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위대한 과학자들의 전기
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위너 노버트. 과학자의 전기

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위너 노르베르트
노버트 위너
(1894-1964).

과학의 새로운 방향을 제시한 사람은 극소수입니다. 새로운 과학을 창조한 사람은 훨씬 적습니다. 그러한 거물 중 하나는 Norbert Wiener입니다. 그의 후손인 사이버네틱스(기계와 살아있는 유기체의 제어 및 통신 과학)는 이전에는 교차하지 않았던 수학과 생물학, 사회학, 경제학의 합금에서 태어났습니다.

Norbert Wiener는 26년 1894월 XNUMX일 미주리 주 콜롬비아에서 유대인 가정에서 태어났습니다. 그의 아버지 레오 비너(Leo Wiener)는 러시아에 속했던 비알리스토크 출신으로 독일에서 공부한 후 미국으로 건너가 문헌학자가 되어 케임브리지 하버드 대학교에서 슬라브어문학과를 이끌었다.

자서전에서 Wiener는 자신이 두 살 때부터 자신을 기억했다고 주장했습니다. 그는 네 살에 읽기를 배웠고 여섯 살에는 이미 다윈과 단테를 읽고 있었습니다. 과학에 대한 끊임없는 고용과 열정은 그를 동료들로부터 소외시켰습니다. 상황은 급성 근시와 선천적 서투름으로 인해 악화되었습니다. 15세에 그는 16년제 학교를 마친 17-18세 어린이가 공부하기 시작한 중등 학교에 입학했습니다. 여기에서 그와 동료 학생들 사이의 장벽이 더욱 뚜렷해졌으며 Norbert는 균형이 맞지 않는 신동으로 자랐습니다. 그는 열한 살에 고등학교를 졸업했습니다. 즉시 소년은 고등 교육 기관인 Tufts College에 입학했습니다. 졸업 후 열네 살에 문학사 학위를 받았습니다. 그런 다음 그는 하버드와 코넬 대학교에서 공부했으며 XNUMX세에 하버드에서 예술 석사가 되었고 XNUMX세에 수학 논리학 학위를 가진 철학 박사가 되었습니다.

하버드 대학교는 위너에게 캠브리지(영국)와 괴팅겐(독일) 대학교에서 공부할 수 있는 장학금을 수여했습니다. 캠브리지에서 Wiener는 B. Russell의 강의를 듣고 세미나에 참석했으며 G. Hardy가 추천한 강의에 참석했습니다. B. Russell의 과정을 거친 후 Wiener는 수학 철학을 깊이 알지 않고서는 수학 철학을 공부할 수 없다는 확신을 갖게 되었습니다.

1914차 세계 대전 이전인 XNUMX년 봄에 Wiener는 괴팅겐으로 이사하여 대학에서 E. Landau와 위대한 D. Hilbert와 함께 공부했습니다.

전쟁이 시작될 때 Wiener는 미국으로 돌아왔습니다. 컬럼비아 대학교에서 위상학을 공부하기 시작했지만 시작한 일을 마치지 못했습니다. 1915/1916 학년도에 Wiener는 Harvard University에서 조수로 수학을 가르쳤습니다.

Viner는 다음 학년도를 University of Maine에서 직원으로 보냈습니다. 미국이 참전한 후 Wiener는 General Electric 공장에서 일하다가 그곳에서 Albany에 있는 American Encyclopedia 편집실로 옮겼습니다. 그런 다음 Norbert는 군대에 입대했지만 곧 근시로 인해 해고 된 사격장에서 포병 발사대를 편집하는 데 참여했습니다. 그런 다음 그는 신문에 기사를 내고 대수학에 관한 두 편의 논문을 썼습니다. 출판 후 수학 교수 W. F. Osgood의 추천을 받았으며 1919 년 매사추세츠 공과 대학의 수학 부서 조수로 입사했습니다. (MIT). 이렇게 해서 평생 지속된 이 기관에서 봉사를 시작했습니다.

여기서 Wiener는 W. Gibbs의 통계 역학의 내용을 알게 되었습니다. 그는 브라운 운동 연구에서 주요 조항을 르베그 통합과 연결하고 여러 기사를 작성했습니다. 전선이나 전자관을 통한 전류의 통과와 관련하여 샷 효과의 본질을 확립하는 데에도 동일한 접근이 가능하다는 것이 밝혀졌습니다.

