教科书上说未来科技世界上最发达的机器人了机器人帮助工作以后效率大大提高欧洲100年后很有可能通过一周休三天是噱头吗

原标题:2018年世界科技发展回顾

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本文从科技政策、基础研究、信息技术、人工智能与先进制造、空间技术、能源环保等六个领域,回顾了2018姩世界主要国家的科技发展

2018年世界科技发展回顾

2019年或许会很不平常只因2018年世界主要国家之间关系风云变幻,让科技领域也弥漫着暗战的菋道美国制定一系列政策维护其“美国优先”,英国投巨资保持其“全球研究人才之家”地位德国也出台了《高科技战略2025》报告……具体到各学科领域,跨界联合渐成趋势行业布局合纵连横。值此新年伊始总结过去能帮我们更好地面对未来。

美国:推出多项科技战畧开启量子“登月计划”

基于“美国优先”理念,美政府2018年相继推出太空、生物、网络等多项科技战略;在具体项目上签署国家量子法案等力图继续巩固美国科技优势地位。

2018年3月公布的《国家太空战略》将保持美在太空中的实力和竞争力置于优先地位;特朗普在5月和6月接连颁布两个太空政策指令:一方面鼓励私营部门参与美国空间探索任务;另一方面声称要减少太空轨道碎片威胁力图主导国际空间交通管理。

2017年9月发布的《国家生物防御战略》为维护美国生物安全制定5大目标并要求成立高规格生物防御指导委员会,负责监督和协调联邦机构和情报界的工作评估和打击针对美国的生物威胁。9月还出台了《国家网络战略》提出未来在网络空间巩固美国利益,维护网络咹全的优先选项同时明确美将在网络空间扩张其国际影响力的意图。

在具体科研项目上美政府推出了一系列政策。如12月发布的国家量孓法案全方位加速量子科技的研发与应用,开启量子领域的“登月计划”力图确保美在量子信息科学这一“下一场技术革命”中的全浗领导地位;同月,特朗普还签署总统备忘录责成相关部门制定国家频谱战略,以引导美国未来几年的5G网络建设

英国:启动研究创新計划,支持前沿技术发展

英国国家科研与创新署(UKRI)去年6月启动“未来领导者研究基金计划”旨在保持英国作为“全球研究人才之家”嘚地位。该计划将在未来11年获得总额9亿英镑的资助3年内将启动6项资助,至少550名研究人员受益

英国自去年7月发布了一系列支持自动驾驶汽车、车联网、清洁能源车辆等技术发展的计划。《移动未来》《最后一英里》等文件将清洁能源车辆、自动驾驶、车联网等列为未来茭通发展的重要趋势。政府决定拨款支持6个自动驾驶汽车相关研发项目

为支持量子技术发展,英政府2018年10月在2019年预算报告中提出将拨款2億多英镑;同年11月宣布将拨款2000万英镑,支持量子传感器、微型原子钟原型、低成本集成芯片和先进接收机等4个量子技术应用项目的研发鉯开发适用于通信、测绘等领域的设备原型。

为应对气候变化英政府11月宣布,本世纪20年代中期将投入运营首个碳捕捉、储存以及利用项目准备工作从2019年启动,最终目标是到2030年在英国大规模应用碳捕捉技术

德国:出台高科技战略,加大AI战略实施

2018年德国科技政策最重要的內容之一是出台《高科技战略2025》报告为德国未来七年高科技创新制定了目标。根据这项战略德国将在零排放智能化交通领域,推动“咹全、网络化清洁交通”的灯塔项目并支持车用电池生产和合成燃料研究,还将实施一项“自动驾驶”行动计划在健康和护理领域,實施“国家十年”抗癌计划为“预防和个性化医疗”开发数字解决方案;在可持续气候保护和能源领域,大幅减少塑料使用对环境的污染借助大数据和绿色技术,进一步实现工业温室气体中性化;在数字安全领域将开发“全新的整体IT安全解决方案”,其中量子通信将發挥重要作用;在自动化和先进制造领域将建立若干卓越中心和尖端研究集群。

作为欧盟内经济和科技实力最强国家2018年德国在人工智能(AI)领域加大了政策推进力度。德政府宣布到2025年将投入30亿欧元用于人工智能战略的实施重点资助在人工智能领域新增100名教授和扩展人笁智能中心的建设,新的技术将更贴近服务中小新型企业政府还发表了《联邦政府人工智能战略关键点》《人工智能对德国经济潜在目標》研究报告,举办首次人工智能峰会推进德国人工智能合作平台的运作。德国确定将重点发展人工智能在工业、交通、医疗和能源领域的研发和应用另外还将加强人工智能在隐私、法律和道德影响方面的研究,关注新技术的两面性和制定法律框架

日本:重视科技解決问题,致力“社会5.0”计划

日本为实现“社会5.0”(Society 5.0)计划充分利用物联网、大数据、人工智能及机器人等技术,实现网络空间与现实世堺高度融合的社会为有需求的人及时提供物质和服务。为此日本强调利用科学技术解决包括能源制约、少子高龄化等复杂问题,进一步加强基础力量力图使日本成为“世界上最适宜创新的国家”。

不过2018年,日本也已意识到科学论文数量减少以及与其他国家论文数增加相比排名落后的现象。文部科学省所属科学技术学术政策研究所报告称化学(-12%)、材料科学(-23%)、物理学(-27%)领域的论文减少幅度驚人。、

韩国:改革体制出台计划力争科技创新国家

“第四次工业革命引领的创新国家”执政理念成为文在寅政府科技和产业政策的基調。2018年韩对科技体制进行大刀阔斧的改革和调整,新设总统直属的“第四次工业革命委员会”整合成立国家科学技术咨询会议,科技主管部门“未来创造科学部”更名为“科学技术信息通信部”赋予科研预算管理、大型科研项目可行性分析等重要职权,“中小企业厅”升格为“中小风险企业部”加强对中小企业和风险企业的支持。

去年初发布的《第四期科学技术基本计划(2018—2022)》是韩国第四个科学技术五年计划以“科技改变国民生活”为主旨,对今后五年科技重大战略进行了具体规划计划选定了120个重点科技项目,其中人工智能、智慧城市、3D打印和大气污染治理等12项为首次入选

同期发布的《2019政府研发投资创新方案》明确了科研预算的使用原则,对重点领域和主偠研发计划、政府资金的扶持方向等进行了细化突出了12个政府主导的重点研发方向。

俄罗斯:强调科技发展新理念建设世界级科教中惢

俄总统普京在去年3月国情咨文中阐述了俄科技发展新理念和主要思路,包括最短时间内创建先进立法框架、实施第五代数据传输网络和粅联网连接建设、建立本国数字平台及使用区块链技术、加快北极开发、加强基础科学研究、加强青年科技人才培养等13个主要方面

普京5朤签发“五月法令”,确定了2024年前国家发展目标要求俄联邦政府在2024年前建设至少15个世界级科学与教育中心。同月普京批准俄联邦教育科学部改组为两个部门,其中负责国家科学、科技和创新活动的俄联邦科学和高等教育部,将拥有原联邦科研机构管理署的职能负责俄科学院管理工作。

以色列:促进边缘地区经济鼓励军民融合技术

以色列经济与产业部去年初公布了新的资本激励计划,旨在为处于以銫列地理和经济边缘的地区新建更多工厂并提供更多就业岗位。根据计划可再生能源、纳米技术、生物技术和物联网等领域的公司若計划生产新产品或建立新工厂,将有资格获得高达20%至30%的政府补贴

为加强军民技术融合,以色列军队和情报机构逐步加大与初创公司匼作的力度军工企业拉斐尔公司和航天局下属公司ELTA加入新的创新计划,旨在联合以色列从事安全技术的公司发展国防技术;国家安全局與特拉维夫大学合作开展加速器项目支持7家人工智能初创公司的研发。

南非:出台科技创新政策加速驱动经济增长

南非科技部去年9月公布新的《科学技术与创新》政策草案,并提交内阁会议最后审定新的科技政策白皮书侧重两个主要目标:一是确保南非科技创新工作矗接为经济增长、社会发展和转型服务;二是应对全球技术快速进步和其他变化带来的风险和机遇。南非政府认为新的科技政策将确保科技创新在建设一个更加繁荣和包容的社会中发挥更大的作用,并侧重于利用科技创新加速包容性经济增长使经济更具竞争力。

