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  • 1 # 固定翼無人機1

    3D仿生技術的發明的重要性或許不亞於青黴素,利用尖端技術實現人造器官,將讓人類的壽命大大增加。同時,未來人工智慧發展,3D仿生技術還會運用到仿生人(機器人)行業中。這些仿生人將有助於人類完成”生命進化“,進入其它星球后稱為基地建設的中堅力量。

  • 2 # 鴨梨實驗室

    修復手套澳洲悉尼:普亞·阿伯爾法特希在北海岸皇家醫院機械手研究實驗室工作,28歲的米克正在這裡接受治療。2個月前,米克不幸遇到車禍,雙手和胸部以下完全喪失知覺。他可以移 動手臂,但無法握緊手中的物體。如今,米克戴上了阿伯爾法特發明的“修復手套”。“修復手套”是一種植入了能模仿人手生物力學的特殊致動器和感測器的裝置。這也是米克第一次試用這種手套,實驗室所有人全都盯著他的手。阿伯爾法特緊張地按下與米克身體連線在一起的電腦介面的控制桿,忽然間,米克的手自車禍以來第一次合攏了一下。他將在未來滿懷希望利用自己的身體,因為他知道這僅僅是個開始。機械手研究實驗室設計“修復手套”的目的是為了製造一種具有人工肌肉的“外衣”。這種“外衣”能夠幫助人體重新運動。機械手研究實驗室並不是世界上唯一一家從事人體功能研究的機構,全世界的科學家、程式設計員、發明者都在開發複製、替代人體結構或者幫助人體的創新技術。仿生心臟狗在人工心臟開發過程中發揮了重要作用。南美洲烏拉圭:1957年,科學家首次用外部半退化心臟替換了狗的心臟,而那時,現為蒙得維的亞著名心臟病專家的胡安·吉亞姆布盧諾博士還是個小孩。心臟在被替換後,那條狗存活了90分鐘,此事也被看作是人工心臟開發工作的第一個里程碑事件。大約20年前,當第一顆全人工心臟(TAH)被移植到病人身上時,吉亞姆布盧諾博士還只是一位心臟病專家。在看到這些粗糙的移植裝置不斷遭受失敗後,吉亞姆布盧諾博士當時發誓將來一定要設計出真正可靠的人工心臟,移植者不僅能存活,而且還能維持相對正常的生活。經過多年不知疲倦的工作後,吉亞姆布盧諾的發明差不多完成了。令人奇怪的是,他的發明與此前科學家的發明完全不同,看上去與真正的心臟無異。吉亞姆布盧諾說:“這是個秘密!”同位移植人工心臟(CATO)是一種能全面模仿人類心臟的裝置,由血液室(心室)、閥(瓣膜)以及能把血液吸入肺動脈和主動脈的特殊致動裝置組成。吉亞姆布盧諾面臨的最大挑戰是要把包括電源在內的人工心臟裝置移植到心臟通常所處位置的有限空間內。吉亞姆布盧諾曾經拿母牛做實驗,並獲得巨大成功,這也為他成功給同位移植人工心臟申請專利創造了有利條件。吉亞姆布盧諾將成功歸結為"醫學發明"的人工心臟裝置,而他並不認同自己的發明是“工程發明”。神經轉化神經轉換技術將可以幫助像斯蒂芬·霍金這樣的殘疾人用神經訊號同別人交流。英國劍橋大學盧卡斯數學教授、《時間簡史》的作者斯蒂芬·霍金21歲時被診斷患有肌萎縮性側索硬化(ALS),從那以後,除了幾根手指外,霍金全身大部分活動功能都喪失了。霍金寫有大量著作,並發表了多篇科學論文。多年來,他一直透過操作手中與電腦聯網的擬聲器鍵盤來發出聲音。而現在他連這種能力都喪失了。儘管如此,他並沒有喪失對未來的希望。一位叫彼得·沙恩·福特的澳洲程式設計員開發出一套系統。