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과학, 교육, 의학 / 과학 및 교육 / 노벨상 수상자. 경제

(3)

외교부 - 1977, (1/2 수상)

NES - 1994(Harkhiani 및 Selten과 함께)

SET - 1998, 인구 복지의 경제적 분석에 대한 공헌

(4)

알레 - 1988

KOZ - 1991

NORTH - 1993(푸겔과 함께)

ULIN - 1977 (1/2 상)

FRISCH - 1969(Tinbergen과 함께)

Hicks - 1972(애로우와 공유)

SHARYA - 1990(1/3 상), 금융 이론에 대한 선구적인 작업

ENGLE - 2003(Granger와 공유), 미래를 예측하는 경제 모델 구축

(5)

비크리 - 1996

데브레 - 1983

클라인 - 1980

루카스 - 1995

루이스 - 1979 (1/2 상)

SOLO - 1987, 경제 성장 이론에 대한 공헌

SPENCE - 2001(Akerlof 및 Stiglitz와 함께)

스톤 - 1984

토빈 - 1981

HAJEK - 1974 (Myrdal과 공동으로 1/2 상)

슐츠 - 1979 (1/2 상)

화살표 - 1972(힉스와 함께)

(3)

베커 - 1992

참 - 2002

스미스 - 1971

머튼 - 1997

MILLER - 1990(1/3 상), 금융 이론에 대한 선구적인 작업

사이먼 - 1978

스콜스 - 1997

HECKMAN - 2000 (1/2 상금)

(7)

AKERLOF - 2001(Spence 및 Stiglitz와 함께)

SELTEN - 1994 (Harshanyi 및 Nash와 함께)

카네만 - 2002

KUPMANS - 1975 (Kantorovich와 함께)

먼델 - 1999

미를리즈 - 1996

MYURDAL - 1974(하이에크와 공동으로 1/2 상)

스티글러 - 1982

STIGLITZ - 2001(Spence 및 Akerlof와 함께)

FOODGEL - 1993 (북과 함께)

프렌드만 - 1976

(8)

뷰캐넌 - 1986

레온티예프 - 1973

MARKOVICH - 1990(1/3 상), 금융 이론에 대한 선구적인 작업

HARSHANYI -1994(Nash 및 Selten과 함께), 상반된 이해 관계를 가진 게임 이론에서 균형에 대한 선구적인 분석

호벨모 - 1989

(9)

GRAINGER - 2003(앵글 포함)

MCFADDEN - 2000 (1/2 상금)

MODIGLIANI - 1985, 사람들의 저축 행동 분석

사무엘슨 - 1970

TINIERGEN - 1969(Frisch와 함께)

(10)

KANTOROVICH - 1975(Koopmans와 함께), 최적 자원 할당 이론에 대한 공헌

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정원의 꽃을 솎아내는 기계 02.05.2024

현대 농업에서는 식물 관리 과정의 효율성을 높이는 것을 목표로 기술 진보가 발전하고 있습니다. 수확 단계를 최적화하도록 설계된 혁신적인 Florix 꽃 솎기 기계가 이탈리아에서 선보였습니다. 이 도구에는 이동식 암이 장착되어 있어 정원의 필요에 맞게 쉽게 조정할 수 있습니다. 운전자는 조이스틱을 사용하여 트랙터 운전실에서 얇은 와이어를 제어하여 얇은 와이어의 속도를 조정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 꽃을 솎아내는 과정의 효율성을 크게 높여 정원의 특정 조건은 물론 그 안에 자라는 과일의 종류와 종류에 대한 개별 조정 가능성을 제공합니다. 다양한 유형의 과일에 대해 2년 동안 Florix 기계를 테스트한 후 결과는 매우 고무적이었습니다. 몇 년 동안 Florix 기계를 사용해 온 Filiberto Montanari와 같은 농부들은 꽃을 솎아내는 데 필요한 시간과 노동력이 크게 감소했다고 보고했습니다. ...>>

