什么是颠覆性创新

如题所述

  据国外媒体报道,回顾2011年,出现了一些具有创新颠覆性的科学研究,其中包括:《黑客帝国》类型向大脑传输新技能知识、基因改良细菌首次释放出生物激光、美国宇航局计划利用3D打印机制造国际空间站组件等。

  
  《黑客帝国》类型向大脑传输新技能知识

  在美国好莱坞科幻电影《黑客帝国》三部曲中在虚拟世界或者睡梦中能够掌握新的知识技能或者形成新的记忆。目前,一项最新研究实验显示科学家有朝一日能够向清醒状态的人们灌输新的技能或者知识,甚至人们会在不知晓的状况下学会这些技能。

  无论是练习篮球技术还是弹钢琴,传统学习过程总是要求识记效应和反复练习,因此必须进行反复地身体或者精神练习操作,才能转化为某种大脑活跃性记忆。然而,美国和日本科学家一项合作性研究发现,仅是循环刺激大脑活跃性,便可使人们掌握和提高某些技能。这项最新研究表明,接收者可以获得新的知识、技能或者记忆,也可能恢复曾在意外事故、疾病或者年龄衰老等因素造成的记忆遗失。

  
  基因改良细菌首次释放出生物激光

  一些细胞可以抵御疾病,其他一些细胞来自于毛发和骨骼,目前,科学家通过某些奇特基因改良手段和一组微小镜面,可以首次使肾细胞射出生物激光束。

  通过控制发光绿色荧光蛋白质(GFP),美国马萨诸塞州总医院的科学家成功制造出这种生物激光,证实这种实验理论可行性。这项研究意味着未来将出现无需电池的自治疗激光的可能性,这项突破性研究可使医生和科学家不使用显微镜便能观察细胞个体的内部工作状况。

  成功建立激光细胞的研究合作人、马萨诸塞州总医院物理学家马尔特-加瑟(Malte Gather)说:“最初动机是真实的科学好奇心,当我们开始这项研究项目,正值激光首次示范五十周年,每个人都认为激光是无生命的物质,普遍观点认为自然界并不会出现激光。我们想证实这种理论的真实性,是否能够制造出一种生物激光。”
  
  
  美国宇航局计划利用3D打印机制造国际空间站组件

  迄今为止已向国际空间站发送价值10亿美元的空间站组件,该空间站仍可在未来十年里位于地球轨道前哨。发送一些3D打印机装置,人们将有能力在太空按需建造任何物体——空间站组件、宇航员工具、卫星,甚至航天器。

  “太空工厂”的第一阶段是美国宇航局近期启动建造适用国际空间站的3D打印机,像这样的打印机技术能够建造大量的物体,基于任务控制的设计模型进行逐层打印。宇航员仅需要提供“原料物质”,例如:塑料或者金属,来制造空间站使用的新的工具和组件。太空制造公司共同创办人、首席技术官詹森-唐恩(Jason Dunn)说:“如果空间站某个组件或者工具出现损坏,这将是最糟糕的事情,但如果拥有3D打印机,这将变得非常容易!空间站工作人员呼叫休斯顿中心要求工作人员向空间站上传该组件或者工具的CAD图纸。通过3D打印机,仅需要一天时间我们便能完全设计出与原型一样的结构。”

  太空制造公司是美国奇点大学的下属企业,这所大学设在加利福尼亚州硅谷中心区域,美国宇航局埃姆斯研究中心内部,是美国宇航局与谷歌公司合作创建、致力于培养未来科学家的院校,着眼于解决世界上最棘手的科学难题。该公司的唐恩评估称,在太空中打印空间站组件将至少减少目标物体的质量30%,因为这样的物体不需要地球引力维持或者由火箭携带发射时的重力加速度。

  唐恩在接受媒体记者采访时说:“我们的3D打印机长期目标是真实建造完全功能航天器,在未来几年里,‘立方体卫星(迷你卫星)’可由国际空间站的3D打印机进行设计和建造。”首先,太空制造公司必须创建一台3D打印机,能够很好地适应太空零重力环境,测试打印世界最早、最简单的工具——小扳手。最终打印机测试将使唐恩和研究小组成员确定定制的打印机模式,聚焦打印塑料聚合物,建造出大量的空间站组件。

