Miksi Tulevaisuus Yllättää Meidät Aina - Vaihtoehtoinen Näkymä

Sisällysluettelo:

Miksi Tulevaisuus Yllättää Meidät Aina - Vaihtoehtoinen Näkymä
Miksi Tulevaisuus Yllättää Meidät Aina - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Miksi Tulevaisuus Yllättää Meidät Aina - Vaihtoehtoinen Näkymä

Video: Miksi Tulevaisuus Yllättää Meidät Aina - Vaihtoehtoinen Näkymä
Video: Näin toteutat laadukkaan ja osallistavan webinaarin 16.3.2021 2024, Huhtikuu
Anonim

Tällä hetkellä tunnetulla voi olla mullistavia seurauksia tulevaisuuteen. On vaikea selvittää, miten innovaatio vaikuttaa maailmaan. Mutta voit ennustaa.

Kun Peter Drucker tapasi ensimmäisen kerran IBM: n toimitusjohtajan Thomas Watsonin, hän oli hieman yllättynyt. "Hän alkoi puhua jonkinlaisesta tietojenkäsittelystä", Drucker muistelee, "en ymmärtänyt siitä ollenkaan mitään. Sitten kerroin toimittajalle keskustelusta. Hän kutsui Watson-pähkinöitä ja jätti haastattelun."

Tämä tapahtui 1930-luvun alussa, jolloin "tietokoneet" olivat naisia, jotka tekivät mekaanisia laskelmia. Ajatus siitä, että data voi olla arvokas hyödyke, oli edelleen poissa. Ja tulevat vuosikymmenet eivät yksinkertaisesti olisi täyttyneet: tämä vaati paitsi tekniikan kehitystä myös muutoksia työkäytäntöihin.

1900-luvulla tapahtui kaksi merkittävää innovaatiokautta. Ensimmäinen alkoi saada pitoa 1920-luvulla, ja toinen, vaikutusvaltaisin, 1990-luvulla. Olemme nyt uuden innovatiivisen aikakauden kärjessä. Sen vaikutuksella on todennäköisesti laaja-alaisia seurauksia. Mutta me, kuten Drucker 1930-luvulla, emme vieläkään pysty käsittämään edessä olevaa.

Ensimmäinen aalto - polttaminen ja sähkö

Ensimmäinen innovaatioiden aikakausi 1900-luvulla alkoi itse asiassa vuonna 1880: keksimällä polttomoottori Saksassa ja avaamalla Edisonin ensimmäinen voimalaitos Amerikassa - Pearl Street. Tätä kaikkea voidaan verrata tavalliseen uteliaisuuteen, jonka korkean teknologian gadgetit aiheuttavat, ja nämä ihmiset olivat heidän ensimmäisiä seuraajiaan.

Mainosvideo:

Mikä todella muuttaa maailmaa, on nykyisen ajan ulkopuolella

Seuraavien vuosikymmenien aikana innovaatiot alkoivat saada vauhtia. Sadat autoyritykset ovat kasvaneet, mukaan lukien Henry Fordin ensimmäiset epäonnistuneet yritykset sekä hänen menestyksekäs Ford Motor Company, joka oli edelläkävijä. Sitten Edisonin ja Westinghousen välillä alkoi "virtausten sota", jonka ansiosta sähkön tuotanto kasvoi ja sen hinta laski.

Kuitenkin 1920-luvulle saakka kaikilla edellä mainituilla oli vain vähän tai ei lainkaan vaikutusta yhteiskuntaan. Autot tarvitsivat infrastruktuuria: tiet, huoltoasemat. Sähkö antoi valoa, mutta tehokkuuden parantamiseksi tehtaat oli suunniteltava uudelleen ja työnkulku muutettava.

Ja sitten asiat menivät ylämäkeen. Autot muuttivat logistiikkaa: tehtaat siirtyivät kaupunkien pohjoisesta itään maaseudulle, kulmakaupat korvattiin supermarketeilla, joita seurasivat kauppakeskukset ja kauppaketjut. Uudet sähkölaitteet - jääkaapit, ilmastointilaitteet ja radiot - ovat mullistaneet jokapäiväisen elämän. Mikään ei ollut ennallaan.

Toinen aalto - Mikrobi, atomi ja hiukkaset

Toinen innovaatio aalto alkoi noin 1950-luvulla. Mutta sen edellytykset muodostuivat kauan ennen tätä ajanjaksoa. Vuonna 1928 Alexander Fleming löysi penisilliinin. Einsteinin teoriat saivat fyysikot kehittämään ensimmäiset kvanttimekaniikan periaatteet 1920-luvulla, ja David Hilbertin formalismin ongelmat innoittivat Turingia luomaan mallin universaalista tietokoneesta vuonna 1935.

Ja silti, kuten polttomoottori ja sähkö, näiden innovaatioiden todelliset vaikutukset odottavat. Flemingin penisilliini ei ollut vielä terapeuttinen: tarvittiin jatkokehitystä. Ja vasta vuonna 1945 se ilmestyi markkinoille. Kvanttimekaniikka ja Turingin kone olivat vain teoreettisia rakenteita.

