ABOUT THE SPEAKER
Skylar Tibbits - Inventor
Skylar Tibbits, a TED Fellow, is an artist and computational architect working on "smart" components that can assemble themselves.

Why you should listen

Can we create objects that assemble themselves -- that zip together like a strand of DNA or that have the ability for transformation embedded into them? These are the questions that Skylar Tibbits investigates in his Self-Assembly Lab at MIT, a cross-disciplinary research space where designers, scientists and engineers come together to find ways for disordered parts to become ordered structures. 

A trained architect, designer and computer scientist, Tibbits teaches design studios at MIT’s Department of Architecture and co-teaches the seminar “How to Make (Almost) Anything” at MIT’s Media Lab. Before that, he worked at a number of design offices including Zaha Hadid Architects, Asymptote Architecture, SKIII Space Variations and Point b Design. His work has been shown at the Guggenheim Museum and the Beijing Biennale. 

Tibbits has collaborated with a number of influential people over the years, including Neil Gershenfeld and The Center for Bits and Atoms, Erik and Marty Demaine at MIT, Adam Bly at SEED Media Group and Marc Fornes of THEVERYMANY. In 2007, he and Marc Fornes co-curated Scriptedbypurpose, the first exhibition focused exclusively on scripted processes within design. Also in 2007, he founded SJET, a multifaceted practice and research platform for experimental computation and design. SJET crosses disciplines from architecture and design, fabrication, computer science and robotics.

More profile about the speaker
Skylar Tibbits | Speaker | TED.com
TED2013

Skylar Tibbits: The emergence of "4D printing"

스카일러 티빗츠(Skylar Tibbits): 4D 프린팅 기술의 출현

Filmed:
2,855,362 views

3D 프린팅 기술은 1970년대 후반부터 정교하게 발달해 왔다. TED펠로우 스카일러 티빗츠(Skylar Tibbits)는 그 다음 단계이자 4차원을 개입시키는 4D프린팅 기술을 만들어내고 있다. 이 새로운 기술은 스스로 시간에 따라 모양을 바꾸거나 자기 결합하는 물질들을 만들어낸다. 스스로 접히는 네모 상자, 물의 수요에 따라 스스로 확장하고 축소하는 배수관을 상상해 보자.
- Inventor
Skylar Tibbits, a TED Fellow, is an artist and computational architect working on "smart" components that can assemble themselves. Full bio

Double-click the English transcript below to play the video.

