ImGist - Мен мәнімін

Қазірдің өзінде бар 10 футуристік технология

Біз ғылымның үнемі дамып келе жатқанын білеміз, дегенмен көпшілігіміз оның соңғы бірнеше жылда қаншалықты дамығанын білмейміз. Бұрын «футуристік» деп саналған және тек ғылыми фантастика саласында ғана бар көптеген технологиялар қазір шындыққа айналды — көрінбейтін жамылғылардан бастап ақыл-оймен басқарылатын протездер мен озық автономды қаруларға дейін.

10. Шынайы голограммалар

Голограммалар ұзақ уақыт бойы голографиялық қағаз түрінде қолданылып келеді — жарық толқындарын пайдаланып үш өлшемді кескін жасайтын басып шығару әдісі. Олар көбінесе банкноттар, билеттер, жеке куәліктер және өнім жапсырмалары сияқты заттар үшін жалған ақша жасаудан қорғау шарасы ретінде қолданылады.

Дегенмен, голограммалар жақында кеңейтілген және виртуалды шындық сияқты салалардағы инновациялардың арқасында әлдеқайда күрделі формаға ие болды. MIT-тің Tensor голографиясы сияқты технологиялар енді жасанды интеллект пен машиналық оқытуды пайдаланып, шынымен шынайы голограммалар жасай алады, оларды өз кезегінде оларды тереңірек ету үшін әртүрлі тәсілдермен өзара әрекеттесуге болады.

Голограмма технологиясы толығымен жүзеге асырылғаннан кейін, оны әртүрлі мақсаттарда пайдалануға болады. Әлемнің әртүрлі жерлерінде орналасқан қатысушылармен толық голографиялық конференция қоңырауын өткізу мүмкіндігін елестетіп көріңізші. Оны сондай-ақ теңіздегі бұрғылау қондырғылары сияқты қауіпті жерлерде орналасқан алыстағы нысандарды бақылау үшін де пайдалануға болады, бұл жұмыспен байланысты тәуекелдерді айтарлықтай азайтады. .

9. Нанороботтар

Наноботтар, сондай-ақ нанороботтар немесе наномашиналар деп те аталады, біз білетін уақыттан бері ғылыми фантастиканың негізгі бөлігі болып келеді. Жасушалық немесе молекулалық деңгейде күрделі тапсырмаларды орындай алатын бұл микроскопиялық машиналар кішкентай медициналық көмекшілер, өзін-өзі көбейтетін жөндеу машиналары және өлімге әкелетін қарулар ретінде елестетілді. Алайда, нақты өмірде, жақында ғана, нанобот технологиясы әрқашан алыс болашақтың бір бөлігі болды.

Соңғы бірнеше жылда бүкіл әлем бойынша осы салада жұмыс істейтін көптеген топтар әртүрлі қолданбаларда айтарлықтай жетістіктерге жетті. 2018 жылы Гонконгтағы зерттеушілер жасушалық деңгейде ісіктерді нысанаға ала алатын боттарды сәтті жасап шығарды. Бұл негізінен бір күні қатерлі ісікке айналуы мүмкін ісіктерді іздеу және жою үшін арнайы жасалған химиотерапиялық препараттармен толтырылған ДНҚ тізбектері болды.

2020 жылдың қаңтарында Тафтс университетінің тағы бір зерттеушілер тобы одан әрі алға жылжып, алғашқы тірі нанороботтарды жасап шығарды. Бақалардан алынған бағаналы жасушалардан жасалған бұл кішкентай машиналар, ксеноботтар деп те аталады, қозғала алады, өздерін емдей алады және тіпті жаңа боттарды өз бетінше жасау үшін бірге жинала алады.

8. Өлімге әкелетін автономды роботтар

Өлімге әкелетін автономды роботтар - адамның араласуынсыз жұмыс істей алатын қарулардың жалпы атауы. Жасанды интеллект және озық қашықтан басқару сенсорлары сияқты технологияларды қолдана отырып, бұл болашақ қаруларды нысанаға алу туралы шешімдерді толығымен тәуелсіз қабылдауға бағдарламалауға болады, бұл жердегі сарбаздардың қажеттілігін толығымен айналып өтеді.

