Как известно, чем эффективнее электроника, тем сложнее управлять ей. Чем миниатюрнее прибор, тем толще инструкция к нему Пока мы управляем приборами с помошью неких условных действий и вспомогательных клавиш, тумблеров, пультов. Их назначение нам нужно разучивать иди хотя бы справляться о нем в инструкции. Мы не можем отдать машине приказ с помошью слова, жеста или даже взгляда, как привыкли командовать людьми. Так долго продолжаться не может. «Машина должна служить человеку, а не человек — ей», — таково мнение многих экспертов. Весь XX век люди изобретали все новые приборы; в наступившем столетии будут придумывать все новые, более совершенные системы управления ими. Необходимо, чтобы видеомагнитофон подчинялся одному вашему слову, компьютер считывал ваши желания по глазам, а роботу, командуя им, можно было погрозить пальчиком.
В наши дни многие фирмы разрабатывают системы распознавания голоса, но мало кому это удается и уж совсем мало тех, кому это удается хорошо. Подобные устройства стремятся встроить в различные приборы, например, в мобильные телефоны: в этом случае стоит назвать имя человека, с которым вы хотите созвониться, и телефон — словно джинн из старинных сказок — сам наберет номер, прислушавшись к вашим словам. Разговаривать с приборами — это же так естественно! Так ведут себя дети; так люди будут поступать в будущем. Быстро! Удобно! Как бы не так! У современных «джиннов» со слухом нелады: неточная интонация, излишний нажим в голосе или хрипотца от простуды, и умная электроника растеряется, не узнает команду.
По словам специалистов, обычная система распознавания голоса допускает ошибки в трех случаях из десяти. Редко какая система способна угадывать приказы человека в 90 процентах случаев. А вот питерский математик Владимир Лямин утверждает, что система может работать практически без ошибок. Одна неточность на тысячу звонков — разве это повод для беспокойства? Его слова встретили с очень большим скепсисом.
С такой же настороженностью эксперты отнеслись и к тому, что основанная Ляминым фирма «Speereo Software» (здесь работает целая команда прекрасных математиков), оказывается, уже создала подобную систему. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что это и впрямь незаурядный проект. Во время тестирования прибор, разработанный Ляминым и его коллегами, показал себя не хуже новейших коммерческих систем.
Питерские математики реализовали уже первую партию своих изделий — тысячу экземпляров, и ни один не вернулся назад. Сейчас началось их промышленное производство. В 2003 году изобретение Владимира Лямина и его коллег получило премию в США как «лучший проект года в данной номинации».
«Это — великолепная работа. Еще несколько лет назад такое считалось невозможным. Практически все системы прежде настраивались на диктора» — прокомментировал успех молодых ученых академик Ю. И. Журавлев. Эта система независима от диктора. Ее не нужно предварительно настраивать на голос владельца.
Остается добавить, что всего через несколько лет количество мобильных приборов, реагирующих на голос владельца, достигнет сотен миллионов. Место на этом рынке можем занять и мы.
Самым перспективным проектом названа работа Гематологического научного центра РАМН «Биочипы на основе иммуноглобулинов».
В последние годы появились биочипы — крохотные пластинки длиной 5— 10 миллиметров, способные заменить целые иммунологические лаборатории. Для этого на пластинки наносят несколько тысяч различных микротестов, и теперь с их помощью можно выявлять наличие в организме аллергенов и патогенов, генетических дефектов и онкологических образований, наркотиков и каких-либо лекарств. Эффективность диагностики повышается в десятки тысяч раз! Появление биочипов произвело революцию в медицине. По частице ткани человека можно быстро предсказать его будущее, то бишь вероятность того или иного заболевания.
Первые белковые биочипы были созданы еще в начале девяностых годов, однако поначалу к ним относились как к какой-то диковинке, и лишь в последние три-четыре года отношение к ним изменилось: ими стали заниматься всерьез. Не остались в стороне и российские ученые. В Гематологическом научном центре РАМН вместе с коллегами из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН создают оборудование для производства биочипов и считывания полученной ими информации, а также разрабатывают приборы для проверки биочипов. На создаваемых здесь биочипах пока не очень много тестов, но их можно наращивать тысячами.
Зарубежные ученые наносят белковый раствор на матрицу с помощью автоматического микроманипулятора. Авторы данного проекта предлагают другой метод — электронапыление. Теперь можно одновременно готовить тысячи микрочипов, экономя и время операции, и белковый раствор.
Пока участники проекта ограничились созданием биочипов лля выявления урогенитальных инфекций, поскольку в Москве, например, от этих инфекций страдает каждая четвертая женщина и спрос на биочипы составит здесь более миллиона штук в год. Повышенным спросом эти биочипы будут пользоваться и в других крупных городах Российской Федерации. Экономисты уже подсчитали, что работа над проектом окупится всего за два года. В дальнейшем можно создавать биочипы для диагностики многих других заболеваний, для экспертиз на наличие ядов, наркотиков и взрывчатых веществ, а также для идентификации личности.