Treść głównego artykułu

Abstrakt

Gwałtowny postęp technologiczny jaki dokona się w ciągu dwóch najbliższych dekad, zrewolucjonizuje warunki życia ludzi na ziemi. Będzie miał on również swoje konsekwencje dla bezpieczeństwa globalnego. Celem artykułu jest zidentyfikowanie przeobrażeń jakie dokonają się w sferze nowoczesnych technologii oraz dokonanie oceny ich wpływu na bezpieczeństwo. W artykule przedstawiono jaki wpływ na życie ludzi będzie miała sztuczna inteligencja oraz zidentyfikowano wyzwania i zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Wyjaśniono jakie konsekwencje niesie ze sobą postęp w sferze biotechnologii i w jaki sposób będą one wpływać na prowadzenie walki zbrojnej. Dokonano oceny przeobrażeń jakie dokonają się w sferze nanotechnologii oraz ich znaczenie dla prowadzenia działań militarnych i zapewniania bezpieczeństwa.

Słowa kluczowe

nowoczesne technologie bezpieczeństwo sztuczna inteligencja biotechnologia nanotechnologia modern technologies security artificial intelligence biotechnology nanotechnology

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Banasik, M. (2019). Znaczenie nowoczesnych technologii dla bezpieczeństwa. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 12(2), 125–139. https://doi.org/10.34862/rbm.2018.2.10

