Doctors Without Borders
無國界醫生
過去的 18 個月,充滿了意想不到的技術進步,因為整個世界都在轉變,以適應新現實的需求。但是,這些創新只是 Covid-19 大流行的產物,還是未來將繼續存在?以下是專家認為,不會因封鎖而消失的五種技術趨勢。
https://www.ericsson.com/en/blog/2021/6/technology-trends-2021-here-to-stay |
早在 2018 年,愛立信高級副總裁兼集團首席技術官埃里克·埃庫登 (Erik Ekudden) 就將「實現零觸摸」列為他最值得關注的未來技術趨勢。我們幾乎不知道他的話,會被證明是多麼真實 —— 儘管不像他想像的那樣。
全球 Covid-19 大流行,迫使人們和企業都迅速適應新的現實。一種使衛生系統不堪重負,也許最重要的是,它使我們與正常生活隔絕。
但在過去的一年裡,我們也看到技術創新,正在加速填補這些空白。
人工智慧、電子商務和物聯網等領域的進步,已經在技術趨勢雷達上,得到了很好的體現。我們沒想到的是,教育和醫療保健等,在採用新技術方面最為保守的領域,會突然佔據中心位置 —— 並在幾個月內,以通常來説需要數年時間的方式取得進展。
當然,幾十年來我們已經了解數位連接的重要性。但我們從未預料到,它幾乎在一夜之間成為我們日常生活的中心點。
今天,隨著疫苗的推出,我們中的許多人殷切地等待著,辦公室飲水機上的擁抱和説八卦的回歸,我想知道這些新技術中的哪一種,能夠真正經得起時間的考驗?以下是 2021 年的五個頂級技術趨勢,專家認為這些趨勢,可能會持續數年。(3S MARKET:好像在台灣,這些攸關台灣經濟生活的議題,沒有得到應該的重視。)
趨勢 1 – 數位化工作場所
到 2020 年 6 月底,美國 42% 的勞動力全職在家工作。當我們爭先恐後地尋找遠端工作的最佳方式時,協作軟體蓬勃發展。2020 年,全球視訊會議市場規模達到
78.7 億美元,是上一年的兩倍多。
總體而言,員工對「WFH 生活」的便利反應積極,但雇主也注意到了這些好處 —— 例如,更低的辦公室租金和維護成本。根據我們的企業未來報告,60% 的決策者對減少辦公空間的能力非常滿意,43% 的人強烈認為到 2030 年,他們將根本沒有辦公室。早期跡像還顯示遠端工作人員,可以工作效率比辦公室同事高40%。
走進我的(虛擬)辦公室
根據我們的 IndustryLab 報告中,關於非物質化辦公室的全球調查,以及對 2030 年未來工作場所的洞察,一半的受訪者表示,他們希望在任何地方,都能在工作中實現全方位的虛擬存在。
想像一下數位化工作空間,你可以在不離開家的情況下,向房間對面的同事揮手致意、交出重要文件,甚至分享咖啡和蛋糕(帶有誘人的數位香氣和口味),甚至無需離開家 —— 甚至是最喜歡的度假地點。
隨著包括 Twitter 和 Facebook 在內的許多科技巨頭,宣布他們在 COVID 之後,更長期的在家工作安排的計劃,人們普遍認為工作的未來是遙遠的,「一切照舊」,永遠不會像往常一樣,它曾經卻是在家工作。
趨勢 2 – 網路線上學習
數位化工作空間和非物質化,不僅使勞動力中的人受益。在 COVID 大流行的高峰期,全球 195 個國家超過 16 億的兒童,因教室關閉而被送回家。
除了視訊會議工具,其他數位服務,如語言學習應用、虛擬輔導和電子學習軟體,都出現了巨大的需求激增。與此同時,像 Keep America Running 這樣的措施已經顯示,我們的社會可以多快地安,以數位方式和同理心進行交流,以實現一個共同的目標,例如讓更多沒有網路連接的學生,可以進行遠端學習和縮小教育鴻溝。
優質教育對聯合國可持續發展目標,和人類發展指數 (HDI) 都非常重要,毫無疑問,教育必須擁有充足的資源,並且所有人都能獲得。
根據經濟合作與發展組織的數據,瑞士、挪威和奧地利 95% 的學生,都擁有一台電腦可以用來完成學業,而在印度尼西亞,這一比例僅為 34%。
在美國,幾乎所有擁有特權背景的 15 歲青少年,都表示他們有一台電腦可以工作,而有近四分之一的,來自弱勢背景的人沒有。
隨著我們繼續透過技術,改善教育機會的重要工作,我們需要確保我們正在減少,而不是加劇教育不平等。
雖然學生返回課堂後,電子學習的持續程度還有待觀察,但教育連通性的必要性已經非常清楚。隨著 5G
網路實現比以往更快的網路,和更可靠的連接 —— 即使是在偏遠地區 —— 這些可能性只會繼續成長。
趨勢 3 – 遠端醫療
醫療保健行業,歷來是對 IT 和數位技術採用,最具抵抗力的行業之一。然而,COVID-19 大流行顯示了,遠端醫療技術在現實世界,作為透過追踪、測試和治療,來幫助避免病毒傳播的重要工具,具有巨大潛力和功能。
在2020 年 9 月啟動的,一個研究創新項目中,愛立信、Telia 和瑞典薩爾格倫斯卡大學醫院,使用人工智慧來幫助監控和管理,對醫療資源的需求,創建和完善先進的人工智慧分析和洞察模型,用於醫療資源的規劃和預測。
愛立信、伯明翰大學醫院 NHS 信託基金會 (UHB) 和倫敦國王學院,還合作開發了 5G 互聯救護車 —— 這是一種即時連接患者、救護人員,和遠端醫療專家的開創性新方法。
這項創新使醫療保健工作者,能夠透過 5G,執行英國首個遠端診斷程序,展示了其變革潛力,使臨床醫生和護理人員,即使相距數英里,也能進行觸覺協作 —— 即使患者無法進入醫院也能提供幫助.