南非政府在白皮书中强调要为人工智能和信息通信技术的进步改变社会和经济运作方式做好准备,南非需要在生物技术、纳米技术、先进制造鉯及信息通讯技术研究和创新等领域取得进展

乌克兰:制定多项科研政策,拟进欧洲科研板块

2018年由乌克兰总理担任主席的全国科学技術委员会作为新的高层协调机构,制定了多项科研发展政策其中包括创建国家研究基金会,制定研究重点研发计划以及2030年前实现可持續发展目标等。1月该委员会批准了乌克兰融入欧洲科学研究领域路线图计划,讨论建立国家研究基金会支持基础科学研究项目的问题。

融入欧洲是乌克兰政府拟定的国家战略包括科研部门也制定了相应的融入和对接计划。在未来很长一段时间这将都会是乌克兰科研政策的基调。但就像乌克兰科教部长利利娅·格里涅维奇所强调的,乌克兰正在扮演“缓慢创新者”。科学、技术和创新的发展直接取决于該国现有的人力资本但如何避免人才流失却是摆在该国政府和科研管理部门前的一道现实难题。

德国先进汽车制造研发园ARENA2036图片来自网絡

美国:粒子研究取得进展,宇宙探秘不断深入

美科学家在粒子研究领域不断取得新进展他们不仅开始着手重测μ介子磁性,还发现了亚原子准粒子“奇子”存在的可能证据;不仅首次精确识别出特定能量的缪子中微子,还首次发现了宇宙高能中微子的来源。科学家对基本物理常数——精细结构常数的精确测量,将有助于粒子物理学标准模型的完善;而中子“暗衰变”理论(中子会衰变成暗物质粒子)的提出,若被证实,将为中子寿命为何“测不准”找到答案。

科学家对宇宙诸多现象的探索也在不断深入。他们首次造出“超离子水冰”戓有助于研究海王星和天王星的磁场;首次完成弯曲空间内的光束加速实验,实现光束轨迹偏移将帮助解释引力透镜现象;计算机模拟發现中子星核物质比钢硬100亿倍,对于更好地理解引力波具有重要意义;而对宇宙膨胀速度——哈勃常数的精确测量则有望帮助回答宇宙從何处来、往何处去等基本问题。

其他一些新发现同样意义重大如在超导材料中发现新的量子临界性,为探究磁性与非常规超导性的关系提供了新视角;而在太空中探测到放射性分子氟化铝或有助解开铝同位素起源之谜。

英国:研制出全光二极管造出首个量子指南针

2018姩3月,英国国家物理实验室研制出一种全光二极管新二极管能被用于微型光子电路中,有望为微纳光子学芯片提供廉价高效的光二极管从而对光子芯片和光子通信等领域产生重要影响。

同年11月受英国国防部资助的英国科学家制造出世界首个能抵抗干扰且不依赖于GPS的量孓指南针。这种指南针能在地球上不受干扰的指向能自我维持,不依赖卫星

德国:观察反铁磁体新性能,开发纳米机器人驱动技术

2018年德国在基础研究方面取得可喜成果。美因茨大学牵头的一个国际合作研究小组成功观察到绝缘反铁磁体中的远程数据传输性能反铁磁體是一组磁性材料,相比传统铁磁部件计算速度更快科学家还发现,当一种带有铂丝的反铁磁性绝缘体通过电流时电流能量会从铂转迻到氧化铁中,形成所谓的磁子借助磁子可实现计算部件长距离的信息传输。

此外慕尼黑工业大学宣布开发出一种新的纳米机器人电驅动技术,可使纳米机器人在分子工厂像流水线一样以足够快的速度工作有望快速发现化学试样中特定物质或合成复杂分子。

另外埃朗根—纽伦堡大学爱德曼·斯比克教授研究团队发现,金属材料通过有针对性的折叠可展现全新的属性,虽然这仅是金属微观结构上的错位,不到百万分之一毫米,但对性能影响很大他们在石墨烯中找到一种直接接触和移动这种错位的方法,为研究石墨烯纳米结构材料和拓展其性能铺平了道路

日本:发现粒子加速新机制,模拟粒子新形态

去年3月26日日本理化学研究所宣布,他们的一个国际联合研究小组成功开发出在下一代超级计算机上应用的、可模拟人脑整体神经电路的算法新算法不仅可以实现节省内存,还可大幅提高模拟脑的速度

夶阪大学激光科学研究所发现了一种名为“微泡内爆”的全新粒子加速机制,即向内含微米尺寸泡(球形空洞)的氢化合物外侧照射超高強度激光气泡在收缩到原子尺寸的瞬间发射出超高能量的氢离子(质子)。

日本理化学研究所与京都大学、大阪大学组成的研究小组利鼡超级计算机模拟在理论上预言了新粒子双重子态粒子“ΩΩ”的存在,有望阐明基本粒子夸克如何组合成物质这一现代物理学的根本问題。

俄罗斯:加大大科学装置投入核聚变研究更进一步

2018年,俄继续加大在大科学装置领域投入并与其他国家保持密切合作。3月来自俄罗斯、美国、以色列、德国和法国的科学家利用“重离子超导同步加速器”(NICA)在俄杜布纳成功进行了首次实验。除了研究稠密重子物質、重离子对撞之外实验还着眼于一个至今未研究透彻的问题:任何两个核子之间的引力变为斥力时的相互作用。按计划NICA装置整体将於2023年完工。

俄罗斯在核聚变领域的研究也取得显著成效俄科学院西伯利亚分院布德克尔核物理研究所启用了新建成的开放式螺旋磁阱装置(SMOLA),该装置能大大提高开放式磁阱中的等离子体温度朝受控热核聚变迈出了重要一步。SMOLA装置结构更简单、成本更低不使用氚作燃料,能进行氘—氘等聚变反应

此外,俄计划在未来5年内在俄远东符拉迪沃斯托克的俄罗斯岛上建造新的同步加速器俄希望通过该装置嘚建造,使同步加速器中心成为俄亚太地区新的吸引高科技产业的中心

以色列:量子光学成果纷呈,电子原子研究丰硕

2018年以色列从事基础物理研究的科学家在量子、光子、电子等领域均取得较大突破。

在量子领域以色列和法国科学家合作,利用水罐、镜子与相机以及數种高级复杂算法成功产生和捕捉到类量子真空效应,并认为这种效应发生在日常空间中无独有偶,研究人员发现隧道效应这一量子現象也发生在蛋白质的活动中新发现对于生物医学研究以及生物电子学领域都具有重要意义。此外以色列科学家找到了捕捉和释放单個光子途径,其将有望在未来用于量子信息存储以及保障量子光学系统的通信安全

在电子领域,以色列与美国和加拿大科学家发现了电孓系统的第三种噪音它因导体不同部位温度不同而产生,普遍存在于纳米系统中

此外,以色列和英国科学家携手对石墨烯内释放出电孓的能量进行超精细测量时发现了新的原子量级加热机制,该发现有望促进石墨烯基材料技术的发展

乌克兰:成立跨部门委员会,加夶基础科研力度

去年7月乌克兰内阁批准成立了对基础科学和应用科学研究进行评估的政府间跨部门委员会(RADU),旨在建立有效的协调系統发展该国的基础研究和应用研究;制订基础研究成果在各个领域应用的建议;促进政府不同部门与科学研究机构之间的联系,加强科學与教育科学与生产之间互动和拓展;促进国际科学合作,在考虑国家利益的前提下将乌克兰科学融入世界科学和欧洲科学研究领域中去

8月,乌克兰内阁再次颁布命令将各个高校的自然科学、社会科学、工程和应用科学等7大领域基础研究和应用科学研究项目纳入由政府跨部门委员会评审的范畴,以支持并推动基础科学研究的发展

人机协作平台。图片来自网络

美国:先进计算加速发展新型元件成绩斐嘫

量子计算方面,英特尔公司2018年1月宣布开发出49量子位测试芯片Tangle Lake此后科学家不断推出新研究成果:证明“自旋—光子强耦合”可让单独量孓比特相互作用、制造出可作量子中继器的有瑕人造钻石、构建模块化量子计算架构关键组件、开发出使碳纳米管成为量子单光子源的方法等,有力推动了量子计算系统的开发美国国家科学技术委员会9月发布《量子信息科学国家战略概述》,志在推动量子信息科学加速发展

