黑科技的应用场景革命经济学人·商论科技新知系列合辑全九册mobi+epub.epub
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2021年1月14日
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精选了过去一年《经济学人》的科技报道
非常适合喜欢研究和学习科技相关知识的朋友们阅读,黑科技的应用场景革命(《经济学人·商论》科技新知系列合辑(全九册)包含了各个方面的新技术内容解读,通过此书让你更好地一窥变革的可能。
经济学人·商论图片预览





黑科技的应用场景革命内容简介
《经济学人·商论》科技新知系列合辑(全九册)。
《经济学人·商论》一套九本的未来科技丛书,精选了过去一年《经济学人》的科技报道,涵盖新材料、新能源、3D 打印、人工智能、生物化学、自动驾驶、无人机、量子计算、物联网、机器人等诸多领域,汇集《经济学人》的前瞻视角和跨界思维。
从商业看科技,为科技找寻应用场景。这套丛书能为你掀开未来的一角,让你更好地一窥变革的可能。如何理解这些黑科技的发展,梳理它的脉络,对它们的未来有更清楚的判断,同时理解它们会对未来的商业、经济和社会带来什么样的影响?《经济学人·商论》希望用这套未来科技丛书来回答上述一系列问题。
目录大全
书名页
版权页
目 录
怎样读懂未来?(总序)
新知一:新材料,大学问
人类外骨骼:全金属外壳
制冷衣:凉爽轻便
触摸屏:指尖的飞跃
焊接与成型:让脉冲加速
回收:碎蛋奇谈
超光滑表面:最后一滴
建筑材料:树木之巅
材料科学:值得关注的薄膜
新材料:莲花效应
新知二:新能源,大用途
电池时代:插上电池
太阳能:继续照耀
混合动力汽车:48伏系统终于出现
太阳能:追日
可再生能源:清洁能源的肮脏秘密
海洋研究:海中珍宝
可再生能源:更环保的电网
新知三:3D打印,制造的未来
增材制造:打印的笑容
增材制造:合金天使
印制电子产品:滚滚向前
军需补给线:无需运输
再生医学:器官真相
增材制造:无处不打印
高科技建筑:回到未来
高安全锁:打造不可仿造之匙
新知四:人工智能,场景革命
机器人顾问:“算”不起来
人工智能和围棋:一决胜负
如果电脑能制定法律:由数据下达的裁决
科技:神经网络进化记
医药与计算:人工智能巨人的肩膀
人工智能:边境线上的眼睛
语音克隆:你道出我心声
金融领域的机器学习:算法冲破疆界
会话式计算:现在,我们说上话了
人脑与计算机:我们能为你保存大把的记忆
虚假新闻:无中生有
新知五:环保,更好的未来
空气质量:今夜空气需关注
全球变暖:红色高温
海洋管理:网得好结果
能源政策:欣克利,无意义
人类世:新纪元到来?
空气污染:一吹而散
全球变暖:三脚妖的时光
鱼类普查:海产在哪儿?
海洋测深学:在章鱼的花园里
海洋世界:海洋的深重危机
新知六:生物化学,潜力之学
免疫学:T细胞先生
器官保存:不白等
抗生素:当药物不管用
癌症治疗:直指目标
衰老:躲过死神
艾滋病防治新进展:HIV:“威力”缓慢减弱
罕见疾病:修补宿命
肿瘤学:癌症的元凶
抗生素耐药性:另一个全球性的药物问题
手机诊断:健康自拍
声音驱动的医疗设备:合奏一曲
合成生物学:摆脱细胞的束缚
新知七:自动驾驶与无人机
高清地图:自动驾驶汽车的现实检验
个人交通:优步世界
自动驾驶汽车:在虚拟世界行车
无人驾驶卡车:路途漫长
航空安全:逃生反应
无人驾驶汽车:眼观前路
载人无人机:那些不可思议的飞行机器
精准农业:电视晚餐
未来应用:无人机能送货吗?