00:12
This is me building건물 a prototype원기
0
346
2770
이것은 제가 6시간 내내
00:15
for six hours시간 straight직진.
1
3116
2920
제 프로젝트의 시험 제작 원형을
만드는 모습입니다.
00:18
This is slave노예 labor노동 to my own개인적인 project계획.
2
6036
3921
이건 제 자신의 프로젝트에
막일꾼같은 노동을 하는 것이죠.
00:21
This is what the DIYDIY and maker만드는 사람 movements동정 really look like.
3
9957
4990
이게 DIY나 개발자들이 실제로 하는 거랍니다.
00:26
And this is an analogy유추 for today's오늘의 construction구성 and manufacturing조작 world세계
4
14947
4766
그리고 이것이 오늘날의
건축계와 제조업계의 실상이죠.
00:31
with brute-force무차별 공격 assembly어셈블리 techniques기법.
5
19713
2788
엄청난 조립 기술을 필요로 합니다.
00:34
And this is exactly정확하게 why I started시작한 studying공부하는
6
22501
2834
이 때문에 저는 애초에 물질들이 자기 스스로
00:37
how to program프로그램 physical물리적 인 materials기재 to build짓다 themselves그들 자신.
7
25335
4269
형태를 갖추도록 만드는 법을
연구하기 시작했습니다.
00:41
But there is another다른 world세계.
8
29604
1760
완전히 다른 세계가 존재합니다.
00:43
Today오늘 at the micro-마이크로 - and nanoscales나노 스케일,
9
31364
1995
오늘날의 공학은
나노 단위로 입자들을 다루며
00:45
there's an unprecedented새로운 revolution혁명 happening사고.
10
33359
2751
전례없는 혁명을 이뤄내고 있습니다.
00:48
And this is the ability능력 to program프로그램 physical물리적 인 and biological생물학의 materials기재
11
36110
4132
그리고 이게 바로 물질이나 생물이
00:52
to change변화 shape모양, change변화 properties속성들
12
40242
2724
모양이나 성질을 바꾸도록 만들고
00:54
and even compute계산하다 outside외부 of silicon-based실리콘 기반 matter문제.
13
42966
2986
실리콘 기반 물질 밖에도
계산할 수 있게 하는 능력입니다.
00:57
There's even a software소프트웨어 called전화 한 cadnano카 드나 노
14
45952
2507
심지어 "카드나노"라는 소프트웨어도 있어요.
01:00
that allows허락하다 us to design디자인 three-dimensional입체의 shapes도형
15
48459
2783
나노로봇이나 약 배달 시스템 등을
01:03
like nano나노 robots로봇 or drug delivery배달 systems시스템
16
51242
3084
3D로 디자인하게 도와주고
01:06
and use DNADNA to self-assemble자기 조립하다 those functional기능의 structures구조.
17
54326
4303
DNA를 이용해서 그런 기능적 구조들을
자가 생산하게 해주죠.
01:10
But if we look at the human인간의 scale규모,
18
58629
2073
하지만 일상의 크기 수준에서 보면
01:12
there's massive거대한 problems문제들 that aren't있지 않다. being존재 addressed해결 된
19
60702
3056
아직 나노 기술로는 해결할 수 없는
01:15
by those nanoscale나노 크기의 technologies기술.
20
63758
2368
수많은 문제들이 있습니다.
01:18
If we look at construction구성 and manufacturing조작,
21
66126
2099
건축과 생산 면만 보더라도
01:20
there's major주요한 inefficiencies비효율, energy에너지 consumption소비
22
68225
4193
효율성이 높지도 않고,
에너지가 많이 드는데다
01:24
and excessive과도한 labor노동 techniques기법.
23
72418
2327
엄청난 노동력이 요구됩니다.
01:26
In infrastructure하부 구조, let's just take one example.
24
74745
2505
기반 시설 면에서 예를 하나만 들어 보자면,
01:29
Take piping.
25
77250
1483
파이프를 들어 보죠.
01:30
In water pipes파이프, we have fixed-capacity고정 용량 water pipes파이프
26
78733
3725
파이프들은 일정한 양의 물만을
01:34
that have fixed결정된 flow흐름 rates요금, except for expensive비싼 pumps슬리퍼 and valves밸브.
27
82458
4459
통과시킬 수 있습니다.
비싼 밸브나 펌프 등은 예외지만요.
01:38
We bury묻다 them in the ground바닥.
28
86917
1291
우린 그것들을 땅에 묻고
01:40
If anything changes변화들 -- if the environment환경 changes변화들,
29
88208
2621
만일 환경이 바뀐다든가, 지반이 움직인다든가
01:42
the ground바닥 moves움직임, or demand수요 changes변화들 --
30
90829
2637
물의 수요가 바뀐다든가 하는
변화가 생기면
01:45
we have to start스타트 from scratch할퀴다 and take them out and replace바꾸다 them.
31
93466
4250
땅에서 파이프들을 일일히 들어내고
재설치해야 합니다.
01:49
So I'd like to propose제안하다 that we can combine콤바인 those two worlds세계,
32
97716
3368
그래서 저는 나노 크기에서 프로그램이 가능한
01:53
that we can combine콤바인 the world세계 of the nanoscale나노 크기의 programmable프로그램 가능 adaptive적응 형의 materials기재
33
101084
5171
적응성 물질과 건축이라는
두 가지 세계를
01:58
