Listede ortalama 34 yaşında ve bir Çinli ile dünyadaki en iyi on bilimsel yetenek

Sözde "zekice", zekilik veya en azından zekadan fazlası anlamına gelmez. Bir kişinin yetenekli olduğunu söylemek, keskin içgörüye, büyük yaratıcılığa ve sebata sahip olduğu ve kendi benzersiz içgörülerini oluşturmak için mevcut bilgilerden kaçınma güvenine sahip olduğu anlamına gelir. Bu "bilimsel yetenekler" bir alanda pek tanınmayabilir veya en üstün başarıları elde edememiş olabilirler, ancak sözlerinde ve eylemlerinde farklı olanları, genç ve gelecek vaat edenleri ve sadece zaten bildiklerimizi değiştirmeyenleri aramalıyız. Hala çok az şey bildiğimiz şeyleri değiştiren insanlar. Son kazananlar gençler (ortalama yaş 34) ve her biri kendi alanlarının dışındaki dünya tarafından yeni öğrenildi. Ancak çağdaşları arasında, genellikle kendilerini çok radikal hisseden bu kazananların görüşleri, giderek insanlardan sonsuz saygı ve övgü kazanıyor. Bunlardan yola çıkarak, ilk on "bilimsel yetenek" arasında yer almaya hak kazanıyorlar.

1. Nima Arkani-Hamed, 34 yaşında, beşinci boyut araştırmacısı

Yerçekimi neden bu kadar güçlü, gezegenleri hareket ettirebiliyor, ama o kadar zayıf ki, basit bir buzdolabı mıknatısı bile çekiciliğine direnebiliyor? Bu soru fizik camiasını uzun zamandır rahatsız ediyor: en güvenilir teorimiz yerçekiminin nedenini açıklayamıyor Diğer temel kuvvetlerden (örneğin elektromanyetik) daha zayıftır. Bu, genellikle alışılmadık çözümler gerektiren zor bir sorun olsa da, Nima Akani-Hamid ve ortakları hipotezlerini çok iyi ortaya koydular. Yerçekiminin yaşadığımız üç boyutlu evrenin ötesine, çok büyük çok boyutlu bir alana yayıldığını ve böylece enerjisini zayıflattığını varsayarlar. Başka bir deyişle, evrenimizde delikler var.

Bir yıllık araştırma ve üç makale yayınlandıktan sonra, bu konu etrafında yeni bir araştırma alanı filizlenmeye başladı. Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'den doktorasını aldıktan sadece bir yıl sonra, Akani Hamid bir aile adı haline geldi (kesin olmak gerekirse, büyük teorisyen ve parçacık fizikçileri ailesinde) . Harvard Üniversitesi'nden teorik fizikçi Howard Georgi şunları söyledi: "Nima'nın henüz mezun olmamış olsa bile göz kamaştırıcı bir yıldız olacağı benim için açık. Şimdi çağdaşlarını bir kenara atıyor. Daha sonra bundan bahsetmek utanç verici. "Akani Hamid'i New England'da yüksek okula gelmeye ikna etmeye çalıştı ama başarılı olamadı.

Akani Hamid, nihayet tüm çalışmalarını 30 yaşında Harvard'da bitirdi ve ardından başarıyla fizik profesörü oldu. Ama bu sefer umutsuzca araştırdığı çok boyutlu uzay değil, başka bir evren (analizine göre yaklaşık 10,500 var). O ve diğer büyüyen bilim adamları, evrenimizin sayısız paralel evrenlerden sadece biri olduğunu varsayıyor. Her birinin kendi fizik kuralları ve doğal ölçümü vardır.

Çoklu evrenin varlığına dair ilk kanıtı çok dolaylı olsa da, önümüzdeki yıl Cenevre'deki fizikçilerin dünyanın en güçlüsü olan Büyük Hadron Çarpıştırıcısını gösterecekleri zaman kanıtlanabilir. Büyük parçacık hızlandırıcının gücü. Akani-Hamid'in hipotezi doğruysa, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, evrende "bölünmüş süpersimetri" adı verilen gizli bir özellik gösterecektir. Bölünmüş süpersimetri teorisi, evrene atıfta bulunur. Parçacıkların yarısı, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı tarafından bulunabilen eşleşen parçacıklara sahiptir. Akani-Hamid, eğer işe yararsa, Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın bu eşleştirilmiş parçacıkları keşfettiğini, "bunun, çoklu evrenin varlığına dair büyük bir ipucu olacağını" söyledi.

