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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    Elimination of artifacts in encrypted binary images by modified digital halftoning technique.
    (International Society for Optical Engineering, 2004-01-18) Hsi-Chun Wang; Juo-Han Sung; Yung-Hui Chen
    An anti-counterfeiting feature, latent image, has been widely applied for banknotes and security documents. The hidden pattern of denomination by intaglio printing process can be observed by viewing the bill at certain angles of elevation. While designing the latent image, a continuous-tone cover image and a binary figurative pattern are used. The continuous tone image is halftoned by horizontal and vertical line screen, respectively. The binary figurative pattern then serves as a mask to render the corresponding area of horizontal and vertical line screen on the figurative region and background region, respectively. These procedures can be done by many available commercial softwares. However, there are various artifacts such as gaps in the junctions of horizontal and vertical screen lines, discontinuous screen lines and the white or black artifacts on the edges of the latent image. The retouching of the resulting latent image needs to be carefully and skillfully handled. In this research, we developed an automatic process to generate the artifact-free latent image inside a cover image by modified digital halftoning techniques. The methods we applied include: (1) To design new 8x8 threshold matrices in order to make a perfect joint of the horizontal and vertical screen lines. (2) To use the linear scaling adjustment to enhance the cover image not resulting discontinuous line. (3) To register the 8x8-based figurative pattern to the 8x8 threshold matrix and to avoid the visual artifacts. For latent image detection, a frequency domain treatment by FFT (Fast Fourier Transformation) and inverse-FFT is used to extract the encrypted image. This is especially useful for machine-readable applications. The results show that the developed process in this research does have the ability to automatically generate the desired latent image without any artifact. It also saves the costly retouching in the existing process. A frequency domain detection method is applied to extract latent images. The proposed techniques in this research also have great potential to proceed security printing in a digital way.