《科学美国人》评2018十大新兴技术
据国外媒体报道,在不远的将来,技术将如何改变你我的生活呢?人工智能将大大促进创新药物和材料的设计。先进的诊疗工具将推动定制化药物的出现。增强现实将进入寻常百姓家,在现实景象上叠加一层信息和动画,帮你更好地解决日常任务,或帮助企业更加高效地运营。 你要是病了,医生可以向你体内植入活细胞,它们就像药物工厂一样,可以针对你的病症对症下药。你还能吃到由干细胞人工培育而来的牛肉、鸡肉和鱼肉,这些“人造肉”能够大大减轻动物养殖业对环境带来的影响,还能使无数生灵免于被不人道屠戮的命运。 这些改变世界的灵感都在今年的“10大新兴技术”之列。生物学、无机化学、机器人和人工智能等领域的顶尖专家们经过大量评选工作,最终总结出了这张列表。 首先,专家们进行了广泛撒网,邀请世界经济论坛全球未来理事会和专家网络的创新人士、“科学美国人”顾问委员会和编辑们给出建议。接着,专家们成立的“引导小组”在一系列会议上对各项候选技术进行了评估,看它们是否满足几项特定标准。入选技术必须能对社会和经济带来巨大效益,并且需在接下来三到五年间实现。它们必须有改变现状的潜质,能够转变行业或现有的做事方式。它们还必须处于较早的开发阶段,不可以已被大量使用,但必须正被许多群体研究,令专家们倍感激动,能吸引到越来越多的投资,最好还要有不止一家公司在研发该技术。“引导小组”在第一次会议上敲定了包含50多项候选技术的初始名单,再考虑了其它信息后,又留下了约20项候选技术,最后在又过了两轮讨论之后敲定了最终名单。 无处不在的增强现实技术 虚拟现实技术能让你置身于一个虚幻而独立的“宇宙”之中。增强现实技术则不同,可以把计算机生成的信息实时叠加在现实世界之上。当你观察增强现实设备、或佩戴装有增强现实软件和摄像头的设备时(比如智能手机、平板电脑、头戴设备或智能眼镜),程序就会对输入的视频流进行分析,下载大量与该场景有关的信息,并将这些信息叠加在相关数据、图片或视频上,并且往往以3D形式呈现。 倒车影像和手机游戏“精灵宝可梦”就是两个这样的例子。很多消费者App也运用了增强现实技术,可以帮你在外国旅游时翻译路牌、让学生们解剖虚拟青蛙、或是让购物者在买沙发之前先看看它摆在自家客厅里是什么效果。今后,利用增强现实技术,博物馆可以制作全息图形式的参观导览,医生们能够以3D形式看清病人皮肤下的组织,建筑师和设计师们可以通过全新的方式合作,无人机操作员可以借助增强成像远程控制无人机,医学、工厂维修等行业的学徒也可以迅速学习新技能。 在今后几年间,易于上手的软件将为消费者提供更多选择。但就目前而言,增强现实的影响主要在工业领域,是“第四次工业革命”、又称“工业4.0”的关键元素。工业4.0是指,通过整合实体与数字系统,使制造业朝质量更高、成本更低、效率更高的方向发生系统性转变。许多公司已经开始在装配线上试用增强现实技术。增强现实技术能够根据需要实时提供相关信息,从而减少失误、提高效率和生产力。它还能使设备受到的压力可视化,生成问题所在部位的实时图像。 ABI Research、IDC和Digi-Capital等市场分析公司认为,增强现实技术正处在成为主流的关键节点上。据他们预计,到了2020年,增强现实的市场总额将从目前的15亿美元增长到1000亿美元。谷歌、苹果和微软等主要科技公司正向增强现实和虚拟现实产品与应用投入大量财力和人力。风险投资也开始涉足这片水域。2017年,在增强现实和虚拟现实领域的风险投资为30亿美元,其中一半都是在第四季度投资的。哈佛商业评论近期强调,增强现实技术是一项将影响所有行业的变革型技术。 不过阻碍仍然存在。就目前而言,硬件和通讯带宽的限制使得增强现实技术难以实现大规模生产、供消费者日常使用。例如,许多使用了增强现实技术的博物馆和旅游App必须要提前下载,并且增强图像的质量也往往达不到用户预期。但随着成本更低、速度更快、且已经配备了增强现实技术的手机芯片被研发出来,功能更丰富的智能眼镜被推广上市,再加上带宽的增加,这一领域必将实现迅速进步。到时增强现实技术也会像互联网和实时视频通话一样,成为我们日常生活的一部分。 可实现定制化医疗的先进诊断技术 在20世纪的大部分时间里,乳腺癌患者接受的治疗方法都相差无几。但如今的疗法已变得越来越定制化,乳腺癌被分成了不同类型,然后分门别类对症下药。例如,许多女性的肿瘤会产生雌激素受体,针对这些受体的药物就会对她们起作用,可以作为标准术前化疗的辅助手段。今年,研究人员开始考虑采用更加定制化的疗法。他们发现一大部分患者的肿瘤具有某些特定特征,说明这些患者不必进行化疗,从而避免化疗的严重副作用。 诊断工具的进步加速了许多疾病的定制化、或精准化疗法的诞生。这些技术可以帮助医生识别并量化多种生物标记(即说明体内存在某种疾病的分子),从而根据患者的患病可能性、预后结果、或对某种疗法有反应的概率,把患者分成不同类别。 早期分子诊断工具考察的是单个分子,如针对糖尿病分析的就是葡萄糖。