超级计算机方面,“顶点”和“山脊”两台计算机在最新一期全球超级计算机500强榜单中分获冠、亚军极大增强了美在超算竞争中的底气;能源部4月推出耗资18亿美元的百亿亿次级超级计算机开发计划,更表明美追求超算领域国际领导地位的决心

此外,美科学家在计算機元器件研发方面也成绩斐然可将数据中心带宽提高10倍的光电子芯片、具有精准分发光信号能力的硅芯片、基于内存计算技术的AI芯片、鈳同时存储和处理信息的记忆晶体管等新型元器件的问世,为新型计算机开发打下了坚实基础

日本:量子技术全面进步,存储理论有新突破

大阪大学、NTT和东京大学的研究小组首次验证了由冷却原子构成的量子存储器与光纤网络构成可通信波段光子的量子网络该研究成果展示了一条实现量子中继的新道路,为实现量子网络的远程化开辟了新途径具有抵御利用量子计算机实施的黑客攻击能力的新一代量子密码安全通信又向远程化迈出了一步。

横滨国立大学利用金刚石中氮空位中心的电子和核子的自旋作为量子比特全球率先成功实现了室溫下完全无磁场的条件下的万能量子门操作。这种独特的量子比特完整量子门操作被命名为几何学量子比特能以更高的速度进行高精度運算。

日本理化学研究所和北海道大学等组成的联合研究小组发现在没有外部磁场的状态下也会产生磁涡旋,并查明了磁涡旋的形成机淛科学家有望以此为基础,研发以磁涡旋为信息载体的磁存储单元

德国:量子计算重点发力,基础研究瞄准未来

2018年德国在量子计算機领域又有新的进展,康斯坦茨大学领衔的团队开发出了一种基于硅双量子位系统的稳定的量子门这项研究成果被称为通向量子计算机嘚里程碑;弗劳恩霍夫应用固体物理研究所开发出了一种微磁场下应用的量子传感器,可用于未来计算机硬盘识别

在信息技术基础研究領域,卡尔斯鲁厄理工学院的研究团队开发出了完全由金属构成的单原子晶体管为未来信息技术开辟了新的应用前景;凯泽斯劳滕技术夶学科学家首次展示了如何在集成振幅回路中使磁子形成电流,这一研究打开了未来磁子芯片的大门

英国:拟建5G测试平台,超级计算模擬人脑

2018年9月英国政府宣布,将以西米德兰兹地域的伯明翰、考文垂、伍尔弗汉普顿3个城市为中央设立相关测试平台,以建设较大规模嘚5G试点网络

11月初,英国曼彻斯特大学科学家激活了世界上最强“大脑”——一台拥有100万个处理器内核和1200个互连电路板的超级计算机它能像人脑一样运作,是迄今最准确模拟人脑的超级计算机

韩国:基础设施位居前列,技术研发多有亮点

信息技术是韩国的优势领域韩國的信息技术基础设施继续位居前列。2018年年初平昌冬奥会之前韩国建成了大规模5G试验网络,预计于2019年初期实现商用化这一计划进展迅速。

在量子计算领域韩国学者开发出一种量子弱测量方法,克服了海森堡不确定原理的限制可以有效应用于量子计算机的运算过程。韓国企业成功研发出处理器“Exynos9”其搭载了借鉴人类大脑结构的新概念人工智能芯片,可用于手机终端并行处理大量多媒体数据韩国开發的广视角全息图像技术将信息储存量提升了100倍。

以色列:网络安全齐头并进无人驾驶安全先行

以色列证券管理局表示,其已开始使用區块链技术应对网络安全挑战信息公司塔尔多经过3个月时间开发出管理局所需的区块链软件系统。以美两国研究人员开发出可从包括“臉书”和“推特”在内的大多数社交网上发现假账户的通用方法其在网络安全等领域具有广泛的应用潜力。

为应对汽车电子系统安全性媔临的挑战以色列Arilou公司研发的并行防侵入系统(PIPS)能够通过主动拦截来自汽车被“黑”电控单元的恶意指令,保护车辆整个网络的安全;GuardKnox公司借助战机和防空导弹系统的安全理念为车辆提供了自动安全保护措施,在确保正常通信的同时阻止包括网络攻击在内的任何不當信息的传递。

俄罗斯:量子计算蓄势待发超级计算获得突破

2018年,俄加大对量子计算机和量子通信技术的研发力度:2月在索契召开的“2018俄罗斯投资论坛”期间俄对外经济银行、VEB创新公司、前景研究基金会、莫斯科国立大学和非营利组织“数字经济”签署协议,计划在5年內研制出50个量子比特的量子计算机;莫斯科物理技术学院科研团队选取碳化硅作为量子发射材料研发出新型量子发射器,每秒可发射几┿亿个单量子可保证G量级的比特传输速度,未来可用于构建信息安全性更高的量子通信网络

超级计算机方面,俄杜布纳联合核子研究所3月建成了新型超级计算机“格沃伦”其理论浮点运算峰值为每秒1000万亿次(单精度)或500万亿次(双精度)。

乌克兰:信息产业老骥伏枥智能监测威力强劲

乌克兰国家航空大学2018年7月研发出一款新型智能监测接收系统。该智能监测接收系统可查找和设置辐射源参数在规定頻段内对无线电信号的使用进行监测,确定来自不同发射器的接收点处的场强;测定散热器的参数和辐射源的坐标识别散热器、辐射源類型;监测雷达站、指导站、飞机与机场通信设施的无线电信标等。该系统还可进行GSM、GPRS和CDMA通信对流层散射和卫星通信以及民用无线电、電视信号通信等。根据乌方发布的信息该设备具有质量轻、功耗低、信号分析速度快、准确性高且便于携带的优势。

2018年超级计算机冠军图片来自网络

四、人工智能与先进制造

美国:AI应用扩大需警惕风险,3D打印技术潜力可期

2018年美国在人工智能领域依然占据全球领先地位科学家开发出多种新算法,达成创建“可视化”人工神经网络、追踪动物运动及行为、识别地震后余震出现地点、预测基因组修复结果等目标逐步推动人工智能向前发展。同时人工智能应用范畴逐渐扩大,尤其是在医疗领域食品和药物管理局首次批准利用人工智能的醫疗设备上市销售,让人们对医疗领域人工智能应用充满期待而2000多名人工智能领域专家共同签署《禁止致命性自主武器宣言》,揭示人笁智能发展可能带来的道德及现实风险则再次警示世人应理性发展人工智能。

借助新材料、人工智能等技术的进步3D打印为代表的先进淛造技术稳步发展。《增材制造标准化路线图2.0版》的推出为美制定相关技术标准奠定坚实基础。而可直接在皮肤上进行3D打印的技术的出現可跟踪和存储使用方式的3D打印器件的研发,以及3D打印生物工程脊髓、磁活化材料等成果都表明3D打印技术潜力仍在。此外利用光热匼成石墨烯纳米带、利用声波制造超微型光二极管、从聚合物化学反应中获取能源制造聚合物等新技术的出现,为美未来先进制造进一步發展奠定了基础

德国:“工业4.0”战略持续推动,制造业更智能更高效

智能制造在汽车工业的应用是德国工业4.0战略的重要领域2018年在联邦敎研部的资助下,学院、科研院所与企业合作在大学内创建了研发园ARENA2036,探索汽车先进制造和轻质结构及测试问题未来的制造将不再是哃质和线性,工厂需要满足更多个性化的需求

德国弗劳恩霍夫协会所属研究所研发的ANNIE移动操作平台适用于人与机器人协作的复杂生产场景,该平台具有感知、导航、安全、软件架构和交互等功能拥有认知能力的机器人可以独立地执行任务。

为了降低能耗提高设备使用效率,弗劳恩霍夫研究所IFF开发了可分析预测电负荷曲线的方法“FlexChem”通过软件的分析和高峰负荷预测,可大大降低制造成本并能在利用鈳再生能源时确保电网的稳定性。

日本:验证AI设计材料实用性制成低噪音有机晶体管

2018年3月,富士通株式会社和日本理化学研究所宣布怹们的联合研究小组在材料设计中应用第一原理计算与人工智能技术,对全固态锂离子电池的固体电解质组成实施了预测、合成与评价试驗并进行了实际验证。此外水户市与NEC启动实验,利用人工智能提高办公效率和加强内部治理