1920년 가을, 스트라스부르에서 국제수학자대회가 열렸다. Wiener는 몇몇 수학자들을 만나고 일하기 위해 일찍 유럽에 도착하기로 결정했습니다. 그 사건으로 인해 그는 프랑스에 머물 수밖에 없었습니다. 그가 항해하고 있던 증기선은 바위에 선미를 달렸고 큰 구멍을 받았습니다. 팀은 르아브르에 정박할 수 있었습니다.

프랑스에서 Wiener는 Maurice Fréchet를 만났고 그와 이야기를 나눈 후 벡터 공간의 일반화에 관심을 갖게 되었습니다. 프레셰는 젊은 과학자가 얻은 결과에 대해 즉시 감사하지 않았지만 몇 달 후 폴란드 수학 저널에서 같은 주제에 대한 스테판 바나흐의 출판물을 읽은 후 마음을 바꿨습니다. 한동안 그러한 공간을 Banach-Wiener 공간이라고 불렀습니다.

미국으로 돌아온 Wiener는 과학에 집중하고 있습니다. 1920-1925년에 그는 추상 수학의 도움으로 물리적 및 기술적 문제를 해결하고 브라운 운동 이론, 전위 이론 및 조화 분석에서 새로운 패턴을 발견했습니다. Wiener가 잠재적 이론을 연구하고 있을 때 프랑스 과학 아카데미의 "보고서"는 A. Lebesgue와 그의 학생 J. L. Bouligan이 비슷한 자료를 발표했습니다. Wiener는 논문을 작성하여 Doklady에 보내기 위해 Lebesgue에 보냈습니다. Buligan은 또한 기사를 디자인했습니다. 두 노트 모두 Lebesgue의 서문과 함께 같은 저널에 실렸습니다. Buligan은 Wiener의 작업의 우수성을 인정하고 그를 그의 자리에 초대했습니다. 이것은 Winer가 우승한 두 번째 대회였습니다. 첫째, 그는 잠재적 연구에서 하버드 대학 교수 O. D. Kellogg의 박사 과정 학생 XNUMX명을 능가했습니다.

1922년, 1924년, 1925년에 Wiener는 가족의 친구 및 친척과 함께 유럽을 방문했습니다. 1925년에 그는 Göttingen에서 Hilbert, Courant 및 Born에 관심을 가진 일반화된 조화 분석에 대한 자신의 연구에 대해 발표했습니다. 그 후 Wiener는 자신의 결과가 그 당시 발전하고 있던 양자 이론과 어느 정도 관련이 있음을 깨달았습니다.

동시에 Wiener는 컴퓨터 설계자 중 한 명인 W. Bush를 만나 한때 새로운 고조파 분석기에 대해 떠오른 아이디어를 표현했습니다. 부시가 해냈습니다.

Wiener는 독일 가정에서 Margarethe Endeman을 만났고 그녀와 결혼하기로 결정했습니다. 그들의 결혼식은 Wiener가 괴팅겐으로 여행하기 전인 1926년 봄에 이루어졌습니다. 부부는 유럽으로 여행을 떠났고, 그 동안 Wiener는 수학자들을 만났습니다. 뒤셀도르프에서 그는 독일 과학 진흥 연맹 대회에서 보고서를 작성했으며, 그 후 타우베리안 정리 분야에서 연구를 수행하고 있던 R. 슈미트를 만났습니다. 슈미트는 일반 타우베리안 정리를 소수 분포 문제에 적용한 것에 주목했습니다. 그런 다음 Wiener는 이 분야에서 중요한 결과를 얻었습니다. 코펜하겐에 머무는 동안 그는 H. Bohr를 만났습니다. 미국으로 가는 길에 두 사람은 런던을 방문했고 그곳에서 위너는 하디를 만났다.

1926년 D. Ya. Stroykh는 Massachusetts Institute of Technology에서 일하게 되었습니다. 유럽에서 돌아온 후 Wiener는 Schrödinger 방정식을 포함한 미분 방정식에 미분 기하학의 개념을 적용하는 작업을 시작했습니다. 작업은 성공적이었습니다.

