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重磅发布:《麻省理工科技评论》发布2017年全球十大突破性技术榜单
By DeepTech深科技
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02/24/2017
今天下午,北京大雪纷飞,作为《麻省理工科技评论》在中国大陆地区的独家运营方,DeepTech深科技联合IBM中国研究院、网易科技、人民邮电出版社、云享客、数字家圆在国贸三期中国宴会厅举办了2017年《麻省理工科技评论》全球十大突破性技术榜单发布会。 科大讯飞、百度、驭势科技、乐视、地平线、中科创星、华创资本、和米资本、地平线、易宝支付、清华大学、中国科技大学、中科院、中科晶云、合生基因、元码基因、金准基因、华兴资本、浅石创投等数十家机构的嘉宾参与了这次发布会。 作为全球最为著名的技术榜单之一,《麻省理工科技评论》全球十大突破性技术具备极大的全球影响力和权威性,至今已经举办了超过16年。每年上榜的有的已经在现实中得以应用,有的还尚需时日,但他们的重要性都毋庸讳言,注定将在未来对我们的经济政治生活产生重大的影响,甚至会彻底改变整个社会的文化面貌。 《麻省理工科技评论》中美双方联合全球领域权威产业人士对此榜单进行了深度的挖掘和剖析,所形成的内容将交由人民邮电出版社正式出版。 强化学习 技术突破:强化学习(Reinforcement Learning,RL)是一种人工智能方法,能使计算机在没有明确指导的情况下像人一样自主学习。 重要意义:假如机器不能够自主通过环境经验磨练技能,自动驾驶汽车以及其他自动化领域的进展速度将受到极大地限制。 成熟期:1~2年 强化学习技术,正是AlphaGo能够掌握复杂的围棋游戏,并击败世界最强职业选手的关键。如今,强化学习正在迅速发展,并逐步将人工智能渗透到除了游戏之外的各个领域。除了能够提升自动驾驶汽车性能,该技术还能让机器人领会并掌握以前从未训练过的技能。 本质上,强化学习技术是从自然界中学习的一种基本法则。心理学家爱德华·桑代克(Edward Thorndike)在100多年前也注意到了这一点。在最著名的迷箱实验中,桑代克将猫放在一个迷箱中,猫只能通过按压一个控制杆才能逃脱。观察结果显示,经过相当长时间的来回徘徊,动物最终总会偶然地踩到控制杆,然后逃脱。 强化学习技术之所以行得通,是因为研究人员找出了如何让计算机程序计算出每种状态下应该分配的强化值的方法。还是以迷箱实验为例,在走出迷宫的过程中,“模拟老鼠”每一次做出“向左转”或者“向右转”动作时,计算机程序会做出奖或惩的评价。并且,所有分配的强化值都存储在一张大表格中,然后计算程序会随着学习的过程逐步更新这些数据。 在国内,以科大讯飞为例,这家公司已经针对强化学习在多个方向展开了研究和应用,包括人机对话系统、智能客服系统、机器辅助驾驶、机器人控制等方向,都已有了应用研究。以对话系统这样一个多轮人机交互系统为例,它就是一个非常典型的强化学习应用案例。 传统的任务完成型对话系统,用户需要在一次交互过程中把自己的需求描述清楚,这样的交互不是自然的。在讯飞的AIUI交互系统框架中,引入了多轮交互的思想,由一个深度强化学习(马尔库夫决策过程)模型来引导用户输入需求,从而快速、自然流畅地完成用户任务。 同时,许多工业机器人制造商也将目光投向了强化学习技术,测试该技术在无手工编程情况下训练机器执行新任务的效果。此外, Google公司的研究人员也正与DeepMind合作,试图利用深度强化学习(deep reinforcement learning)技术使其数据中心更加节能。 通常,找出数据中心各个单元如何影响系统总能耗是十分困难的,但是强化学习算法能够从收集的数据以及模拟实验中学习经验并提出优化建议,比如说,如何以及何时启动冷却系统。