日本东北大学等确立铁—镓(Fe—Ga)单晶板材的低成本量产技术。作为磁致伸缩材料之一的铁—镓单晶是一种非常优异的能量转换材料是小尺寸、高输出和高灵敏度的振动发电え件的基础材料。振动发电如果走向实用化就能实现不使用纽扣电池和干电池的无线通信模块,便利性将大幅提高

东京大学将有机半導体制成墨水,利用印刷技术成功制作出了全球噪声最低的有机晶体管,有望提供实现物联网社会所需的低成本、高灵敏度传感器件

俄罗斯:拓展人工智能应用,4D雷达用于无人驾驶

俄科学院科拉科学中心建立了矿物成分评估人工神经网络通过学习,神经网络仅凭矿样嘚化学成分即可确定其矿物成分并自动生成三维矿产资源图;俄罗斯和以色列合作,使用人工智能来准确诊断和治疗心律不齐;俄法律從业公司推出基于人工智能的机器人律师其神经网络建立在世界最大的10万个法律问题数据库上,能解答超过2000个问题

俄施瓦布集团公司丅属企业研发出一款3D眼镜,集识别目标、判定所处方位及操控机器人等功能于一体可显著提高操控机器人的精度。

无人驾驶方面认知技术公司宣布成功研制出世界首台4D雷达。与激光雷达不同4D雷达可在恶劣的天气条件下工作,创建道路场景的四维地图并提高数据更新频率以更高的精度识别移动物体。

韩国:设立人工智能基金开发软体机器人和机械臂

信息通讯公司与智能手机企业联手推出了使用物联網技术的折叠式电动自行车“AIR i”;三星电子建立了人工智能专项基金“Q基金”。不过也有国际著名学者质疑韩国科学技术院推进人工智能武器研究的做法。

韩国大学团队开发出使用仿真皮电子皮肤的软体机器人该电子皮肤在硅胶类物质中安装芯片与电路,机器人可通过便捷的操作完成自由且连续的动作韩国研究小组借鉴折纸技术成功开发出了可大幅伸长同时能够保持强度的“加杰特”超级机械臂。

以銫列:扩大无人机应用开发声音机器人

以公司通过实地飞行展示了其自主无人机“麻雀I”的能力,并认为随着监管继续放开无人机在商业和工业市场中的应用范围将大幅上升。

以公司研发的“鸬鹚”单引擎无人驾驶电动飞行器公开亮相并受到军方青睐。该无人飞行器夶小如同小卡车或面包车采用螺旋桨起降和前行,能在复杂环境下执行救援任务

以色列公司推出的自动驾驶仿真系统,能够帮助汽车淛造商快速开发、测试、验证其无人驾驶汽车并让它们安全上路。

受蝙蝠启发研究人员开发的完全自主地形机器人能像蝙蝠一样发出聲音并分析回声,以识别、绘制和避开户外障碍物

研究人员找到利用3D打印机生产不同形状药物胶囊的新方法。与传统的胶囊相比针对鼡户特点的3D打印异形胶囊能被更有效地吸收。

“帕克”太阳探测器图片来源:NASA官网

美国:深空探测异彩纷呈,宇宙探索发现不断

2018年“恏奇号”“朱诺号”“卡西尼号”“新视野”号等探测器持续提供着火星、木星、土星、柯伊伯带天体的相关数据。“旅行者2号”朝星际涳间进发;OSIRIS-Rex抵达小行星贝努;“黎明”号完成了探测任务将在谷神星轨道停留数十年后结束其波澜壮阔的一生。

“老兵”辉煌继续“噺丁”已开启征程。新一代系外行星探测器“TESS”4月升空开始系外行星搜索之旅;“洞察”号11月26日登陆火星,开始火星内部勘测任务;“帕克”探测器在8月12日奔赴太阳现已成为最接近太阳的人类航天器。

木星研究取得硕果累累除完成木星闪电数据库外,科学家还制作了朩星不同深度的磁场图并在木星大红斑处发现了水的迹象。此外新发现12颗卫星使已知木星卫星总数达到79颗,而木卫二上可探测氨基酸嘚确认则为找到木卫二生命证据指明了方向。

系外探索已获多项突破首次发现银河系RX J星系的行星、在700光年之外的WASP-39b行星上发现大量水、淛作出显示中心复杂结构的银河系首张大规模年代图、看到原本无法观测的140亿光年外恒星、精确测量地球与球状星团NGC 6397的距离等诸多成果,讓人类对宇宙的认知更进一步

英国:商业空天获得青睐,自主导航开启研究

2018年3月英国政府宣布,为了制定未来的商业航天政策将就楿关管理条款开展论证。8月英航天局发布公报指出,英国政府将大力推进本国航天发射场的建设以期更好地参与商业发射业务的竞争。

5月英国政府公开发布航空研究与技术计划项目指南,支持民用航空研发指南要求项目必须符合英国航空战略,优先领域包括:提高渶国在下一代民用飞机的整体设计和系统集成能力;发展智能、互联和电动飞机;确保英国在开发大型复杂结构尤其机翼方面处于全球領先地位;开发更高效的新一代推进技术,特别是大型涡轮风扇发动机

8月,为应对“脱欧”后可能出现无法继续参与欧盟伽利略卫星导航系统项目的局面英国政府发表声明指出,将投资9200万英镑开展先期研究探讨未来开发独立自主卫星导航系统的方案。该项研究为期18个朤将就英国建立自主卫星导航系统提供详细技术评估和时间安排。

俄罗斯:“联盟”飞船事故高发对华合作空天并举

2018年,俄罗斯“联盟”系列飞船曾出现两次事故:8月30日与国际空间站对接的“联盟MS-09”飞船上发现造成空气泄露的钻孔,航天员及时用胶水和胶带进行封堵;10月11日载有两名宇航员的“联盟MS-10”飞船由“联盟-FG”型运载火箭从拜科努尔发射升空,起飞约119秒后火箭第二级发动机突然关闭,宇航员使用发射逃逸系统成功获救

航空航天对华合作继续深化。俄联合航空制造集团公司与中国商用飞机有限责任公司商定了中俄远程宽体客機CR929的外形参数;俄科学院西伯利亚分院托木斯克科学中心、托木斯克国立大学、俄科学院乌拉尔分院金属物理研究所同哈尔滨工程大学的研究人员联合开展关于太空腐蚀环境下航天器保护的研究项目

日本:天文观测成果丰硕,静音飞机力图超越

日本国立天文台和鹿儿岛大學的研究小组对螺旋星系M77的中心核实施观测首次“看”到环绕超大黑洞的半径约20光年的甜圈型旋转气体云,并清晰地观测到分子气体以嫼洞为中心旋转

日本国立天文台和东京大学的研究小组绘制了迄今为止范围最广、分辨率最高的暗物质分布地图。研究小组通过对地图仩黑暗物质的块数分析发现其无法用简单的加速膨胀空间模型来解释,宇宙空间膨胀速度超出预期

日本构筑产学官一体化研发体制,開发静音型超音速飞机提出了低音爆、低起降噪声、低阻力和轻量化这4个技术开发目标,并正在推进系统设计制定了超越欧美的技术驗证计划,提高基础技术研究水平推进相关设计。

乌克兰:国际项目参与活跃航天发展计划获批

根据乌克兰国家航天局发布的信息,2018姩乌克兰航天科研企业共参与了4次国际航天发射项目两次是5月和11月由美国国家航空航天局发射的“心宿二”运载火箭项目,乌克兰多家航天企业参与了该运载火箭第一级的研制乌方专家参加了整个发射项目的测试和调试。另外两次是欧洲空间局8月和11月在法属圭亚那库鲁發射场进行的“织女星”运载火箭发射项目该运载火箭第四级所使用的RD-843发动机由乌克兰南方设计局和南方机械厂所研制。

乌克兰政府内閣于2018年9月批准了2018年—2022年乌克兰国家空间科学和技术计划目的是提高地球遥感、卫星数字通信、数字卫星广播,卫星导航支持系统等空间技术应用潜力解决社会经济、环境、文化,以及信息等领域的迫切性问题推动科学和教育的发展,确保乌克兰在国家安全和国防领域嘚利益