遠端醫療還可以透過視訊會議、電子郵件、電話或智慧手機應用 app,提供了其他改變遊戲規則的方式,來應對在家提供醫療服務的挑戰。
與奶奶面對面。資料來源,喬治·亞瑟·普魯格
這些進步,對老年人特別有幫助。愛立信消費者實驗室,最近的一項研究發現,在 Covid-19 大流行期間,設備和網路幫助了 90% 的老年人。技術帶來的好處,也不僅限於醫療服務,還可以成為透過行動性、安全性和社會化,提高整體生活品質的因素。
一個 2020 年的研究也得出了這樣的結論,COVID-19 的流行,已經被迫在醫療保健行業的重要變化,這可能有助於今後的歲月裡,建立遠端醫療更加堅定了。這將是為改變醫學未來的革命性創新,建立信任和技術素養的重要一步。
趨勢 4 – 非接觸式便利
非接觸式技術正在定義 COVID 後的客戶體驗,從非接觸式支付和「走出去」購物,到旅行和住宿的生物辨識登記。
即使在店內購物時,美國近 90% 的購物者,現在也聲稱更喜歡非接觸式或自助結賬功能。在日益全球化的世界中,安全始終是重中之重,臉部辨識的安全系統,正變得越來越普遍。
以下是對後 COVID 世界的五個預測
更先進的處理器和儲存晶片、更好的圖像感測器、更智慧的人工智慧和更快的通信網路,使這些安全且無可否認的便利創新成為可能,所有這些都將在未來幾年繼續改進。
將此與虛擬和增強實境,將從根本上改變我們在教育、工作、社交互動、旅遊和零售等領域,日常生活的期望相結合,我們將開始看到實體和數位的真正融合 —— 無需接觸。
趨勢 5 - 人工智慧生成的內容
近年來,諸如生成對抗網路 (GAN) 之類的機器學習創新,引起了很多關注,這通常要歸功於令人震驚、有時是搞笑的名人深度造假。
這些聰明的生成模型,使用訓練數據來「學習」的模式,以生成類似於原始輸入的新數據。輸出的一個例子,是能夠創建看起來,像真人照片的數位圖像,在相當令人不安的網站 This Person does Not Exist 的情況下。
現在,你可以凝視一個不存在的陌生人的眼睛。這些是透過
thispersondoesnotexist.com 人工生成的人臉圖像。
這項主要用於娛樂,和過濾應用程序的技術正在不斷學習,並且越來越多地融入我們的歷史、故事和個人資訊。我們已經知道,我們 50% 的人,對無法區分人與機器之間的區別感到不舒服,這是 2018 年我們的 10 大熱門消費者趨勢中,提出的一個問題(請參閱關於神秘溝通的趨勢六)。但它會在哪裡結束?
一種可能性是,由於我們媒體消費的性質不斷變化,人工智慧可能會隨著時間的推移,變得越來越強大。
但是,在創造力方面,人工智慧如何與人的接觸相匹配?好吧,上面的短段落是由 AI 文本生成器編寫的。你沒注意到什麼不同的嗎?
其行也無妨?
美聯社多年來一直在使用人工智慧來報導小聯盟棒球,去年《衛報》更進一步,發表了一篇由 OpenAI 的語言生成器 GPT-3 完全(並且相當有趣地)撰寫的專欄文章。語言生成器現在非常好,甚至研究人員都在努力尋找差異,承認即使是著名的圖靈測試,也不再足以區分人與機器。
「隨著越來越多的語言模型被製作出來 ……,要弄清楚機器是否生成了一篇文章,將變得更加困難」賓夕法尼亞州立大學資訊科學與技術學院的博士生 Adaku Uchendu 說。「因此,我們必須進一步改進我們的檢測模型。」
但被指責為人工智慧意味著什麼?如果我們將來,都使用 AI 來創作我們的文本,那麼區分是否有任何意義?看看我們設備上的預測文本,如何建議接下來要寫的內容。如果未來的作者是人機共生的一種形式,那麼將很難將其與純 AI 生成的文本區分開來。
「這項工作的最終目標,是對一篇聲明它是機器生成的文章,強制執行某種免責聲明,」Uchendu 繼續說道。「如果人們知道,那麼當文章是機器生成的時候,他們可以做更多的事實檢查。」
愛立信首席研究員 Rebecka Cedering Ångström 介紹了另一個角度,提出了我們需要提出的更深層次的問題和考慮,以便在未來與 AI 技術和諧相處。
「是什麼讓我們認為機器寫作,需要更多的事實檢查?人類也同樣有偏見 —— 他們可能會犯錯,並且經常帶著潛在的議程寫作。我們應該少關注誰在寫作,而更多地關注誰在發送資訊。或者採取更進一步 —— 我們將允許誰犯下最大的錯誤?我們是否更有可能原諒機器或人類寫的錯誤文章?或者人工智慧或人類醫生的漏診怎麼辦?這些都是我們的重要問題,作為一個社會,需要考慮。」
毫無疑問,關於內容的未來,是人還是機器的爭論將激烈,但隨著技術的進步,特別是在視頻和圖像生成方面,我們很可能會看到更多人工智慧生成的內容 —— 無論我們是否意識到它與否。
免責聲明:這篇部落格文章,不是機器寫的(除非另有說明)—— 任何缺陷或錯誤,都應歸咎於人類的不完美。
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