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CY NEWS | 快赶上2021.MIT十大突破性技术这班快车!

2021-03-23 23:07 作者:CoNgYiEdu  | 我要投稿



近日,《麻省理工科技评论》发布了最新的2021年10大突破性技术,现在由CY君带大家一瞥当下最实兴的技术吧。


AI将如何改变我们的生活?

 用AI刻画回忆 

该项目包括数据绘画,增强的数据雕塑灯光投影,从整体上展示了技术的新进步,使观者可以体验人脑内部运动的美学诠释。每件作品均源于艺术家在加利福尼亚大学旧金山分校 Neuroscape 实验室提供的先进技术下实验。

Neuroscape 是一个神经科学中心,致力于健康残障人士的大脑功能技术创新和科学研究。Refik Anadol 通过脑电图收集有关认知控制神经机制的数据,该数据可测量脑电波活动变化提供大脑随时间变化的功能的证据。

数据收集过程利用了32通道和标准协议配置。指示参与者在录制过程中专注于特定的长期记忆。还进行了控制记录以识别伪影,以便随后使用自适应陷波滤波和限制频率范围进行滤波。

 多技能AI 


尽管近年来人工智能取得了巨大的进步,但AI和机器人在许多方面仍然是愚蠢的,特别是在解决新问题或浏览陌生环境方面。他们缺乏人类的能力,甚至不如年幼的儿童,他们无法学习世界如何运转并将常识应用于新情况。提高人工智能技能的一个很有前途的方法是扩展它的感官


 

2012年底,人工智能科学家首次弄清了如何让神经网络“拥有视觉”,随后,他们还掌握了如何让神经网络模仿人类推理、听觉、语言和写作的方式。虽然人工智能在完成特定任务方面已经变得非常像人类,甚至是超越人类,但它仍然没有人类大脑的“灵活性”,即人脑可以在一种情境中学习技能,并将其应用到另一种情境中。

受儿童成长过程的启发,如果将感官语言结合起来,并让人工智能拥有更接近于人类的方式来收集和处理信息,那么它能否发展出对世界的理解?答案是肯定的。这些可同时获得人类智能的感官和语言的“多模态”系统,应该会生成一种更强大的人工智能,也更容易适应新情况、以及解决新问题。


 重大意义 :“多模态”系统能解决更加复杂的问题,让机器人能够实现与人类真正意义上交流和协作。

 主要研究者 :艾伦人工智能研究所、北卡罗来纳大学、OpenAI

 成熟期 :3-5年


 数据雕塑家 


Refik Anadol 利用数据,将他的艺术感触结合数据转化为的极具表现力光影艺术。沃尔特·迪斯尼音乐厅,拥有起伏的不锈钢外观。Anadol提出:“用一种创造性的、计算机化的“大脑” 来 模仿人类 如何做梦,通过处理记忆来形成图像想法的新组合。

于是在为期一周的时间里,用计算机模拟出的数千梦境,收集数据文件,解析成数以百万计的数据点,然后分为数百个属性分类,同时在它们之间建立联系模式,形成专属于 Anadol 的“数据宇宙”。

 

这个 “ 数据宇宙 ” 是 Anadol 的材料,机器智能则是他的艺术合作者。由机器对数据宇宙解读 形成“ 数据雕塑 ”,使用42台大型投影机,确定位置。直接将形成的 “ 数据雕塑 ” 展示在沃尔特·迪斯尼音乐厅起伏的不锈钢外观上。


  GPT-3  

GPT-3是一种“大型语言模型”,由旧金山的研究实验室OpenAI创建。所谓“大型语言模型”指的是一种利用深度学习的算法,通过数千本书互联网的大量文本进行训练,将单词和短语串在一起。GPT-3于2020年正式发布,能够模仿人类书写文本,逼真程度令人惊异。在许多人看来,GPT-3的这一能力,堪称是通往真正的机器智能道路上的里程碑。

 重大意义 :学习自然语言的大型计算机模型,朝着构建可理解人类、并与人类世界互动的AI迈出的一大步。 

 主要研究者 :OpenAI、Google、Facebook 

 成熟期 :现在

 TIKTOK推荐算法 

TikTok是全球最具吸引力、增长最快的社交媒体平台之一。截至目前,TikTok在全球范围内已超过26亿次下载量,在美国拥有1亿用户。TikTok发现和提供内容的独特方式是其具有吸引力的“秘密武器”。

TikTok将网红博主的视频与新人博主的视频混合放在“为你推荐”页面,然后以浏览量奖励优质创作内容,用这种方式将更多新人博主的视频推给广大用户。TikTok不仅能够精准地为用户推荐感兴趣的视频,还能通过推荐算法帮助他们拓展与其有交集的新领域。


 重大意义 :TikTok不仅能够精准地为用户推荐感兴趣的视频,还能通过推荐算法帮助他们拓展与其有交集的新领域。 

 主要研究者 :TikTok 

 成熟期 :现在



疫情将如何改变我们的生活?


