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港大法律系男生涉AI製作同學朋友祼照 校方發信警告

社會事

港大法律系男生涉AI製作同學朋友祼照 校方發信警告
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港大法律系男生涉AI製作同學朋友祼照 校方發信警告

2025年07月12日 23:15 最後更新:23:25

香港大學一名法律系學生,被指利用網上人工智能軟件,將在社交媒體上同學和朋友等人的照片製作成祼照。港大回應指已向涉事學生發警告信並將審視事件,或會採取進一步行動。

事緣3名自稱為香港大學學生在網上發文,指該名男生未經他人同意,以人工智能軟件製作別人的色情照,並稱在男生電腦中發現多達700張祼照,涉及約30名女性,包括男生的同學、學姐、朋友、小學同學及中學老師等人。

貼文指,有受害人要求校方跟進事件,認為該男生行為觸犯《香港大學條例》,羞辱另一名學生或使其受到嘲弄等;校方約見事主及男生,惟在諮詢法律意見後,認為男生的行為並未構成任何校紀委員會可處理的罪行。

香港大學法律學院。香港大學圖片

香港大學法律學院。香港大學圖片

有受害人對結果感到不滿,校方之後改為在男生的個人學生檔案中,存檔警告信作內部參考,並稱會約見他作口頭懲戒。校方及又後轉發男生撰寫的道歉信,但仍有受害人認為道歉信只有60多字是無誠意,並認為港大懲處男生力度不足。

香港大學回應傳媒查詢時表示,校方已向被投訴的學生發出警告信,並要求該學生向受影響同學正式道歉,校方亦深切理解受影響學生的擔憂,將進一步審視事件細節,必要時採取進一步行動,確保所有學生能在安全和被尊重的環境中學習。

香港大學。巴士的報記者攝

香港大學。巴士的報記者攝

港大又表示,校方有與受影響學生溝通,基於保障學生福祉考慮,在多方面作出適當安排,包括課堂安排。校方處理有關事件時一直根據《香港大學條例》、規程及相關法律法規進行評估,重申大學對任何形式的性別歧視、騷擾或不當行為均持零容忍態度,並會繼續加強相關教育和宣傳,提升學生的法律意識和道德操守。

警方就表示,暫時未收到有人就事件報案。

香港大學工程學院研究團隊近日取得一項重要科研突破。他們成功透過機械拉伸技術,令氮化鎵材料的發光顏色實現從「紫外光到藍光」的動態調控。這項技術為未來的先進功率電晶體、光電元件、射頻元件以及微型發光二極管顯示器,提供了全新的半導體材料調控方案。

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

實現高達6.8%彈性形變

研究由機械工程系陸洋教授領導,團隊利用微納加工技術,將單晶氮化鎵材料製成微小的橋狀結構。透過精密機械拉伸,使材料產生高達6.8%的彈性形變,其抗拉強度達到約11 GPa。這展現了尺寸效應帶來的非凡彈性變形能力,為深度應變工程開拓了新的發展空間。

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

圖示氮化鎵塊體微加工製成單晶微橋。左上為加工前塊體材料;右上為微橋樣品;下圖呈現拉伸測試過程,顯示樣本斷裂前可達6.8%超大彈性應變。港大圖片

發光波長從紫外偏移至可見光

這種物理拉伸不僅沒有損壞材料,反而成功將氮化鎵的發光顏色從原本不可見的紫外光,逐步轉變為肉眼可見的藍色光。在原位力學拉伸結合陰極射線發光系統的實驗中,研究人員實時監測應變過程中的光學特性變化。當拉伸程度達到3.9%時,發光顏色已實現明顯轉變,氮化鎵的帶隙從3.41 eV連續紅移至3.08 eV,發光波長相應從紫外光區進入可見光區。在最大應變條件下,帶隙可進一步降至2.96 eV,波長從約365 nm偏移至420 nm。

應變固定氮化鎵微機械器件應用展示。右上CL光譜測試顯示,當器件鎖定於約3%拉伸應變時,發光帶隙由3.42 eV顯著紅移至3.34 eV。港大圖片

應變固定氮化鎵微機械器件應用展示。右上CL光譜測試顯示,當器件鎖定於約3%拉伸應變時,發光帶隙由3.42 eV顯著紅移至3.34 eV。港大圖片

具可逆性與「鎖定」結構設計

氮化鎵是2014年諾貝爾物理學獎藍光LED的核心材料,過去科學家需要透過添加不同化學元素來調節發光顏色。而這次港大的研究展示了一種純物理的調控方法,其獨特之處在於「可逆性」——當撤去拉伸力時,材料會恢復原狀,發光顏色也隨之回到原本的紫外光。這種發光特性隨應變狀態完全可逆的動態調控方式,有別於傳統需要改變材料化學成分的方法。

研究團隊還設計了一種微型機械結構,能夠將拉伸狀態「鎖定」。透過鎖定約3%的拉伸應變,該元件成功實現了發光波長從363nm到371nm的穩定紅移,在不需要持續外力的情況下保持此應變發光狀態,這項設計讓技術更具實際應用價值。未來,這項技術有望應用於微型顯示器、智能照明,甚至生物感測等領域。

這項研究成果已發表於國際頂級物理學期刊《物理評論X》,文章標題為「Deep Elastic Strain Engineering of Free-Standing GaN Microbridge」。

- 核心技術:透過機械拉伸實現氮化鎵材料發光顏色從紫外光到藍光的動態調控。

- 關鍵數據:拉伸產生高達6.8%的彈性形變;抗拉強度約11 GPa;帶隙可從3.41 eV降至2.96 eV。

- 技術特點:調控過程完全可逆;設計了可「鎖定」拉伸狀態的微型機械結構。

- 應用前景:為先進功率電晶體、光電元件、微型LED顯示器、智能照明及生物感測等領域提供新方案。

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