  
  世界上最轻的固体材料

  目前科学家最新研制一种金属晶格管,其管壁比头发还纤细,是迄今世界上最轻的固体物质。这种复杂物质结构将带来独特强度和亮度材料创新性革命,其中包括制造钻石。

  像泡沫等超轻质量物体广泛应用于热绝缘体、抑制声音、振动共鸣和冲击。也可以作为电池电极脚手架和接触系统的脚手架。此前世界上最轻的物质是气凝胶,由于它独特的性质也被科学家称为“冻结烟雾”。气凝胶的密度仅为每立方厘米1毫克,其密度低于室温和海平面空气密度。但是像气凝胶、金属泡沫等低密度材料具有很大的缺陷,它们的结构是随机排列。而目前科学家最新设计的金属晶格管不仅具有超轻质量,并且密度非常低,更重要的是它是采取有序结构制成。美国加利福尼亚州马里布市HRL实验室的首席科学家托比亚斯-沙尔德勒(Tobias Schaedler)说:“这种创新性超轻材料的设计源自法国艾菲尔铁塔,这座铁塔凭借其独特结构拥有轻质量,却异常坚硬结构,与金字塔相比,艾菲尔铁塔更高,更轻。正是这种设计萌发我们设计金属晶格管的念头。”

  研究人员最开始使用液体光聚合物——一种暴露于光线下可以改变属性的分子,他们用紫外线照射这种光聚合物,产生一种三维晶格形态,然后在该物质结构上涂上一层纤薄的金属层,通常是镍-磷合金。接下来研究人员对该光聚合物进行逐层蚀刻,形成中空镍-磷合金晶格结构,每个晶格宽度为100-500微米,或者是人类头发直径的五分之一。晶格壁厚度100-500纳米,不足人类头发直径的千分之一。其密度为每立方厘米0.9毫克,比泡沫聚莱乙烯材料轻200倍。

  
  读脑仪器将取代键盘等传统输入设备

  标准键盘已占据计算机输入设备统治地位近40年,目前科学家最新研制的一种装置或将取代解盘及触摸屏技术,最新突破性技术可将人体思维直接转换为数码形式。这种读脑仪器的第一阶段是使用大脑扫描来识别某些文字表达的思维。

  功能磁共振成像(fMRI)大脑扫描显示大脑活跃性将被思考某些物理对象所点燃,例如:马或者房子。基于功能磁共振成像扫描的读脑仪器很可能将取代键盘,但科学家指出可能该读脑仪器首次将帮助瘫痪患者,该技术的实现仍需要多年时间。当前实现读脑仪器便携性的问题仍未有效解决。

  
  美军发射超音速飞行器,可实现1小时内对全球任何区域军事打击

  目前,美军最新研制一款超音速飞行器仅在1小时内便能对全球任何地区的军事目标实施打击,11月18日,能够达到5倍音速的先进超音速武器(Advanced Hypersonic Weapon—AHW)测试成功。

  如果美军开始全面部署这种先进超音速飞行器,将意味着美国将不再依赖国外定位导弹基地。目前,美国五角大楼并未公布这款超音速飞行器能够达到具体的速度,它不像传统洲际导弹易于调动发射。美军方发言人梅琳达-摩根(Melinda Morgan)陆军中校称,这项超音速飞行器测试旨在收集空气动力学、导航、制导和控制以及热保护技术的相关信息。

  美国陆军先进超音速武器研究项目是“全球即时打击”计划的一部分,旨在为美军在1个小时之内向全球任何地区送递常规武器。科学家评估这种超音速飞行器的速度超过了5马赫——音速的5倍,时速可达到3728英里。

  
  铝合金材料遇水可产生氢气和热量

  铝是地球上最常见的金属材料,它可以用于制造碳酸饮料易拉罐或者棒球棍,目前科学家合成一种铝材料,有望能够解决世界上的能源危机。美国普渡大学工程师杰里-伍达尔(Jerry Woodall)现成功研制一种铝合金材料,遇水反应可产生氢气和热量,现在他正在积极寻求合作投资方设计一种新型装置——收集氢气作为燃料,使用遇水产生的热量来净化水质。

  伍达尔说:“地球地壳层拥有大量的铝金属,可供给全球能源需求。”为了确定铝的特殊用途,伍达尔将铝与镓、铟和锡混合在一起熔化,在室温状态下最后这三种金属与铝混溶在一起形成铝合金颗粒。在这种状态下,水能与这种铝合金材料产生反应,当一块铝合金球投入水中,它们将自然地分解水,伴随着产生热量和氢气。之后释放的氢气收集起来用于驱动设备,或者充入燃料电池用于产生电能。

