10 najbardziej przełomowych technologii lat 2024-2025

Każdego roku pojawiają się nowe technologie, które czynią życie ludzi łatwiejszym i bardziej ekscytującym, a co roku redaktorzy i autorzy popularnej strony internetowej MIT Technology Review wybierają najlepsze z najlepszych z tych technologii.

Dlatego w 2020 roku opublikowali coroczną listę 10 przełomowych technologii, które zmienią świat. I przedstawiamy to Waszej uwadze.

10. Badanie zmian klimatycznych

shutterstock_1269582256Do początku tej dekady naukowcy niechętnie odnosili się do ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany i burze, ze zmianami klimatycznymi.

Jednak ilość danych zgromadzonych w ciągu ostatnich kilku lat pozwala z całą pewnością stwierdzić, że zmiany klimatyczne prawie na pewno odegrały rolę w wystąpieniu niekorzystnych zjawisk pogodowych. Badając tę zależność, możliwe będzie tworzenie symulacji i przygotowanie się z wyprzedzeniem na zagrożenia (powodzie, burze tropikalne itp.) w miarę wzrostu globalnego ocieplenia.

Jedna z najbardziej przełomowych technologii roku 2020 pomoże nam również zrozumieć, jak przeprojektować nasze miasta i infrastrukturę, aby dostosować je do świata zmienionego klimatem.

9. Leki przeciwstarzeniowe

shutterstock_218870788Być wiecznie młodym i zdrowym to wciąż nierealne marzenie ludzkości. Testowane są już jednak pierwsze leki senolityczne, które pomagają zapobiegać różnym dolegliwościom, spowalniając naturalny proces starzenia. Usuwają starzejące się (starzejące się) komórki, które gromadzą się wraz z wiekiem. Komórki takie nie rozmnażają się i nie umierają, ale mogą przerodzić się w złośliwe lub wywołać stan zapalny, który hamuje normalne mechanizmy naprawcze komórek i zatruwa mikrośrodowisko tkanek i całego organizmu.

W czerwcu 2019 roku pojawiły się doniesienia o pierwszych pozytywnych wynikach stosowania senolityków u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Podobne leki są już opracowywane do leczenia chorób oczu i płuc związanych z wiekiem.

8. Prywatność różnicowa

shutterstock_705434911Jak gromadzić dane statystyczne na temat milionów Amerykanów, zachowując jednocześnie ich tożsamość w tajemnicy? Zgodnie z prawem Biuro Spisu Ludności Stanów Zjednoczonych musi dopilnować, aby tożsamość obywateli nie została naruszona. Aby to osiągnąć, do danych statystycznych dodaje się „szum”. Na przykład możesz sprawić, że niektórzy ludzie będą młodsi, inni starsi, a czarni zmienią się w białych i odwrotnie.

Prywatność różnicowa to technika matematyczna, która umożliwia zarządzanie tym procesem poprzez pomiar stopnia zwiększenia prywatności po dodaniu szumu do danych. Metodę tę wykorzystują już Apple i Facebook do zbierania zagregowanych danych bez identyfikacji poszczególnych użytkowników.

7. Miniaturowa sztuczna inteligencja

shutterstock_1126162343W swoim dążeniu do stworzenia potężnej sztucznej inteligencji badacze wykorzystują coraz większe ilości danych, opierając się na scentralizowanych usługach w chmurze.

Ale jak zmieścić ogromną ilość danych w miniaturowej sztucznej inteligencji? Za pomocą nowych algorytmów, które skompresują istniejące algorytmy głębokiego uczenia się, nie tracąc przy tym wszystkich ich możliwości. To właśnie te algorytmy zaimplementowano w nowej generacji wyspecjalizowanych chipów AI, które znajdą zastosowanie w naszych smartfonach i innych gadżetach.

Najprostszym przykładem jest „inteligentny asystent” od Google. W maju ubiegłego roku firma ogłosiła, że jej mobilny Asystent Google może teraz działać bez wysyłania żądań do zdalnego serwera. W systemie iOS 13 dla smartfonów Apple rozpoznawanie mowy Siri i klawiatura QuickType działają lokalnie. Możliwości miniaturowej sztucznej inteligencji zostały również przyjęte przez IBM i Amazon.

Zatem w przyszłości sztuczna inteligencja zastosowana w telefonie komórkowym może być mądrzejsza od niektórych użytkowników.

6. Supremacja kwantowa

shutterstock_652948648Teoretycznie komputery kwantowe mogą szybko rozwiązywać problemy, których rozwiązanie zajęłoby superpotężnym nowoczesnym komputerom stulecia, jeśli nie tysiące lat. Na przykład naśladowanie dokładnego zachowania cząsteczek w celu tworzenia nowych leków i materiałów.