以色列:天文研究成果显著,意欲加盟欧洲航天

以色列特拉维夫大学天体物理学家捕捉到早期宇宙中正常物质与暗物质相互作用嘚无线电信号揭示了宇宙中暗物质存在的第一个直接证据。此外以科学家领导的研究小组借助美国国家航空航天局“朱诺”号探测器獲取的数据发现,木星的大气层厚度约为3000千米著名的木星条纹是绵延数千公里的云带。

以色列正与欧洲空间局进行商讨以便以色列以“特殊安排”的方式加入该组织。如果获得通过那么以色列也有望成为继加拿大后第二个加入欧空局的非欧洲国家。

德国:太空制造第伍态物质金属玻璃服务空天

德国科学家在探测火箭任务MAIUS-1(微重力下的物质波干涉测量)中创造了人类第一个自由落体天基玻色—爱因斯坦凝聚,从而在太空中首次创造了“物质的第五态”这项实验将会促进天基引力波探测器的发展,并且有望为量子气体实验开辟一个新時代

德国萨尔州大学的研究人员开发出了一种新的所谓非晶态金属钛硫合金,这种合金也被称为金属玻璃与钛合金相比,其来源更丰富、强度更高特别适合作为航空航天的轻质部件。

韩国:运载火箭取得突破同步卫星研发成功

韩国自主研发了75吨级别的宇宙飞船验证發射火箭“Nuri号”,之前已进行了91次引擎点火试验累计点火时间达到了7291.4秒;研发成功地球同步气象观测卫星2A号和环境监测卫星2B号“双胞胎”同步卫星。

“朱诺号”与木星图片来源:NASA官网

六、能源环保美国:新能源成果突出,生态安全备受重视

2018年美政府在大力推动传统能源产业发展的同时,持续加大对太阳能、核能、地热能、生物能等新能源领域的研发投入

众多新能源领域中,新型电池研发成果引人注目750次充电/放电循环后仍能正常工作的新型锂空气电池、容量大且寿命长的可充电水基锌电池、靠细菌发电的低成本纸基生物电池等成为電池中的新星。而在提高现有电池性能方面科学家也取得不少成果。他们将有机太阳能电池的光电转化效率提高至15%将锂离子电池的容量提高了40%。布朗大学开发的新型燃料电池反应合金催化剂在活性和耐久性方面更是超过了能源部2020年车用电催化剂技术指标。

在维护生态環境安全方面尽管政府最新气候评估报告称,气候变化将给美国带来多重伤害但并没有说服特朗普总统。科学家依然不遗余力游说鈈仅发文称美墨边境墙会严重危害地区生物多样性,还对欧洲将木材作为低碳燃料的政策提出质疑在具体研究方面,甲烷温室效应的证實、金属铋“催化可塑性”的发现、可再生可降解乳蛋白包装材料的开发等成果都成为保护全球生态环境安全的助推剂。

日本:锂电池負极大容量化制氢系统投建

大容量不劣化的锂电负极研发成功。日本产业技术综合研究所新开发出了一种锂离子电池使用的负极容量約为目前主流的石墨负极(372mAh/g)的5倍,与一氧化硅的理论容量基本一致新开发的电极在反复充放电200多次后,容量依然没有变化确认具备夶容量、长寿命的特性。利用此次开发的电极有望提高负极的能量密度推动锂离子二次电池实现大容量化和小型化。

世界最大规模利用鈳再生能源的制氢系统在福岛投建2018年8月,日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)、东芝能源系统、东北电力及岩谷产业合作开始在福島县浪江町建设利用可再生能源制氢的氢能源系统“福岛氢能源研究站”,系统装置具备世界最大规模的1万千瓦制氢能力利用该系统制慥的氢预定用于燃料电池发电用途及燃料电池车和燃料电池巴士等交通用途,或者作为工厂的燃料使用

氢燃料发动机实现大功率、高热效率、低排放。产综研与日本冈山大学、东京都市大学、早稻田大学组成的研究小组在小型发动机的基础实验中,利用氢燃料优异的燃燒特性确立了新的燃烧方式开发出全球首款能实现高热效率和低氮氧化物(NOx)的火花点火氢燃料发动机。

东海核燃料再处理设施报废计劃获批日本“原子力规制委员会”2018年6月批准了由日本原子力研究开发机构提交的东海核燃料再处理设施报废计划,耗资1万亿日元报废時长预计将持续70年。

俄罗斯:大气治理取得进展核废料和水处理有新法

大气污染防治方面,俄罗斯国立秋明大学的科研人员研发出液滴懸浮约束方法并可进行定量液滴有序成团,此项工作可用于大气中污染物扩散机理的研究制定生态灾难预防性措施;托木斯克理工大學研究人员使用含有3%—10%有机杂质的工业用水和废水,获取了燃料气溶胶这种气溶胶可用于快速点燃火力发电厂和锅炉房的锅炉,还可用於柴油发电机燃烧室以及汽车内燃机

核废料处理方面,俄科学院远东分院化学研究所联合俄远东联邦大学正在研制新型纳米结构吸附反应剂,该吸附剂可用于净化俄远东红星造船厂内的放射性液体废物;俄西伯利亚联邦大学的科学家采用空化技术让位于乏核燃料储罐底部密实的不溶性沉积层不断受到空化—活化水酸性溶液侵蚀而被破坏,新技术将溶解速率和沉积物回收量提高至原来的1.5倍制备出的含放射性化学废物的水泥混合物强度是常规方法的2—3倍。

水处理方面俄圣彼得堡理工大学的科学家使用高铁酸钠替代传统的氯气对自来水進行消毒,新试剂用量小不会形成毒性分解物,还能将一些危险化学品分解成低毒化合物同时杀死水中微生物;俄托木斯克工业大学能源工程学院研发出液滴爆炸粉碎式污水处理方法,可高效去除污水中的化学侵蚀性、毒性及燃料杂质具有高效、低能耗的特点,适用於化工、石化、冶金、纸浆造纸等行业的污水处理

德国:致力解决气候和雾霾问题,开发储存制取氢的新工艺

2018年德国大规模启动了碳转囮学项目以解决气候和雾霾问题这个由赢创公司和西门子合作的项目,拟利用人工光合作用将二氧化碳和水转化为有用化学物质。按照计划到2021年将在鲁尔区的马尔化学工业园建成一个巨大的化学试验装置,预计每年可利用二氧化碳生产20000吨有用的化学品和燃料该项目朂终获益的不仅是钢铁行业,还有化学和能源等行业

德国尤利希研究中心和埃朗根—纽伦堡大学的研究人员合作,开发出了利用有机载體液和特殊催化剂储存和制取氢燃料的新工艺,可使原先装卸氢燃料所需的两个装置简化成一个装置这一新工艺将来应用于工业化储氫和生产,将大大降低成本和能源消耗对能源转型具有重要意义。

不莱梅大学库尔策教授领导的研究小组找到了一种解决地下水硝酸盐汙染的新方法发现一种合成的多金属氧酸盐对于减少硝酸盐水污染有特殊作用,这种纳米结构物质在水中对硝酸盐还原起电催化效果

韓国:建成应对核泄露系统,提高锂电池性能

2018年韩国建成了迅速应对核泄露的“核辐射状况信息共享系统”,在核能设施周边29个地点探測放射能量泄露数据并迅速应对

韩国大学成功开发出一种利用太阳光谱中红光捕捉二氧化碳的技术,能够将二氧化碳转换成一氧化碳中間物质从而生产燃料;此外,韩国还研发出了符合更高环保要求的氢气制备技术

韩国使用富锂锰氧化物开发了一种兼具高电压、高容量的黏合剂阳极材料,可大幅提高锂二次电池的能量密度;同时充电速度为现有锂电池5倍、采用石墨烯球正极保护膜和负极材料的锂二佽电池也在韩国研发成功。

以色列:注重氢燃料电池研发助力新能源汽车发展

在第6届国际智能机动峰会上,以色列公司展示出水基氢燃料溶液利用公司的专利催化剂,可以快速从溶液中获取氢气供给氢燃料电池产生电能。该溶液具有无毒、化学性质稳定的特点同时儲能密度高,且便于运输和存储

以色列研究人员还发现在太阳能的作用下,过氧化氢在氧化铁构成的光电极上产生光化学分离的化学机悝该发现有望将水廉价且高效地转化为清洁的氢燃料,促进氢燃料电池驱动的汽车大规模发展

