2016年十大创新技术光明日报

“改变世界”这个词已经被用滥了,但对晶体管、万维网和手机这类发明,要形容其撼动世界历史的影响力,还有别的合适词语吗?的确有一些创新改变了历史的方向。

1.碳呼吸电池

电化学电池能够吸收大气中的碳,将其转化为电能。

单单削减温室气体排量已经不足以阻止全球变暖。现在,我们必须将大气中已经存在的二氧化碳清除一部分。好消息是,做这件事的方法有很多;坏消息是,这些方法基本上都需要消耗大量能源。

理想的碳封存技术可以产生电能,而不是消耗能量。在2016年7月发表于《科学进展》上的一篇论文中,美国康奈尔大学的研究人员瓦迪·阿尔·萨达特和林登·阿彻描述了一种能捕捉二氧化碳的电化学电池的设计方案。

电池的阴极材料采用的是铝,这种金属成本低、储量大、易于加工。阳极由多孔碳构成,研究人员向其中注入氧气和二氧化碳的混合物。铝、氧气和二氧化碳在电池内部发生反应,产生电能并生成草酸铝。萨达特和阿彻表示,在一个1.4伏电池的生命周期中,电池所吸收的碳是制造电池时所释放的碳的2.5倍。

阿彻表示,要想把这个设计转化为实用的技术,他和同事还有很长的路要走。首先,他们需要证明该技术的成本效益足够高,并且规模可以扩展。阿彻预计,如果他们能成功实现这样的转化,将来这种电池会配备在发电站和汽车排气管上。

2.全新的抗生素

设计新型化合物的方法可用来对抗耐药菌。

很难想象一个没有抗生素的世界是什么样的,不过因为大规模滥用抗生素,我们正走近这样的世界。美国国家疾病预防与控制中心表示,仅在美国,每年就有超过23000人因感染抗生素无法对付的病菌而死亡。英国政府资助的一项研究估计,到2050年,全世界每年会有1000万人死于耐药菌。科学家正苦苦寻找能杀死超级病菌的新药,例如大环内酯类抗生素。

迈尔斯和他的团队找到了合成大环内酯的方法。为了合成这种化合物,研究人员把大环内酯的结构分解成8个基本模块,然后以新的形式把它们组合起来,利用不同的组合方式调节其化学性质。迈尔斯团队在2016年5月发表于《自然》杂志(Nature)的论文中表示,他们已经合成了超过300种新型化合物。研究人员使用了14种致病细菌进行实验,发现大多数化合物可以抑制细菌,而且有很多可以杀死耐药菌株。

3.量子卫星

量子密钥的天基传输可能会让“不可攻破”的互联网变为现实。

要建立绝对安全的加密方法,并不需要比铅笔和纸更高级的技术:只要选择一串随机的字符和数字,用作加密信息的密钥。把这个密钥写在纸上,用一次之后把纸烧掉就行。关键是要确保没有人能拦截或篡改密钥。而在互联网上,窃取或篡改密钥的事情一直没断过。量子密钥分发可以解决这个问题,该方法会从纠缠光子中生成一个一次性密钥。量子密钥分发的问题是,没人知道如何长距离传输纠缠光子。然而今年8月,中国科学院成功将世界第一颗量子卫星送入轨道,为解决这个问题迈进了一大步。

中国科学院的项目名为量子科学实验卫星,是与奥地利科学院合作的项目。该项目利用卫星向中国境内相距1200千米的两个观测站传输量子密钥,这一距离是目前最远传输纪录的8倍。如果中国研究人员创造了量子密钥传输距离的新纪录,那么未来的卫星就能提供一个轨道平台,建立起不可攻破的“量子互联网”,物理定律可以确保加密数据包的绝对安全。

4.替代外科手术的微型机器人

远程控制的微型机器人可以在体内完成治疗。

医学干预手段越先进,侵入性就越低。现在,麻省理工学院的研究人员发明了一种机器人,可以在胃里完成简单的手术,且完全不需要切口或连接外部的缆线——病人只需把机器人吞下去就行。