Ancak bu ne anlama geliyor? 500 yıl önce Copernicus adında bir pagan'ın evrenin merkezinin söylediği sahneyi kararlılıkla bozduğunu hatırlıyor musunuz? Neşelenmeli ve gerçek için savaşmalısınız. Akani Hamid ve taraftarları haklıysa, mevcut teorilerimiz yine şok olacak. Dediği gibi: "Çok evrenli bir evrende dünyamızın önemi, evrenimizdeki tüm maddelerle ilişkili bir atomdan daha güçlü olmayacaktır."

2. Jerry Goldstein, 35 yaşında, uzay meteoroloğu

Araştırması bize, dünyanın plazma manyetosferinin neden her zaman düşündüğümüz kadar kararlı olmadığını öğretti. Brooklyn Üniversitesi'nde öğrenciyken, Jerry Goldstein fizikteki tek "B" yi aldı. Bu nedenle, her aklı başında üniversite öğrencisi ne okuduğunu düşünemezdi. -Bu şaşırtıcı değil. Fiziği derinlemesine incelemeye karar verdi. Onun sözleriyle, "Bunu baştan sona yapmama izin veren tek şey bu." Dünyanın dış katmanının, manyetosferin görünmez manyetik kalkanını inceledi. Her ne kadar bilim adamları manyetosferin dış katmanının, güneşten saatte 1 milyon mil hızla fırlatılan bir parçacık akışı olan güneş rüzgarından etkileneceğini bilmelerine rağmen, çoğu bilim insanı manyetosferin iç katmanının plazma olduğuna inanıyor. Gövde nispeten sakin bir yüklü gaz tabakasıdır.

Goldstein'ın meydan okuduğu şey işte bu derin şeyler ... IMAGE uydusu tarafından toplanan veriler aracılığıyla, en yoğun güneş fırtınası sırasında, insanların sakin olduğunu düşündüğü plazma katmanının neredeyse tamamen dış katmana aşındığını kanıtladı. Astronotları güçlü elektromanyetik radyasyona, yangın devre kartlarına ve iletişim uydularına maruz bırakacak ve GPS endeksinde 250 fitlik bir sapmaya neden olacaktır. Geldstein, yeni verileriyle uyum sağlamak için dünya ve güneş arasındaki etkileşim modelini değiştirdi. Gösteri programında, plazma katmanının düşündüğümüzden daha dengesiz bir doğal ortam olduğunu gösterdi. Southwestern Institute of Studies'de Goldstein'ın bir meslektaşı olan Jim Butch, "Geldstein olmasaydı şu andan itibaren çalışacaktık ve bunu anlamak 10 yıl alacaktı" dedi.

3. Melody Swartz, 37 yaşında, vücut parçası oluşturucu

İnsan vücudundaki gizemli bir sıvı akışının organları büyütmemize nasıl yardımcı olduğunu kanıtlıyor. Her yaralanma bize arterlerimizde kan aktığını hatırlatır, ancak Meredi Swartz'ın kanıtlamak istediği, sıvının dokulardaki hücreler arasında aktığı konusundaki az bilinen gerçeğin önemi. Şanslıysanız, laboratuvarda, bu tür bir akışın bizim için uğraştığımız şey ve organizasyonel büyümenin anahtarı olduğuna şahit olacaksınız.

İsviçre Federal Teknoloji Enstitüsü Lozan'da Swartz, bilgisayar monitöründeki boru ağını gösterdi ve sordu: "Bu küçük, iğ şeklindeki şeyleri gördünüz mü? Bu, insan vücudu ağının başlangıcı." Swartz aynı zamanda Kuzeybatı Üniversitesi. Bir biyomühendis, ekranda gösterilen fonksiyonel ağ, hücreler arasındaki sıvı akışını inceleyerek keşfettiği ilk biyolojik sistemdir. Geçmişte insanlar, organ büyümesini destekleyen dolaşım sistemi hakkında çok az şey biliyorlardı ve biyomühendisler, cilt ve kalp kası gibi çok az sayıda basit doku türü yaratabiliyorlardı. Ancak geçen yıl Swartz'ın insan hücresi deneyleri, büyüme ve gelişme sırasında hücreler arasındaki sıvı akışının morfin adı verilen proteinleri yeniden dağıttığını ve ardından bu sinyal hücresinin doku büyümesini destekleyen bir kılcal damar ağı oluşturduğunu gösterdi. Swartz, fiziksel gelişim için yavaş dolaşımın önemini keşfeden ilk kişiydi.

