Так, в 1956 году два самолета столкнулись в середине полета около Большого каньона. Эта трагедия привела к обновлению инвестиций в национальную систему контроля воздушных перевозок и подтолкнула к созданию Федеральной авиационной администрации США. В 1965 году, до постоянного использования автопилота, на каждый миллион полетных циклов приходились три авиационные катастрофы[150]. К 2016 году это количество сократилось в 20 раз – до 0,15 катастрофы на миллион полетных циклов – благодаря технологическим достижениям, таким как системы предупреждения столкновений, система En Route Automation Modernization, улучшенные предупреждения о приближении земли и более сложное управление воздушным движением[151]. Сейчас автопилот отвечает примерно за 90 процентов полетов, а мы можем виртуально путешествовать по всему миру безопасно и эффективно.
В противоположность этому каждый день примерно 90 человек погибают на дорогах в США из-за человеческой ошибки[152]. Сейчас не время забрасывать такие инновации, как беспилотные технологии: в них содержится потенциал к произведению революции в дорожной безопасности и предоставлению беспрецедентных вариантов мобильности для малообслуживаемых слоев населения. Да, полный переход на беспилотные технологии будет происходить постепенно; они еще десятилетия могут оставаться несовершенными. Да, вероятнее всего, они приведут к ряду происшествий – но даже не будучи идеальными, они все же значительно сократят общее количество аварий и минимизируют человеческие страдания и потери. Будущие ниндзя должны воспользоваться возможностью подготовиться сейчас. Настоящие инноваторы-ниндзя знают, что идеальное не должно быть врагом отличного.
Персонализированное медицинское обслуживание
Технологии улучшают человеческое существование, помогая нам проживать более долгие, более здоровые, более продуктивные жизни. Медицинское сообщество раскрывает секреты питания и обнаружения заболеваний при помощи передовых исследований, крайне быстрого анализа данных и ниндзя-технологий. Но цифровые технологии также предлагают намного больше доступа к базовой информации: мы, потребители, сегодня знаем о нашем собственном здоровье и благополучии больше, чем когда-либо.
Инновации в технологиях здравоохранения, встроенные датчики, большие данные и алгоритмы означают, что мы можем отслеживать свои персональные биометрические данные в режиме реального времени прямо с наших запястий или смартфонов. Вспомните, что было десять лет назад: как часто вне медицинских учреждений вы останавливались, чтобы проверить пульс? Я регулярно бегал со средней школы, но не думаю, что когда-либо озадачивался тем, чтобы следить за своим пульсом во время тренировок или забегов до того, как начал носить FitBit. А сейчас? Повернув свое запястье, могу легко проверить, как близко нахожусь к моей дневной цели по количеству пройденных шагов, какой у меня темп и пульс, даже не останавливаясь. Практически каждый день проверяю, как я спал ночью и как часто бывал беспокойным или просыпался. И могу делать это все с «внебиржевой» потребительской технологией, которая устанавливается, синхронизируется и начинает вести слежение за минуты.
Фитнес-трекеры помогают нам оценить и количественно измерить наше здоровье и наши повседневные дела. И в то время исследования показывают, что некоторые фитнес-трекеры в итоге не носятся и пылятся на прикроватных тумбочках, как объясняет
Основной технологический двигатель, стоящий за нашим стремительным ростом доступа к информации о своем собственном здоровье, – это разработка микроэлектромеханических систем (МЭМС), которые мы обсуждали в предыдущей главе. Эти крохотные датчики становятся менее дорогостоящими и в то же время более точными. Понимая привлекательность для массового рынка такого высокоточного и персонализированного медицинского обслуживания, инноваторы-ниндзя продолжили разрабатывать новые услуги, чтобы порадовать потребителей и решить реальные проблемы. Но размер и стоимость МЭМС делают их идеальными для использования в устройствах для носки, таких как подключенных к смартфону ЭКГ-мониторов наушниках, контролирующих температуру тела, отслеживающих характер сердцебиения, и для посуды, помогающей компенсировать тремор рук, когда человек ест, параллельно с этим собирая данные о состоянии для исследований.