突破技术:消费级360°全景相机,能够更真实的还原事件和场景。 360°全景拍摄的热潮最早是由一位哈佛大学的生态学者柯恩·霍夫肯斯(Koen Hufkens)掀起的。去年秋天他前往马萨诸塞州的一片丛林中探险,并在网站上实时直播了探险的过程。 好在现在大多数人都能买得起更方便好用的360°全景相机了,500美金的售价就相当于入门级的单反。 Gear360拍摄的画面 在学术圈,这样的全景相机也大有用处,一家位于洛杉矶的初创公司Giblib就开发了专供医用的4k全景相机,医学院的学生已经可以通过它传来的影像学习外科手术了。 柯达PixproSP360-4K全景相机 元器件的革新 同时,智能手机市场的蓬勃发展也为相机制造厂商创造了一个良性的竞争环境,“迫使”他们开发出新技术。例如,索尼近年来就不断将自己的图像传感器集成化,并保证了在微光条件下照片拍摄的质量。而智能手机市场激烈的竞争也将元器件的价格压低,又进一步拉低了全景相机的价格。
现在大多数的全景相机都有对应的手机App来查看取景的情况以及拍摄的照片,拍摄完的照片及影片上传到网络也变得十分容易。而最新的算法将全景相机拼接照片的过程简化,延迟大大缩短,图像处理甚至可以在相机端就完成,由此开启了全民直播时代。 Oculus VR的首席技术官约翰·卡马克(John Carmack)就预测:“未来,人们使用虚拟现实的时间中只有一半是玩游戏,另一半则是进行旅行观光或者是做一些现实的事情,例如参加一场婚礼。” 基因疗法2.0
数十年来,研究人员一直在追求基因疗法的梦想。基因疗法的前景非常美好:利用改造过的病毒将相关基因的健康副本递送至携带有缺陷基因的患者体内。然而,至今为止,基因疗法带来的失望远大于希望。1999年,一名18岁的肝病患者杰西·基辛格(Jesse Gelsinger)在一场基因治疗实验中死亡,从此整个基因疗法领域的发展就开始停滞不前。 但是现在,一些关键的难题已经解决,基因治疗也将迎来曙光。研究人员使用了更高效的病毒将新的功能基因转运到细胞中。 但是,挑战依然存在。
技术突破:这是人体中各种细胞类型的完全目录。 科学家正在建立一个超详细的 “人类细胞图谱”,即通过细胞内部的内容来定义活细胞。 罗伯特·胡克通过显微镜看到并画下的软木栓细胞(1665年) 为了执行这个解码人体37.2万亿细胞的任务,由来自美国、英国、瑞典、以色列、荷兰和日本的国际科学家组成的联合会正在分配任务,包括检测每个细胞的分子特征,并给每种细胞一个在人体空间中特定的“邮政编码”。 人类、骆驼和蟾蜍的血液细胞Daguerreotypes(A.Donné,1845年) 实际上,分析细胞之间的分子差异已经揭示了一些发现。举例而言,我们已经揭示了数十年来眼部研究都没能发现的两种新类型的视网膜细胞:一种在每10,000个血细胞中只占4个,却在对抗病原体的第一防线起着重要作用的细胞;以及新发现的一种十分独特、通过产生的类固醇来抑制免疫应答的免疫细胞。 这个新项目的研究主要运用了三种技术。 自动驾驶货车 技术突破:可以在高速路上自动驾驶的长途货车。 研究自动驾驶系统的Otto公司成立于2016年,总部位于旧金山南市。公司的创始人安东尼·莱万多夫斯基(Anthony Levandowski)曾为谷歌的自动驾驶汽车团队效力,利奥尔·罗恩(Lior Ron)则曾是谷歌地图的负责人。 Otto的关键技术是一种激光雷达系统,该系统使用脉冲激光器记录下货车周围环境的详细数据。