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斯科特·詹森(Scott Jenson)自称是“软件行业中久经沙场的退伍老兵”。他曾就职于苹果公司,拥有20多项专利,如今在谷歌带领团队,专注于让日常物件能够向网络广播信息。这一工程简称“物理网络”(Physical Web),其宏大的宗旨就是让人们“行动起来,使用一切”。
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从很多层面上看,“任何物件和位置都能广播内容”这一概念是物联网(IOT)必然带来的结果。物理网络和物联网的区别,在于物件和位置使用蓝牙低功耗(BLE)信号,通过蓝牙广播内容——而无须网络链接。
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在传播该技术工作原理的过程中,詹森在用户界面设计师云集的多个活动中发表过主题演讲,而且他也喜欢讲故事。他最喜欢的一个故事回顾了汽车方向盘的历史演变,以及船只如何启发了早期的汽车设计。2014年的一次活动中,他对一名观众说:“第一批汽车发明出来时,引擎在车身后部……早期的方向盘也不是方向盘,而是舵柄。”
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他以船舵作类比,讲述了我们接纳创新的过程。我们一开始创造的东西往往是基于已知事物,而不是性能最好的。只有当船舵的概念被方向盘取代时,汽车才开始声名大噪,充分发挥潜能。
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“技术船舵”这一类比阐释了将新概念与旧有系统进行融合的问题,也说明了接口设计长期以来对于创新采纳曲线[17]的重要作用。随着技术的日益复杂,越来越擅长预测人类行为——技术设计的革命正在到来,新的接口相比以往将更加直观,往往会变得无声无息,真的可被称作“技术隐形”。
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如何平衡技术与人性
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屡获殊荣的瑞士工业设计师维斯·贝哈(Yves Béhar)认为,触屏界面的日子也许很快就会过去。在最近一次采访中,他谈到我们日益依赖智能手机。
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智能手机是这个时代最伟大的技术奇迹……手机屏幕的沉浸感让我们难以抗拒。然而副作用也随之而来:持续的网络接入意味着我们不再需要去探索。我们在手机上就能看到一切。我们可以发短信,可以查看他人的社交媒体,而无须登门拜访。截至目前,这就是技术带领我们前进的方向——埋头看着手机,贪婪地吸收屏幕上的内容……我们知道出了问题。人性的缺失十分明显。我们也知道技术有巨大的潜力能够提升我们的生活体验,而不是将我们和世界隔离开。
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那么,假设如贝哈所言,技术将提升我们的生活体验,那方法是什么呢?我们真的会抛开技术的干扰,跳过便利的社交媒体,亲自和他人见面吗?
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越来越多的技术人员和设计师(贝哈是其中之一)认为,我们肯定会找到技术的平衡点——突破口也许就来自于技术设计本身。2017年技术将继续演进,并将变得更加无声无息,简单易用,适合声控,并深度整合到我们的生活中。
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我们即将进入技术隐形的时代,而看不见的东西似乎从来都不是那么好。用贝哈的话来说,技术转变可能是这样的:
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由于人们在交流沟通和现场效果方面期待富有意义的体验,未来的屏幕将越来越少。这一转变不会导致信息减少。事实上,更多的信息将以微妙的方式进行传递,我们作为人也将进一步摆脱技术的干扰。这和我们在大自然中辨别事物没有多大不同:我们看着太阳,就能知道白天还有多长;我们感觉到微风,转身迎着风扫视地平线,就会发现暴风雨即将来临。
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他特意描述的这一远景和他最新的项目有关,即8月智能锁(August Smart Lock)——这款产品能够感知到人的靠近,自动打开房子门,无须任何界面交互。对于任何一个按键触发的用户界面,现在的公司都应该考虑研发这样的无屏交互。
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预见性保护还在继续
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2014年,我读了《设计上瘾》(Addicted by Design)并写了相关评论。该书讲的是人类学家娜塔莎·道·舒尔花了15年的时间,研究赌场和赌博机制造商如何制造机器诱使人们进入呆滞状态,即“机械地带”。一旦进入,“赌徒就不再想着赢钱,只想尽可能玩下去——即使精疲力竭,钱财尽失”。
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赌博界对这样的批评并不陌生——但最近行业里的某些人却开始采取行动处理上瘾的问题,起因是一个有趣的问题:如果赌博机实际上能够阻止人们赌博上瘾,那会怎么样呢?
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2015年,意大利布雷西亚大学的研究人员发现,那些损失惨重的网络赌客往往符合可预测的“锯齿波模式”。哈佛医学院精神病学家霍华德·沙夫带领的一个团队与在线赌博网站合作,利用其数据生成算法,“能够在人们即将变成问题赌徒时出手干预”。
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这些算法能够拯救赌徒,也印证了我在2015年首次写下的趋势“预见性保护”。这一趋势探讨的是技术正以各种方式演进,越来越能保护我们免受各种伤害——从很受欢迎的谷歌“撤销发送”带来的小便利到其他正式应用,如银行用于自动监测信用卡诈骗的过滤器,可以保护用户免遭未经授权扣费。
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未来一年里,更多赌博算法的例子将继续体现“预见性保护”这一趋势,而且在更广的层面上体现“技术隐形”对我们生活——以及整个社会——的价值。
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自愈机器
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2015年,皇家学会在伦敦举办的一场会议完美诠释了技术隐形的社会价值。会议期间,布里斯托大学的邓肯·沃斯教授带领的团队向人们展示了三年多来挑战极限的研究成果。
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相关研究人员认为该项目“很科幻”,主要目标是生产具备自我修复能力的机翼。显然,这一需求的强烈程度远远超乎你的想象。飞机在正常飞行过程中,机翼和机身都会出现难以检测的微小裂缝。
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打造这一自愈能力,涉及包括将空心“微球体”混入制作机翼的碳材料中的技术。这些微球体如粉末一般,在检测到裂缝时会顺势裂开,释放液体,硬化后便可“修复”机翼。
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整个项目的灵感来源于人类躯体流血、结疤、自愈的过程。为什么不能生产具备同样功能的材料呢?
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机翼也许仅是个开始。沃斯教授和他的团队正在考虑将研究成果应用到自行车头盔、手机屏幕上。
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