  据计算仅1公斤的该铝合金材料与水接触便能产生12.9度电能,相比之下,相同质量的煤仅能产生6.7度电能。伍达尔说:“这种铝合金材料与水发生反应之后,并不会完全消失,不会像汽油一样最终以尾气形式排放出来。”

  目前利用这种铝合金材料研制的新型系统有效性需进一步核实,他需要至少5年时间来改善铝合金材料的属性,并暗示未来该材料的推广使用将减少全球对石油和煤炭的依赖性。

  
  隐形材料可让物体隐藏起来

  近年来一些科学家陆续研制出各种“隐形斗篷”,并证实可对冬衣至坦克等任何事物进行隐形,但是这些隐形斗篷的效果并不是很理想。今年10月份,美国达拉斯大学科学家最新研制一种隐形材料,通过演示视频显示它具有神奇的隐形效果。这种隐形装置是由加热碳纳米灯丝形成“光线弯曲”现象,其原理与人们熟知的海市蜃楼现象有相似之处。

  该现象是被称为“光热偏向”,是由“弯曲光束”偏离物体表面朝向观测者的眼睛。这类似于当地面热空气反射一个水波图像至天空,而不是让光束从地面上进行反射,这一过程就形成当饥渴的行人在沙漠穿行时看到的“海市蜃楼”的虚幻景象。

  碳纳米管能够快速实现加热,美国达拉斯大学的科学家建立的“热梯度”类似于地面上的一层热空气。这些透明碳纳米管片材的热传递能力可实现较大温度等级范围内高频调节温度。达拉斯大学的科学家称,碳纳米管片材的独特性能暗示着可能应用于可切换开关的隐形装置,目前它不仅能在空气环境下实现,在水中也可以实现隐形效果。碳纳米管是一种人造碳材料,像头发一样纤细的碳纳米管可使长度达到直径的数百万倍。它们有时用于自行车部件或者高强度树脂材料,它还具有热传导能力,现可用于建立“隐形开关”。

  

  超强黏性胶带实现现实版“蜘蛛侠”

  受昆虫足部灵感最新研制的一种胶带具有很强的黏性,可支持像蜘蛛侠一样“飞檐走壁”,并且可以重复使用数千次。

  这种超级胶带表面覆盖着数百万个硅质蘑菇状结构,该结构是人体肉眼无法观测到的,模拟昆虫足部浓密的微型毛发。德国基尔大学动物学会的科学家研究发现昆虫使用足部微小的毛发能够顺利攀爬在墙壁上,基于这一原理它们研制出一种黏性胶带。这种黏性胶带是带有类似微型毛发结构的硅树脂,其黏性非常强,足以让一位研究员悬挂在天花板上。昆虫独特攀爬能力的关键在于它们拥有数千个末端可压成扁平状的毛发结构,从而最大限度地增加了接触面积。这项研究负责人斯坦尼斯拉夫-高尔伯(Stanislav Gorb)解释,这种超强黏性胶带可以最大限度地与物体表面进行接触,由于多样化接触点,该胶带可实现与任何物体表面的完美接触。

  高尔伯研究团队研制的这种胶带在相同物质表面的粘黏性是普通胶带的两倍,同时,这种胶带还可用于水中,且不留下任何粘性残留物。这种生物灵感胶带还具有许多潜在商业应用,从墙壁攀爬搜寻机器人,至工业贴片机。目前研究小组并未停止探索搜寻来自自然界的新灵感。当前研究小组正在调研其他一些生物结构表层特性,其中包括:甲虫身体覆盖层、蛇皮和抗黏性植物。