但在过去10年间,“组学”技术取得了巨大进步,能够迅速、可靠、低成本地完成基因组测序,或者测量全部蛋白质水平(即蛋白质组)、或新陈代谢的副产物(新陈代谢组学)、或者体液或组织样本中的微生物含量(微生物组学)。该技术的常规使用已经开始生成巨大的数据库,人工智能可以进行挖掘、寻找对临床有用的新生物标记。组学技术和人工智能技术的结合将开创先进诊断技术的新时代,将改变我们对许多疾病的认知和治疗方法,也让医生能够针对病人体内的分子含量制定定制化疗法。 一些先进的诊断方法已经被用在了癌症治疗中。其中一种名叫Oncotype DX的技术能够对21种基因进行检测。正是这项技术发现,许多乳腺癌患者其实可以免于化疗之苦。另一项名叫FoundationOne CDx的技术能够在肿瘤中的300多种基因中探测到基因变异,说明也许可以在病人身上使用基因靶向药。 除了癌症之外,子宫内膜异位症也有了一种令人激动的新诊断工具。过去诊断这种疾病通常需要做手术。但由DotLabs研发的一种非侵入式的新检测技术则以唾液为基础,只需测量“小分子核糖核酸”(microRNA)的数量,就可以诊断子宫内膜异位症。一些新型血检技术也应用而生,可帮助医生诊断自闭症、帕金森综合征和阿尔茨海默症等脑部疾病,而这些疾病目前还只能通过医生对症状的主观评价进行诊断。研究人员甚至还在探索,是否能通过对健康人进行基因组测序、分析微生物组、测量数百种蛋白质含量、以及新陈代谢情况,为这些人提供健康指导,帮助他们预防特定疾病。 需要注意的是,使用这些诊断工具的医疗机构和研究人员必须严格保护患者隐私。此外还要有清晰的指导方针,确保在评估生物标记作为诊疗工具的价值时保持一致性。这些指导方针将加速新的生物标记在医疗实践中的应用。 即便如此,先进的诊断技术已经开始取代标准的疾病诊断与治疗方法。若能对患者使用最有效的疗法,甚至还可以降低医疗开支。也许有朝一日,很多人都会拥有一个属于自己的生物标记云端数据库,其中的数据会越积越多,且不受就诊地点限制。 用人工智能设计新分子 想设计出一种新型太阳能材料、新型抗癌药、或者能帮助庄稼对抗病毒的新型化合物吗?你首先要解决两项挑战:一是弄清这种物质的化学结构,二是弄清哪些化学反应能把原子连接成所需的分子或分子组合。 传统方法需进行大量猜测和摸索,极为耗时耗力,往往历经多次失败才能成功。例如,一套合成方案可能要经历成百上千步才能成型,其中很多步都会产生不理想的副反应,或是根本不可行。不过,如今人工智能已经开始提升分子设计和合成双方面的效率,让企业能够更快、更容易、更低成本地进行生产,同时减少化学废料。 运用人工智能技术,机器学习算法能够对过去所有试图发现或合成新物质的实验进行分析。这些实验有的成功了,但失败的实验其实更重要。根据从中发现的规律,机器学习算法会对可能有用的新分子的结构、以及合成这些分子的方法进行预测。当然,这些可不是按下一个按钮就能做到的事情,但在药物分子和材料的实际设计领域,人工智能技术正处于飞速进步之中。 例如,德国明斯特大学研发的一款人工智能工具能够重复模拟1240万种已知的单步骤化学反应,最终确定一套多步骤合成方案,且速度足足比人类快30倍。 而在制药领域,一项以人工智能为基础的、名叫“生成机器学习”的技术也令人倍感激动。大多数制药公司都储存着数百万种化合物,需对它们一一进行筛查,看它们有没有制造新药的潜力。但即使借助机器人和实验室自动化工具,这个筛查过程也十分缓慢,成功率也较低。此外,理论上可能存在的分子达1030种,制药企业拥有的化合物只占其中的一小部分。但利用一个描述已知药物(以及候选药物)的化学结构和性质的数据库,机器学习工具就可以找到拥有类似性质、但用处可能更大的新化合物。这种能力大大加速了新型药物先导化合物的发现。 将近100家初创公司已经在尝试用人工智能技术进行新药研发了,包括Insilico Medicine、Kebotix和BenevolentAI等公司。其中BenevolentAI最近获得了1.15亿美元的融资,用于借人工智能技术进行运动神经元疾病、帕金森综合征和其它疑难杂症药物的研发。BenevolentAI将人工智能应用到了药物研发的全过程中,从发现新分子到药物设计,再到证明该药物的安全性和有效性的临床测试,都有人工智能的参与。 在材料领域,Citrine Informatics等公司也运用了和制药公司相似的手段,并通过与巴斯夫、松下这样的大公司合作来加速创新进程。美国政府也对该领域研究表示了支持。自2011年来,美国政府向材料基因组计划的投资已超2.5亿美元。 过去的经验告诉我们,新材料和新化学物质可能会对健康与安全造成无法预见的风险。幸运的是,人工智能应当能预测到这些风险,从而减少负面结果。这项技术似乎正大大提高新分子和新材料上市的速度和效率,进而改善医疗,帮扶农业,更好地保护资源,并促进可再生能源的生产与存储。 能够辩论和发指令的人工智能 |