Swartzın araştırması mekanik düşüncesiyle şekilleniyor. Öğrenci yıllarında, ana bilim dalı biyoloji değil mühendislikti. Bugün bile, bulgularını "bir arabayı parçalarına ayırmak ve sorunun nerede olduğunu kontrol etmek için karşılaştırıyor. "Araştırmalarının son teknoloji ve nadir olduğu söylenebilir, bu nedenle bazen karşılaştığı zorluk araştırmaya izin verilip verilmeyeceğidir ve araştırması otoriter teorilere meydan okuma eğilimindedir. Meslektaşları, bu zorluğun araştırmasının ne kadar devrim niteliğinde olduğunu gösterdiğini söyledi.Örneğin, bulguları laboratuvarda nakledilebilir organlar yaratmanın hücre döngüsünü yeniden yaratmak zorunda kalacağını gösteriyor. Bu döngüyü anlamak, araştırmacıların yeni anti-kanser ilaçları geliştirmelerine de yardımcı olur, çünkü kanser hücreleri ayrıca vücudun diğer bölgelerine hücreden hücreye dolaşımı da gerektirir. Massachusetts Institute of Technology'de biyomühendis olan Linda Griffith, "Araştırması vücudun dolaşımında hücrelerde küçük değişikliklerin olduğunu gösteriyor. Bu temel bir fikir olacak ve bu fenomen devam edecek" dedi.

4. David Thompson, 36 yaşında, Arctic El Niño fenomeninin keşfi

Kuzey iklim modeline ilişkin önemli keşfi, klimatolojiyi yeni bir seviyeye itti. David Thompson, yirmili yaşlarında, Washington Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyken, iklimbilimcilerin Kuzey Kutbu iklimini anlama şeklini temelden değiştiren bir olguyu keşfetmeye yardımcı oldu. Thompson ve danışmanı, atmosfer bilimci John Wallace, ilk olarak Arktik'i kasıp kavuran bu iklim sistemini tanımladılar. Buna Arktik Salınımı adını verdiler. Arktik Salınımı, tüm yarım kürenin iklim modelini Cleveland'daki fırtınalardan değiştirdi. İspanya'da yağış ve doğu kıyı bölgelerinde sık ve korkunç fırtınalar, bu Arktik'teki El Niño fenomeni.

55 derece kuzey enleminden (yaklaşık olarak Moskova, Ketchigen ve Alaska'ya paralel) dönen büyük bir saat yönünün tersine girdap, negatif fazını pozitif bir faza dönüştürebilir ve kısa bir aradan sonra sık sık meydana gelecektir. Negatif dönemde halka rüzgar hızı yavaştır ve rüzgar yönü kolayca değişir.Kuzey Kutbundan orta enlemlere soğuk hava üfleyebilir.Pozitif dönemde rüzgar çok kuvvetlidir ve soğuk hava dağılmaz.Ancak zaman geçtikçe trendi Olumlu döngünün, örneğin 1980'ler ve 1990'lardaki iklim gibi ılık kışlarla ilgili olduğu anlaşılıyor.

Kuzey Kutbu Salınımının keşfi, birçok iklim araştırma alanı üzerinde en doğrudan etkiye sahiptir.Özellikle, iklim değişikliğini inceleyen uzmanlar, Kuzey Kutbu Salınımının uzun vadeli olumlu döneminin nedeni egzoz emisyonları olabileceğinden şüpheleniyorlar. Antarktika'nın bazı kısımları soğudukça, Thompson (şimdi Colorado Eyalet Üniversitesi'nde bir profesör) dikkatini güneye çevirdi ve küresel ısınma şüphecileri de bunu teorisini inkar etmek için kanıt olarak kullandı. Aslında Antarktika da öyle. Hava ısınıyor. 2002 yılında, Birleşik Devletler Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nden Thompson ve Susan Solomon, sıcaklık anormallikleri için olası bir açıklama önerdiler - ozon deliği. Büyük ozon deliğinin Antarktika'daki rüzgar modelini değiştirdiğini ve Antarktika Okyanusu'nda buzulların endişe verici bir hızla kırıldığı Antarktika Yarımadası dışında Antarktika'nın yüzey sıcaklığının düşmesine neden olduğunu buldular. Thompson'ın küresel iklim çalışmasıyla bağlantılı olan, üst atmosferin öneminin anlaşılmamasıdır. Dedi ki: "Burada olanlar en iyi çürütmedir."