and the built세워짐 environment환경.
34
106255
1677
하나로 합쳐 보려고 합니다.
01:59
And I don't mean automated자동화 된 machines기계들.
35
107932
2186
자동 기계 같은 것을 말하는 건 아닙니다.
02:02
I don't just mean smart똑똑한 machines기계들 that replace바꾸다 humans인간.
36
110118
2459
단순히 인간을 대신할 만한
성능 좋은 기계 얘기를 하는 게 아니라
02:04
But I mean programmable프로그램 가능 materials기재 that build짓다 themselves그들 자신.
37
112577
3884
자기 스스로 구축될 수 있는
프로그램 가능한 물질을 말하는 겁니다.
02:08
And that's called전화 한 self-assembly자기 조립,
38
116461
2056
이것을 바로 자가 조립이라고 합니다.
02:10
which어느 is a process방법 by which어느 disordered무질서한 parts부분품 build짓다 an ordered주문한 structure구조
39
118517
4517
무질서한 각 부분들이 부분적 상호 작용만을 통해
02:15
through...을 통하여 only local노동 조합 지부 interaction상호 작용.
40
123034
2493
하나의 질서 정연한 구조를 만드는 것입니다.
02:17
So what do we need if we want to do this at the human인간의 scale규모?
41
125527
3175
이제, 우리가 이것을 일상의 크기에서
사용하려면 어떻게 해야 할까요?
02:20
We need a few조금 simple단순한 ingredients성분.
42
128702
1975
일단 간단한 재료들이 좀 필요합니다.
02:22
The first ingredient성분 is materials기재 and geometry기하학,
43
130677
2839
첫 번째는 에너지원과 밀접하게 관련된
02:25
and that needs필요 to be tightly단단히 coupled결합 된 with the energy에너지 source출처.
44
133516
3469
물질들과 기하학입니다.
02:28
And you can use passive수동태 energy에너지 --
45
136985
1658
그리고 비활성 에너지도 필요하죠.
02:30
so heat, shaking흔들리는, pneumatics기학, gravity중량, magnetics자기학.
46
138643
4684
열, 흔드는 동력, 기력학, 중력, 자력
02:35
And then you need smartly현명하게 designed디자인 된 interactions상호 작용.
47
143327
3075
그리고 아주 세밀하게 계산된
상호 작용이 요구됩니다.
02:38
And those interactions상호 작용 allow허용하다 for error오류 correction보정,
48
146402
2133
이런 상호 작용은 오류들을
수정하도록 도와줍니다.
02:40
and they allow허용하다 the shapes도형 to go from one state상태 to another다른 state상태.
49
148535
4000
그리고 물질들의 모양이 바뀔 수 있도록 해 주죠.
02:44
So now I'm going to show보여 주다 you a number번호 of projects프로젝트들 that we've우리는 built세워짐,
50
152535
3232
이제 여러분께 저희가 한 프로젝트들을
몇 가지 보여 드리겠습니다.
02:47
from one-dimensional1 차원의, two-dimensional2 차원의, three-dimensional입체의
51
155767
3284
1차원, 2차원, 3차원
02:51
and even four-dimensional4 차원의 systems시스템.
52
159051
3067
심지어 4차원까지도요.
02:54
So in one-dimensional1 차원의 systems시스템 --
53
162118
1886
1차원에서는-
02:56
this is a project계획 called전화 한 the self-folding자기 접기 proteins단백질.
54
164004
2907
이것은 스스로 접히는 단백질입니다.
02:58
And the idea생각 is that you take the three-dimensional입체의 structure구조 of a protein단백질 --
55
166911
4707
기본 이론은 단백질의 3차원 구조를 따서
03:03
in this case케이스 it's the crambin크램빈 protein단백질 --
56
171618
2681
-- 이 경우엔 크램빈 단백질을 사용했습니다 --
03:06
you take the backbone등뼈 -- so no cross-linking가교 결합, no environmental환경 interactions상호 작용 --
57
174299
3646
중추 부분을 떼내서 결합 부분이나
주위와의 상호 작용이 없도록 하고
03:09
and you break단절 that down into a series시리즈 of components구성 요소들.
58
177945
3151
작은 구성 요소들로 나누는 것입니다.
03:13
And then we embed깊숙이 박다 elastic탄력있는.
59
181096
2274
그리고 탄성을 띠게 한 후
03:15
And when I throw던지다 this up into the air공기 and catch잡기 it,
60
183370
2341
공중으로 이렇게 던졌다가 다시 받으면
03:17
it has the full완전한 three-dimensional입체의 structure구조 of the protein단백질, all of the intricacies복잡한.
61
185711
4851
아주 세부적인 요소들까지
완벽한 단백질 구조가 됩니다.
03:22
And this gives주는 us a tangible명백한 model모델
62
190562
2100
이것으로써 3차원 단백질 모형에 대한
03:24
of the three-dimensional입체의 protein단백질 and how it folds주름
63
192662
3734
사실적 정보와 그것이 어떻게 접히는지 등
03:28
and all of the intricacies복잡한 of the geometry기하학.
64
196396
2284
여러 가지 기하학적 복잡성을 해결해 줍니다.
03:30
So we can study연구 this as a physical물리적 인, intuitive직관적 인 model모델.
65
