械職業教育組

電機、電子職業教育組

傳播設計教育組

其中圖文傳播定額招收學生五名,至民國八十四年增招至十五名。

民國84年

在許瀛鑑教授規劃,提出圖文傳播組獨立設系之申請,經教育部批准成立「圖文傳播教育學系」,隸屬教育學院,籌備於八十五年八月招生授業。 民國八十四年十月份,為預作「師資培育機構」之轉型,並配合本系培育「亞太媒體中心」之印刷出版媒體及影視傳播媒體工程人員政策下,國立台灣師範大學奉教育部令,本系更名為「圖文傳播技術學系」。

民國84年10月

為預作「師資培育機構」之轉型,並配合本系培育「亞太媒體中心」之印刷出版媒體及影視傳播媒體工程人員政策下,國立台灣師範大學奉教育部令,本系更名為「圖文傳播技術學系」。

民國85年8月

提供

四技二專聯招名額20名,錄取學生屬印刷出版科技組,授予工學士學位。

大學聯招名額20名,錄取學生為影像傳播科技組,授予工學士學位。

民國87年9月

教育部核定師大成立科技學院,本系由教育學院改隸科技學院;並再更名為圖文傳播學系,大學部修業年限為四至六年,至少應修完128學分。專業必修含 蓋印刷出版、影視傳播、電子傳播等領域。公費生尚須多修習26教育學分,畢業及獲得本科准教師資格 ,並在相關學校試教一年後取得教師資格。

民國88年7月

教育部核准籌備研究所碩士課程,並定於八十九年三月分印刷出版科技組與影像傳播科技組兩組招生,九月正式上課。研究所修業年限二至四年,應修完32學分,並選各組專業學程的必修課程才能撰寫學位論文,畢業獲頒工學碩士學位。

民國89年

千禧年為本系第一屆畢業生完成大學部學業,並為研究所首屆新生入學之雙喜年。

民國89年7月

教育部核准研究所碩士班招收「印刷出版科技」與「影像傳播科技」兩組學生。畢業後獲頒工學碩士學位。

民國94年

教育部核准開設「圖文傳播在職進修專班」。畢業後獲頒工學碩士學位。

現在

本系現有專任教師 10 人, 計教授 6 人;副教授 1 人;助理教授 2 人;講師 1 人。

學士班學生共計約 180 人。

碩士班學生約 176 人 (含碩士在職專班 103 人)。

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    印刷影像於多重色版加密之浮水印技術
    (國立臺灣師範大學圖文傳播學報編審委員會, 2004-12-01) 李俊逸; 周遵儒; 王希俊; Jiun-Yi Li; Tzren-Ru Chou; Hsi-Chun Wang
    本研究針對印刷影像的特性,提出一個新的數位浮水印加密技術,簡稱為多重色版浮水印技術(Multi-channel Watermarking Technique, MCWT)。MCWT可以將圖樣或文字隱藏在印刷影像的多重色版中,並且實際輸出到紙張上。解密時只需使用設計過的光柵透鏡便可直接觀察到所隱藏的資訊,不用經過複雜的計算。實驗結果顯示在青色及洋紅色版中15至30百分比網點面積為最佳的加密條件,同時依相對應的網屏角度來調整網點位置可以獲得較良好的解密效果。
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    三維顯示與全像術在數位內容產業之創新性應用研究
    (2005-07-31) 王希俊
    全像術包涵了全像攝影、立體全像片等,而全像片屬實體影像,可應用 於各類的文件及物品上以及藝術品。不論應用於何處,只要是實體影像, 則必然在未來合成為傳播的形態,並廣泛的應用在傳遞訊息。另外應用 於有價值或具保護性的物件時極需要具備防偽的機制。全像片本身不僅 具有防偽之功能,而在多樣可視覺設計功能之外,本研究利用網點加密 的技術針對全像片微小的光柵點做融入圖像的精密設計,使之能具有多 重高階防偽及提升原本防偽的功能,經由研發解密機制的測試使其提高 辨識率,進而將全像片輸出、偵測與大量複製之整合性製程複合技術。 做為產業界應用技術之依據。本研究方法的主軸採用四項技術即編碼、 輸出、解碼、大量複製。希望藉由此研究能以全像片的呈現方式,對所 有具有保護性的文件或物品能有明確的保障。
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    反應器內部組件目視檢測之數位影像分析
    (2003-12-31) 王希俊; 徐鴻發; 陳祝嵩
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    反應器內部組件目視檢測之數位影像分析
    (2001-12-31) 王希俊; 陳祝嵩
    目視檢測為非破壞檢測技術中的一個重要項目,其特點為較直接且迅速地從事前期檢測工作,在核反應器的應用方面,為了解反應器的健康狀況,需定時對反應器及其內部組件進行反應器內部組件目視檢測(In Vessel Visual Inspection, 簡稱IVVI),由於爐內組件具有高幅射性,人員不易接近,故利用水底攝影機等光學輔助器材進行遠距目視檢測,所拍攝之水底攝影影像,雖利於檢測者於現場或事後從事判讀,但由於判讀影帶時難以和反應器真實位置整合,且影像本身有時因打光不勻或攝像系統的像差問題,判讀瑕疵之位置與尺寸不易,尤其在比較不同時間所攝得的特定瑕疵影像時,因拍攝角度與遠近不同,很難以目視判斷此特定瑕疵是否有增長情形(是否為active),故需要一個影像量化分析的工具來協助。  近年來,隨著電腦科技的蓬勃發展,數位影像處理技術(Digital Image Processing)也廣用於各科學與工程領域,本研究之主要工作即為應用數位影像處理相關技術於反應器內部組件目視檢測 其重點工作項目為 (a)開發IVVI連續影像數位化永久保存技術。(b)應用虛擬實境技術整合IVVI影像與真實空間位置。(c)建立相機自我校正模式,標定不同時間拍攝影像中特定物件變化。(d)應用電腦視覺技術自動化量測攝像系統解析度。經由本研究案之進行,將能進一步確實掌握反應器的健康狀況,做為運轉之參考。
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    超音波檢測生物可分解性高分子之性質
    (國立臺灣師範大學圖文傳播學報編審委員會, 2002-02-01) 王希俊; 張文基; Winet,H.
    生物可分解性高分子除了應用於藥物控制釋放及骨科復健植入也是一種具有環保特性的被印體材料,本研究應用超音波檢測技術來量測生物可份解性高份子浸置於水中不同時間後的裂解特性,二千萬周率之縱波由超音文轉換器產生後穿透過高分子材料並由感測器接收及數位化,快速傅立葉轉換及交錯相關係數法等數位訊諕處理技術將數位化的波形轉換,並計算超音波在高分子中的波速及衰減係數,結果顯示超音波的波速在高分子裂解過程中降低三分之一而衰減係數則增加四倍,故超音波檢測技術是有用的工具來量測與鑑定生物可分解性高分子材料的裂解特性。