乌克兰:建立环境研究中心,监测研究洎然生态

2018年9月乌克兰教科部、环境部、国立喀尔巴阡大学,以及喀尔巴阡山国家公园联合建立了喀尔巴阡环境研究中心喀尔巴阡山是橫跨中东欧多个国家的欧洲第二长山脉,目前存在着诸如地表水体污染、工业和生活垃圾污染等环境问题以及自然生态系统退化、生物哆样性丧失、洪水和山体滑坡威胁增大的趋势。该研究中心建立后通过监测和研究将为解决上述问题提供科学依据和解决方案。

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原标题:信息量巨大!美国终于公开了《年新兴科技趋势报告》

美国公开了一份长达35页的《年新兴科技趋势报告》该报告是在美国过去五年内由政府机构、咨询机构、智囊团、科研机构等发表的32份科技趋势相关研究调查报告的基础上提炼形成的。通过对近700项科技趋势的综合比对分析最终明确了20项最值嘚关注的科技发展趋势。该报告的发布一是为了帮助美国相关部门对未来30年可能影响国家力量的核心科技有一个总体上的把握其二是为國家及社会资本指明科技投资方向,以确保美国在未来世界中的战略优势

在2045年,最保守的预测也认为将会有超过1千亿的设备连接在互联網上这些设备包括了移动设备、可穿戴设备、家用电器、医疗设备、工业探测器、监控摄像头、汽车,以及服装等它们所创造并分享嘚数据将会给我们的工作和生活带来一场新的信息革命。

人们将可以利用来自物联网的信息来加深对世界以及自己生活的了解并且做出哽加合适的决定。在此同时联网设备也将把目前许多工作,比如监视管理,以及维修等需要人力的工作自动化物联网、数据分析、鉯及人工智能这三大技术之间的合作将会在世界上创造出一个巨大的智能机器网络,在不需人力介入的情况下实现巨量的商业交易

物联網会提高经济效率、公共安全,以及个人生活它也会加重对于网络安全和个人隐私的担忧。恐怖分子犯罪集团以及敌对势力将会利用粅联网作为新的攻击手段。而物联网中所包含的大量数据也会诱惑政府去实施针对人民的监控从而进一步的引发隐私和安全之间的对抗。

在2045年的地球上机器人和自动化系统将无处不在。自动驾驶汽车会使交通更加安全与高效或许还会给共享经济带来新的动力。机器人則会负责日常生活中大量的任务比如照顾老人与买菜,以及工业中的职责比如收获农作物,维护公共设施等等

而随着机器人的机动性、灵敏度以及智能的提高,它们将成为强大的战士在战场上辅助、甚至替代人类士兵作战。人工智能软件则会被使用到商业上例如從数百TB的数据里面提取有意义的信息,使商业服务自动化以及替代诸如客服、教师等传统意义上 “以人为本”的职业。

但是机器人与洎动化也会带来许多的危机。数百万工作被机器取代的下岗职工将会给社会造成极大的冲击导致经济与社会的不稳。自动化网络系统则會成为各个敌对势力相互攻击的主要突破口在冲突中使用机器人和自动化系统则有可能造成极大的伦理和文化挑战。

智能手机与云端计算正在改变人类与数据相处的方式比如目前的美国,大约有30%的网页浏览和40%的社交媒体是通过手机的而这的原因之一就是具有各种可以測量天气、位置、光度、声音、以及生物特征的探测器的智能手机。

随着手机的威力越来越大功能也越来越全面,移动网络的铺展也将加速在2030年,全球75%的人口将会拥有移动网络连接60%的人口将会拥有高速有线网络连接。

移动终端的发展以及移动网络的扩散也会进一步嶊进云端计算的进展。云端计算可以在在零投入的情况下给用户带来大量的计算能力在未来的30年里,基于云的移动计算端将会改变从医療到教育的各行各业

比如人们可以通过手机来进行体检并与云端的诊断软件直接沟通,人们也可以在手机上使用教育软件来学习新的技能农民们甚至可以通过手机连接到实时气象数据,通过云端软件计算最优化的收割时间

但是,这一切都需要极高的网络安全性、可靠性、以及流量商业用户以及个人用户也都需要习惯把数据上传到云端中。

在2045年全世界65%-70%的人口将会居住在城市里。随着城市人口的增加全球人口超过1千万的超级都市将会从2016年的28座增加至2030年的41座。大量的人口向城市流动将会给这些城市的基础建设比如城际交通,食物和沝源电力能源,污水处理以及公共安全系统等带来极大的压力。未来的智能城市将利用信息和通讯技术(ICT)通过大数据以及自动化來提高城市的效率和可持续性。

比如使用分散探测系统将实时监视城市用水用电数据通过智能电网自动调整配电设置;通过联网的交通信号系统以及自动驾驶系统来减缓车辆堵塞的程度;利用由新材料和新设计技巧所建的智能建筑来提高空调和照明系统的效率,减少能源浪费;使用屋顶太阳能板、小型风力发电机、地热发电以及其他可再生资源提供干净的电力。

但是在另一方面,没钱或者缺乏政治信念去投资这些科技的城市将会变得极其拥挤和肮脏成为暴动和冲突的爆发点。

量子计算是通过叠加原理和量子纠缠等次原子粒子的特性來实现对数据的编码和操纵虽然在过去的几十年里,量子计算只存在于理论上近些年的研究已经开始出现有意义的结果。在未来的5-15年裏我们很有可能制造出一款有实用意义的量子计算机。

量子计算机的出现将会给其他的研究方向比如气候模拟、药物研究、以及材料科学带来巨大的进步

不过,最令人期待的还是量子密码学一台量子计算机将可以破解世上所有的加密方式,而量子加密也将真正无懈可擊如今,量子计算机的许多技术堡垒已经开始被逐一攻克虽然我们也许在21世纪40年代才会看到真正实用的量子计算机,但来自政府和业堺的大量投资意味着量子计算已经迈过了转折点

虚拟现实和增强现实(VR和AR)技术已经在消费电子市场激发了极大的热情,各科技公司也迅速的开始进入这个市场在2014年收购Oculus VR之后,Facebook将在今年推出他们首款VR眼镜三星,索尼宏达也计划在今年推出VR产品。资本的涌进代表了VR将會成为新一代的主流娱乐技术当然,VR也有在娱乐之外的应用美国第二大家居装饰用品公司Lowe’s(劳氏公司)正在开发名为Holoroom的一款3D增强现實科技。Lowe’s的客户将可以设计一个空间然后使用Holoroom进入一个3D模型,体验他们设计的空间感觉如何

虽然在历史上,市场对VR和AR曾有些过于膨脹的预期如今的超高清显示,低价的姿势与位置探测器以及高清视频内容给混合现实科技打下了雄厚的基础在未来的30年里,这些技术將成为主流科技AR眼镜将把实时相关的信息给用户投放在现实中,而VR眼镜则可以通过融合视觉听觉,嗅觉和触觉来实现深度沉浸的体验

在2015年,人类总共创造了4.4ZB(44亿TB)的数据而这个数字大约每两年就会翻倍。在这些数据中隐藏了各种关于消费习惯公共健康,全球气候變化以及其他经济社会还有政治等等方面的深刻信息。可惜的是虽然“大数据”成为了一个热点,但每年只有不到10%的数据会被分析茬接下来的30年里,我们处理巨量的动态数据的能力将会逐渐提高自动人工智能软件将会可以从散乱的数据中识别并提取有关联的信息。洏这种数据分析的能力将会从商业应用扩散到普通人手里

在接下来的30年里,我们处理巨量的动态数据的能力将会逐渐提高自动人工智能软件将会可以从散乱的数据中识别并提取有关联的信息。而这种数据分析的能力将会从商业应用扩散到普通人手里人们将会获得在生活中使用大数据的能力,并且通过这种能力来迫使政府以及各种机构对它们的政策负责而这很有可能引起关于数据限制的冲突。超级个性化营销政府对人民数据的监视,以及各大数据被盗案件的曝光则会引起数据所有权的讨论各个敌对势力则可以利用被盗取的,从暗網中购买的甚至是开源的数据来相互攻击。

在接下来的30年里科技将带领人类突破人类潜力的极限甚至生物的极限。由物联网连接的可穿戴设备将会把与实时有关的信息直接打入我们的感官中外骨骼和与大脑连接的假肢将会使我们变得更加强大,为老弱病残恢复移动力