198680
3448
그래서 이것을 물리적, 직관적 모델로 삼아
연구할 수 있습니다.
03:34
And we're also또한 translating번역 that into two-dimensional2 차원의 systems시스템 --
66
202128
2802
그리고 그것을 2차원으로 바꾸어
03:36
so flat플랫 sheets시트 that can self-fold자기 절름 into three-dimensional입체의 structures구조.
67
204930
4299
평평한 판이 스스로 3차원 구조로
접히게 할 수도 있습니다.
03:41
In three dimensions치수, we did a project계획 last year at TEDGlobalTEDGlobal
68
209229
4453
3차원의 경우, 작년에 저희는 TED글로벌에서
프로젝트를 하나 진행했습니다
03:45
with Autodesk오토 데스크 and Arthur아서 Olson올슨
69
213682
1964
"오토데스크(Autodesk)"와
아더 올슨(Arthur Olson)과 함께
03:47
where we looked보았다 at autonomous자발적인 parts부분품 --
70
215646
1698
저희는 독립적으로 기능하는 부분들을 연구하여
03:49
so individual개인 parts부분품 not pre-connected미리 연결된 that can come together함께 on their그들의 own개인적인.
71
217344
4319
미리 연결되어있지 안은 각각의 부분들이
스스로 결합할 수 있도록 하여
03:53
And we built세워짐 500 of these glass유리 beakers비커.
72
221663
2766
이런 유리 비커를 500개 만들었습니다.
03:56
They had different다른 molecular분자 structures구조 inside내부
73
224429
2467
이것들은 내부에 서로 다른 분자적 구조를 갖고
03:58
and different다른 colors그림 물감 that could be mixed혼합 and matched일치하는.
74
226896
2224
혼합될 수 있는 다양한 색깔들을 띱니다.
04:01
And we gave them away to all the TEDstersTEDsters.
75
229120
2249
우리는 이것들을 모두
TED인들에게 나눠드렸습니다.
04:03
And so these became되었다 intuitive직관적 인 models모델
76
231369
2501
이를 통해 분자적 자기 결합이
04:05
to understand알다 how molecular분자 self-assembly자기 조립 works공장 at the human인간의 scale규모.
77
233870
3492
일상적 크기에서 어떻게 가능한지 이해할 수 있는
직관적인 모형이 되었죠.
04:09
This is the polio소아마비 virus바이러스.
78
237362
1817
이것은 소아마비 바이러스입니다.
04:11
You shake떨림 it hard단단한 and it breaks휴식 apart떨어져서.
79
239179
1932
이것을 강하게 흔들면 부서집니다.
04:13
And then you shake떨림 it randomly무작위로
80
241111
1446
그리고 다시 이것을 아무렇게나 흔들면
04:14
and it starts시작하다 to error오류 correct옳은 and built세워짐 the structure구조 on its own개인적인.
81
242557
3504
저 스스로 연결되며 골격을 형성합니다.
04:18
And this is demonstrating시연하는 that through...을 통하여 random무작위의 energy에너지,
82
246061
2967
이로써 우리는 무작위적 에너지를 통해
04:21
we can build짓다 non-random무작위가 아닌 shapes도형.
83
249028
4628
작위적인 모양을 만들 수 있다는 걸 알 수 있습니다.
04:25
We even demonstrated시연 된 that we can do this at a much larger더 큰 scale규모.
84
253656
3524
그리고 우리는 이것을 훨씬 큰 스케일로도
할 수 있다는 걸 입증했습니다.
04:29
Last year at TED테드 Long Beach바닷가,
85
257180
2154
작년에 TED롱비치에서
04:31
we built세워짐 an installation설치 that builds빌드 installations설치.
86
259334
3211
우리는 설비를 만드는 설비 장치를 만들었어요.
04:34
The idea생각 was, could we self-assemble자기 조립하다 furniture-scale가구 규모 objects사물?
87
262545
3537
가구 크기의 물질을 자기 결합시킬 수 있을까
하는 것이 요점이었습니다.
04:38
So we built세워짐 a large rotating회전하는 chamber,
88
266082
2501
그래서 일단 커다란 회전 용기를 만들어서
04:40
and people would come up and spin회전 the chamber faster더 빠른 or slower느린,
89
268583
3213
사람들이 그것을 빠르든 느리든
마음껏 돌려볼 수 있도록 하고
04:43
adding첨가 energy에너지 to the system체계
90
271796
1585
용기에 에너지를 더해
04:45
and getting점점 an intuitive직관적 인 understanding이해 of how self-assembly자기 조립 works공장
91
273381
3446
자기 결합에 관한 직관적 이해를
할 수 있도록 했습니다.
04:48
and how we could use this
92
276827
1379
그러면 이것을 어떻게 하면
04:50
as a macroscale거시적 인 construction구성 or manufacturing조작 technique기술 for products제작품.
93
278206
4746
대규모 구조물이나 제품 생산에 적용할 수 있을까요.
04:54
So remember생각해 내다, I said 4D.
94
282952
1667
제가 4D라고 말했었죠?
04:56
So today오늘 for the first time, we're unveiling발표 a new새로운 project계획,
95
284619
3695
오늘 저희는 처음으로
저희의 새 프로젝트를 공개하려고 합니다.
05:00
which어느 is a collaboration협동 with StratasysStratasys,
96
288314
1886
이것은 "스트래타시스(Stratasys)"와의 합작품이고