这种微型机器人包裹在用冰做成的口服含片里,被人服下后会进到胃里。冰胶囊融化后,机器人会像折纸一样打开。展开后的机器人看起来像一张有皱褶的纸,材料上的皱褶、缝隙和补丁的位置都是精心设计好的,它们遇热或受磁场作用时会膨胀或收缩,进而借此移动。这种移动方式类似关节和肌肉的运动方式。外科医生通过外部电磁场影响机器人上的磁铁,就可控制机器人的运动。

机器人的主体由生物相容性材料制成——部分材料来自猪的小肠,也是香肠肠衣的材料。这些材料可以向体内伤口给药或是像创可贴那样固定在伤口上。机器人还能用自带的磁铁“捕捉”并移除异物,比如误吞的纽扣电池。

5.发现贫困地区的软件

机器学习软件可以分析卫星图片,找到需要帮助的偏远贫困地区。

2015年,联合国定下一个目标,希望在2030年前在世界范围内消除极端贫困。这个目标很大胆。要实现目标,第一步就是找到最穷的人都在哪里,而这一步的难度就非常大。在贫困和易发战乱的国家进行经济调查既昂贵又危险。研究人员尝试通过一种间接的办法来解决这一难题:他们在夜间的人造卫星照片中寻找特别暗的区域。“一般来说,晚上亮起来的地方经济状况更好,”斯坦福大学地球科学系统助理教授马绍尔·博克解释说。但这种方法有缺陷,尤其是在区分贫困程度方面。在晚上,从太空中看,轻度贫困和极端贫困的地方是一样的,都是漆黑一片。

博克和他在斯坦福的团队认为,可以用机器学习的方法来改进人造卫星成像研究。研究人员利用非洲五国的日间和夜间卫星图像来训练图片分析软件。在综合了日间和夜间的图片数据后,计算机“学会”把日间图片的特征(道路、城市区域和农业用地)与不同水平的夜间亮度关联起来。“利用夜间的灯光,可以找出日间照片中有何重要特征,”博克说。

当训练结束后,博克的软件可以仅仅根据白天的卫星图片发现贫困区域的位置。

6.会制冷的衣服

纳米多孔纤维让穿着者感到凉快,这可以降低对空调的需求。

地球变得越热,把空调温度调得更低的人就越多。但是空调制冷需要能源,而获取能源会排放温室气体。

崔屹是斯坦福大学材料科学与工程学教授,他想用衣服帮助人们解暑降温。即便是最轻薄的棉纤维衣物也会吸收身体发射出的红外线,从而锁住热量。崔屹和他的团队发现,一种用于制造锂离子电池的纳米多孔聚乙烯材料(nanoPE),可以让这些辐射散发出去。

与棉质衣服相比,nanoPE可以让模拟的人体皮肤多降温2摄氏度。崔屹团队于2016年9月在《科学》(Science)杂志上报告了这一发现。崔屹表示:“如果你穿上nanoPE的衣服,只要外部温度比你的体温稍低,你就会感到凉快。”如果是大热天,你可能还是想开空调,但可以把温度调高一些。有研究显示,只要把空调温度调高几度,就能让能耗降低近一半。

7.抗病毒终极方案

一个罕见的遗传突变也许可以催生出能对抗所有病毒的药物。

众所周知,病毒很擅长躲避人造药物的攻击,但它们面对罕见基因突变ISG15时却很无力。带有这个突变的人能更好地抵御大多数可以感染人类的病毒——但每1000万人里只有不到1人携带这一突变。西奈山伊坎医学院的杜赞·博古诺维奇认为,可以模拟这一突变来研发药物。他有可能找到一种可以临时对抗所有病毒的药物,让人不会因感染病毒而生病。