Sitten muutokset alkoivat saada vauhtia. Ensimmäinen kaupallinen tietokone UNIVAC tuli ihmisten elämään vuoden 1952 vaalien aikana, jolloin sen ennusteet ohittivat ihmisasiantuntijat. Samalla vuosikymmenellä ilmestyivät ensimmäiset ydinvoimalat, ja sädelääketiede alkoi kasvaa. Antibioottien lisätutkimukset johtivat "kulta-aikaan 60- ja 70-luvuilla".

Nyt nämä varhaiset vallankumoukset ovat ylittäneet rajojensa. Fysiikan vakiomalli on valmistunut suurelta osin 1960-luvulta lähtien. Vuodesta 1987 lähtien on keksitty vain yksi uusi antibioottiluokka, teiksobaktiini. Ja Mooren laki klassisen laskentatehon jatkuvasta kaksinkertaistamisesta alkoi hidastua ja lähestyi fyysistä rajaansa.

Uusi innovaatioiden aikakausi - genomiikka, nanoteknologia ja robotiikka

Tänään olemme siirtymässä uuteen innovaatioiden aikakauteen. Kuten edellisissä, emme voi tietää tarkalleen, mitä muutoksia se tuo. Olemme nyt samanlaisia ihmisiä vuosisata sitten. He voisivat nauttia sähkövaloista tai sunnuntaiautoista, mutta heillä ei ollut aavistustakaan asioista, kuten nykyaikainen vähittäiskauppa, kodinkoneet tai sosiaaliset vallankumoukset.

Sikäli kuin voin kertoa, genomiikka, nanoteknologia ja robotiikka ovat tärkeimmät tekniikat tällä uudella aikakaudella. Ne muuttavat perusteellisesti tapaa, jolla hoidamme sairauksia, luomme uusia tuotteita ja vahvistamme taloutta. On paljon vaikeampaa sanoa, mihin nämä muutokset johtavat. Ainoa asia, joka voidaan sanoa varmasti, on, että ne ovat yhtä merkittäviä kuin edellisinä aikoina.

Aivan kuten digitaalinen aikakausi rakennettiin sähkökauden hedelmien pohjalta, uusi innovaatioiden aikakausi rakennetaan tietojenkäsittelyyn. Uudet tekoälyyn erikoistuneet tietokonepiirit sekä täysin uudet tietokonearkkitehtuurit, kuten neuromorfinen ja kvanttilaskenta, vaikuttavat geenitekniikkaan ja muihin yhdisteisiin atomi- ja molekyylitasolla. Mutta miten tämä tapahtuu, ei ole vielä selvää.

Kaikki tämä jättää meidät jonkinlaiseen tekniseen sulkeutumiseen. Tuottavuutemme heikkenee - mitä on kutsuttu kutsumaan suureksi pysähdykseksi. Nämä uudet tekniikat tarjoavat meille paremman tulevaisuuden. Mutta emme voi olla varmoja siitä, kuinka paljon ja missä tarkalleen se on parempi. Ensimmäinen innovaatioiden aikakausi johti 50 vuoden tuottavuuden kasvuun vuosina 1920–1970. Toinen on parantaa työn tuottavuutta vuosina 1995-2005.

Mitä tulevaisuus tuo meille?

Tulevaisuus voi olla sumuinen. Kvanttilaskenta voi olla tuhansia, ellei miljoonia, kertaa tehokkaampia kuin nykypäivän tietokoneet tarjoavat. Joten ei ole vain, että vanha työ tehdään nopeammin. Luodaan työpaikkoja, joista meillä ei ole aavistustakaan.

Kvanttilaskennan tapauksessa meidän on mallinnettava kvanttijärjestelmiä, kuten atomeja ja molekyylejä, jotka voivat auttaa meitä muuttamaan lääkekehitystä, materiaalitieteitä ja valmistusta. Valitettavasti tiedemiehet eivät vielä tiedä mitä tehdä kvanttitietokoneen tuottamille tiedoille: kukaan ei ole törmännyt vastaavaan.

Ajan myötä he oppivat tekemään tämän. Tämä puolestaan edellyttää insinöörien uusien tuotteiden luomista ja yrittäjien uusia liiketoimintamalleja. Mitä he tarkalleen ovat? Rakentamalla nykyaikaiseen kokemukseen perustuvia syy-ketjuja voimme puhua vain arvauksista. Mutta potentiaali on todella hämmästyttävä.

Totuus on, että todelliset innovaatiot ja tulevaisuuden innovaatiot ovat toisin kuin mitä tiedämme nykyisyydessä. Mikä todella muuttaa maailmaa, on aina modernin kontekstien ulkopuolella. Yksinkertaisesta syystä - maailma ei ole vielä muuttunut tämän ymmärtämiseksi. On tarpeen rakentaa ekosysteemejä ja tunnistaa tärkeät ongelmat, joihin on puututtava selventämiseksi. Se vie aikaa.

Sillä välin voimme vain katsella ja ihmetellä. Jopa ne, jotka ovat aktiivisesti mukana uuden tulevaisuuden luomisessa, näkevät vain pienen osan siitä. Mutta mitä voimme tehdä, on oltava avointa ja yhteydessä tulevaisuuteen. Peter Drucker saattoi ajatella Thomas Watsonin olevan omituinen, mutta jatkoi kommunikointia hänen kanssaan. Molempia pidetään näkijöinä tänään.

Greg Satell