5. Kara Doğan, 26 yaşında, solucan fısıldayan

Kelly Dogan, Amerika Birleşik Devletleri, Maine Üniversitesi'nde doktora öğrencisidir.Tezine hazırlanmaktadır. Görevi yeraltı dünyasını parlatmaktır. Daogan bir solucanı bir kova beyaz jelatinden kazması için kandırdı ve "Solucanları her zaman severim" dedi.

Bu, genellikle bir solucan olarak bilinen 6 inç uzunluğunda bir kum kurdu. Ona yerel bir yem dükkanı tarafından sağlandı, ancak solucan onunla işbirliği yapmak istemedi, bu nedenle Doğan video ekipmanını hazırladı Bıçaklarken, bitmiş bitirme tezi için iyi bir film sağlaması gerekiyor. Arka ışığın ışığını açtı ve solucan jelatinin yüzeyinde kıvranmaya başladı. Dougan monitörünü ayarladı. Solucan etrafa dolanıyordu. Dougan itti ve büküldü. Taşındı, ancak yine de kazılmadı. Bu şekilde defalarca fırlattıktan sonra, "küçük yıldızımız" sonunda onunla işbirliği yapmayı kabul etti. Aniden, insanların bir omurgasız hayvanın çözmesini beklemeyecekleri bir sorunu çözme kararlılığını gösterdi ve kafasını yasladı. Jelatine çarptı ve hızla ve aniden delindi.

Doğan, zamanının çoğunu bu soğuk laboratuvarda çalışarak geçiriyor, asırlık bir teoriye meydan okumak zorunda.Bu teori, Darwin tarafından kabul ediliyor, solucanların nasıl hareket ettiği teorisidir. Araştırma çalışmaları onu hızla yeraltı dünyasında bir otorite haline getirdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Duke Üniversitesi'nde biyomekanik profesörü olan Steven Vogel bir keresinde şöyle dedi: "Araştırma alanında çalışan herkes İşe onun evraklarını kontrol ederek veya ona e-posta göndererek başladım. "

Solucanları gözlemlemek çok zordur ve biyologlar nasıl hareket ettiklerini hiçbir zaman net bir şekilde söyleyememişlerdir. Solucanları her zaman sevmiş olan Darwin, bu konuda ciddi araştırmalar yapan ilk bilim adamlarından biridir, solucan olduğuna inanmamıştı. Toprağın içine girerken, toprak etrafını gevşetecek, Darwin solucan toprağa girdiğinde önündeki toprağı yutacağına ve kendi kendine yol açacağına inanıyordu. Darwin'in teorisi 120 yıldan fazla bir süredir kabul edildi, ancak sonra bilim adamları bir soru sordular, bu yüzden çukur kazmaya bu kadar meraklılar? Yürümek, yüzmek ve uçmak gibi diğer yöntemlerle karşılaştırıldığında, birini ye Lulai, özellikle verimsiz bir yöntem gibi görünüyor.

Daugan, solucanların kendilerine bir yol açmak için toprağı kazmalarına yardımcı olacak bir numara kullanmaları gerektiğine inanıyor, ancak bu fenomenin mekaniği eşit mühendislik gerektiriyor. Dedi ki: "Öğrenme geçmişim biyoloji ile sınırlı ve ihtiyacım olan fizik hakkında hiçbir şey bilmiyorum." Bu problemi çözmek için gündüz mühendislik dersleri aldı ve geceleri solucan kazma ile ilgili ipuçları araştırdı. Son olarak, Sonunda, bir nesne üzerindeki basıncı ölçmek için polarize ışık ve fotoğraf filtreleri ile dikkatlice tasarlanmış bir cihaz kullanan "fotoelastik stres analizi" adlı bir yöntem buldu. Deniz yatağı tortusunun fiziksel özelliklerine sahip olmak için deniz suyunu ve jelatini karıştırın ve ardından bir kabın altına batmasına izin verin. Üzerine bir solucan koydu ve yerde bir delik kazarken fotoğrafını çekti.