博古诺维奇希望找到一种药物,可以通过相同方式把ISG15突变作为目标。“只要稍稍调整一下我们的系统,就可以压住感染的第一波爆发,”他解释道。博古诺维奇的团队正从1600万种化合物中筛选有前景的抗病毒药物。当他们发现候选化合物以后,就需要精细地调整化合物的化学性质,完成毒理学和动物试验,并最终进行人体临床试验。这项研究并不是必定能获得成功的。有些携带ISG15突变的人会偶发癫痫,出现类似红斑狼疮的自体免疫疾病症状。研究人员开发的药物需要避免出现副作用。

8.新算法让计算机学会横向思考

人工智能方法可以让计算机在视觉模式识别方面胜过人类。

如果有人给看你一个陌生字母表里的字母,再让你把它写到一张纸上,也许你能做到,但计算机却做不到——即使它有最先进的深度学习算法也不行。哪怕只是做一些基本的图片区分工作,机器学习系统也需要用大量的数据进行训练。

借助贝叶斯规划这个机器学习框架,计算机已离这一飞跃不远了。纽约大学、麻省理工学院和多伦多大学的研究者组成的团队证实,只需学习一个例子,使用了贝叶斯规划学习方法的计算机就能比人更好地识别和复写陌生的手写字符。

贝叶斯规划学习方法和深度学习有本质上的差别。深度学习粗略地模拟了人脑基本的模式识别能力。而贝叶斯规划学习的灵感来自人脑的另一种能力:推断出可以生成某种模式的一系列动作。这种机器学习方法既全能又高效。

9.廉价诊断试纸

对埃博拉、肺结核等疾病的廉价快速的筛查方法,可以挽救偏远贫穷地区病人的生命。

过去十年里,研究人员一直在寻找一种快捷、廉价的试纸诊断方法(类似验孕棒或验孕试纸),以便在这种场合拯救生命。

第一代诊断试纸一般只能发现入侵物产生的分子或致病微生物,从而检测疾病。但接下来有可能出现直接检测病原体DNA的诊断工具。这些工具叫核酸测试,可以让医生在疾病最早期就能准确地诊断出疾病。耶格尔和哈佛大学的化学教授乔治·怀特赛兹等研究者正各自独立研究核酸试纸。

10.用超级原子制造的超级分子

新方法能够设计出超越元素周期表限制的原子、分子和有用材料。

元素周期表中看上去有许多元素,但对于化学家和材料科学家来说还不够多。要设计具备某种非同寻常的特性的合成材料,比如设计像木头一样可降解的硅类半导体,大自然的配方往往存在局限。哥伦比亚大学化学系教授柯林·纳科尔斯表示:“很多时候,你想要的是一种并不存在的原子。”用所谓“超级原子”组成的超级分子可以满足这个需要。超级原子是行为如同单个原子的原子团,研究者可以设法使其具备特别的电磁特性,这是元素的自然组合很难或不可能获得的性质。虽然化学家早在几十年前就知道如何构建超级原子,但一直找不到一种可靠的方法将它们连接成更大型的结构。

现在,纳科尔斯的研究团队发现了一种方法,可以用超级原子来制造“设计分子”。这些合成结构能够模拟天然分子的特性,同时材料科学家可以对这些特性进行“微调”,以达到某些特殊的目标。纳科尔斯表示:“你可以很容易地改变由超级原子构成的分子的化学性质或磁性,而单凭原子结构是做不到这一点的。这就像给元素周期表增加了一个维度。”