W październiku ubiegłego roku Google zademonstrował „supremację kwantową”. Komputer o wielkości 53 kubitów, będący podstawą obliczeń kwantowych, wykonał obliczenia w trzy minuty, co według Google zajęłoby największemu superkomputerowi na świecie 10 000 lat (1,5 miliarda razy dłużej niż komputer kwantowy).

Jest to jednak nadal wersja demonstracyjna i firma musi stworzyć komputer zdolny wykonywać przydatne zadania. A to niezwykle trudne zadanie: im więcej kubitów, tym trudniej utrzymać ich kruchy stan kwantowy.

5. Megakompleksy satelitarne

shutterstock_541604383Możliwość budowy, wystrzelenia i obsługi dziesiątek tysięcy satelitów na orbicie nie jest już fantazją, ale rzeczywistością. Według samego projektu SpaceX w ciągu jednej dekady planuje się wysłanie na orbitę 4,5 razy więcej satelitów niż w całym okresie „satelitarnym”.

Będzie to sprzyjać rozprzestrzenianiu się Internetu i poprawie komunikacji na Ziemi. Jednak taki przełom technologiczny ma też swoją wadę. Niektórzy badacze obawiają się, że obiekty te będą zakłócać badania astronomiczne. Jedyną gorszą rzeczą jest perspektywa zderzenia satelity, w wyniku którego powstanie duża ilość śmieci kosmicznych.

4. Cząsteczki wykryte przez sztuczną inteligencję

shutterstock_626488493Jest mało prawdopodobne, że będziesz w stanie ręcznie policzyć cząsteczki, które mogłyby potencjalnie doprowadzić do powstania wartościowych leków. Według badaczy ich liczba sięga 10 do potęgi 60. To więcej niż jest atomów w Układzie Słonecznym.

A dzięki sztucznej inteligencji (AI) naukowcy mogą uzyskać ogromne bazy danych o istniejących cząsteczkach i ich właściwościach. Dzięki temu możliwe będzie szybsze i tańsze tworzenie nowych leków.

3. Pieniądz elektroniczny

InvestingPieniądz elektroniczny, taki jak WebMoney w Rosji, nikogo nie zaskoczy. A co z wprowadzeniem wspólnej waluty cyfrowej w całym kraju? Tę technologię naprawdę można nazwać ciekawą i przełomową.

W czerwcu ubiegłego roku Facebook wprowadził „globalną walutę cyfrową” o nazwie Libra. Pomysł nie zyskał akceptacji i projekt może zostać odłożony na półkę.

Jednak kilka dni po ogłoszeniu Facebooka urzędnik Ludowego Banku Chin zasugerował pojawienie się chińskiej waluty cyfrowej.

Teraz Chiny przygotowują się do tego, aby stać się pierwszą światową gospodarką, która wyemituje cyfrową wersję swoich pieniędzy, która będzie używana jako zamiennik gotówki.

2. Spersonalizowane usługi medyczne

Vials with broken glass on Bokeh BackgroundNiektóre z najstraszniejszych chorób znanych ludzkości są tak rzadkie, że występują raz na dziesięć tysięcy razy, a nawet rzadziej. A zdarza się, że na rzadką chorobę nie ma lekarstwa.

Ale ta smutna sytuacja może się zmienić dzięki nowym klasom leków, które można dostosować do genów danej osoby. Jeśli przyczyną tej niezwykle rzadkiej choroby jest konkretny błąd DNA, to współczesna nauka daje pacjentowi przynajmniej szansę na jego skorygowanie.

Nowe leki mogłyby działać jak swego rodzaju molekularna gumka, która wymazuje lub koryguje błędne informacje genetyczne. Istnieje już przykład takiego spersonalizowanego leku, lekarze stworzyli go dla małej dziewczynki Mili Makovets, która cierpi na chorobę Bettena, spowodowaną unikalną mutacją genu MFSD8. Leczenie Milasenem nie wyleczyło Mili całkowicie, ale ustabilizowało jej stan.

Problem tylko w tym, kto zapłaci za takie leki, gdy pomogą one jednej osobie, gdy firmom farmaceutycznym znacznie bardziej opłaca się produkować powszechnie potrzebne leki.

1. Internet chroniony przed hakerami

shutterstock_1212718402Technologie kwantowe pomogą stworzyć sieć, której nie da się zhakować. Właśnie z tym zadaniem mierzy się zespół z Politechniki w Delft w Holandii. Buduje sieć łączącą cztery miasta w Holandii i wykorzystuje wyłącznie metody kwantowe do przesyłania informacji.

Technologia opiera się na kwantowym zachowaniu cząstek atomowych – tzw. „splątaniu kwantowym”. Główną trudnością w tworzeniu sieci jest to, że splątane cząstki są trudne do utworzenia, a jeszcze trudniejsze do przesyłania na duże odległości. Do tej pory badaczom z Uniwersytetu w Delft udało się przesłać dane na odległość ponad 1,5 km i są przekonani, że pod koniec tego roku uda im się stworzyć połączenie kwantowe między Delft a Hagą.