新知八:大数据、量子计算与物联网
城市规划:竖耳倾听
可听化:兼听则明
人工智能:社区瞭望
城市规划:人潮的乐章
预防犯罪:扒窃图谋
亚原子的机会:量子跃迁
量子计算:来试试这个
摩尔定律之后:计算的未来
物联网:智能所在
网络安全:物联网之痛
新知九:机器人与新武器
飞机引擎:飞行新装备
动物行为和导弹设计:猎鹰式战机
卫星:个小数量多
地球观测:任何地方,所有地方
机器人对阵人类:机器收益
移动服务:聊天机器人,下一前沿
机器人技术:神奇的旅行
航空和机器人:奇幻航班
精彩
罕见疾病:修补宿命
新的医疗方法可能意味着制药公司商业模式的变化
离开米兰的桑拉斐尔医院(San Raffaele Hospital)遗传研究所时,家属们仍然忧心忡忡。再过些时候,他们中的许多人都会将孩子接受基因治疗的那一天视为幸运的新起点。那些青少年曾经由于DNA缺陷而被认定为短寿而多病,如今他们却病情好转、身体复健。治疗儿童和成人的罕见遗传病曾经只是梦想,但现在则势将成为商业现实。
基因疗法提取正常DNA的片段——通常运用病毒——植入细胞内。一旦进入细胞,新的DNA就会产生之前缺失的蛋白质,从而修复缺陷。美国食品药品管理局(FDA)去年7月授予两种基因疗法“突破性”疗法认证(此认证旨在加快对重大新疗法的审批)。第一种疗法由制药巨头辉瑞和生物科技公司Spark Therapeutics推出,针对罕见出血性疾病B型血友病。第二种疗法由专注基因疗法的AveXis公司研发,用以治疗一种严重的神经肌肉疾病。资金正在涌入这一领域:去年7月,专注基因疗法的生物技术公司Audentes上市融资7500万美元。
根据Datamonitor Healthcare公司分析师的数据,尽管全世界只有为数不多的基因疗法获得批准,但自2012年以来,在研基因疗法的数量已经翻了一番。Spark Therapeutic的SPK-RPE65疗法通过治疗遗传性视网膜疾病来恢复视力,最有可能第一个在美国得到全面批准。
然而,大多数遗传病都非常罕见。以英国制药公司葛兰素史克(GSK)的Strimvelis疗法为例——该疗法于桑拉斐尔医院开发,已在欧洲获批上市,用于治疗免疫性疾病ADA-SCID。这种病症在患者出生一年之内发作往往会致其死亡。整个欧洲每年只有15名患者被确诊。要为这种微不足道的市场开发出财务上可行的疗法将极其困难。
葛兰素史克至今尚未透露将如何为Strimvelis疗法定价,但业界正密切关注此决定。该公司的罕见疾病业务负责人马丁·安德鲁斯(Martin Andrews)表示,将一种没有人买得起的药物推向市场并没太大意义,因此定价得尽可能低。但他同时指出,他的公司也必须在投资上获得回报。在欧洲销售的第一个基因疗法Glybera的经验教训仍然历历在目。该疗法用于治疗一种在血液系统中积聚大量脂肪而导致危险的遗传病,售价100万美元。2012年以来仅售出一次,堪称商业灾难。
有人认为像这样昂贵的疗法,成本可以在多年内分摊。另一个想法是由健康保险公司来分担支付这种成本的风险。咨询公司奥纬咨询(Oliver Wyman)的合伙人安德鲁·查德威克-琼斯(Andrew Chadwick-Jones)表示,制药行业希望能将很多药物纳入一种“结果导向的体系”,在此体系下制药公司可以证明高药价仍然能够降低医疗保健的总成本。医疗机构可能会发现,从长远来看,能治愈顽疾的疗法还是会比针对慢性及减寿病症的现有疗法要便宜,因此它们也许会愿意接受高药价,令制药公司得以获利。
安德鲁斯预测,患者增多最终会让制药公司生产生更多创造性思考。葛兰素史克认为自动化是降低基因疗法成本的一种方法。英国政府资助的行业促进机构“细胞与基因疗法促进会”(Cell and Gene Therapy Catapult)的负责人基思·汤普森(Keith Thompson )认为,一场“全球竞赛”正在进行,看谁能做得更好更快。他的机构正在建立一个制造中心,旨在帮助向制药行业供应基因疗法。把这一做法产业化将需要数年,但是医药学——或许还有制药厂的商业模式,已经翻开了新的篇章。
肿瘤学:癌症的元凶
要对付肿瘤,除关注基因外,医生们还应将目光投向蛋白质