THE END
1.算法革命深入解析人工智能中的三大关键技术首先,我们需要理解什么是“人工智能三大算法”。这三个术语通常指的是机器学习、神经网络和逻辑推理。这三个领域虽然各自独立,但它们之间也存在交集,因为它们都是为了解决复杂的问题而设计出来的人工智力模型。 1. 机器学习 机器学习是一种使计算机能够从数据中学习并做出预测或决策的技术。这种方法允许计算机系统通过分https://www.jvahvb5c.cn/ke-ji/524264.html
2.AI时代下的高性能和自适应计算科普新疆AI赋能万物下究竟能够算出什么? 那么在AI时代,我们拥有了很大的高性能计算和自适应计算能力的时候,到底能算出什么呢?比如说我们现在需要用到导航这样的技术,我们要找到目的地,要知道从出发地到目的地会经历什么。这其实就需要一个算法和一些运算在背后的支撑。所以这些自适应计算和高性能计算,它们到底在算什么?我们http://kpxj.scimall.org.cn/resource/detail?id=32785
3.智能革命赋能未来的人工智能技术体系构建二、算法之父:人工智能的基石 人工智能的发展离不开强大的算法支持。深度学习、自然语言处理和计算机视觉等领域的算法是目前最前沿的人工智能技术。这些算法能够模仿人类大脑的工作方式,通过大量数据进行训练,以提高模型预测和决策能力。 三、数据驱动:人工智能的能源源泉 https://www.d9xmz5u1j.cn/shou-ji/530808.html
4.CICC科普栏目人工智能十大基础算法图示这篇文章将对常用算法做常识性的介绍,没有代码,也没有复杂的理论推导,就是图解一下,知道这些算法是什么,它们是怎么应用的。 决策树 根据一些 feature(特征) 进行分类,每个节点提一个问题,通过判断,将数据分为两类,再继续提问。这些问题是根据已有数据学习出来的https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4ODcwOTExMQ==&mid=2655797149&idx=6&sn=733bdd52fc91a4ef317b4de15b26094d&chksm=8a3ae82e85c8422d452d7c7f2596f17c8230de97324fd7cbf423e4bc2e9a93b9b9c1b8fc7ebd&scene=27
5.一个生成伪随机数的超级算法转伪随机数生成算法什么叫伪随机数? 真正意义上的随机数(或者随机事件)在某次产生过程中是按照实验过程中表现的分布概率随机产生的,其结果是不可预测的,是不可见的。而计算机中的随机函数是按照一定算法模拟产生的,其结果是确定的,是可见的。我们可以这样认为这个可预见的结果其出现的概率是100%。所以用计算机随机函数所产生的“随机数https://blog.csdn.net/LVXIANGAN/article/details/73290257
6.广东岭南职业技术学院3、(3)在TCP/IP网络中,传输层什么进行区分服务? A、IP地址 B、端口号 C、主机名 D、MAC地址 答案:B 4、(4)下列哪个协议不属于传输层协议? A、UDP B、OSPF C、RIP D、TCP 答案:BC 5、(5)OSI参考模型从下至上排列顺序为? A、物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层、应用层 http://exp.lnc.edu.cn/suite/portal/popupView.do?feature=testPaper&action=previewTestPaper&testPaperKey=32389442
7.超级算法时代的末日预言超级算法时代的末日预言 在人工智能技术不断进步的今天,我们似乎已经站在了一个历史巨轮即将翻转的边缘。随着算法的不断优化和深度学习技术的飞速发展,AI正在逐渐从简单的人机交互向更高层次、更为复杂和自动化的地位迈进。这不仅引发了社会各界对于未来世界秩序的大讨论,也让我们不得不面对这样一个问题:人工智能结局https://www.alw39icut.cn/zhi-neng/550832.html