Bibliografia

  1. _2015 Marine Corps Security Environment Forecast. Futures 2030-2045 (2015). United States Marine Corps. Quantico 2015. Pobrano 17.03.2018 r., z: http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA623283.
  2. Anton P.S., Silberglitt R., Schneider J. (2001). The Global Technology Revolution. Bio/Nano/MaterialsTrends and Their Synergies with Information Technology by 2015. Santa Monica. Pobrano 17.03.2018 r. z: https://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1307.html.
  3. Autonomous Weapon Systems. The Need For Meaningful Human Control (2015). No. 97 AIV / No. 26 CAVV, October. Pobrano 17.03.2018 r., z: http://cms.webbeat.net/ContentSuite/upload/cav/doc/Report_nr._26_-_Autonomous_weapon_systems.pdf.
  4. Bourzac, K. (2017). Making Graphene Nanomachines Practical. Pobrano 17.03.2018 r., z: https://www.technologyreview.com/s/421853/making-graphene-nanomachines-practical/.
  5. Caruso, D. (2008). Synthetic Biology. An Overview and Recommendations for Anticipating and Addressing Emerging Risks. Science Progress. November 12. Pobrano 18.03.2018 r., z: https://scienceprogress.org/2008/11/synthetic-biology/.
  6. Cheng, J. (2014). New biotech office to integrate biology into national defense. Defenses Systems. 01.04. Pobrano 17.03.2018 r., z: https://defensesystems.com/articles/2014/04/01/darpa-biotechnology-office.aspx.
  7. Cooper, B.B. (2013). If you want to build the future, you need to understand smart materials. 21.03. Pobrano 17.03.2018 r., z: http://www.attendly.com/if-you-want-to-build-the-future-you-need-to-understandsmart-materials/.
  8. Current Trends in Smart Material Applications for Engineering and Science (2013). 23.11. Pobrano 23.03.2018 r., z: http://downloads.hindawi.com/journals/smr/si/ctsma.pdf
  9. Ćwikła A. (2008). Medyczne zastosowania materiałów inteligentnych. Scientific Bulletin of Chełm. Section of Technical Sciences No. 1/2008. Pobrano 17.03.2018 r., z: http://kis.pwsz.chelm.pl/publikacje/VII/Cwikla.pdf
  10. Dubin A. (2007). Stan i kierunki rozwoju biogospodarki. Raport opracowany przez Interdyscyplinarny Zespół do spraw Rozwoju Biogospodarki pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Dubina. Warszawa. Pobrano 20.03.2018 r., z: http://www.jagiellonskiecentruminnowacji.pl/attachments/033_MNISW_2007_Stan_i_kierunki_rozwoju_biogospodarki_w_Polsce.pdf
  11. Gliński, Z., Kostro, K. (2015). Mikrobiom – charakterystyka i znaczenie. Życie Weterynaryjne, 90(7). Pobrano 22.03.2018 r. z: http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.agro--663c7f0e-cb89-44ad-b002-d8dbc23a0799/c/ZW-07-2015-06_446.pdf
  12. Global Trends, Paradox of Progress (2017). A publication of the National Intelligence Council. Washington. Pobrano 17.03.2018 r., z: https://www.dni.gov/files/documents/nic/GT-Full-Report.pdf
  13. Graphene appears to be the most effective material for EMI shielding (2017). Pobrano 17.03.2018 r., z: http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=27088.php
  14. Holloway J. (2017). Unmanned nanomaterial Piranha threatens to redefine naval warfare. Pobrano 17.03.2018 r., z: http://newatlas.com/zyvex-piranha-usv/22078/
  15. Ingersoll G. (2017). MIT Breakthrough Could Lead To New Military Body Armor Only ‘Nanometers’ Thick. Pobrano 17.03.2018 r., z: http://www.businessinsider.com/mit-body-armor-breakthrough-2012-11?IR=T
  16. Kadtke J., Wells II L. (2014). Policy Challenges of Accelerating Technological Change: Security Policy and Strategy Implications of Parallel Scientific Revolutions. Center for Technology and National Security Policy. National Defense University Washington. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://ctnsp.dodlive.mil/files/2014/09/DTP106.pdf
  17. King C., Klinedinst D., Lewellen T. Wassermann G. (2016). 2016 Emerging Technology Domains Risk Survey. Carnegie Mellon University. Pobrano 17.03.2018 r. z: https://resources.sei.cmu.edu/asset_files/TechnicalReport/2016_005_001_453825.pdf
  18. Koncern Kałasznikow umieści w swojej broni sztuczną inteligencję. (2017). Portal Interia, 07.07. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://nt.interia.pl/raporty/raport-wojna-przyszlosci/wiadomosci/news-koncernkalasznikow-umiesci-w-swojej-broni-sztuczna-intelige,nId,2414439
  19. Kosal, M.E. (2014). Military Applications of Nanotechnology: Implications for Strategic Security I. Georgia Institute of Technology. Pobrano 17.03.2018 r. z: https://www.hsdl.org/?view&did=767053
  20. Lorenc, A. (2013). Znaczenie polimorfizmu wybranych genów związanych z metabolizmem folianów w rozwoju hipotrofii płodu. Poznań. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.wbc.poznan.pl/Content/298703/index.pdf
  21. Mały słownik sztuki technologicznej. (2016). Culture.pl. 2016/03/28. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://culture.pl/pl/artykul/maly-slownik-sztuki-technologicznej.
  22. Małyska, A., Twardowski, T. (2009). Korelacja edukacji z opinią społeczną na przykładzie GMO. Nauka 2/2009. Poznań. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.pan.poznan.pl/nauki/N_209_10_Malyska.pdf.
  23. Musk, E. (2017). Musk namawia do regulacji prawnej sztucznej inteligencji. Portal Interia 19.07.2017. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://nt.interia.pl/technauka/news-elon-musk-namawia-do-regulacji-prawnejsztucznej-inteligencj,nId,2418481
  24. Miller, D.T. (2015). Defence 2045. Assessing the Future Security Environment and Implications for Defense Policymakers. A Report of the CSIS International Security Program 2015. Lanham. Boulder. New York. London. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://espas.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/151106_Miller_Defense2045_Web.pdf
  25. Muralidar, M. (2015). Agile Manufacturing -An Overview. International Journal of Science and Engineering Applications Volume 4 Issue 3. Indi. Pobrano 17.03.2018 r. z: https://www.researchgate.net/publication/279958758_Agile_Manufacturing_-An_Overview.
  26. Nanotechnology risks - the real issues. (2007). Nanowerk 06.04. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.nanowerk.com/spotlight/spotid=1781.php.
  27. Next-Generation Advanced Materials: APL Science and Technology Anticipating Future Operational Needs. (2017). Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.jhuapl.edu/newscenter/stories/st100615.asp
  28. NSF robotics grant to develop smart skin applications. (2017). Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.nanowerk.com/news2/robotics/newsid=27943.php
  29. Perkins, E. J., Steevens, J.A. (2016). Future Applications of Biotechnology, Small Wars Journal 22.10. Pobrano 17.03.2018 r. z: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiL9MDB9JXVAhXDI1AKHaQeDv0QFggrMAA&url=http%3A%2F%2Fsmallwarsjournal.com%2Fprintpdf%2F32240&usg=AFQjCNHfMcvefM7H5KE_CX-FTdsULTuG9A
  30. Pister, K. (2017). Smart dust. Autonomous sensing and communication in a cubic millimeter. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://robotics.eecs.berkeley.edu/~pister/SmartDust/
  31. Potential Applications Of Nanotechnology In Maritime Environment. (2017). Pobrano 17.03.2018 r. z: https://www.ukessays.com/essays/engineering/potential-applications-of-nanotechnology-in-maritimeenvironment-engineering-essay.php
  32. Rowecka, K. (2016). Maszyna kontra człowiek. Historia i przyszłość sztucznej inteligencji. Portal internetowy Business Insider Polska 05.11. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://businessinsider.com.pl/technologie/historia-sztucznej-inteligencji/r3v3gx0.
  33. Różanowski, K. (2007). Sztuczna inteligencja: rozwój, szanse i zagrożenia. Zeszyty Naukowe WWSI. 2(2). Warszawa. Pobrano 17.03.2018 r. z:http://zeszyty-naukowe.wwsi.edu.pl/zeszyty/zeszyt2/Sztuczna_Inteligencja_Rozwoj_Szanse_I_Zagrozenia.pdf
  34. Simonis, F., Schilthuizen, S. (2006). Nanotechnology innovation opportunities for tomorrow’s defence. TNO Science and Industry. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.futuretechnologycenter.eu/downloads/nanobook.pdf
  35. Słownik internetowy PWN. (2017). Pobrano 17.03.2018 r., z: https://sjp.pwn.pl/slowniki/DNA.html.
  36. The Global Risks Report 2017. (2017). The World Economic Forum. 12th Edition, Geneva. Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www3.weforum.org/docs/GRR17_Report_web.pdf
  37. Tomar, S. (2014). Nanotechnology. Current Global Trends and Future Military Applications for „Soldier as a System”. Journal of Defence Studies, 8(4). Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.idsa.in/system/files/jds/jds_8_4_2014_sanjivtomar.pdf
  38. What Are Carbon Nanotubes? (2017). Pobrano 17.03.2018 r. z: http://www.nanocomptech.com/
  39. What is nanotechnology. (2017). Portal internetowy USA National Nanotechnology Initiative. Pobrano 17.03.2018 r. z: https://www.nano.gov//nanotech-101/what/definition