 M RNA 疫苗 

虽然针对MRNA的研究已有20年,但是直到去年,MRNA才首次用于进入市场的药物。我们很幸运。两种最有效的针对冠状病毒的疫苗均基于信使RNA,该技术已经使用了20年。

当COVID-19大流行于去年1月开始时,几家生物技术公司的科学家迅速转向使用MRNA作为研发潜在疫苗的一种方法。到2020年12月下旬,全球范围内有超过150万人死于COVID-19,但同时该疫苗已在美国获得批准,这标志着流感大流行结束的开始。

 重大意义 :MRNA新冠疫苗有效性约为95%,此前从未投入临床应用,可能带来医药领域的巨大变革。 

 主要研究者 :BioNTech公司、绿光生物科技公司、Moderna、Strand Therapeutics公司 

 成熟期 :现在

 数据追踪  

2020年全球都在经历的新冠疫情让“数字接触追踪”引起人们的关注。随着冠状病毒开始在世界范围内传播,乍一看似乎数字接触追踪可能对我们有帮助。智能手机应用可以使用GPS蓝牙来创建最近有过交集的人的日志。如果他们中的一个人后来检测出covid阳性,这个人可以将结果输入应用程序,它会提醒其他可能已经暴露的人。


 重大意义 :在不获取个人位置信息的情况下,手机使用者可获知自己是否与新冠病毒感染者接触。 

 主要研究者 :苹果、谷歌等

 成熟期 :现在

 远程遥控 


2020年四月,全球疫情进入高峰期,170余个国家的学校关闭,受到影响的学生规模高达16亿。全球大部分地区的传统学校转为线上教学模式,亚洲也不例外,例如中国香港在线辅导公司Snapask的用户需求激增。

目前,Snapask在亚洲9个国家拥有超过350万名用户,较疫情之前翻了一番。于2015年创立Snapask的Timothy Yu表示,“之前我们需要五年才能达到的用户数量,由于疫情的原因只用了一年就实现了。”

 重大意义 :2020年疫情期间,医疗保健和教育这两项重要服务中发生的变化,对人们的整体福祉和生活质量产生了巨大影响。

 主要研究者 :中国香港在线辅导公司Snapask、作业帮、印度Byju’s

 成熟期 :现在


 更安全和精准的数据 

 

 数据信托 

数据时代,在人们生活更加方便的同时,隐私和安全问题日益突显。那么,是否有一个组织可以像工会维护劳工权利一样来维护人们的数据权利?并且,能够像医生一样,根据个人的数据管理帮助人们做出明智的决策?或许,数据信托是一种可行性方案。理论上,数据信托允许用户行使其作为数据生产者的权利。


 重大意义 :面对个人数据被滥用这一情况,数据信托可以帮助更好地管理数据。 

 主要研究者 :Google Sidewalk Labs 

 成熟期 :2-3年

  

 超精确定位 

今天的GPS可以精确到510米以内,而新的超精确定位技术的精确度可以达到几厘米几毫米。这为我们带来了新的可能性——从山体滑坡预警到送货机器人,再到自动驾驶汽车,超精确定位使这些应用更安全。


 重大意义 :当定位技术精确到毫米级或更高水平,将开创全新的产业。 

 主要研究者 :中国科学院空天信息创新研究院、ColdQuanta

 成熟期 :现在


 放眼于未来新能源 


 新能源艺术家 



Josh Hadar善于运用各种金属与新能源等材料来进行艺术创作,作品专注于雕塑与装置艺术,其作品让观众对自然和环境陷入沉思。《光伏相思树》由回收钢铁管子再生板手工吹制玻璃组成,同时使用了90太阳能板并手工焊入树叶上来吸取太阳能并为电池充电。吸足太阳光后,它们点亮LED 水果玻璃灯并照亮整棵树。


  绿色氢气  



氢气一直是化石燃料的诱人替代品。它燃烧干净,不排放二氧化碳;它的能量密度大,因此是一种很好的方式来储存来自可再生资源的电力;你还可以制造液态合成燃料,作为汽油或柴油的直接替代品。但到目前为止,大多数氢气都是由天然气制成的,该过程很脏且耗能大。


而太阳能和风能的成本迅速下降,意味着绿色氢现在便宜到可以实用。只需用电将水除掉,就可以得到氢气。目前欧洲正在引领潮流,开始建立所需的基础设施。比如电解厂正以太阳能风能为动力,生产干净的氢气。

 重大意义 :绿色氢气是绿色的碳中性能源,是可再生风能和太阳能的扩充,有可能成为未来低碳化的核心燃料。 

 主要研究者 :绿色氢联盟蒂森克虏伯集团、国际能源署、麦肯锡咨询公司 

 成熟期 :预计2030年

 锂金属电池  


目前,电动汽车普遍使用的是锂离子电池,这种电池昂贵、笨重、能量密度低,并且其所依赖的液体电解质在碰撞时极易起火。电池的一系列缺点体现在电动汽车上就是:价格高、续航低、充电慢,而且还存在安全隐患,这些正是让众多车主对电动汽车望而却步的原因。

显然,要使电动汽车比汽油汽车更具竞争力,就需要一种突破性电池来弥补这些缺陷。硅谷初创公司QuantumScape声称已经开发出全新的锂金属电池,其采用固体电解质(陶瓷)克服了传统锂离子电池存在的这些缺陷。

 重大意义:锂金属电池能量密度高、充电速度快,而且安全可靠,使电动汽车像汽油汽车一样方便和便宜。

 主要研究者:QuantumScape公司、卡耐基梅隆大学、橡树岭国家实验室

 成熟期 :5年


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