8.魅族16s评测855旗舰100%打磨下的细节狂魔(全文)魅族16s从样张中可以看出,依托于多针堆栈算法的超级夜景,展现的黑夜十分通透,并且噪点极少,明暗处拥有较高的宽容度,属实美观。 2000万前置自拍样张 自拍方面,魅族16s传承了前代16th较小的2000万相机模组,并且像ArcSoft(虹软)算法、前置HDR逆光自拍、AI美颜等功能,该有的都拥有。 https://mobile.zol.com.cn/714/7148808_all.html
9.什么是柚子币(EOS)?EOS币的前景如何?币种百科区块链5.加入拜占庭共识算法 在EOS中,超级节点出块时,除了需要签名以外,还需要其他21个超级节点的签名,至少有15个签名,这个区块就被认为不可逆的,而这个过程可以在1秒内达到。 6.安全性 在区块链三角悖论,去中心化程度、安全、效能当中,EOS稍微放弃去中心化的制度,给由类似代议民主的方式来运行区块链;相对的EOS也提升https://www.jb51.net/blockchain/888494.html
10.超级打板算法理想股票技术论坛超级打板算法是一种利用股票技术分析和指标公式选股的高级策略,它可以帮助投资者快速发现潜力股,并有效地进行买入卖出操作。通过精准的打板选股策略,投资者能够在股票市场中获取更高的收益。本文将介绍超级打板算法的原理、方法和实操技巧,帮助投资者提升选股能力和投资https://www.55188.com/tag-1912088.html
11.[超级新闻场]网约车“算法”岂能变成“算计”?[超级新闻场]83岁爷爷龙舟“跳艄” 火遍全网 [超级新闻场]合肥一社区组建“合伙人” 巧治居民事 [超级新闻场]江苏小伙开工作室 帮上万人修复老照片 [超级新闻场]离婚了 高额彩礼能退吗? [超级新闻场]夏天雨水增多 行车务必减速 [超级新闻场]“秃”如其来的“鬼剃头” 需要治疗吗? [超级新闻场]http://m.app.cctv.com/vsetv/detail/C10140/83c58966942e4b73bfb7e3dba759931d/index.shtml
12.张一鸣为什么总有远超他人的认知?很多人思考过这个问题,互联网信息的链接和流动会不会也有一个临界点?过了这个临界点后会不会出现一个互联网超级生命体?这是互联网伦理里非常重要的一个问题。 一个被数据和算法喂养出来互联网超级生命体,能否与良知、善意和爱挂钩?它到底是人类的工具还是人类的终结者呢? https://maimai.cn/article/detail?fid=1639993829&efid=RtMP6jr3NOaoOMHlIFAIYA
13.当前训练神经网络最快的方式:AdamW优化算法+超级收敛机器之心最优化方法一直是机器学习中非常重要的部分,也是学习过程的核心算法。而 Adam 自 14 年提出以来就受到广泛关注,目前该论文的引用量已经达到了 10047。不过自去年以来,很多研究者发现 Adam 优化算法的收敛性得不到保证,ICLR 2017 的最佳论文也重点关注它的收敛性。在本文中,作者发现大多数深度学习库的 Adam 实现都有https://www.jiqizhixin.com/articles/2018-07-03-14
14.POC分布式节点算法机制下的超级节点计划你只有相信区块链技术,自己才会去学习研究。如果有一天你真的希望在区块链领域做点什么,POC可能是一个不错的选择。有一个习惯性的意识误区是,算力糖果Power Candy不仅仅是一个独立的项目体存在,他同时形似于一个孵化平台,超级节点的打造就将成为下一步的重点战略计划。https://www.jianshu.com/p/9f541a8f2f78
15.程雪军AIGC浪潮下超级人工智能平台算法黑箱的治理路径在人工智能信息等技术驱动下,以ChatGPT为代表的生成式人工智能(AIGC)快速发展,推动了超级人工智能平台的日益兴起。不同于其他大型与中小型人工智能平台,超级人工智能平台在用户规模、业务种类、经济体量与限制能力层面的要求更高,具有更加显著的数据、算法与算力优势。然而,算法具有内在的技术缺陷,导致超级人工智能平台的https://www.jfdaily.com/sgh/detail?id=1241499
16.ANSYSFLUENT16.0超级学习手册FLUENT是国际上流行的商用CFD软件包,包含基于压力的分离求解器、基于压力的耦合求解器、基于密度的隐式求解器、基于密度的显式求解器。它具有丰富的物理模型、先进的数值方法和强大的前后处理功能,可对高超音速流场、传热与相变、化学反应与燃烧、多相流、旋转机械、动/变形网格、噪声、材料加工复杂激励等流动问题进行精https://labs.epubit.com/bookDetails?id=N31288