癌症是由基因突变引发的——这是最近几十年来最重要的医学发现之一。但在临床上要利用这一发现来改善治疗却一直很难。位于得克萨斯州休斯敦的M.D.安德森癌症中心(M.D. Anderson Cancer Centre)最近对2600名病人的研究显示,基因分析仅让其中6.4%的病人和某种专门针对其致病突变的药物成功配对。这是因为引发癌症的基因突变中仅有少数是常见的,因而对付它们的药物也很少。而其他致病的基因突变种类繁多,却都很罕见——罕见到没有什么已知的治疗方法,而且考虑到研发新药的经济成本,人们也不大可能去做。
黑科技的应用场景革命经济学人·商论科技新知系列合辑全九册截图


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非常适合喜欢研究和学习科技相关知识的朋友们阅读,黑科技的应用场景革命(《经济学人·商论》科技新知系列合辑(全九册)包含了各个方面的新技术内容解读,通过此书让你更好地一窥变革的可能。

经济学人·商论图片预览






黑科技的应用场景革命内容简介
《经济学人·商论》科技新知系列合辑(全九册)。
《经济学人·商论》一套九本的未来科技丛书,精选了过去一年《经济学人》的科技报道,涵盖新材料、新能源、3D 打印、人工智能、生物化学、自动驾驶、无人机、量子计算、物联网、机器人等诸多领域,汇集《经济学人》的前瞻视角和跨界思维。
从商业看科技,为科技找寻应用场景。这套丛书能为你掀开未来的一角,让你更好地一窥变革的可能。如何理解这些黑科技的发展,梳理它的脉络,对它们的未来有更清楚的判断,同时理解它们会对未来的商业、经济和社会带来什么样的影响?《经济学人·商论》希望用这套未来科技丛书来回答上述一系列问题。
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版权页
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怎样读懂未来?(总序)
新知一:新材料,大学问
人类外骨骼:全金属外壳
制冷衣:凉爽轻便
触摸屏:指尖的飞跃
焊接与成型:让脉冲加速
回收:碎蛋奇谈
超光滑表面:最后一滴
建筑材料:树木之巅
材料科学:值得关注的薄膜
新材料:莲花效应
新知二:新能源,大用途
电池时代:插上电池
太阳能:继续照耀
混合动力汽车:48伏系统终于出现
太阳能:追日
可再生能源:清洁能源的肮脏秘密
海洋研究:海中珍宝
可再生能源:更环保的电网
新知三:3D打印,制造的未来
增材制造:打印的笑容
增材制造:合金天使
印制电子产品:滚滚向前
军需补给线:无需运输
再生医学:器官真相
增材制造:无处不打印
高科技建筑:回到未来
高安全锁:打造不可仿造之匙
新知四:人工智能,场景革命
机器人顾问:“算”不起来
人工智能和围棋:一决胜负
如果电脑能制定法律:由数据下达的裁决
科技:神经网络进化记
医药与计算:人工智能巨人的肩膀
人工智能:边境线上的眼睛
语音克隆:你道出我心声
金融领域的机器学习:算法冲破疆界
会话式计算:现在,我们说上话了
人脑与计算机:我们能为你保存大把的记忆
虚假新闻:无中生有
新知五:环保,更好的未来
空气质量:今夜空气需关注
全球变暖:红色高温
海洋管理:网得好结果
能源政策:欣克利,无意义
人类世:新纪元到来?
空气污染:一吹而散
全球变暖:三脚妖的时光
鱼类普查:海产在哪儿?
海洋测深学:在章鱼的花园里
海洋世界:海洋的深重危机
新知六:生物化学,潜力之学
免疫学:T细胞先生
器官保存:不白等
抗生素:当药物不管用
癌症治疗:直指目标
衰老:躲过死神
艾滋病防治新进展:HIV:“威力”缓慢减弱
罕见疾病:修补宿命
肿瘤学:癌症的元凶
抗生素耐药性:另一个全球性的药物问题
手机诊断:健康自拍
声音驱动的医疗设备:合奏一曲
合成生物学:摆脱细胞的束缚
新知七:自动驾驶与无人机
高清地图:自动驾驶汽车的现实检验
个人交通:优步世界
自动驾驶汽车:在虚拟世界行车
无人驾驶卡车:路途漫长
航空安全:逃生反应
无人驾驶汽车:眼观前路
载人无人机:那些不可思议的飞行机器
精准农业:电视晚餐
未来应用:无人机能送货吗?