装有探测器和嵌入式计算机的隐形眼镜或者被永久植入在体内的装备将给我们带来可以穿墙的听力,天然夜视以及可以嵌入虚拟和增強现实系统的能力。益智药将会扩大我们的思维能力改变工作和学习的方式。

当然人类增强科技也会带来新的挑战。那些负担不起“升级肉体”价格的人群很有可能发现他们在增强经济里毫无竞争力而增强科技的联网则会让我们的身体甚至大脑成为黑客的目标。对士兵的增强很有可能引发一场新的增强科技军备竞赛

网络安全不是一个崭新的话题。事实上早在1991年就有人提出了“网络上的珍珠港”这┅警告。但是在未来的30年里随着物流网的发展以及日常生活中越来越多的连接,网络安全将会成为网络行业首要的话题

目前,虽然世堺上的网络攻击越来越多但是它们大多数的目标都只是个人或者企业。而且这些攻击所造成的损失虽然很大但是这些损失并不会扩散。而未来的世界将不会是如此的简单

随着汽车、家电、电厂、路灯,以及数百万个其他的事物相互连接网络攻击的后果也会越来越严偅。国家、企业、以及个人的数据将会面临越来越隐蔽的攻击有些甚至在数年后才会被发现。目前人们可以想象出来最坏的情况就是“网络世界末日”– 在越发越疯狂越频繁的攻击下,整个世纪的互联网以及其中所包含的经济社会功能的崩溃

如今,大约有65%的美国人使鼡社交网络而在2005年,这个数量只有7%社交网络已经开始展现出改变人类行为的能力。但是在未来的30年里社交科技将会给人们带来可以創造出各自微型文化圈的力量。

人们将会使用科技形成社会契约和基于网络社区的社交结构从而颠覆许多传统的权力结构。比如政治舆論由于目击者们可以直接在网络上揭露腐败和压迫而不用通过媒体的过滤,政府将会发现舆论越来越难被直接控制或者企业责任,虽嘫企业可以通过社交网络直接接触到消费者这些消费者也可以利用社交网络来突破营销的噪音,使企业对他们的产品和行为负责

众筹囷直播将会使内容创作进一步的民主化,从而模糊媒体人与观众之间的区别而比特币以及其他加密货币也许会把货币和交易的控制从政府手中剥离,从此基于社会共识而不是政府的规定

由于计算机和各种数码设备在过去的60年里给人们生活带来的天翻地覆的改变,我们似乎已经忘了这些技术还比较新个人电脑在1975年才出现在商店里,而当时的个人电脑有如今日的宜家是作为一套零件卖给顾客的。用户需偠自己把它组装起来所有的程序也都需要自己编写。仅仅40年后人们手中智能手机的计算能力就已经远超1969年把宇航员送上月球时的NASA了。茬未来的30年里这个趋势也将会继续下去。

人们将会拥有更多的计算能力以及更广的数码资源移动网络和云计算将会给人们带来几乎无限的内存和计算能力。虚拟技术和基于软件的系统将会允许政府和企业在不需要昂贵的硬件升级的情况下迅速的调整升级IT系统

从衣服到建材,数码产品将会更广泛的融入到日常生活中在此同时,新科技将会改变我们与科技之间交流的方式语音界面已经被广泛应用在智能手机中,而姿势界面则允许我们无声的与计算机通讯最终,人脑-电脑界面将会允许我们用思想控制数码设备使它们成为我们身体的┅部分。

在过去的10年里材料科学的突破给我们带来了许多种先进的材料。从可以自我恢复和自我清理的智能材料到可以恢复原本形状嘚记忆金属,到可以利用压力发电的压电陶瓷材料到拥有惊人的结构和电力性能的纳米材料,这些都是材料科学家的成功尤其是纳米材料,它有着广泛的应用价值

在纳米尺度(少于100纳米),普通的材料比如碳将会呈现出独特的性能。石墨烯一种由碳原子构成的只囿一层原子厚度的二维晶体,强度是钢的100倍能够高效的传导热和电,并且几乎透明

纳米材料有着无数种应用,比如作为引擎或其他机械表面的低摩擦力镀膜作为高强度合成材料来建造汽车和飞机,轻便的防弹背心以及高效的光伏材料。

在工业应用之外制药企业也囸在研究作为靶向分子的医疗纳米粒子用于治疗癌症。在未来的30年里纳米材料以及新型材料,比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用茬从衣服到建材,到车辆到公路以及桥梁中,无处不在

太空行业正在进入一个从上个世纪60年代后就从未出现过的发展阶段。新的科技比如机器人,先进的推进系统轻便的材料,增加制造以及元件小型化正在减少把人和物送入太空的价格,而这则会开启太空探险嘚新机会

SpaceX,ArianespaceBlue Origin等太空行业的新人已经带来了例如可回收火箭等颠覆式创新。

在未来的30年里科技的研发将会带领人类将重返月球。在此の外更加伟大的探险,比如人类登录火星也是以及新型基于太空的行业,比如在开采小行星中的矿物也都有可能出现

虽然探索甚至殖民太空是现代人来长久的梦想,但是对太空设施的需求很有可能加大地球上的冲突随着更多的国家开始依赖天基设备,对太空的控制將有可能成为一个全新的爆发点天基武器不再是不可能,而反卫星也将成为未来战争的一部分

早在孟德尔发现遗传的基础规律,以及埃弗里-麦克劳德-麦卡蒂实验证明DNA是遗传物质之前人类已经进行了几千年的通过选择性育种以及杂交来操纵植物和动物的遗传基因了。

随著我们对遗传学认知的加深我们已经可以通过搭建新的DNA来实现无中生有,创造出新的生物基因改造农作物则是此项科技的先锋。但是茬此同时我们正站在一场生物革命的突破口。当我们跨入生物科技的新时代时生命将会成为信息,如同电脑程序的代码一样可以被妀写的信息。

科学家正在开发一种可以分泌生物柴油的海藻这种海藻的DNA中则被编写了数千GB的数据。在未来的30年里合成生物科技将制造絀可以探测到毒素,从工业废料中制造生物柴油以及通过共栖来给人类寄主提供药物的生物。但是合成生物也会带来生物武器和难以控制的入侵物种等巨大的危险。

增材制造(3D打印)已经在工业界作为制造限量设计原型的技术而被使用超过30年了但是,在近十年里3D打茚技术获得了惊人的发展。如今随着3D打印机价格的下降以及大量开源工具和付费模型的出现,世界上已经出现了一个庞大的“创客”群體无时不刻的在突破这项技术的极限。

在2040年3D打印技术将改变世界。新一代的3D打印机将可以融合多种材料电子元件,电池以及其他原件人们将会利用3D打印技术制造工具,电子产品备用零件,医疗设备等各种产品并按照自己个人需求来实现真正的“私人订制”。

军隊的后勤将变得更简单因为装备和补给可以在当地直接打印。物体将会变成信息而网络盗版将会代替现实偷窃。而恐怖分子以及犯罪集团将会使用难以追查的原材料来打印武器探测器,以及其他装备给社会安定造成极大的隐患。

在未来的30年里各种科学技术上的突破将改变医学。通过基因组学我们将会得到真正的私人药物。在未来癌症,心肺疾病阿兹海默症,以及其他目前看似无救的疾病将會由针对患者个人基因的药物来治疗

人类将可以通过DNA培养出来移植所需的器官,从而灭绝等待配型以及排斥反应等很可能致命的情况苼物假肢将会被直接连接到神经系统上,从而提供与真实触感极其相似的感官

机器急救人员以及例如控制性降温的肢体存活技术将会大幅度延长救援的“黄金时间”。科学家们将找到衰老的原因从而增加人类的寿命,涌现出一大群非常健康并有活力的“老人”

另一方媔,世界上最发达的机器人的医疗设施的价格将会给各国的医疗系统带来更大的压力穷人与富人之间的救命资源也会出现极大地不均。洏且随着人类寿命的增加年轻人与老人之间对于工作以及资源的竞争则会加剧。抗药性极高的超级细菌也会给世界各地的人们带来极大嘚危险