Daugan, solucanın etrafındaki basınç alanını inceleyerek, solucanın aslında bir tahta kama gibi toprağı açmak için ağzını dışarı çıkardığını ve ardından çatlağın oluşturduğu boşluğa sakince girdiğini keşfetti. İlerlemeye devam etmek için, boşluklar yaratmak için kiri açmaya devam ettiler. Mühendislik açısından, bu bir çeşit çatlak yayılımıdır ve Daugan'ın araştırması, çamurtaşı tünelini yemenin solucanlardan çok daha az enerji gerektirdiğine inanıyor.

Dauganın keşfi, bilim insanlarının tüm yeraltı ekosistemine ilişkin anlayışını değiştirdi. Biyologlar, istiridyelerin, deniz kestanelerinin ve hatta büyüyen ağaç köklerinin ucunda oluşan yuvaların tümünün canlı kolların eylemi altında yapıldığını fark ettiler. Bir sonraki adımda Daugan, kıyı bölgelerindeki daha büyük ölçekli mağara etkisini incelemeyi planlıyor.Kıyı bölgelerinde, solucanlar gömülü besinleri bulmak ve DDT gibi kirleticileri karıştırmak için dört inçlik toprak kazabilir. Bilim adamları, Darwin'in bu olguyu ilk kez tanımlamaya çalıştığı 1881'den beri "biyoturbasyon" denen bu olguyu inceliyorlar.

6. Omar Yaqi, 41 yaşında, hidrojen nano mimar

Yaptığı "mini iskele" bir gün benzin deponuzda hidrojen içerecek şekilde kullanılacak. Los Angeles, California Üniversitesi'ndeki kimya laboratuvarından çıktı, kapıyı kapattı ve arkasına baktı. Sırıttı ve "Bulunduğum meslek için büyük bir sırrım var, kimyasallardan korkuyorum" dedi.

Bir kimyager için bu pek olası olmayan bir fobidir, çünkü araştırma makalesi bu alandaki en etkili makalelerden biri olarak listelenmiştir. Ama Yaqi bu alanı patlayıcılarla ilgili faktörler yüzünden değil, kimyadaki aktif düşünme problemleri nedeniyle seçti. Çaydanlığı icat ettiği bir maddeyle doldurdu (bebek süt tozu gibi görünüyor). Bu yaklaşım saçma görünüyor, ancak bu su ısıtıcısı boş bir odadan daha fazla doğal gaz tutabilir ve bu da "hidrojen Otomobil için mevcut ilk yakıt deposunun icadı. Bu maddeyi bir milyar kat büyütürseniz, büyük bir yapı iskelesi gibi görünürler. Geçmişte malzeme bilimcileri benzer yapılar görmüşler, ancak bunları özel amaçlar için çeşitli malzemelere dönüştürememişlerdir. Güney Florida Üniversitesi profesörü Mike Zavorotko, bu yapıları kimyagerlerin özelliklerine göre tasarlamanın bir rüya olduğunu ve bu hayali gerçeğe dönüştürenin Yaqi olduğunu söyledi.

Bu yapıyı inşa etmek için Yaqi minyatür metal braketler kullanıyor çünkü bunlar sağlam bir bağlantı oluşturarak çeşitli desenler oluşturmasına olanak tanıyor. Örneğin, büyük miktarda gazı depolayabilen güçlü bir "kovan" inşa etti.Gaz molekülleri, yüksek basınç veya düşük sıcaklık olmadan gazı sıkıştırarak kirişlere yapışacak ve daha sıkı toplanacaktır. Yaqi, "Biz insanlar çevremizdeki şeyleri kontrol edebilmek istiyoruz ve ben bir istisna değilim." Dedi.

Tıpkı Ürdün'de çocukken olduğu gibi, Yaqi hayatını bağımsız olarak yönetmek istiyordu ve ailesi ne zaman karneyi kontrol etmek istediğinde çok mutsuz hissediyordu. 16 yaşında, üniversite hayatına başlamak için tek başına Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı ve o zamandan beri kendini bilimsel araştırmalara adamıştır. Kabul etti: "Sabahları tıraş olmanın veya banyo yapmanın işi etkileyeceğini öğrendim." Önümüzdeki birkaç yıl içinde, Yaqinin bağlılığı işe yaradı ve icatları, bacalardan çıkan emisyonları yakalamak gibi gerçek dünyada uygulandı. Karbondioksit filtresi. Ama Yaqi için bunlar hiçbir şey değil. "Bazı büyük sosyal sorunları çözmeyeceğim" dedi. Ama o her zaman bilinmeyen dünyayı kovaladı ve dedi ki: "Eğer samimiyetle yaparsanız, toplum için faydalı bir şey olur.