  
  百年星舰计划

  目前,美国五角大楼将“百年星舰计划”提上了议事日程,计划百年之内确保人类实际星际旅行,现开始招募科幻小说作家、伦理学家和科学家参与百年星舰计划。

  百年星舰计划要求研制出比光速更快、可维持生命存在的新型太空科学技术,假如未来出现外星人攻击地球,或者地球末日来临,人类可以乘坐星舰飞船避难其他行星。
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第1个回答  2016-10-30
下面,是人类尚未实现的,对于未来的殷切期待和努力的目标:
最贵的,最好的,最顶级的钢琴?
得有绝对的、客观的、科学的标准,
要求能够在太空中弹奏。
最最简单和明确的考核的标准:
制造能够在微重力条件下,每个键的触感和击打琴弦的综合力学参数都可以独立电调节、计算机设置、无需手工工具人工进行调音、
能够产生机械动作的变调、延长音、颤音、滑音,具有传统钢琴完整的动力学特性、
制造能够在太空环境之下确保准确的、系统的、真实的触感的机械传动钢琴啊。
传统机械钢琴的触键力学特性并不理想、并不完善!!!!传统钢琴手感迟滞而且粘。
制造能够在颠簸、冲击振动条件下正常工作的钢琴,
制造力反馈键盘,
制造光纤传递钢琴、电传动钢琴、与外层空间的力反馈键盘实时联系、击打琴弦机构与共鸣音板在飞行器中、在船舶上、在汽车上、在航空母舰上、在潜艇中的天地分离、天地一体化的大系统。
为国际会议演奏、为歌剧院演奏、为音乐会演奏、为奥运会演奏。
最好玩的钢琴游戏是:
就是太空人、宇航员,
在空间站上,
演奏力反馈键盘,
你们在地面上观看打击琴弦的机构运动,
和聆听共鸣音板的美妙音乐啊,
还有在空中漂浮的,出舱宇航员在太空中的钢琴演奏,
这就是能够在真空中正常工作的力反馈键盘和钢琴键盘。
你在飞机上
观看、观赏、观摩琴弦被敲击的动态运动,
和分享共鸣音板的美妙和弦啊。
你在潜艇中,通过力反馈机构与宇航员四手连弹钢琴协奏曲啊。
钢琴的性能是否最“好”,
质量是否过得硬,
要有严格的考核标准,
其中一个考核的方式,
就是能够在颠簸的汽车上正常地演奏啊。
再进一步的考核,
就是在失重的环境下,
不但能够正常的演奏,
而且键盘的触感要与钢琴放在静止的地面上演奏的条件下完全一致,更进一步,要每个键独立可调,更加先进。
人类奋斗的目标,追求的远景,
是能够在外太空的失重环境和真空环境中演奏机械传动的传统钢琴。
咱们这噶达,
开拓性地、原创性地开展了趣味军事训练、娱乐性的军训、科学的队列行进,
是采用各个连队、各个班级、各个梯队,
随机混合编组,
根据各自对子之间的一见钟情,一见倾心,一厢情愿(错误的用法),一相情愿(错误的用法),定下终身,只是因为看多了对方一眼,
即兴编排组合,
因为每个人都有可穿戴的计算机设备,通信设备,
在战场自动指挥控制系统的统一调度之下,
以严密的队形,
进行着复杂的队形变换,
超越红场大阅兵的各国队伍,
引领最新军事科技的进步,
展现中华人民共和国强大的综合国防军事实力,
强势宣传中华人民共和国的科技创新!!!!!

即使是进入陌生的场地、路过崎岖不平的地区,
无需在地下划线,
第一次进行队列操练,也能够首次就排列出整齐划一的队形,在队伍的行进过程之中,保证具有严密的动态方阵。

传统的观念为:军训是培养群体意识,自律意识,令行禁止的意识还有锻炼人的意志力。这些都是我们现在的年轻人所缺失的。
俺们这噶达是集体佩戴VR眼镜、AR眼镜进行队形变换训练,
散兵游勇、草台班子、街边游荡的小混混、街边徘徊的散兵游勇、残兵败将,第一次训练就比长期专业训练的正规军还要整齐强悍!!!!!!!
无需集中起来合练,第一次走台就整齐划一,要动态变化就立即快速组合成为各种连续变化的动画图形和复杂的字形,
耍些嗨的,比如:
首长和嘉宾每发出一条指令,
立即就语音自动识别,即刻就变换出对应的人体字幕,
这可就是团体操的最新创造成果,
这就是生动的、具有吸引力的、引人入胜的国防军事科技教育,
科学普及教育,创新教育,素质教育!!!!