고급 적외선 현미경 02.05.2024

현미경은 과학자들이 눈에 보이지 않는 구조와 과정을 탐구할 수 있도록 함으로써 과학 연구에서 중요한 역할을 합니다. 그러나 다양한 현미경 방법에는 한계가 있으며, 그 중 적외선 범위를 사용할 때 해상도의 한계가 있습니다. 그러나 도쿄 대학의 일본 연구자들의 최근 성과는 미시세계 연구에 새로운 가능성을 열어주었습니다. 도쿄 대학의 과학자들은 적외선 현미경의 기능에 혁명을 일으킬 새로운 현미경을 공개했습니다. 이 첨단 장비를 사용하면 살아있는 박테리아의 내부 구조를 나노미터 규모의 놀라운 선명도로 볼 수 있습니다. 일반적으로 중적외선 현미경은 해상도가 낮다는 한계가 있지만 일본 연구진의 최신 개발은 이러한 한계를 극복했습니다. 과학자들에 따르면 개발된 현미경은 기존 현미경의 해상도보다 120배 높은 최대 30나노미터 해상도의 이미지를 생성할 수 있다고 한다. ...>>

곤충용 에어트랩 01.05.2024

농업은 경제의 핵심 부문 중 하나이며 해충 방제는 이 과정에서 필수적인 부분입니다. 심라(Shimla)의 인도 농업 연구 위원회-중앙 감자 연구소(ICAR-CPRI)의 과학자 팀은 이 문제에 대한 혁신적인 해결책, 즉 풍력으로 작동되는 곤충 공기 트랩을 생각해냈습니다. 이 장치는 실시간 곤충 개체수 데이터를 제공하여 기존 해충 방제 방법의 단점을 해결합니다. 트랩은 전적으로 풍력 에너지로 구동되므로 전력이 필요하지 않은 환경 친화적인 솔루션입니다. 독특한 디자인으로 해충과 익충을 모두 모니터링할 수 있어 모든 농업 지역의 개체군에 대한 완전한 개요를 제공합니다. "적시에 대상 해충을 평가함으로써 우리는 해충과 질병을 모두 통제하는 데 필요한 조치를 취할 수 있습니다"라고 Kapil은 말합니다. ...>>

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지구를 구하는 우주 임무 03.12.2019

헤라라는 승인된 우주 임무. 이는 유럽우주국(ESA) 장관의 승인을 받았으며 모든 인류에게 중요합니다. 그 목적은 현대 로켓이 지구와의 충돌을 피하기 위해 거대한 소행성을 잠재적으로 편향시킬 수 있는지 테스트하는 것입니다.

프로젝트 실행을 위해 320억 8276천만 달러가 할당되었습니다. 헤라 프로젝트의 일환으로 ESA는 NASA와 함께 두 개의 대형 소행성이 있는 디디모스(Didymos)라는 시스템에 여러 대의 우주선을 보낼 것입니다. 임무의 첫 번째 단계는 발견된 가장 작은 소행성에 DART라는 NASA 소유 탐사선을 "임베딩"하는 것입니다. 바로 이 단계의 복잡성은 아마도 소행성이 시속 약 XNUMXkm의 속도로 움직일 것이라는 사실에 있을 것입니다. DART가 성공적으로 내장되면 헤라 우주선 자체가 소행성까지 날아가는데, 소행성은 위의 프로브를 사용하여 우주체에 강한 타격을 가해야 합니다.

과학자들이 생각하는 이 동일한 충격은 "소행성의 질량, 따라서 방향에 따른 속도를 변경해야 할 것입니다." XNUMX개의 CubeSata가 "공격 시작" 전에 선택된 소행성으로 전송된다는 점도 언급할 가치가 있습니다. 사실, 이 우주선은 책가방 크기의 매우 작고 컴팩트한 우주선으로, 예를 들어 소행성의 질량 및 구성과 같은 필요한 모든 데이터를 수집하는 작업을 수행합니다. 공식 ESA 성명서에 따르면, 헤라 프로젝트의 주요이자 유일한 목표는 다음과 같습니다. 미래의 지구."

물론 소행성과 우리 행성의 충돌은 우리 모두에게 재앙이 될 것이지만 그러한 결과의 가능성은 단순히 무시할 수 있습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 가능성은 여전히 ​​존재하며 나쁘다. 그러나 적어도 지진이나 화산 폭발과 같은 현상과 달리 충돌을 방지하고 싸울 수 있습니다.

과학자들에 따르면 지구 가까이에는 다양한 크기의 2개 이상의 소행성이 있으며 우리는 이를 모니터링해야 합니다. 물론 대부분은 행성으로 가는 도중에 타지만, 큰 것들은 그렇게 쉽게 포기하지 않는다. 따라서 Hera 프로그램은 ESA와 NASA가 최근 몇 년 동안 채택한 가장 보람 있는 프로그램 중 하나일 것입니다.

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