05:02
and it's called전화 한 4D printing인쇄.
97
290200
1835
4D프린팅이라고 합니다.
05:04
The idea생각 behind뒤에 4D printing인쇄
98
292035
1960
4D프린팅의 기본 개념은
05:05
is that you take multi-material다중 재료 3D printing인쇄 --
99
293995
3000
다중적 3D프린팅을 통해
05:08
so you can deposit예금 multiple배수 materials기재 --
100
296995
2189
복합적 물질을 만드는 것입니다. --
05:11
and you add더하다 a new새로운 capability능력,
101
299184
1884
그리고 거기에 새로운 기능을
추가하는 것이죠.
05:13
which어느 is transformation변환,
102
301068
1866
이것은 변환입니다,
05:14
that right off the bed침대,
103
302934
1317
만들어내자마자
05:16
the parts부분품 can transform변환 from one shape모양 to another다른 shape모양 directly직접 on their그들의 own개인적인.
104
304251
4327
이 부분들은 한 모양에서 다른 모양으로
스스로 변환할 수 있습니다.
05:20
And this is like robotics로봇 공학 without없이 wires전선 or motors모터.
105
308578
3500
전선이나 모터없는 로봇과 같죠.
05:24
So you completely완전히 print인쇄 this part부품,
106
312078
1651
이 부분을 완전히 인쇄하면
05:25
and it can transform변환 into something else그밖에.
107
313729
2804
다른 모양으로 자가 변환할 수 있습니다.
05:28
We also또한 worked일한 with Autodesk오토 데스크 on a software소프트웨어 they're developing개발 중 called전화 한 Project계획 Cyborg사이보그.
108
316533
4961
우리는 또 오토데스크와 합작하여
'프로젝트 사이보그'라는 소프트웨어를 만들었습니다.
05:33
And this allows허락하다 us to simulate시뮬레이션하다 this self-assembly자기 조립 behavior행동
109
321494
3123
이 프로젝트를 통해 자기 결합 특성을 가속시키고
05:36
and try to optimize최적화하다 which어느 parts부분품 are folding접는 when.
110
324617
3202
어떤 부분이 언제 접힐지도 조절해 볼 수 있게 되었죠.
05:39
But most가장 importantly중요하게, we can use this same같은 software소프트웨어
111
327819
2730
하지만 가장 중요한 것은, 우리가 이것을 이용해
05:42
for the design디자인 of nanoscale나노 크기의 self-assembly자기 조립 systems시스템
112
330549
2908
분자 단위의 자기 결합 시스템과
05:45
and human인간의 scale규모 self-assembly자기 조립 systems시스템.
113
333457
2843
일상 크기 수준의 의 자기 결합 시스템을
설계할 수 있게 되었다는 점입니다.
05:48
These are parts부분품 being존재 printed인쇄 된 with multi-material다중 재료 properties속성들.
114
336300
3513
이것들은 복합 물질 성질을
띠게 제작된 부품들입니다
05:51
Here's여기에 the first demonstration데모.
115
339813
1717
이것이 첫 번째 시범입니다.
05:53
A single단일 strand바닷가 dipped담근 in water
116
341530
1904
한 가닥을 물에 담그는 것으로
05:55
that completely완전히 self-folds자기 주름 on its own개인적인
117
343434
2349
이것은 완전히 스스로
05:57
into the letters편지 M I T.
118
345783
3918
MIT라는 글자로 접힙니다.
06:01
I'm biased치우친.
119
349701
1822
제가 좀 편향적입니다.
06:03
This is another다른 part부품, single단일 strand바닷가, dipped담근 in a bigger더 큰 tank탱크
120
351523
3449
이것은 다른 예인데,
이 가닥을 더 큰 물 통에 넣으면
06:06
that self-folds자기 주름 into a cube입방체, a three-dimensional입체의 structure구조, on its own개인적인.
121
354972
4623
3차원 구조인 정육면체으로 자기 변환합니다.
06:11
So no human인간의 interaction상호 작용.
122
359595
1851
사람이 개입할 필요는 없습니다.
06:13
And we think this is the first time
123
361446
1889
저희는 이것이
06:15
that a program프로그램 and transformation변환
124
363335
2247
프로그램과 변환 기능이
06:17
has been embedded내장 된 directly직접 into the materials기재 themselves그들 자신.
125
365582
3250
직접적으로 물질 그 자체에 심어진
첫 예라고 생각합니다.
06:20
And it also또한 might just be the manufacturing조작 technique기술
126
368832
2730
이것은 미래에 더욱 조정하기 쉽고 유연한
06:23
that allows허락하다 us to produce생기게 하다 more adaptive적응 형의 infrastructure하부 구조 in the future미래.
127
371562
4134
기반 시설을 만들게 해 줄
기술이 될 수도 있겠지요.
06:27
So I know you're probably아마 thinking생각,
128
375696
1186
여러분은 아마 지금
06:28
okay, that's cool시원한, but how do we use any of this stuff물건 for the built세워짐 environment환경?
129
376882
4232
'멋지긴 한데, 이걸 어떻게 환경 건설에
써먹는다는 거지?'라고 생각하시겠죠.
06:33
So I've started시작한 a lab at MITMIT,
130
381114
2255
