गूगल जेमिनी (सोर्स- सोशल मीडिया)
Gemini 3 Deep Think: गूगल ने अपने एडवांस AI मॉडल Gemini 3 में Deep Think मोड का एक बड़ा अपडेट रोलआउट किया है, और इस बार इसका लक्ष्य सिर्फ टेक्स्ट या इमेज जनरेशन तक सीमित नहीं रह गया है। अब यह सिस्टम प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन और साइंटिफिक एप्लिकेशन में भी सीधे उपयोग के लिए तैयार है। सबसे खास बात यह है कि Gemini 3 Deep Think अब रफ स्केच, 2D इमेज और यहाँ तक कि फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को भी 3D मॉडल में बदल सकता है, जिन्हें सीधे 3D प्रिंटर पर भेजा जा सकता है। यह अपडेट AI के वास्तविक‑विश्व वर्कफ्लो में शामिल होने की दिशा में एक अभिन्न कदम माना जा रहा है।
इस नए Deep Think मोड को मल्टीमॉडल समझ और एडवांस रीज़निंग के आधार पर विकसित किया गया है। पारंपरिक AI सिस्टम की तरह यह सिर्फ इनपुट लेकर तर्कहीन आउटपुट नहीं देता; बल्कि यह जटिल समस्याओं को समझकर डिजाइन, रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग जैसे वास्तविक कार्यों का हिस्सा बनने में सक्षम है।
खासकर 3D प्रिंटिंग इंडस्ट्री में यह तकनीक एक बड़ा बदलाव लाने के संकेत देती है, क्योंकि पहले किसी भी अनूठे आइडिया को 3D प्रिंटेबल फाइल में बदलने के लिए CAD (Computer‑Aided Design) सॉफ्टवेयर की विशेषज्ञता, पावरफुल कंप्यूटिंग हार्डवेयर और फिजिक्स‑बेस्ड मॉडलिंग की गहरी समझ आवश्यक होती थी। यह प्रक्रिया न सिर्फ हॉबीस्ट्स के लिए कठिन थी, बल्कि इंजीनियरिंग टीमों के लिए भी समय‑लंबी और खर्चीली साबित होती थी।
अब Gemini 3 Deep Think कहना है कि वह इन तकनीकी बाधाओं को काफी हद तक खत्म कर सकता है। उपयोगकर्ता CAD फाइल्स को मैन्युअली एडिट करने की बजाय सिर्फ टेक्स्ट कमांड के जरिये डिज़ाइन में बदलाव कर सकते हैं और रॉ आइडिया को 3D प्रिंटेबल मॉडल में बदल सकते हैं। इससे प्रोटोटाइपिंग का समय घटेगा और डिजाइन‑टू‑प्रिंट चक्र कहीं अधिक तेज होगा।
MIT के इंजीनियरिंग प्रोफेसर Markus Buehler ने इस सिस्टम का उपयोग कर नए मेटामटेरियल्स और स्पाइडर‑वेब इंस्पायर्ड ब्रिज डिज़ाइन तैयार किये हैं। इन डिजाइनों को 3D प्रिंट कर NVIDIA DGX Spark लोड टेस्ट से वैलिडेट भी किया गया, जो दिखाता है कि यह AI केवल सिद्धांत नहीं, बल्कि व्यावहारिक और उच्च‑स्तरीय इंजीनियरिंग में भी उपयोगी है।
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फिलहाल यह अपडेट Google AI Ultra सब्सक्राइबर्स के लिए Gemini ऐप में उपलब्ध है और जल्द ही API के जरिए कंपनियों और शोधकर्ताओं के लिए भी खुल जाएगा। यह स्पष्ट संकेत है कि AI अब न केवल डेटा एनालिसिस तक सीमित है, बल्कि मानव इरादे और भौतिक उत्पादन (Physical Production) के बीच एक मजबूत पुल बन चुका है।