7. Tao Zhexuan, 31 yaşında, matematikçi

Ünlü matematikçi Tao Zhexuan bir kod kırma ustasıdır. Şimdi, kırılmış bilgileri etkili bir şekilde bir araya getirebilecek yeni bir yöntemi benimsemek üzere. Bu yöntem için Tao, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'ne de teşekkür etmek istiyor. Fazla. Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles'tan matematikçi Tao Zexuan ve yakındaki Eyalet Teknoloji Enstitüsü'nden Emmanuel Kanders, çocuklarını kreşin dışında almak için beklediklerinde, bir hevesi vardı ve sadece yapabileceklerini öğrenmek istediler. Bazı parçaları yakaladıktan sonra kaotik bir mesaj yeniden düzenlenebilir. Bu alandaki geometri, istatistik ve hesap gibi kavramları kullanarak, sadece olasılığını kanıtlamakla kalmayıp, aynı zamanda bu sorunu çözmenin bir yolunu da işaret ettiler. Teknolojileri, kaotik bilgileri sıralamak isteyen herkes tarafından benimseniyor.Örneğin, CIA bunu telefon içeriğini dinlemek için kullanıyor veya doktorlar bunu EEG'deki noktaları onarmak için kullanıyor.

Bu çalışma Tao'nun klasiğidir: Yeni alanlarda çığır açan keşifler yapmak için matematiksel spektroskopi tekniklerinde ustalık gerekir. Tao'nun bu yıl Nobel Ödülü ile aynı matematik ödülü olan Fields Madalyasını kazanmasını sağlayan da bu marifettir. 1986 yılından beri bu alandaki en genç matematikçidir.O zamanlar sadece 13 yaşında olan Tao, iki yıl önce Uluslararası Matematik Olimpiyatı Yarışmasını kazanmış ve dönemin en genç Matematik Olimpiyatı olmuştur. kazanan. Doktora derecesini 21 yaşında Princeton Üniversitesi'nden felsefe alanında aldıktan sonra, önümüzdeki on yıl içinde, Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi Fizik Bilimleri Fakültesi dekanı Fanchang Chen, "tüm matematik dünyasını fırtınalı bir şekilde süpürdü" dedi. Tao, matematiğin en az beş ana dalında önemli keşifler yaptı ve şöyle devam etti: "Bu alanlardaki yaşlılar onlara huşu içinde bakıyorlar."

Tao'nun en büyük başarısı, yüzyıllardır süren matematiksel araştırmaya son verdi. Başka bir şaşırtıcı asal sayı modelini ortaya çıkarmak için birkaç teknoloji alanını kullandı. Ancak Tao'nun görüşüne göre, matematiğin farklı alanları arasındaki geleneksel ayrım çizgisi var gibi görünmüyor. Los Angeles Tao'nun Kaliforniya Üniversitesi'nden bir meslektaşı olan John Garnett, "Bir şekilde birbirleriyle bağlantılılar," hemfikir: "Her şeye Tao Zhexuan'ın gözünden bakmalısınız ve diğerleri bakar."

8. Sarah Seeger, 35 yaşında, uzak gezegen araştırıcısı

Sieg'in simülasyonları gökbilimcilere dünya dışı yaşamın diğer gezegenlerde ne tür parmak izleri bırakabileceğini söylüyor. Son 10 yılda, gökbilimciler uzak yıldızların yörüngesinde dönen 200 yeni gezegen keşfettiler ve hiçbiri Dünya'ya benzemiyor. Washington'daki Carnegie Enstitüsü'nde astronom olan Sarah Seeger, bu durumun değişeceğine inanıyor. Bizimki gibi gezegenlerin galaksinin her yerinde olduğunu kanıtlamaya çalışırken, uzak bir gezegenin nasıl bir atmosfere sahip olduğunu anlamanın bir yolunu buldu.