저는 MIT에서 실험을 하나 시작했습니다.
06:35
and it's called전화 한 the Self-Assembly자기 조립 Lab.
131
383369
1882
'자기 결합 실험'이라는 겁니다.
06:37
And we're dedicated헌신적 인 to trying견딜 수 없는 to develop나타나게 하다 programmable프로그램 가능 materials기재
132
385251
3144
이것은 환경 건설에 쓰이는
06:40
for the built세워짐 environment환경.
133
388395
1191
프로그램이 가능한 자기 결합 물질을
만들기 위한 것입니다.
06:41
And we think there's a few조금 key sectors섹터
134
389586
1963
그리고 여기에는 몇 가지,
06:43
that have fairly near-term단기간에 applications응용 프로그램.
135
391549
2314
곧 응용이 가능한 분야들이 있습니다.
06:45
One of those is in extreme극단 environments환경.
136
393863
2055
그 중 하나는 매우 극단적인 환경입니다.
06:47
These are scenarios시나리오 where it's difficult어려운 to build짓다,
137
395918
2546
세상엔 건물을 짓거나,
현재의 건축 기술이
06:50
our current흐름 construction구성 techniques기법 don't work,
138
398464
2488
통하지 않는 환경들이 있습니다.
06:52
it's too large, it's too dangerous위험한, it's expensive비싼, too many많은 parts부분품.
139
400952
3560
너무 방대하고, 위험하고,
비용이 너무 많이 들고..등등
06:56
And space공간 is a great example of that.
140
404512
2367
우주는 그런 아주 좋은 예이죠.
06:58
We're trying견딜 수 없는 to design디자인 new새로운 scenarios시나리오 for space공간
141
406879
2366
우리는 우주를 위한 특별 환경을 제작하려 합니다.
07:01
that have fully충분히 reconfigurable재구성 가능한 and self-assembly자기 조립 structures구조
142
409245
3300
완벽한 가변성과 자기 결합성을 띠고
07:04
that can go from highly고도로 functional기능의 systems시스템 from one to another다른.
143
412545
3690
굉장히 효율적이며 변환 가능한 구조적 시스템으로요.
07:08
Let's go back to infrastructure하부 구조.
144
416235
2111
기반 설비 얘기로 돌아가 볼까요?
07:10
In infrastructure하부 구조, we're working with a company회사 out of Boston보스턴 called전화 한 Geosyntec지오 신텍.
145
418346
3899
우리는 "지오신텍(Geosyntec)"이라는
보스턴의 회사와 합작하고 있습니다.
07:14
And we're developing개발 중 a new새로운 paradigm어형 변화표 for piping.
146
422245
2800
파이프 기술에 새로운 패러다임을
도입하려고 하죠.
07:17
Imagine상상해 보라. if water pipes파이프 could expand넓히다 or contract계약
147
425045
3623
물의 양과 속도에 따라
자유롭게 늘어나거나 수축하는
07:20
to change변화 capacity생산 능력 or change변화 flow흐름 rate,
148
428668
2750
배수관을 생각해 보세요.
07:23
or maybe even undulate물결 모양으로하다 like peristaltics연동 to move움직임 the water themselves그들 자신.
149
431418
4534
어쩌면 연동적으로 출렁이면서
물을 저절로 운반할지도 모르죠.
07:27
So this isn't expensive비싼 pumps슬리퍼 or valves밸브.
150
435952
2610
그렇게 되면 비싼 펌프나 밸브가
필요없게 될 겁니다.
07:30
This is a completely완전히 programmable프로그램 가능 and adaptive적응 형의 pipe파이프 on its own개인적인.
151
438562
4283
그 자체로 완벽히 조정 가능하고
유연한 파이프입니다.
07:34
So I want to remind생각 나게하다 you today오늘
152
442845
1815
오늘 저는 여러분들께
07:36
of the harsh거친 realities현실들 of assembly어셈블리 in our world세계.
153
444660
3384
구조물 건설의 힘든 현실에 대해
알려드리고 싶습니다.
07:40
These are complex복잡한 things built세워짐 with complex복잡한 parts부분품
154
448044
3465
이런 것들은 복잡한 세부 요소들을 이용하여
07:43
that come together함께 in complex복잡한 ways.
155
451509
2785
복잡한 방식으로 결합된
복잡한 구조물입니다.
07:46
So I would like to invite초대 you from whatever도대체 무엇이 industry산업 you're from
156
454294
3199
저는 여러분들을 기존 산업 방식으로부터 벗어나
07:49
to join어울리다 us in reinventing재발 명 and reimagining재상 상 the world세계,
157
457493
4053
세상을 재건설하고 재창조하는 것으로,
07:53
how things come together함께 from the nanoscale나노 크기의 to the human인간의 scale규모,
158
461546
3699
나노 척도부터 일상적 크기까지
여러 요소들이 결합하는 세계로 초대하려 합니다.
07:57
so that we can go from a world세계 like this
159
465245
3075
그러면 우리는 이런 세상에서
08:00
to a world세계 that's more like this.
160
468320
2950
좀 더 이러한 세상으로 나아갈 수 있겠지요.
08:12
Thank you.
161
480632
1910
감사합니다.
08:14
(Applause박수 갈채)
162
482542
2301
(환호)
Translated by WooHyang Seo
Reviewed by Mike Park