新知八:大数据、量子计算与物联网
城市规划:竖耳倾听
可听化:兼听则明
人工智能:社区瞭望
城市规划:人潮的乐章
预防犯罪:扒窃图谋
亚原子的机会:量子跃迁
量子计算:来试试这个
摩尔定律之后:计算的未来
物联网:智能所在
网络安全:物联网之痛
新知九:机器人与新武器
飞机引擎:飞行新装备
动物行为和导弹设计:猎鹰式战机
卫星:个小数量多
地球观测:任何地方,所有地方
机器人对阵人类:机器收益
移动服务:聊天机器人,下一前沿
机器人技术:神奇的旅行
航空和机器人:奇幻航班
精彩
罕见疾病:修补宿命
新的医疗方法可能意味着制药公司商业模式的变化
离开米兰的桑拉斐尔医院(San Raffaele Hospital)遗传研究所时,家属们仍然忧心忡忡。再过些时候,他们中的许多人都会将孩子接受基因治疗的那一天视为幸运的新起点。那些青少年曾经由于DNA缺陷而被认定为短寿而多病,如今他们却病情好转、身体复健。治疗儿童和成人的罕见遗传病曾经只是梦想,但现在则势将成为商业现实。
基因疗法提取正常DNA的片段——通常运用病毒——植入细胞内。一旦进入细胞,新的DNA就会产生之前缺失的蛋白质,从而修复缺陷。美国食品药品管理局(FDA)去年7月授予两种基因疗法“突破性”疗法认证(此认证旨在加快对重大新疗法的审批)。第一种疗法由制药巨头辉瑞和生物科技公司Spark Therapeutics推出,针对罕见出血性疾病B型血友病。第二种疗法由专注基因疗法的AveXis公司研发,用以治疗一种严重的神经肌肉疾病。资金正在涌入这一领域:去年7月,专注基因疗法的生物技术公司Audentes上市融资7500万美元。
根据Datamonitor Healthcare公司分析师的数据,尽管全世界只有为数不多的基因疗法获得批准,但自2012年以来,在研基因疗法的数量已经翻了一番。Spark Therapeutic的SPK-RPE65疗法通过治疗遗传性视网膜疾病来恢复视力,最有可能第一个在美国得到全面批准。
然而,大多数遗传病都非常罕见。以英国制药公司葛兰素史克(GSK)的Strimvelis疗法为例——该疗法于桑拉斐尔医院开发,已在欧洲获批上市,用于治疗免疫性疾病ADA-SCID。这种病症在患者出生一年之内发作往往会致其死亡。整个欧洲每年只有15名患者被确诊。要为这种微不足道的市场开发出财务上可行的疗法将极其困难。
葛兰素史克至今尚未透露将如何为Strimvelis疗法定价,但业界正密切关注此决定。该公司的罕见疾病业务负责人马丁·安德鲁斯(Martin Andrews)表示,将一种没有人买得起的药物推向市场并没太大意义,因此定价得尽可能低。但他同时指出,他的公司也必须在投资上获得回报。在欧洲销售的第一个基因疗法Glybera的经验教训仍然历历在目。该疗法用于治疗一种在血液系统中积聚大量脂肪而导致危险的遗传病,售价100万美元。2012年以来仅售出一次,堪称商业灾难。
有人认为像这样昂贵的疗法,成本可以在多年内分摊。另一个想法是由健康保险公司来分担支付这种成本的风险。咨询公司奥纬咨询(Oliver Wyman)的合伙人安德鲁·查德威克-琼斯(Andrew Chadwick-Jones)表示,制药行业希望能将很多药物纳入一种“结果导向的体系”,在此体系下制药公司可以证明高药价仍然能够降低医疗保健的总成本。医疗机构可能会发现,从长远来看,能治愈顽疾的疗法还是会比针对慢性及减寿病症的现有疗法要便宜,因此它们也许会愿意接受高药价,令制药公司得以获利。
安德鲁斯预测,患者增多最终会让制药公司生产生更多创造性思考。葛兰素史克认为自动化是降低基因疗法成本的一种方法。英国政府资助的行业促进机构“细胞与基因疗法促进会”(Cell and Gene Therapy Catapult)的负责人基思·汤普森(Keith Thompson )认为,一场“全球竞赛”正在进行,看谁能做得更好更快。他的机构正在建立一个制造中心,旨在帮助向制药行业供应基因疗法。把这一做法产业化将需要数年,但是医药学——或许还有制药厂的商业模式,已经翻开了新的篇章。
肿瘤学:癌症的元凶
要对付肿瘤,除关注基因外,医生们还应将目光投向蛋白质
癌症是由基因突变引发的——这是最近几十年来最重要的医学发现之一。但在临床上要利用这一发现来改善治疗却一直很难。位于得克萨斯州休斯敦的M.D.安德森癌症中心(M.D. Anderson Cancer Centre)最近对2600名病人的研究显示,基因分析仅让其中6.4%的病人和某种专门针对其致病突变的药物成功配对。这是因为引发癌症的基因突变中仅有少数是常见的,因而对付它们的药物也很少。而其他致病的基因突变种类繁多,却都很罕见——罕见到没有什么已知的治疗方法,而且考虑到研发新药的经济成本,人们也不大可能去做。
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