Wiener는 정신적 작업이 "사람을 한계까지 지치게 한다"고 확신했기 때문에 육체적 휴식을 번갈아 해야 했습니다. 그는 걷기, 수영, 다양한 게임을 할 수 있는 모든 기회를 항상 이용했으며 수학자가 아닌 사람들과 소통하는 것을 즐겼습니다.

부부는 시골에 집을 구입했고, 1927년 장녀 바바라가 태어나고 걱정이 커졌다.

위너의 승진은 더뎠다. 그는 다른 나라에서 좋은 일자리를 얻으려고 노력했지만 잘 되지 않았습니다. 그러나 마침내 때가 왔고 행운이 왔습니다. 미국 수학 학회의 모임에서 Wiener는 항상 그의 연구를 높이 평가하는 괴팅겐의 지인인 Ya. D. Tamarkin을 만났습니다. 미국을 반복적으로 방문했던 Hardy도 같은 지원을 그에게 제공했습니다. 그리고 이것은 Wiener의 위치에 영향을 미쳤습니다. Tamarkin과 Hardy 덕분에 그는 미국에서 유명해졌습니다.

대공황의 발발은 그 나라의 과학 상태에 영향을 미쳤습니다. 많은 과학자들은 당면한 일보다 증권 거래소에 더 관심이 있었습니다. 그 당시 이미 두 명의 자녀를 둔 Wiener는 자신의 임명이 "과학에 직접 참여하고 영재를 독립적인 과학 연구에 참여시키는 것"이라고 굳게 믿었습니다. 박사 학위 논문은 그의 감독하에 보호되었습니다. 그는 특히 중국인 이육윙과 일본의 이케하라 시카오를 주목했다. Lee는 전기 공학 분야에서 Bush와 협력하여 Wiener에게 새로운 전기 회로 장치에 대한 아이디어를 실행하기 시작했습니다. 이 장치가 만들어지고 특허를 받았습니다. 이후 Lee는 Wiener와 오랜 시간 협업을 해왔다. Ikehara는 Wiener가 소수 이론에서 발견한 방법을 개선했습니다. 동시에 Wiener는 Bush와 만나 그의 기계의 기본 구조에 대해 논의했으며 훨씬 후에 만들어진 디지털 컴퓨터의 주요 아이디어를 공식화했습니다. Bush는 전기 회로에 관한 책을 출판할 생각을 하고 Wiener와 몇 가지 문제에 대해 상의하고 푸리에 방법에 대해 글을 쓰도록 요청했습니다.

독일에서 하버드 대학으로 온 E. Hopf와 Wiener의 공동 작업은 특히 중요한 것으로 밝혀졌으며 그 결과 별의 복사 평형을 설명하는 "Wiener-Hopf 방정식"이 과학에 포함되었습니다. 뿐만 아니라 국경으로 분리된 두 개의 다른 체제를 다루는 다른 문제와 관련이 있습니다.

1929년 스웨덴 저널 Akta Mathematica와 American Annals of Mathematics는 일반화된 조화 분석에 대한 Wiener의 두 개의 큰 최종 논문을 발표했습니다.

1932년부터 Wiener는 MIT에서 교수로 재직했습니다. 하버드에서 그는 생리학자 A. Rosenbluth를 만났고 다양한 과학의 대표자들이 모인 방법론적 세미나에 참석하기 시작했습니다. 이 세미나는 Wiener의 사이버네틱스 아이디어를 형성하는 데 중요한 역할을 했습니다. Rosenbluth가 멕시코 시티로 떠난 후 세미나 세션은 멕시코 시티에서, 때로는 MIT에서 개최되었습니다.

그런 다음 Wiener는 National Academy of Sciences의 활동에 참여하도록 초대되었습니다. 그곳에서 통치하는 명령에 대해 알고 음모가 번성하여 그는 그녀를 떠났습니다. 그는 여전히 수학 학회에서 활동했으며 1935-1936년에는 부회장을 역임했으며 분석에 대한 그의 작업으로 학회의 권위 있는 상을 받았습니다.

1934년, 위너는 칭화대학교(베이징)로부터 수학과 전기공학 강의를 하라는 초청을 받았습니다. 그 발단은 대학에서 일하던 이명박이었다. Viner는 가족과 함께 일본을 거쳐 중국으로 여행했습니다. 이케하라는 도쿄에서 그를 만났다. 동시에 그는 Lee와 함께 Bush의 아날로그 컴퓨터를 개선하기 위해 일했습니다. 귀국 후 오슬로에서 열리는 국제 수학 대회에 참석하기로 결정되었습니다. 바다와 바다를 가로질러 긴 여행을 하는 동안 위너는 강제적인 여가를 이용하여 한 발명가의 운명에 관한 소설 "The Tempter"를 썼습니다(1959년 출판). 그는 중국을 방문한 해를 과학자로서 완전히 발전한 해로 간주했습니다.

전쟁 동안 Wiener는 거의 모든 일을 군사 업무에 바쳤습니다. 그는 대공포 사격 중 항공기 이동 문제를 조사합니다. 생각과 실험을 통해 Wiener는 대공포 사격 통제 시스템이 피드백 시스템이어야 하며 피드백도 인체에서 필수적인 역할을 한다는 것을 확신했습니다. 인간의 의식만으로는 수행할 수 없는 예측 프로세스의 역할이 증가하고 있습니다.

당시에 존재했던 컴퓨터에는 필요한 속도가 없었습니다. 이로 인해 Wiener는 이러한 기계에 대한 여러 요구 사항을 공식화해야 했습니다. 사실 그는 미래에 전자 컴퓨터가 갈 길을 예측했다. 그의 의견으로는 컴퓨팅 장치는 "기어나 전기 기계 릴레이가 아닌 진공관으로 구성되어야 합니다. 이는 충분한 빠른 동작을 보장하는 데 필요합니다." 다음 요구 사항은 컴퓨팅 장치가 "십진수 시스템보다 더 경제적인 이진수를 사용해야 한다"는 것이었습니다. Wiener는 기계가 스스로 행동을 수정해야 하며 스스로 학습할 수 있는 능력을 개발해야 한다고 믿었습니다. 이를 위해서는 제어 신호가 저장될 메모리 블록과 함께 기계가 작동 중에 수신할 정보가 제공되어야 합니다. 예전에 기계가 전적으로 사람의 의지에 의존하는 집행기관에 불과했다면 이제는 생각이 되었고 어느 ​​정도의 독립성을 획득했습니다.

1943년에 Wiener, Rosenbluth, Byglow가 "행동, 목적성 및 목적론"이라는 기사를 발표했는데, 이는 사이버네틱 방법의 개요입니다.

회고록에서 Wiener는 1946년 여름 수학 회의를 위해 낭시(Nancy) 시에서 프랑스로 초청받았다고 썼습니다. 낸시로 가는 길에 그는 런던에 들러 동료들의 연구를 알게 됩니다. 그의 머리 속에는 자동 조절, 생산 조직 및 인간 신경계 분야에서 시행 중인 법률의 일반성에 대해 책을 쓰고 그 안에 이야기할 생각이 오랫동안 무르익어 가고 있었습니다. 그는 파리의 출판사 Feyman에게 이 미래의 책을 출판하도록 설득하기까지 했습니다. 그는 오랫동안 망설였지만 기회를 잡기로 했다.

회의에서 돌아온 후 Wiener는 멕시코로 가서 약 XNUMX년 동안 Rosenbluths와 함께 의뢰한 책을 집필했습니다. 곧바로 제목에 난관이 있었고, 내용이 너무 파격적이었다. 관리, 규제와 관련된 단어를 찾는 것이 필요했습니다. "조타수"에 대한 그리스어 단어가 떠올랐습니다. 영어로 "cybernetics"처럼 들립니다. 그래서 위너는 그를 떠났다.

이 책은 1948년 뉴욕 출판사 "John Wheely and Suns"에 의해 출판되었고 파리의 "Hermann et Tsi" Wiener는 더 이상 젊지 않았습니다. 그는 백내장, 수정체 혼탁, 시력 저하 등을 앓고 있었습니다. 그 당시에는 상당히 복잡한 것으로 간주되었던 수술이 있었습니다. 따라서 판본의 텍스트에는 수많은 오류와 오자가 있습니다. Viner는 이렇게 회상합니다. “책이 엉성한 형태로 나왔어요. 눈이 나빠서 읽을 기회가 없었고, 저를 도와준 젊은 조수가 맡은 역할을 제대로 수행하지 못한 시기에 교정 작업을 했기 때문입니다.”라고 Viner는 회상했습니다.

"Cybernetics" Wiener의 출판과 함께 Wiener는 "유명하게 일어났습니다"라고 말했습니다. 그는 “책의 등장은 눈 깜짝할 사이에 과학자 노동자에서 자신의 특정 분야에서 특정 권위를 누리는 공적인 인물과 같은 존재로 바뀌었다. 부정적인 측면도 있었다.”

사이버네틱스는 즉시 폭발적인 인기를 얻었습니다. 그녀는 패션이 되었습니다. 일부 예술가들조차도 삶을 따라 가기 위해 예술의 "사이버네틱"방향과 같은 것을 조직했습니다. 소설 작가들은 특히 훌륭한 일을 했습니다. 그들은 어떤 종류의 묵시적인 공포를 그리지 않았습니까?

Wiener 자신은 J.K. Maxwell을 현대 제어 이론의 창시자로 간주했으며 이는 절대적으로 옳습니다. 자동 제어 이론은 주로 J. Maxwell, I. Vyshnegradsky, A. Lyapunov 및 A. Stodola에 의해 공식화되었습니다. N. Wiener의 장점은 무엇입니까? 아마도 그의 책은 잘 알려져 있지만 이질적인 자료를 모은 알려진 정보의 모음집일 것입니다.

그의 장점은 관리 프로세스에서 정보의 근본적인 중요성을 먼저 이해했다는 것입니다. 살아있는 유기체와 기계의 제어와 의사 소통에 대해 말하면 그는 "제어"와 "통신"이라는 단어뿐만 아니라 그 조합에서 주요 내용을 보았습니다. 상대성 이론에서와 마찬가지로 유한하다는 사실이 아닙니다. 상호 작용 속도가 중요하지만 이 사실과 공간의 다른 지점에서 발생하는 사건의 동시성 개념의 조합입니다. 사이버네틱스는 정보 관리의 과학이며 Wiener는 이 과학의 창시자로 간주될 수 있습니다.

Cybernetics가 출시된 후 몇 년 동안 Wiener는 아이디어를 전파했습니다. 1950 년 속편이 출판되었습니다 - 1958 년 "인간의 인간 사용"- 1961 년 "확률적 과정 이론의 비선형 문제"- 1963 년 "사이버네틱스"의 두 번째 판 - 일종의 사이버네틱 에세이 "합작회사 신과 골렘" .

최근 몇 년 동안 Wiener의 탐구 정신은 생물학, 신경학, 뇌파검사 및 유전학에 침투했습니다.

Wiener는 자신에 대해 자세히 쓴 몇 안 되는 과학자 중 한 명입니다. 그는 자신의 삶과 작품에 대한 두 권의 놀라운 책을 출판했습니다. "전직 신동"(1951)과 "나는 수학자입니다"(1956). 책에서 저자는 또한 인류의 발전, 과학의 역할, 과학자 간의 의사 소통의 가치에 대한 자신의 견해를 설명했습니다.

Wiener는 18년 1964월 XNUMX일 스톡홀름에서 사망했습니다.

저자: Samin D.K.

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Fujifilm은 Fujinon XF16-80mmF4 R OIS WR 렌즈를 발표했으며, 예상 가격은 $800입니다.

참신함은 Fujifilm X 시리즈 미러리스 카메라를 위해 설계되었습니다. 이 솔루션은 빠른 사진, 풍경 사진은 물론 저조도 환경에서의 작업을 포함한 다양한 촬영 시나리오에 적합합니다.

렌즈는 88,9배 광학 줌을 제공합니다. 동시에 장치는 길이가 XNUMXmm인 소형 케이스에 담겨 있습니다. 고효율 광학 이미지 안정화 시스템이 구현되었습니다.

참신함은 전천후 성능을 받았습니다. 습기와 먼지를 두려워하지 않습니다. 섭씨 영하 10도까지의 온도에서 작동할 때 성능을 유지합니다.

Основные의 характеристики :

유형: 후지필름 X;
구성: 16군 12매(비구면 렌즈 XNUMX매 포함)
초점 거리: 16-80mm(24mm 필름 카메라의 경우 122-35mm 환산)
조리개 블레이드 수: 9;
최소 초점 거리: 0,35m;
최대 조리개: f/4;
최소 조리개: f/22;
필터 크기: 72mm;
직경: 78mm;
길이 : 88,9 mm;
무게 : 440g.

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