2020年"全球十大突破性技术"公布:数字货币等在列
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(原标题:权威发布:《麻省理工科技评论》2020年“全球十大突破性技术”)
今天,《麻省理工科技评论》一年一度的“十大突破性技术”(TR10)榜单如期而至。 自2001年起,《麻省理工科技评论》每年都会评选出当年的“十大突破性技术”,这份在全球科技领域举足轻重的榜单曾精准预测了脑机接口、智能手表、癌症基因疗法、深度学习等诸多热门技术的崛起。当然,与其说是“预测”,不如说是《麻省理工科技评论》站在全球科技最前沿,目睹了科技创新的百年变迁后的一种沉淀,是对科研迈向产业的可行性分析,是对技术商业化及影响力的研判。 和往年一样,这份充满未来感的榜单尝试在每一年的年初定义接下来最值得关注的10个技术方向,但编辑部每年都在尝试为这份极具影响力的年度策划创造更多新鲜感。例如,在去年,我们就请到比尔 · 盖茨(Bill Gates)先生作为客座评选人,全程参与评选工作。 那么今年,站在新十年和旧十年的接力点,《麻省理工科技评论》这份榜单又会出现怎样的惊喜?
回望2013年的十大突破性技术榜单,由于人工智能的加速发展,我们将 “深度学习” 列入了当年的突破性技术,并准确给出了3-5年的爆发期。 2010年,我们提名了带有3D 全息显示的手机、可以将空气中的二氧化碳直接转化为柴油的微生物、可以在人体里降解的电子植入物,以及“社交电视” (现在它叫 Twitter) 。 2009年,在苹果收购 Siri 之前,我们就将它列为了突破性技术。当时 Siri 宣称,它将不仅仅是一个语音激活的搜索引擎,而且是一个可以为用户预订餐厅或航班的搜索引擎。
图 | 《麻省理工科技评论》主编 Gideon Lichfield 说实话,如果我们真的能精准预测哪些新技术会取得成功,我们不会将其公开,而是会建立基金去投资它们。这是风险投资家每天都在做的事情,而且成功者寥寥无几。但是,作为一个未来学家,未来主义的意义不在于猜测未来,而是为了挑战人们现有想象,这样未来到来时,我们才不会措手不及。 所以在2020年(大家都喜欢整数年份),我们决定,扩充今年的年度十大突破性技术排行榜内容。我们将近距离关注这些科学技术,并收集了一些其他人对2030年的预测。 例如,摩尔定律是现代最可靠的预测,但是它已经相当久远了,我们的同事 David Rotman 就对摩尔定律进行了研究。他提出这样一个预测:摩尔定律即将失效。他好奇的是这将对未来的进步有何影响;独立记者 Rob Arthur 研究了2016年美国总统大选预测表现糟糕的原因,并预测了2020年总统大选;媒体人 Brian Bergstein 关心研究人员在开发能够理解因果关系的 AI 方面的进展;Bobbie Johnson 则询问了一些未来学家对未来的看法以及他们对2030年的预期。
图 | 2020年《麻省理工科技评论》全球十大突破性技术榜单包括:防黑互联网、超个性化药物、数字货币、抗衰老药物、人工智能发现分子、超级星座卫星、量子优越性、微型人工智能、差分隐私、气候变化归因共10大突破性技术。 以下是榜单详细内容解读:
防黑互联网 重大意义:互联网越来越容易受到黑客攻击,而量子网络将无法被黑客攻击。 主要研究者:代尔夫特理工大学、量子互联网联盟、中国科学技术大学 成熟期:5年 基于量子物理学的互联网将很快实现稳定的安全通信。由代尔夫特理工大学的 Stephanie Wehner 领导的团队,正在完全通过量子技术建立一个可以连接荷兰四个城市的网络。通过这个网络发送的消息将无法破解。 在过去的几年里,科学家们已经学会了用光纤电缆来传输成对的光子,这是一种可以绝对保护光子中编码信息的传输方式。一支由潘建伟教授带领的中国团队使用这种技术,在北京和上海之间建造了一个长达2000公里的骨干网络,但该项目部分依赖于经典组件,这些组件在建立新的量子网络之前会周期性地断开网络,因此依然存在被黑客攻击的风险。 相比之下,代尔夫特理工大学的网络将是第一个使用量子技术在城市之间传输信息的网络。 这项技术依赖于一种被称为 “量子纠缠” 的粒子行为。纠缠的光子在不破坏其内容的情况下无法被秘密读取。 但是,创建纠缠的粒子很难,远距离传输粒子更难。Wehner 的团队已经证明,他们可以将粒子发送超过1.5公里 (0.93英里) 的距离,他们有信心在今年年底左右建成代尔夫特和海牙之间的量子网络。而更远距离的网络连接将需要量子中继器来扩展。 代尔夫特理工大学和其他一些机构正在设计这种中继器。Wehner 说,第一个量子中继器将在未来五到六年内完成,并将在2020年代末建成一个全球量子网络。
超个性化药物 重大意义:针对个体量身定制的基因药物为身患绝症的人带来一线希望。 主要研究者:A-T Children’s Project、波士顿儿童医院、Ionis Pharmaceuticals、美国食品和药品监督管理局 成熟期:现在 我们先来设想这样一个绝望的病例:一名儿童身患一种极其罕见的致死性疾病。这种病不仅没有有效药物,而且连尝试研究它的科学家都找不到。 最后医生只能一声叹息,“病症实在太过罕见,随他去吧。” 归功于可以根据个体基因量身定制的全新药物,这种情况可能会发生改变。如果因为某种特定 DNA 缺陷导致了极为罕见的疾病(目前有数千种这样的情况),那么至少有一个争取修复基因的机会。 (编辑:52刷机网) 【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容! |