Otto从第三方买激光雷达的成本在10万美元左右,但该公司已经成立了一个团队,旨在制造Otto自己的激光雷达,并将成本控制在1万美元以内。 沃尔沃、戴勒姆和皮特比尔特(Peterbilt)都开始研发自己的自动驾驶货车技术。 这是自动驾驶货车第一次完成商用运输任务——这个里程碑事件无疑向世人证明了这项技术的巨大潜力,但人们同时也意识到了它的局限性。因为这项技术还无法让货车在狭窄的田间土路和城市道路上自动行驶,货车上高速之前以及下高速之后都要由真正的司机负责开车,只有在高速上时才能切换为自动驾驶模式。 中国的自动驾驶货车 目前,中国有720万台货车和1600万个长途司机负责城际公路上的物资运输——这个产业的价值高达3000亿美元,而司机的工资成本占运输总成本的40%。如果使用自动驾驶货车,一些原本需要两到三位司机合作完成的长途运输任务可以由一位司机完成。 互联网巨头百度与货车制造商福田汽车展开了合作,并在2016年11月于上海新国际会展中心发布了国内首款自动驾驶卡车。 即便如此,很多人还是相信,政府最终会放松对自动驾驶货车测试的监管,并对这种货车的商用保持开放的态度。 技术突破:人脸识别技术如今已经可以十分精确,在网络交易等相关领域已被广泛使用。 成熟期:现在 在中国,人脸识别系统现在应用于授权支付、设备访问以及罪犯追踪。那么问题来了,其他国家会效仿么? 不仅如此,人脸识别系统还能对于我在各个房间内的活动进行监控。 当我走进Face 的办公室,我发现里面有很多屏幕,这些屏幕上有着以各种角度拍摄的办公室画面。这时,我瞥见我的脸出现在一个屏幕上,软件自动识别我脸上的83个点,那画面有点惊悚,但这就是技术带给我们的震撼感觉。 其实,Face 的人脸识别技术登陆手机app已有一段时间了。现在,支付宝也已经可以使用人脸识别进行授权支付了。另外,在“滴滴打车”软件中,用户能够看到司机的实名认证以及人脸认证信息。任何想注册成为“滴滴司机”的用户都需要在摄像头前扫描并进行人脸识别认证。 与其他国家不一样的是,中国有一个庞大的身份证数据库。笔者在Face 访问的时候就见到当地政府利用人脸识别技术识别监控里的嫌疑人。相比于尚不成熟的足迹分析技术和早已过时的嫌犯存档照片等其它刑事鉴定技术,人脸识别显然更加有效。 经过了几十年的发展,人脸识别技术的精度已经达到金融交易的级别。另一方面,人脸识别还与深度学习进行了紧密的结合。在我们已经公布的《麻省理工科技评论》2013年十大突破技术中,就有对深度学习的介绍,这种人工智能技术能使得图像识别技术更加高效。 现在,百度正在开发一种人脸识别取火车票的系统,试点选在了乌镇。这座旅游城市足够的人流量将为系统实验提供充足的数据。据悉,这将需要将数百万张人脸输入数据库中才能达到99%的正确识别率。 另外一个具代表性的例子就是科大讯飞。这家公司与中国最大的银行卡联合组织合作开发了“声纹 人脸P2P转帐”产品:"声纹 人脸"融合认证个人转账应用。通过该应用,用户只需说出类似"我要给(姓名)转(金额)"这样的指令,再通过"声纹 人脸"相结合的融合生物认证,就能完成转账操作。 对于人脸识别的发展前景,清华大学的唐杰教授说:“其实不只是刷脸支付,人脸识别还能应用于很多地方。”
技术突破:一种可以让太阳能电池效率翻倍的技术。 太阳能电池板覆盖了越来越多的屋顶,但是,尽管这项技术已经发展了几十年,这些硅片组成的电池组件仍然笨重、昂贵而且低效。理论上的限制让这些常规的光伏电池板只能吸收太阳光中的一部分能量。 MIT团队研发的原型设备,阳光从中间的窗口射入真空腔。
用于捕获太阳光,并将其转化为热能的黑色碳纳米管层。