当教官随机下达了一条口号,一句命令,
队伍就立即组合排列成为对应的人体字幕!!!
终身难忘的国防军事科技教育啊!!!!!!!!
太精彩了,太动人了,太震撼了!!
从小就培养出我们强烈的民族自豪感和严肃的历史责任心,
锻炼出我们强壮的体魄,使我们朴实、健康、明朗、具有远大的理想、树立起执著的事业心,

教官开发研制了国际上最先进的国防军事游戏,
将虚拟现实科学技术应用于军训科目,
激发出你们忘我地激情投入军训的无比热情,
焕发出你们势不可挡的青春活力,
吸引你乐此不彼,玩上了瘾,乐此不疲、乐而忘返、专心致志、沉迷不醒、不可自拔,迷恋之中,
诱惑那些怕苦怕累、没有坚强意志的同学,逐步培养起他们坚强的斗志和意志,
不同班级、不同年级、不同年龄、不同性别、不同体质、不同行走习惯的同学、旁观者、观众、师生、亲属、家属和市民均可随时踊跃加入,插入、穿插、参加,

不同肤色、不同种族、不同国籍、不同服装的各国游客可以即兴参与,立即融入虚拟现实团体操之中,
随时退出,在指挥员的和图案风格自动生成计算机的整体调度之下,
在参演人员、接受检阅学生、投入军训的战士积极的协调配合之下,
整体队形不受影响,继续处于预定的、连续的图形变化之中。

任意编排、随意组合、随时变换相互的位置,随机挑选周围的伴侣、
却不影响动态的、连续变化之中的图形整体变化效果。
激发了师生和家长的爱国主义热诚、增强了忠诚于祖国的凝聚力。
第2个回答  2019-11-13
第3个回答  2022-12-06

颠覆性创新是指引进新技术、新产品或新服务,以促进变革并在市场竞争中获得优势。在这里,“颠覆性”并不意味着中断或混乱,而是替代。

在企业中,颠覆性创新具有一定的风险,因为它要求员工快速适应不同的生产、开发或营销方法。通常,对于经过深思熟虑的产品,颠覆性的变化似乎开始破坏其设置。

但它们可以证明它们创造所未有的新市场机会的能力。今天的颠覆性创新包括移动电话、数码相机和电子数字阅读器。

颠覆性创新有时与持续改进的概念相冲突。持续改进的重点是完成过程中的中小型增量变化,以提高效率和质量为目标。

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扩展资料:

专家:培育“颠覆性创新”实现弯道超车

科技界人士普遍表示,我国技术创新原创力不强的问题持续存在,关键领域核心技术受制于人的格局未发生根本改变。

许多重要产业的制造装备、制造工艺和基础材料水平落后。在此情况下,我国如何实现“脱胎换骨”和“弯道超车”是一个值得深思的问题。

中科院上海技术物理研究所研究员何力,京东方科技集团股份有限公司董事长王东升等人士认为,纵观国内外产业和市场发展的历史。

确实存在一种具有非连续特征的“颠覆性创新”,即新产品或新服务替代传统产品或服务,并在相关领域产生革命性变革,如数码芯片替代传统感光胶片等。

他们认为,以往中国的企业大多采取模仿性创新:国外先进技术问世后,国内企业从中低端产品开始模仿,逐步改进技术、提升品质,再扩大市场份额。

而中国的企业不能再满足于此类模仿性创新,而要千方百计推动“颠覆性创新”。对国家而言,研究和培育“颠覆性创新”。

将有助于我国抢占科技经济发展新制高点,进而实现“截弯取直”的创新发展思路。为此,何力等学者建议,将培育“颠覆性创新”与未来产业规划的编制工作有机结合:

一方面,结合产业发展规划和科技发展规划,预测和评估未来潜在的“颠覆性创新”,及其可能产生的革命性能力和主要制约要素;

另一方面,研究梳理自然科学基金、“863”计划、“973”计划、国家科技重大专项等项目的成果,并分析这些成果可能带来的颠覆性应用。在此基础上,形成颠覆性技术发展路线图,作出专项安排,以放大现有科技规划的效益。

参考资料来源:/baike.baidu.com/item/%E9%A2%A0%E8%A6%86%E6%80%A7%E5%88%9B%E6%96%B0%E7%90%86%E8%AE%BA/4281218"target="_blank"title="百度百科-颠覆性创新理论">百度百科-颠覆性创新理论

参考资料来源:/finance.people.com.cn/n/2015/0506/c1004-26953400.html"target="_blank"title="人民网-专家:培育“颠覆性创新”实现弯道超车">人民网-专家:培育“颠覆性创新”实现弯道超车

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