Өкінішке орай, автономды мүмкіндіктері бар қарулар бүкіл әлем бойынша шайқас алаңдарында пайда бола бастады. Ресей де, Украина да жалғасып жатқан соғыстарда автономды қаруларды қолданды, ал БҰҰ есебінде Түркияның Ливия азамат соғысы кезінде ливиялық сарбаздарды бақылау үшін Каргу-2 автономды дрондарын пайдаланғаны айтылған. Қазіргі уақытта бұл технологияны шектеуге тырысатын адам құқықтары топтары мен ғалымдардың қатты қарсылығына қарамастан, барлық дерлік ірі әскери державалар өздерінің өлімге әкелетін автономды қаруларын жасаумен айналысуда.

7. Оймен басқарылатын протездер

Мидың инстинктивті түрде басқаруына болатын протездер тек ғылыми фантастикада ғана елестетілген, дегенмен соңғы жылдардағы бірнеше жетістіктер оларды біз ойлағаннан да ертерек шындыққа айналдыруы мүмкін.

Мичиган университетінде жүргізіліп жатқан зерттеулер осы жетістіктердің көпшілігіне себеп болды. 2020 жылы университеттің зерттеушілері ампутацияланған жүйкелерден әлсіз сигналдарды күшейту әдісін жасап шығарды, бұл робот қолын нақты уақыт режимінде басқаруға мүмкіндік береді, бұл протезді интуитивті саусақ ұшымен басқаруға мүмкіндік береді. Бұл тәсіл мидың қозғалысты басқаратын және табиғи аяқ-қолдың жанасу сезімін өңдейтін аймақтарына имплантацияланған ұсақ бұлшықет трансплантаттарын, машиналық оқыту алгоритмдерін және электродтарды қамтиды. Осы зерттеуге сүйене отырып, сол университеттің тағы бір тобы регенеративті перифериялық жүйке интерфейсін (RPNI) - кесілген жүйкенің ұшына трансплантацияланған кішкентай бұлшықетті жасап шығарды.

6. Көрінбейтін жамылғы

Нағыз көрінбейтін жамылғылар барлық ойдан шығарылған жағдайларда қолданылған, мүмкін олар оқиғаны белгілі бір бағытта жылжытудың қарапайым механикасын қамтамасыз ететіндіктен шығар. Егер олар ойлап табылса, көптеген қару-жарақ жүйелері, әсіресе көрнекі растауға негізделгендері, ескірер еді.

2019 жылы әскери камуфляжға маманданған канадалық Hyperstealth Biotechnology компаниясы өзінің тұжырымдамасын - Quantum Stealth деп аталатын материалды ұсынды. Бүгінгі күнге дейін қолданылған басқа ерте көрінбейтін плащ прототиптерінен айырмашылығы, бұл материал затты көзге көрінбейтін етіп көрсету үшін жарықты өз айналасына бұрайды және тіпті инфрақызыл және ультракүлгін бейнелегіштермен де жұмыс істейді. Ол негізінен әскери мақсатта қолдануға арналған, себебі материалды жауынгерлік техника үшін камуфляж қабаты ретінде пайдалануға болады, бұл оны әуеден нысанаға алуды іс жүзінде мүмкін емес етеді.

5. Түс оқу

Түс көру ғалымдардың қолынан келмейді деп ойлайсыз, кем дегенде көпшілігіміз елестеткендей емес. Әрине, сіз қателесесіз, өйткені бұл салада айтарлықтай жетістіктерге қол жеткізілді. Бүгінде басқа адамдардың түстерінің мазмұнын тек дәлдікпен көріп, есту ғана емес, сонымен қатар оларды белгілі бір тақырыпты көрсету үшін қайта құруға болады.

журналында жарияланған Жапониядағы серпінді зерттеуде Ғылым , Олар МРТ сканерлеуін пайдаланып, субъектінің ұйқысының суреттерін 60% дәлдігімен картаға түсіру әдісін ашты. Басқа бір зерттеуде MIT зерттеушілері ұйықтар алдында белгілі бір дыбыстық сигналдарды таратып, түстеріңіздің мазмұнын өзгерте алатын Dormio деп аталатын құрылғыны жасап шығарды.

4. Қабырғалардан қараңыз

Xaver 1000 – Израильде орналасқан Camero-Tech әскери технологиялық фирмасы әзірлеген портативті сканер. Бұл шын мәнінде жасанды интеллект пен күрделі кескін өңдеу әдістерін, мысалы, өзінің меншікті "Sense-Through-The-Wall" технологиясын пайдаланып, қабырғалар сияқты кедергілердің артындағы адамдар мен жануарларды анықтайтын бейнелеу құрылғысы.