Uzak gezegenlerin bileşimi hakkında çok az bilgi var ve Sig, dünyanın binlerce ışık yılı uzaklıktan nasıl göründüğünü hayal ederek dış güneş sistemindeki gezegenlerin erken bir modelini yaptı. Daha sonra, "dünyasında" sayısız farklı şekilde değişiklikler yaptı - hacmini ikiye katlamak veya atmosfere alışılmadık gazlar eklemek için - görünümünü her yeniden hesapladığında. Sigın gök cismi kitaplığı yalnızca yeni keşfedilen gezegenlerin olası bileşimini göstermekle kalmaz, aynı zamanda gökbilimcilerin arama hedefleri için fikirler de sağlar. San Francisco Eyalet Üniversitesi gökbilimcisi Debra Fisher, "Deneysel verilerimiz çok az olan veya hiç olmayan gök cisimleri için tahminler yapıyor. Ve tahminleri gözlemlerimizi yönlendiriyor." Fisher'in araştırma ekibi, güneş sistemi dışındaki en bilinen gezegenleri keşfetme konusunda yüksek bir üne sahiptir.

Aslında, Siegin modeli uzak bir gezegenin etrafındaki ilk atmosferi keşfettiğinde işe yaradı. 1999'da, Seger doktora derecesini Harvard Üniversitesi'nden aldıktan sadece bir ay sonra, gökbilimciler, dünyadan görülebilen her yörüngede ana yıldızının önünden geçen bir gezegen keşfettiler, ancak birkaçını engelliyordu, ancak Algılanabilir yıldız ışığı. Sig, gezegen hakkında bildiği verileri modele ekledi ve Jüpiter'e benzeyen "gaz devinin" atmosferinde sodyum ve potasyum olduğunu tahmin etti. İki yıl sonra, gökbilimciler bu kimyasal elementlerin "imzalarını" aradılar ve buldular.

Şimdiye kadar, Sig bu yöntemi yaklaşık 12 gezegenin atmosferlerini tablo haline getirmek için kullandı ve şimdi Dünya'ya benzer koşulları ve hatta belki de dünya dışı yaşamın varlığını gösterebilen ozon gibi "kimyasal imzalar" arıyor. Sieg, dünya dışı yaşam tarafından salınabilecek her potansiyel kimyasal elementi katalogluyor ve gezegenin atmosferinde kalabilecek her bileşiğin biyolojik imzasını modelliyor. Bu şekilde, teleskop o gök cisimlerinin ilk işaretlerini yakaladığında, onun başka bir dünya olduğunu hemen onaylayacağız.

9. Erich Jarvis, 41 yaşında, kuş dili çevirmeni

Jarvisin ötücü kuşlar üzerine araştırması, insan dili hakkındaki önceki görüşlerimizin çoğunu altüst etti. Etrafınızda ötücü kuşların birlikte şarkı söylemesinin hoş bir deneyim olduğunu düşünüyorsanız, iki kez düşünmelisiniz. Duke Üniversitesi'ndeki Jarvis'in zebra ispinoz yetiştirme alanına adım atmak, aynı anda çığlık atan 200 araba kornasıyla bir oditoryuma girmek gibidir. Duke Üniversitesi sinirbilimcisi erkek zebra ispinozlarının kur şarkısının sadık bir versiyonunu söylediğinde, odadaki tek hoş ses Jarvis'in kendisinden geldi.

Jarvis ispinoz ötücü kuşlarının nasıl şarkı söylediğini öğrendi: diğer ötücü kuşları dinleyerek ve onların tonlarını taklit ederek. Bu, insanları ve ispinozları ve ötücü kuşları, hayvanlar aleminde ender görülen bir özellik olan "sağlam yeni başlayanlar" haline getirir (bunu sadece insanlar, ötücü kuşlar, sinek kuşları, papağanlar, yarasalar, yunuslar, balinalar ve fillerin yapabildiği bildirilmektedir. bir miktar). Jarvis'in son derece yaratıcı araştırması, bu ortak yeteneğin benzer beyin yapılarına dayandığını gösteriyor. Bu aynı zamanda "dilin" tüm omurgalıların beyinlerine programlanmış doğuştan gelen bir yetenek olduğunu da gösterebilir.

Jarvis ilk önce ötücü kuşların son serenatı söyledikten hemen sonra beyinlerini bloke ederek, bölerek ve boyayarak yeni şarkılar öğrenme yöntemlerini inceledi. Bu süreç, ispinozların şarkı söylemeyi öğrenmek için biri beynin önünde, diğeri beynin arkasında olmak üzere iki benzersiz sinir sistemi kanalı kullandığını doğruladı. Daha sonra nörolojik düzeyde insanların (papağanlar ve sinek kuşlarının yanı sıra) aynı şekilde konuşmayı (ve şarkı söylemeyi) öğrendiğini keşfetti.