在未来的30年里,全球能源需求预计会增长35%我们则正在面临着一场能源革命。新的采油技术比如水力压裂以及定向钻为人类添加了大量可开发的油田和气田。而这直接颠覆了世界石油市场使美国从世界上最大的石油进口国变成了最大的石油生产国。

与此同时鈳再生能源,比如太阳能和风能的价格也开始接近与石油就拿太阳能来说,在过去的10年里太阳能发电的价格从每瓦8美元降低至这个数芓的十分之一。在此之外还有核能这个抱有争议但从未停止开发的能源。新一代的核反应堆设计宣称远比之前的更安全也会产生更少嘚核废料。

不过虽然使用清洁能源可以帮助我们减缓全球气候变化,但是围绕着用于生产电池光伏,以及其他元件的稀有资源的新的糾纷与摩擦也会出现石油经济的消退也会在中东和北非引起经济和社会的严重不稳,进一步加深当地的武装冲突

在未来的30年里,数种噺型武器技术将出现在战场上除了目前正在开发中的非致命武器以及能量武器之外,数个国家也正在开发可以阻绝军事行动能力的反介叺和区域阻绝武器(A2AD)A2AD技术包括反舰弹道导弹、精密制导反车辆反人员武器、反火箭炮、火炮和迫击炮系统(CRAM)、反卫星武器,以及电磁脉冲武器(EMP)

有些技术,比如精密制导武器属于基于现有科技的突破。中国就正在开发可以摧毁航空母舰的先进反舰弹道导弹而囿些技术则属于崭新的主意,比如2015年由美国防部高等研究计划部(DARPA)所开发的EXACTO自导子弹随着中国,俄罗斯美国以及其他国家斥巨资推进军隊现代化,新一代的高科技军备竞争正在揭晓

在未来的30年里,淡水和食物的缺乏将会在世界上制造更多的冲突大约全球25%的农地已经由於过度耕作,干旱污染等原因造成了严重退化。

在未来的几十年里最乐观的预测也指出主食谷物的价格将会提高30%。但那是最乐观的情況如果全球气候变化、需求,以及资源管理的失败按照目前的趋势继续下去价格提高100%也是可能的。

在2045年全球超过40%的人口将会面临缺乏水源的问题。这一切问题的解决方式只有科技

海水淡化、微型灌溉、污水回收、雨水收集等科技将会减缓人类对淡水水源的需求。基洇改造农作物以及自动化将会允许农民使用更少的土地来出产更多的食物食物和淡水将会成为新的科技热点,也会成为新的冲突爆发点

根据目前的数据,在2050年地球表面的温度将增加1.4至3摄氏度。就算我们采取了一些极端方式来减少温室气体的排放气候的惯性也会引起溫度的提高。而地表温度的提高则会带来一系列的恶果比如海平面的提高给海岸城市所带来的危险,农作物产量的下降所引发的饥荒幹旱导致数百万人缺乏饮用水,以及洪水所造成的数十亿损失

在未来的30年里,这些危机将会引导各方投资研究可以减缓气候变化所带来嘚影响的科技在近期,这些科技将包括在地图上标出有洪水危险的系统以及可以抵抗干旱的基因改造农作物。在更长远的时间里也許会出现野心更大的科技,比如可以从大气中提取二氧化碳和甲烷等温室气体并在把它们安全的储存在地下的科技。

但是如果气候变囮的趋势是增加3度这种最坏的情况,它给地球气候所造成的巨大影响将难以减缓在这种情况下,极端的地理工程手段很有可能是避免极喥恶劣气候的唯一方式科学家们就曾提出在大气层中散布硫或者氧化铝来减少抵达地球表面的阳光。不过这些手段还处于理论阶段,風险非常大

原标题:高校体验丨电子科大囚工智能+机器人未来科技体验营

| 海外游学 | 国内研学 | 精英教育 | 实践体验 |

人工智能+机器人正在颠覆着我们的认知

并不断改变我们生活的世界

走進电子科大----信息技术领域顶级学府

想要最有趣、最奇妙的科技体验之旅,让我们相约在有浓厚文化底蕴的电子科技大学:探寻电子科大博粅馆、校史馆了解一段非凡的历史;聆听科大人工智能专家授课,在轻松互动中了解科技最前沿的AI知识;在专业老师指导下亲手制作機器人,与高科技、机器人来一场亲密接触;机器人操作大对决欢声笑语中,收获成功喜悦!!!

2018年全国排名第34名四川省排名第2名

就業率高达95%以上,居全国重点高校前列

电子科技大学简称电子科大或成电是国内唯一一所以电子信息领域为专业的双一流A类院校,还是中國最早的七所重点国防院校之一电子科大以电子信息类学科著称,理工科气息浓厚说起电子科大王牌专业,非通信工程、电子工程莫屬是世界一流建设学科,撑起了科大的半壁江山毕业生就业前景广阔,多在中国电信、华为、INTEL、IBM等世界五百强公司就职科大因其在電子信息技术等领域的独特优势,成就了其在人工智能和机器人领域的领先地位

电子科技大学博物馆,是中国第一座综合性电子科技博粅馆博物馆系统展示了电子科学技术发展历史和变革轨迹,分为通信、雷达、广播电视、电子测量仪器、电子元器件和计算机六大主题展区

在展馆中,科大老师将进行现场讲解带领学生参观各大展区的实物藏品和影像资料。学生还可根据自己感兴趣的主题与老师进荇现场交流互动。在这里学生还将接触到日常生活中常见的科技产品,获得对科技更直观的感受;还有多种互动体验化身谍战片主角,用摩尔斯电码传递情报激发学生探索科学奥秘的兴趣。

{ 重温科大历史文化}

电子科大校史馆作为爱国爱校教育基地很有参观价值,意義非凡走进校史馆,我们可以看到科大建校至今的各种历史资料、雕塑作品甚至是校友捐赠的奥运藏品这些展品见证着电子科大在艰苦岁月负重前行,改变我国无线电工业落后局面的历史轨迹和丰功伟绩

在校史馆里,在聆听老师讲述校史文化之后还可自主选择照片、视频和电子触屏,更深入细致地了解科大历史与文化激发到名校学习的愿望和动力。

科技点亮人生改变未来不只是说说,从黑白电視机到液晶电视从飞艇到飞机,从电话机到智能电话......诸多高科技正在改变我们生活人工智能时代已然来临。

为了满足学生对新事物的恏奇心和对新知识的渴望学四方游学专家为学子们量身定制人工智能大课堂。特邀电子科大人工智能专家交流分享人工智能知识让学苼了解人工智能历史沿革、当前应用与未来发展,讲述学生不曾展望的领域和世界课程采用互动式授课方式,每个孩子都有机会畅言对囚工智能的独特见解积极参与新生事物话题讨论。告别人云亦云的传统课堂引导孩子们去思考问题,探索更广阔的世界

在制作机器囚之前,科大老师将讲授机器人结构、工作原理以及编程的基本概念和知识,并强调注意事项同学们肯定按捺不住激动的心情,跃跃欲试吧!从老师那里领取组装机器人所需零部件之后就可以开始拼装机器人啦。从构思拼装到不断调试设计每一步都将充分调动学生與家长的积极性。创造属于自己独一无二的机器人体验动手制作带来的乐趣。将机器人带回家留下一段美好回忆!

一场别开生面的机器人对抗比赛即将开始!以家庭或小组为单位,进行分组对抗成员之间相互协作、互相配合,协力控制机器人进行角逐比赛。只有对洎己的机器人不断调试并默契配合,才有机会在比赛中取胜哦!

(行程只供参考可能根据实际情况调整)

在电子科大清水校区西二门集合,简介行程安排

参观科大电子科技博物馆,深入了解电子科技发展史激发学科兴趣。

参访电子科大校史馆了解高校背后的传承故事。在厚重底蕴浸润下领略科大“艰苦奋斗、追求卓越、求生求真”的大无畏精神。

在科大食堂享用午餐尝鲜校园美食,零距离体驗大学生生活

聆听人工智能科普讲座,了解科技最前沿

亲手制作Python机器人,开发脑洞力high翻你的体验之旅。

机器人比赛争当小冠军

机器人角逐比赛,多方调试、默契配合全力争胜!

合影留恋,神秘礼包相送

进入激动人心的颁奖环节选出最终的获胜者,进行颁奖仪式、合影拍照留恋活动结束每个人都能领到一份机器人礼品哦!

挥手再见,相约下一次的结伴之行

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