实用型量子计算机 技术突破:制造出稳定的量子比特。比特是传统计算机中的信息单位,而量子比特是量子计算机的信息单位。 成熟期:4~5年 科学家们正在将以前的理论设计变成现实。量子计算机虽然每年都是“十大突破性技术”的夺标大热门,但每年我们都得出同样的结论:仍然无法实用。 而且,今年的新气象还包括:来自谷歌、IBM、英特尔、微软等公司的资金正源源不断地流入,为建造一台能工作的量子计算机所需要的各种技术,包括微电子学、复杂电路以及控制软件等的研发,提供了强大的资金支持! 迄今为止,科学家们已经研制出了能完全编程的5个量子比特的计算机,以及包括10到20个量子比特的测试系统。来自谷歌的研究团队表示,他们正在冲击建造49个量子比特的系统,希望在一年内制造出来。 研制出近50个量子比特的量子计算机这一目标并非科学家们随心所欲制定的,因为约50个量子比特是一个极为关键的门槛。研究者预计,在 50个 量子比特级别,量子计算机就能达到“量子霸权”(quantum supremacy)。 所谓“量子霸权”是加州理工学院物理学家John Preskill发明的名词,通俗的解读就是:超级计算机系统目前能完成5到20个量子比特的量子计算机所做的事情,但达到约50个量子比特之后,量子计算机的能力将一骑绝尘,超级计算机只能望“量子”兴叹。 而且,从现在起2-5年内,这样的系统很有可能开始出售。最终,科学家们有望研制出拥有10万个量子比特的系统。这些系统会制造出精确的分子模型,从而颠覆材料、化学和制药产业,让科学家们研制出各种新材料和新药。 治愈瘫痪 技术突破:无线脑-体电子元件可绕过神经系统的损伤来实现运动。 Grégoire Courtine持有脑脊柱接口的两个主要部分
由Robert Kirsch和Bolu Ajiboye领导的凯斯西储大学团队对一个四肢瘫痪者进行了一次实验,他们在瘫痪者的手臂和手掌肌肉安装了超过16个的精细电极,在大脑中放置了两个比邮票还小的硅制记录装置,上面有上百个头发大小的金属探针,来探测神经元发出的命令。 左:一个带电极的大脑阅读芯片的特写。右:模拟脊髓的柔性电极。
无线神经通讯装置模型
脊柱受伤导致右腿瘫痪的猴子,在实施手术后恢复正常行走能力 僵尸物联网 突破技术:可以感染并控制摄像头、监视器以及其他消费电子产品的恶意软件,可造成大规模的网络瘫痪。 正在兴起的物联网热潮有着极其危险的副作用,且该风险与日俱增。 僵尸网络并不是一个新技术。早在2000年,就有黑客通过集合僵尸网络中所有电脑的力量,随意释放威力强大的分布式拒绝服务攻击(Distributed Denial-of Service Attack,缩写为DDoS)。被攻击的目标网站或服务器会因为大量的数据流量而超载下线。 在2016年10月,一个僵尸网络成功攻陷了一家互联网基础服务提供商Dyn,该公司的域名服务器(DNS)被迫断网,大量网站如Twitter、Netflix等暂时瘫痪。攻击Dyn的僵尸网络是由一款名为Mirai的公开恶意软件创造的。由于该软件可以被任何人轻易获得,并且对感染控制电子产品的过程进行了大量的自动化设置,导致其潜在危害非常严重。 但如今,这一问题不但没有被解决,反而变得更加严重。其主要原因就是大量廉价的摄像头、监视器以及其他物联网产品的出现。由于这些产品往往没有采取任何安全措施,黑客可以轻易地控制它们,就拿Mirai创造的僵尸网络来说,这些设备只有在被拔掉电源后才会真正的安全。 此地图展现了2016年10月21日,Dyn受到DDos攻击之后所造成的网络瘫痪规模
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