福特目前居住在美國的華盛頓。根據這套系統,像霍金這樣的人今後可以不再受到自身殘疾的限制,只要透過神經訊號的提示便能與別人溝通。在聽說霍金遭受肌萎縮性側索硬化疾病折磨的事情後,福特花多年時間開發出一種新型的人機聯結介面:一個人可以利用面板表面電極接收神經訊號,然後在經過人工智慧分析後,便能夠達到交流的目的。2002年,福特開始與霍金合作改善這套系統。經過改善後,這套系統被稱為神經轉化技術。2004年初,美國華盛頓特區一個四肢癱瘓、不能說話的男子利用神經訊號旋轉電視,這也一舉創造了歷史。最近,福特還利用神經訊號控制的聲音合成電腦程式邀請客人參加他的21世紀生日派對。耳朵看世界大多數人都能想象看不見東西是什麼樣子。然而,只有少數人能想象出像蝙蝠一樣透過聲音感知方向。上世紀50年代,萊斯利·凱博士為英國海軍開發探測潛水艇、魚雷和地雷等水下物體的水下聲納技術時,就開始想象這個看似不可能的概念。當時在許多人看來,凱的想法簡直就像天方夜譚。1993年,他設計出一種聲納裝置,這種裝置能釋放出超聲波,還能發現其它物體和障礙物發出的反射。資料接著被轉化成一連串能夠聽到的聲音,這些聲音在頻率上與遠處物體發出的聲音相對應。可以想象,這有可能導致出現令人難以理解的噪音。但令人難以置信的是,經過少許的培訓,人類大腦似乎能將下意識地將這些聲音轉化為空間想象。如果要更好理解什麼是空間想象,請按以下提示做練習:仔細看看你周圍的物體,然後閉上眼睛,想象各種物體(比如身體一側的桌子,背後的牆和地板上的球)出現在你身邊的情況。這種感覺是空間想象或者意識的一部分。這項技術為凱贏得了1998年度世界通訊創新獎,如今全世界的盲人將在利用這項技術自信地行走在他們不熟悉的區域。在安裝上這種裝置後,一些盲人甚至還能騎腳踏車,擊打像棒球一樣的拋射物。這種值得關注的“本領”正是大腦適應新感官資訊的複雜能力的明證。人造肌肉2005年3月7日,世界將會首次看到人與“人造肌肉”驅動的仿生胳膊進行的摔跤比賽。研究人造肌肉的工作始於上個世紀40年代,但只是在最近的10年裡才取得了較大發展,因為世界範圍內的研究中心研製出了特種聚合體和智慧材料。明年的比賽將有三家研究中心參加,它們分別是加利福尼亞州的“SRI International”、新墨西哥州“環境遙控裝置公司”和瑞士的“瑞士材料試驗與研究聯合實驗”公司,代表人類參賽的是帕納·費爾森。費爾森是聖迭戈學區成績最優秀的高中學生。確定在2005年3月進行的的這場比賽不論是帕納獲勝還是仿生胳膊獲勝,加上人造肌肉研究的繼續發展,未來我們很有可能看到世界上最強壯的人和最強大的仿生胳膊進行較量。其實,讓殘疾人恢復原來的能力只是仿生科技的開始,現在誰也無法預測未來50年科技將如何影響人類的生活:我們能夠用意識控制網際網路嗎?我們能否用我們的眼光操縱錄影機?我們能夠花錢買個好夢嗎?這些設想聽起來象天方夜譚,但誰敢說將來他們不會變成現實呢。

  • 3 # 吉林人事考試

    1.區塊鏈

    2.CRISPR基因編輯

    3.高密度電池組

    4.人工視網膜

    5.可回收火箭

    6.自媒體

    7.微型衛星

    8.固態鐳射雷達

  • 中秋節和大豐收的關聯?
  • 如何評價雷亞遊戲2018年推出的遊戲《音樂世界Cytus II》?