Bununla birlikte, eğer her grup bağımsız olarak bu "konuşma" yeteneğini geliştirirse, beyinlerimiz nasıl aynı sinirsel düzenlemeyi kullanabilir? Jarvis, cevabın evrimde yattığına inanıyor - 300 milyon yıl önce ortak bir atamız varken , Beyin dil değişikliklerine uyum sağlayacaktır. Onun görüşü doğruysa, bu, karmaşık insan dilinin bile beynin eski ağından ve ispinoz ötücü kuşlarının "dili" ile aynı ağdan geldiği anlamına gelir.

Sinirbilimciler bu genetik plan hakkında daha derin bir anlayışa sahip olduklarında, belki beyin hasarını onarmak veya sadece yeni diller öğrenme yeteneğimizi geliştirmek için teorik olarak değişiklik yapabilirler. Jarvis, araştırma alanını genişletiyor. Memeliler, özellikle de insanlar hakkında daha fazla araştırma yapmayı umuyor (araştırma nesnelerini bulmanın kolay olmadığını düşünüyor olsa da). Jarvis, "İnsanlarla uğraştığımı biliyorum, ama sadece insanlarla değil. Sonuçta, bu kuşlardan öğrenecek çok şey var."

10. Luis von Ahn, 27 yaşında, matris oluşturucu

Bilgisayarda hala üstesinden gelinmemiş sorunlar varsa, bu sorunu çözmek için insan bilgeliğini kullanıyor. Çoğu yapay zeka araştırmacısının karşılaştığı zor bir görev, bilgisayarların insanlar gibi düşünmesini sağlamaktır. Carnegie Mellon Üniversitesi profesörü Lewis Wanan başka bir sorunu hedefliyor: Önemsiz ve bilgisayar tarafından çözülmesi zor görünen görevleri yapmak için on binlerce insanın argümantasyon becerilerini bir araya getirdi. Wan'an tarafından geliştirilen en popüler yazılım, bilgisayar biliminin en zor görevini yerine getirir: İnternetteki her fotoğrafı etiketleme. Yalnızca toplu bakış açısına dayalı olarak, bilgisayarlar fotoğrafları mükemmel bir şekilde ayırt edemez, bu nedenle Wan'anın "ESP Oyunu" web sitesi, netizenlerin çevrimiçi fotoğraf etiketleme yarışmasına katılmasına olanak tanır. Başarılı olursa, bir dahaki sefere çevrimiçi olarak resmi kontrol ettiğinizde doğrudan ona gidebilirsiniz.

Yerçekimi nasıl üretilir? Neden büyük birleşik teori ile birleştirilemiyor?
önceki
Gözlemlenmemiş elektronlar "diğer dünyalardan" gelen bilgileri hissedebilir mi?
Sonraki
Sıkı bir rekabetti ve panik değildi, bayanlar masa tenisi sakince çeyrek finallere kilitlendi
Her kuantum hali bir "dünyayı" temsil ediyorsa, onu neden hissedemiyoruz?
Çift hatlı "ABD karşıtı", "Hong Kong ve Tayvan" kadın takım savaşı başlamak üzere! Dünya Kupası eleme çekilişleri yayınlandı
Yulin Hava Limanı ikinci kez geçici olarak halka açıldı, Yulin-Nagoya, Japonya yelken açtı
Liu Shiwen iki sayı, Çinli bayanlar masa tenisi 3-0 Mısır, ilk Dünya Kupası zaferi
Ma Long maça geri döndü, Lin Gaoyuan 2 sayı, Çinli erkekler masa tenisi 3-0 Nijerya takımı "iyi başlangıcı" memnuniyetle karşıladı
Fan Zhendong dünyada 1 numaraya geri döndü, Sun Yingsha ilk kez ilk üçe girdi
Yerçekimi en zayıf temel kuvvettir, ancak bir nötron yıldızının temel maddesini bozacak kadar güçlü olabilir.
Tavuklar neden döllenmeden yumurta bırakabilir?
Evrendeki en gizemli gök cismi, kara deliklerin sınıflandırılması ve oluşumu
Dört boyutlu uzayın ekstra boyutu nedir? İnsanlar neden onu asla bulamıyor?
Geçen hafta 303,2 milyar yuan sermaye çıkışı
To Top