17.费米悖论与收益递减,超级人工智能与人类社会将会怎样相互作用Daniel Vallstrom提出了一些创新的技术和模型,这些技术和模型对于理解超级AI的行为和可能性至关重要。 快速殖民星系算法的解读 Vallstrom提出的快速殖民星系算法基于超级AI寻求最有效率的方式来扩展其影响范围的假设。该算法考虑了资源的可用性、能源的效率以及殖民活动的成本效益。通过这个算法,我们可以更好地理解超级AI可https://www.51cto.com/article/785680.html
18.数据分析框架:实现99%准确率Jinliang定义问题:俗话说,不要把车放在马前。在解决问题之前,必须要明白问题是什么,而且可以应用以前的模型或者算法,而不是直接尝试新的方法。 收集数据:约翰·奈斯比特在他1984年的书“大趋势”中写道,我们“淹没在数据中,但仍然需要知识。”所以,数据集已经存在于某个地方,某种格式。可能是外部或内部的,结构化的或非结https://www.cnblogs.com/jin-liang/p/9884411.html
19.让Zara沉默,让H&M流泪,这个国产品牌算是把快时尚玩明白了说Shein是家服装公司,不如说这家超级女装工厂是个算法和系统驱动的巨型机器人,总部是大脑,末梢神经供应商遍布广州一个叫番禺的小镇。 在与Shein合作的服装工厂里,每个工人都在Shein的指令下流水作业,车间里循环播放抖音金曲串烧,以振奋工作情绪,50多个工人就能组成一个完整的流水线,他们都听从一个叫SCM(Supply Chainhttps://36kr.com/p/2005316657319815
20.超级推荐单元和定向有什么关系?其是如何引流?超级推荐单元和定向有什么关系?其是如何引流? 定向算法上,超级推荐重新架构了定向形式,从拉新,重定向划分帮助大家挖掘潜在需求和进行消费者的二次触达召回。新平台在人群上采用了独立出价的形式,可以让商家们更加自主的选择要投放的人群。 说到超级推荐的营销工具的目的是协助卖家完成商品营销,让我们宝贝曝光在我们精准https://www.maijia.com/article/532103
21.FPGA是什么(超级详细)FPGA 介于软件和硬件之间,用它做接口、做通信,它就偏向硬件;用它做算法、做控制,它就偏向软件。随着人工智能、机器视觉的崛起,FPGA 更加偏向软件算法的异构,有和GPU一争高下的潜力。 FPGA 与 GPU 性能对比图如图 10 所示: 图10 FPGA与GPU的性能对比图 https://www.elecfans.com/d/2112209.html
22.让亿万白领失业的“超脑”解密IBM沃森前世今生可惜97年时还不存在社交网络,普通人对人工智能也没有什么概念。“深蓝”的胜利如同一块石头落入水中,激起一圈波纹,又很快归于平静。“深蓝”随后也被拆除,送入博物馆。但IBM开发人工智能(有别于今天运用深度学习的人工智能)的经验、一些关键算法,以及用计算机挑战人类专家的热诚,保留了下来。 https://zhidx.com/p/74734.html
23.小米科技:融合无障碍设计的创新之道技术公益影响力案例①小米运用其自行研发的声音适配算法和超级拟人语音合成技术,为语障用户塑造独特的“个人声音”,这项技术的实现过程经历了以下步骤:首先在内部招募二百多名志愿者进行声音捐赠,通过声纹适配算法,从捐赠者声音中筛选出与语障用户声音特征最为相近的音色,作为定制声音的基础;接着借助超级拟人技术,小米训练AI模型,赋予定制声https://www.zgcsj.com/yxlcs/2024-04-26/43.shtml
24.题解#星球游戏#算法二:超级源点汇点+最短路径 算法思路 在上面的过程中我们会发现,我们的SPFA过程中,会跑过很多重复的路径 反复做这些过程,不仅耗时间,而且耗费空间 所以我们有什么办法能省去这些过程呢?如何优化成了本题的重点 我们假设图为这样 绿色代表牛牛的星球,红色代表牛妹的星球 https://www.nowcoder.com/discuss/353149449826410496