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ABOUT THE SPEAKER
Skylar Tibbits - Inventor
Skylar Tibbits, a TED Fellow, is an artist and computational architect working on "smart" components that can assemble themselves.

Why you should listen

Can we create objects that assemble themselves -- that zip together like a strand of DNA or that have the ability for transformation embedded into them? These are the questions that Skylar Tibbits investigates in his Self-Assembly Lab at MIT, a cross-disciplinary research space where designers, scientists and engineers come together to find ways for disordered parts to become ordered structures. 

A trained architect, designer and computer scientist, Tibbits teaches design studios at MIT’s Department of Architecture and co-teaches the seminar “How to Make (Almost) Anything” at MIT’s Media Lab. Before that, he worked at a number of design offices including Zaha Hadid Architects, Asymptote Architecture, SKIII Space Variations and Point b Design. His work has been shown at the Guggenheim Museum and the Beijing Biennale. 

Tibbits has collaborated with a number of influential people over the years, including Neil Gershenfeld and The Center for Bits and Atoms, Erik and Marty Demaine at MIT, Adam Bly at SEED Media Group and Marc Fornes of THEVERYMANY. In 2007, he and Marc Fornes co-curated Scriptedbypurpose, the first exhibition focused exclusively on scripted processes within design. Also in 2007, he founded SJET, a multifaceted practice and research platform for experimental computation and design. SJET crosses disciplines from architecture and design, fabrication, computer science and robotics.

More profile about the speaker
Skylar Tibbits | Speaker | TED.com