Сканер әртүрлі жағдайларда, әсіресе құқық қорғау органдарының кез келген әрекетінен бұрын оқиға орнын мұқият картаға түсіруді қажет ететін кепілге алу жағдайларында пайдалы. Құрылғының көптеген әскери қолданыстары бар, себебі ол қалалық жерлер мен тығыз қоныстанған аудандар сияқты шектеулі кеңістіктерде өте пайдалы. Сондай-ақ, ол табиғи апаттар немесе басқа да апаттар кезінде өмірді құтқару үшін де пайдалы болуы мүмкін.

3. Өзін-өзі қалпына келтіретін материал

Өздігінен жазылатын материалдар протездерді түбегейлі өзгертетін тағы бір маңызды инновация болып табылады, дегенмен бұл олардың жалғыз қолданылуы емес. Атауынан көрініп тұрғандай, зерттеушілер соңғы бірнеше жылда бұл салада көптеген жетістіктерге жетті, және біз тері сияқты органикалық материалдарды имитациялай алатын шынымен де өздігінен жазылатын материалды жасауға өте жақын болуымыз мүмкін.

2008 жылы Франциядағы PSL университетінің зерттеушілері бірнеше рет ыдырағаннан кейін де қасиеттерін сақтап, қалпына келтіре алатын синтетикалық каучук жасап шығарды. Осы тұжырымдамаға сүйене отырып, Стэнфорд университетінің химиялық инженерлері скальпельмен толығымен кесілгеннен кейін де бастапқы қасиеттерін сақтай отырып, қалпына келтіре алатын полимер жасап шығарды. Ең жақсысы, оны қайта-қайта өңдеуге болады, бұл бұрын зертханада қол жеткізу мүмкін емес нәрсе еді.

2. Ойлауды оқу технологиясы

Түстерді оқу бір бөлек, ал белсенді, ояу миды оқу туралы не деуге болады? Ақыл-ойды оқу технологиялары әскери қолданыстарды, мысалы, ақыл-ойды басқаруды немесе тіпті ірі корпорациялар мақсатты жарнама үшін пайдалануы мүмкін. Екінші жағынан, ойды оқу мүмкіндігі медицинада, әсіресе пациент жарақат немесе ауру салдарынан байланыса алмайтын жағдайларда көптеген әлеуетті қолданыстарға ие.

Таңқаларлығы, бұл болашақта онша алыс емес, өйткені бізде белгілі бір дәрежеде басыңыздың ішкі мазмұнын сандық түрде қайта жасай алатын көптеген технологиялар бар. . . жарияланған мақалада Табиғат журналы 2022 жылы Нидерландыдағы Радбуд университетінің зерттеушілері ми толқындарын фотосуреттерге түрлендіру әдісін ойлап тапты. Олар субъектілердің fMRI сканерлеуін алып, нәтижелерді жасанды интеллект алгоритміне берді, содан кейін ол оларды экранда бірдей дерлік қайта шығара алды. .

1. Қартаюды кері қайтару

Қартаю – адамзатты біраз уақыттан бері мазалап келе жатқан мәселе. Көпшілік бұл қажетсіз функцияның проблемаларға және сайып келгенде өлімге әкелетінімен келіседі, дегенмен тіпті біздің ең үздік ғалымдарымыз бен дәрігерлеріміз ғасырлар бойы оған ем таба алмады.

Қазіргі уақытта бізде адамдар үшін мұны жасайтын технология жоқ, дегенмен бұл егеуқұйрықтар үшін мүмкін. Гарвард медициналық мектебінің қартаюды биологиялық зерттеу орталығының профессоры доктор Дэвид Синклердің басшылығымен 13 жылдық зерттеу барысында зерттеушілер тышқандардағы қартаю процесін кері қайтара немесе жеделдете алды. Өз зерттеуінде Синклер қартаю тек жылдар бойы жинақталған зақымға ғана емес, жасушаларымыздың генетикалық құрылымындағы маңызды ақпараттың жоғалуына байланысты болатынын анықтады.

Оның командасы мұны өз тәжірибелерінде көрсетті, онда олар тышқандарды ертерек, жас күйге - көру қабілеті мен жас бұлшықеттері қалпына келтірілген күйге қайтару немесе қартаю процесін мерзімінен бұрын жеделдету үшін жасушаларда сақталған эпигенетикалық ақпаратты сәтті қалпына келтірді.

Пікір қалдыру

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *