クロード・エルウッド・シャノン(1916年4月30日 - 2001年2月24日)は、アメリカの数学者、電気技術者、コンピュータ科学者、暗号学者であり、 「情報理論の父」および「情報化時代の父」として知られている。[1] [2]シャノンは、すべてのデジタル電子回路に不可欠なブールゲート(電子回路)を初めて記述し、人工知能の創始者の一人でした。[3] [4] [5] [1] [6]彼は、ジョージ・ブールとともに情報化時代の基礎を築いたとされています。[7] [8] [9] [6]
ミシガン大学でシャノンは二重学位を取得し、1936年に電気工学と数学の両方で理学士号を取得して卒業した。マサチューセッツ工科大学(MIT)で電気工学の修士課程に在籍していた21歳の彼の論文はスイッチング回路理論に関するもので、ブール代数の電気的応用によってあらゆる論理的な数値関係を構築できることを実証し、[10]それによってデジタルコンピューティングとデジタル回路の理論を確立した。[11]この論文は史上最も重要な修士論文であると主張されており、[10] 1985年にハワード・ガードナーはこれを「おそらく今世紀で最も重要な、そして最も有名な修士論文」と評し、[12]ハーマン・ゴールドスタインはこれを「間違いなく...これまでに書かれた最も重要な修士論文の1つ...デジタル回路設計を芸術から科学に変えるのに貢献した」と評した。[13]これは「デジタル革命の誕生証明書」とも呼ばれ、[14] 1939年のアルフレッド・ノーベル賞を受賞しました。[15]シャノンはその後、1940年にMITで数学の博士号を取得しました。[16]彼の論文は遺伝学に焦点を当てており、重要な結果を導き出しましたが、出版されませんでした。[17]
シャノンは、暗号解読と安全な通信に関する基礎研究を含む、第二次世界大戦中の米国の国防のための暗号解読の分野に貢献し、現代暗号の基礎となる論文を執筆した。 [18]彼の研究は「転換点であり、古典的暗号の終焉と現代暗号の始まりを示した」と評されている。[19]シャノンの研究は、ホルスト・ファイステルの研究、データ暗号化標準 (DES)、高度暗号化標準 (AES)など、秘密鍵暗号の基礎となっている。 [19]その結果、シャノンは「現代暗号の創始者」と呼ばれている。[20]
彼の数学的なコミュニケーション理論は情報理論の分野の基礎を築きました。[21] [16]彼の有名な論文は、サイエンティフィック・アメリカン誌によって「情報化時代のマグナ・カルタ」と呼ばれ、[9] [22]彼の研究は「今日のデジタル情報技術の核心」であると評されました。[23]ロバート・G・ギャラガーは、この論文を「デジタル時代の青写真」と呼びました。[24]シャノンがデジタル時代に与えた影響について、ソロモン・W・ゴロムは「アルファベットの発明者が文学にどれほどの影響を与えたかを語るようなものです」と述べました。[21]シャノンの理論は広く使用されており、コンパクトディスクの発明、インターネットの発展、携帯電話の実現可能性、ブラックホールの理解など、多くの科学的試みの成功の基礎となっており、多くの重要な分野の交差点にあります。[25] [26]
シャノンは人工知能の分野に多大な貢献をしており、[3]チェス用コンピュータプログラミングに関する論文を執筆し、多大な影響を与えた。[27] [28]また、彼のテセウスマシンは試行錯誤で学習する最初の電気機器であり、人工知能の最初の例の1つであった。[29] [30]彼はまた、人工知能分野の創始イベントと見なされている1956年のダートマスワークショップを共同主催し、参加した。[31] [32]彼はまた、検出理論や組合せ論など、他の複数の分野にも貢献した。[33]
ロドニー・ブルックスは、シャノンは21世紀の技術に最も貢献した20世紀のエンジニアであると述べた。[29]シャノンの業績は、彼の分野において、アルバート・アインシュタインやアイザック・ニュートン卿の業績と同等であると考えられている。[7] [21] [5] [34] [35]
バイオグラフィー
子供時代
シャノン一家はミシガン州ゲイロードに住み、クロードはペトスキー近郊の病院で生まれた。[4]父のクロード・シニア(1862–1934)は実業家で、一時期ゲイロードの検認判事も務めた。母のメイベル・ウルフ・シャノン(1880–1945)は語学教師で、ゲイロード高校の校長も務めた。[36]クロード・シニアはニュージャージー州開拓者の子孫で、メイベルはドイツ移民の子供である。[4]シャノンの家族は彼が若い頃、メソジスト教会で活動していた。[37]
シャノンは生涯の16年間のほとんどをゲイロードで過ごし、公立学校に通い、1932年にゲイロード高校を卒業した。シャノンは機械や電気に興味があり、得意科目は理科と数学だった。家では飛行機の模型やラジコンの模型船、半マイル離れた友人宅に有刺鉄線の電信システムなどを作った。 [38]成長期にはウエスタンユニオン社のメッセンジャーとしても働いた。
シャノンの子供時代のヒーローはトーマス・エジソンだったが、後に彼はエジソンが遠い親戚であることを知った。シャノンとエジソンはともに、植民地の指導者であり多くの著名人の祖先であるジョン・オグデン(1609年 - 1682年)の子孫であった。[39] [40]
論理回路
1932年、シャノンはミシガン大学に入学し、そこでジョージ・ブールの著作に触れた。1936年に電気工学と数学の 2つの学士号を取得して卒業した。
1936年、シャノンはマサチューセッツ工科大学(MIT)で電気工学の大学院研究を開始し、ヴァネヴァー・ブッシュの微分解析装置に取り組みました。これは電気機械部品で構成され、微分方程式を解くことができた初期のアナログコンピュータでした。 [41]この解析装置の複雑なアドホック回路を研究しながら、シャノンはブールの概念に基づいてスイッチング回路を設計しました。1937年、彼は修士論文「リレーおよびスイッチング回路の記号解析」を書き、[42]この論文からの論文が1938年に出版されました。[43]スイッチング回路理論にとって革命的な仕事として、シャノンはブール代数の基本的な演算子を実装できるスイッチング回路を図式化しました。そして彼は、当時電話の呼び出しルーティングスイッチで使用されていた電気機械リレーの配置を簡素化するために、彼のスイッチング回路を使用できることを証明しました。次に彼はこの概念を拡張し、これらの回路がブール代数で解決できるすべての問題を解決できることを証明した。最後の章では、デジタル4ビット全加算器を含むいくつかの回路の図を示した。[42]
電気スイッチを使用してロジックを実装することは、すべての電子デジタルコンピュータの根底にある基本的な概念です。シャノンの研究は、第二次世界大戦中および戦後に電気工学界で広く知られるようになり、デジタル回路設計の基礎となりました。シャノンの研究の理論的厳密さは、それ以前に普及していたアドホックな方法に取って代わりました。ハワード・ガードナーは、シャノンの論文を「おそらく今世紀で最も重要な、そして最も注目された修士論文」と称賛しました。[44]彼の論文の査読者の一人は、「私の知る限り、これは記号論理学の手法をこれほど実用的な工学問題に適用した最初の論文です。独創性の観点から、この論文は傑出していると評価します」とコメントしました。 [45]シャノンの修士論文は、1939年にアルフレッド・ノーベル賞を受賞しました。
シャノンは1940年にMITで数学の博士号を取得した。[39]ヴァネヴァー・ブッシュは、メンデル遺伝学の数学的定式化を開発するために、シャノンにコールド・スプリング・ハーバー研究所で博士論文に取り組むよう提案した。この研究は、シャノンの博士論文「理論遺伝学のための代数」となった。[46]しかし、シャノンが興味を失ったため、この論文は未発表となったが、重要な結果が含まれていた。[17]注目すべきことに、彼は理論的な集団遺伝学を研究するために代数的枠組みを適用した最初の一人であった。[47]さらに、シャノンは、ランダム交配システムの下で複数世代後の集団におけるいくつかの連鎖形質の分布に関する一般的な表現を考案した。これは当時独創的であり、[48]この新しい定理は、当時の他の集団遺伝学者によって解明されなかった。 [49]
1940年、シャノンはニュージャージー州プリンストン高等研究所の国立研究員となった。プリンストンでは、ヘルマン・ワイルやジョン・フォン・ノイマンなどの著名な科学者や数学者と自身の考えを議論する機会があり、アルバート・アインシュタインやクルト・ゲーデルとも時折会っていた。シャノンは分野を超えて自由に研究し、この能力が後の数学的情報理論の発展に貢献した可能性がある。[50]
戦時研究
シャノンは1937年の夏に数か月間ベル研究所で働き、 [51] 国防研究委員会(NDRC)のセクションD-2(制御システム部門)との契約に基づき、第二次世界大戦中に射撃管制システムと暗号の研究を行うために研究所に戻った。
シャノンは1942年に信号フローグラフを発明したとされている。彼はアナログコンピュータの機能的動作を調査しているときに位相ゲイン式を発見した。[52]
1943年初頭の2か月間、シャノンはイギリスの著名な数学者アラン・チューリングと接触した。チューリングはワシントンに派遣され、アメリカ海軍の暗号解読サービスに、北大西洋でドイツ海軍の潜水艦が使用した暗号を解読するためにブレッチリー・パークの英国政府暗号学校で使用された手法を伝えていた。[53]彼は音声の暗号化にも興味があり、ベル研究所で過ごした。シャノンとチューリングはカフェテリアでティータイムに会った。[53]チューリングはシャノンに、現在「万能チューリングマシン」として知られているものを定義した1936年の論文を見せた。[54] [55]その論文のアイデアの多くがシャノンの考えを補完するものであったため、シャノンは感銘を受けた。
1945年、戦争が終結に近づいた頃、NDRCは閉鎖前の最後のステップとして技術報告書の要約を発表していた。射撃管制に関する巻の中で、シャノン、ラルフ・ビーブ・ブラックマン、ヘンドリック・ウェイド・ボーデが共著した「射撃管制システムにおけるデータの平滑化と予測」と題する特別論文では、射撃管制におけるデータの平滑化の問題を「通信システムにおける信号と干渉ノイズを分離する問題」との類推で正式に扱った。[56]言い換えれば、データと信号処理の観点から問題をモデル化し、情報化時代の到来を告げるものだった。
シャノンの暗号に関する研究は、通信理論に関する彼の後年の出版物とさらに密接に関係していた。[57]終戦時に、彼はベル電話研究所に「暗号の数学的理論」と題する機密メモを1945年9月付けで提出した。この論文の機密解除版は1949年にベルシステム技術ジャーナルに「秘密システムの通信理論」として発表された。この論文には、彼の「通信の数学的理論」にも登場する概念や数学的定式化の多くが取り入れられていた。シャノンは、戦時中の通信理論と暗号に関する洞察は同時に発展し、「それらは非常に密接に結びついており、切り離すことはできなかった」と述べている。[58]機密報告書の冒頭近くの脚注で、シャノンは「これらの結果を、情報伝送に関する今後のメモで展開する」意向を発表した。[59]
ベル研究所にいた頃、シャノンは1949年に発表された極秘研究で、暗号 ワンタイムパッドが解読不可能であることを証明した。この論文ではまた、解読不可能なシステムは基本的にワンタイムパッドと同じ特性を持つ必要があることも証明した。つまり、鍵は完全にランダムで、平文と同じ大きさで、全体または一部が再利用されず、秘密に保たれなければならないということである。[60]
情報理論
1948 年、約束された覚書は「通信の数学的理論」として発表され、ベルシステム技術ジャーナルの 7 月号と 10 月号に 2 部構成の記事として掲載されました。この研究は、送信者が送信したいメッセージを最も効果的にエンコードする方法という問題に焦点を当てています。シャノンは、メッセージに含まれる情報量の尺度として情報エントロピーを開発しました。これは、メッセージによって減少する不確実性の尺度です。これにより、彼は情報理論という分野を本質的に発明しました。
コミュニケーションの数学的理論[61]という本は、シャノンの1948年の論文と、それを一般向けに解説したウォーレン・ウィーバーの論文を再録したもので、専門家でない人にも理解しやすい。ウィーバーは、コミュニケーション理論における「情報」という言葉は、実際に何を言うかではなく、何を言うことができるかに関係していると指摘した。つまり、情報とは、人がメッセージを選択する際の選択の自由の尺度である。シャノンの概念は、彼自身の校正を条件に、ジョン・ロビンソン・ピアースの「シンボル、シグナル、ノイズ」でも一般向けに紹介された。
情報理論の自然言語処理と計算言語学への基本的な貢献は、1951 年に彼の論文「印刷された英語の予測とエントロピー」でさらに確立されました。この論文では、英語の統計におけるエントロピーの上限と下限が示され、言語分析に統計的基礎が与えられました。さらに、彼は、スペースをアルファベットの 27 番目の文字として扱うと、書き言葉の不確実性が実際に低下することを証明し、文化的慣習と確率的認知の間に明確で定量化可能なつながりを提供しました。
1949年に発表されたもう一つの注目すべき論文は「秘密システムの通信理論」である。これは暗号の数学的理論に関する戦時中の研究の機密解除版であり、理論上解読不可能な暗号はすべてワンタイムパッドと同じ要件を満たさなければならないことを証明した。彼は1940年に早くも導き出した標本化定理[62]の導入で有名であり、これは(均一な)離散的標本集合から連続時間信号を表すことに関係している。この理論は1960年代以降、通信がアナログからデジタル伝送システムに移行する上で不可欠であった。
人工知能
1950年、シャノンは妻の協力を得て、テセウスという名の学習機械を設計し、製作した。この機械は、機械のマウスが移動できる迷路を表面に備えたものである。表面の下には、機械のマウスが迷路を進む経路を追うセンサーがある。試行錯誤を重ねた結果、この機械は迷路を通る最短経路を学習し、機械のマウスを迷路に導くようになった。迷路のパターンは自由に変更可能であった。[30]
マジン・ギルバートは、テセウスは「AIの分野全体にインスピレーションを与えた。このランダムな試行錯誤が人工知能の基礎である」と述べた。[30]
シャノンは、1950年の論文「チェスをプレイするためのコンピュータのプログラミング」や1953年の論文「コンピュータとオートマトン」など、人工知能に関する影響力のある論文を多数執筆した。[63]
シャノンは、ジョン・マッカーシー、マービン・ミンスキー、ナサニエル・ロチェスターとともに1956年のダートマスワークショップを共同主催し、参加した。このワークショップは人工知能分野の創始的な出来事と考えられている。[64] [65]
MITで教える
1956 年、シャノンは MIT の教授陣に加わり、寄付講座に就任しました。彼は電子工学研究所 (RLE) で働き、1978 年まで MIT の教授として働き続けました。
晩年
シャノンはアルツハイマー病を発症し、人生の最後の数年間を老人ホームで過ごした。2001年に妻、息子と娘、そして2人の孫娘を残して亡くなった。[66] [67]
趣味と発明

シャノンは学問以外では、ジャグリング、一輪車、チェスに興味を持っていました。また、ローマ数字コンピューター「THROBAC」やジャグリングマシンなど、多くの装置を発明しました。[68] [69]彼はルービックキューブを解くことができる装置を作りました。[39]
シャノンは、ビジネスマンにコンピュータの機能を教えるためのデジタルコンピュータトレーナーであるミニバック601を設計しました。これは1961年からサイエンティフィック・ディベロップメント・コーポレーションによって販売されました。[70]
彼はエドワード・O・ソープとともに世界初のウェアラブルコンピュータの共同発明者とも考えられている。[71]この装置はルーレットの勝率を上げるために使用された。
私生活
シャノンは1940年1月に裕福なユダヤ人左翼知識人ノーマ・レヴォルと結婚した。結婚生活は約1年後に離婚に終わった。レヴォルは後にベン・バーズマンと結婚した。[72]
シャノンは2番目の妻メアリー・エリザベス・ムーア(ベティ)とベル研究所の数値解析士として出会った。2人は1949年に結婚した。[66]ベティはクロードの最も有名な発明のいくつかを手伝った。[73] 2人の間に は3人の子供がいた。[74]
トリビュート

ユージン・ドーブによって彫刻されたシャノンの像は6体あり、ミシガン大学に1体、MIT情報決定システム研究所に1体、ミシガン州ゲイロードに1体、カリフォルニア大学サンディエゴ校に1体、ベル研究所に1体、AT&Tシャノン研究所に1体ある。[76]ゲイロードの像はクロード・シャノン記念公園にある。[77]ベルシステムの解体後、 AT&Tコーポレーションに残ったベル研究所の一部は、彼に敬意を表してシャノン研究所と名付けられた。
1993年にシャノンの膨大な論文集を共同編集したAT&Tフェローのニール・スローンによると、シャノンの通信理論(現在は情報理論と呼ばれている)によってもたらされた視点はデジタル革命の基礎であり、マイクロプロセッサやマイクロコントローラを含むすべてのデバイスは、1948年のシャノンの出版物の概念的な後継者であるという。[ 78]「彼は今世紀の偉人の一人です。彼がいなければ、今日私たちが知っているものは何一つ存在しなかったでしょう。デジタル革命はすべて彼から始まったのです。」[79]暗号通貨の単位シャノン(gweiの同義語)は彼にちなんで名付けられました。[80]
シャノンは情報理論を独力で創り出し、デジタル時代の基礎を築いたと多くの人に評価されている。[81] [82] [17] [23] [83] [6]
ジミー・ソニとロブ・グッドマンが書いたシャノンの伝記『 A Mind at Play 』は2017年に出版された。 [84]彼らはシャノンを「あなたが聞いたことのない最も重要な天才であり、その知性はアルバート・アインシュタインやアイザック・ニュートンに匹敵する人物」と評した。 [85]
2016年4月30日、シャノンは100歳の誕生日を迎え、その生涯を記念してGoogle Doodleで表彰された。 [86] [87] [88] [89] [90] [91]
マーク・レビンソン監督によるシャノンについての長編映画『ザ・ビット・プレイヤー』は、 2019年の世界科学フェスティバルで初公開された。 [92] 1980年代にシャノンの自宅で行われたインタビューをもとにしたこの映画は、2020年8月にアマゾンプライムで公開された。
コミュニケーションの数学的理論
ウィーバーの貢献
シャノンの『コミュニケーションの数学的理論』[61]は、ウォーレン・ウィーバーによる彼自身の研究の解釈で始まる。シャノンの研究はコミュニケーションそのものについてのものであったが、ウォーレン・ウィーバーは、複雑な理論や数学に慣れていない人でも彼が提唱した基本法則を理解できるような方法で彼の考えを伝えた。彼らのユニークなコミュニケーション能力と考えの組み合わせがシャノン-ウィーバーモデルを生み出したが、数学的および理論的基礎は、ウィーバーの序論以降のシャノンの研究から完全に発している。素人にとっては、ウィーバーの序論の方が『コミュニケーションの数学的理論』[61]をよりよく伝えているが、問題自体を定義したのは、その後のシャノンの論理、数学、表現の正確さであった。
その他の仕事

シャノンのネズミ
1950年に作られた「テセウス」は、電気機械式リレー回路で制御される機械式マウスで、25マスの迷路を動き回ることができた。 [93]迷路の構成は柔軟で、可動仕切りを並べ替えることで自由に変更できた。[93]マウスは、目標を見つけるまで廊下を探索するように設計された。迷路を通り抜けたマウスは、以前いた場所ならどこにでも置くことができ、以前の経験があるため、目標に直接行くことができる。見知らぬ場所に置かれた場合、マウスは既知の場所に到達するまで探索するようにプログラムされており、その後目標に向かって進み、新しい知識を記憶に追加して新しい行動を学習する。[93]シャノンのマウスは、その種の人工学習装置としては最初のものだったようだ。[93]
シャノンのチェスの複雑さの推定
1949年、シャノンはチェスのゲームツリーの複雑さを推定する論文(1950年3月発表)を完成させた。この数値は今では「シャノン数」と呼ばれることが多く、今日でもゲームの複雑さの正確な推定値と見なされている。この数値は、チェスのゲームを徹底的な分析(つまり、総当たり分析)で解く際の障壁の1つとしてよく挙げられる。[94] [95]
シャノンのコンピュータチェスプログラム
1949年3月9日、シャノンは「チェスをプレイするコンピュータのプログラミング」という論文を発表した。この論文はニューヨークで開催された国立無線技術者協会の大会で発表された。彼は、ポジションのスコアリングと動きの選択に基づいて、コンピュータがチェスをプレイするようにプログラムする方法を説明した。彼は、チェスのゲームで考慮される可能性の数を制限するための基本戦略を提案した。1950年3月にこの論文はPhilosophical Magazineに掲載され、チェスをプレイするコンピュータのプログラミングと、コンピュータを使用してゲームを解くというトピックで発表された最初の論文の1つと考えられている。[94] [96] 1950年、シャノンは「チェスをプレイするマシン」というタイトルの記事を執筆し、[97]これはScientific Americanに掲載された。両方の論文は大きな影響力を持ち、将来のチェスプログラムの基礎を築いた。[27] [28]
彼がコンピュータにどの動きをするかを決定させる方法は、与えられたチェスの位置の評価関数に基づいたミニマックス手順だった。シャノンは、黒の位置の価値が白の位置の価値から減算される評価関数の大まかな例を示した。駒は通常のチェスの駒の相対価値に従って数えられた(ポーンは1点、ナイトまたはビショップは3点、ルークは5点、クイーンは9点)。[98]彼はいくつかの位置的要因を考慮し、重複したポーン、後退したポーン、孤立したポーンごとに0.5点を減算した。機動性は、利用可能な合法的な動きごとに0.1点を追加することで組み込まれた。
シャノンの格言
シャノンは、ケルクホフスの原理を「敵はシステムを知っている」という形で定式化しました。この形式は「シャノンの格言」として知られています。
記念行事
シャノン100周年

2016年のシャノン100周年は、1916年4月30日の生誕100周年にあたるクロード・エルウッド・シャノンの生涯と影響力を記念する年でした。この年は、アラン・チューリング年に一部触発されました。クリスティーナ・フラゴーリ、リュディガー・アーバンケ、ミシェル・エフロス、ラヴ・ヴァルシュニー、セルジオ・ベルドゥを含むIEEE情報理論学会の特別委員会[99]が、世界規模のイベントを調整しました。この取り組みは、2015年のIEEE情報理論ワークショップエルサレムの歴史パネル[100] [101]とIEEE情報理論学会のニュースレター[102]で発表されました。
確認されたイベントの詳細なリストはIEEE情報理論学会のウェブサイトに掲載されている。[103]
活動の一部は以下のとおりです。
- ベル研究所は、2016 年 4 月 28 日から 29 日にかけて、ニュージャージー州マレーヒルで、クロード シャノンと彼の社会に対する継続的な影響を称える第 1 回シャノン情報化時代の未来に関する会議を開催しました。このイベントでは、情報化時代の世界的な著名人や先見者による基調講演が行われ、情報理論が社会やデジタルの未来に与える影響について検討するほか、非公式の回想や、バイオインフォマティクス、経済システム、ソーシャル ネットワークなどの他の分野におけるその後の関連研究に関する主要な技術プレゼンテーションが行われます。学生によるコンテストもあります。
- ベル研究所は2016 年 4 月 30 日に Web 展示会を立ち上げ、シャノンがベル研究所に雇用された経緯 (米国政府との NDRC 契約に基づく)、1942 年から 1957 年までの同研究所での勤務、および数学科の詳細を記録しました。展示会では、シャノン在職中の同僚やマネージャーの経歴や、その後出版されてよく知られるようになった技術メモのオリジナル版も展示されました。
- マケドニア共和国は記念切手を発行した。[104] USPSの記念切手が提案されており、請願活動が活発に行われている。[105]
- クロード・シャノンと情報理論の影響についてのドキュメンタリー『The Bit Player 』はセルジオ・ベルドゥとマーク・レビンソンによって制作された。[106]
- ジョージ・ブール生誕200周年とクロード・シャノン生誕100周年を記念する大西洋横断イベントが、コーク大学とマサチューセッツ工科大学によって主催されている。最初のイベントはコークでのワークショップ「ブールとシャノンが出会うとき」[107]で、ボストン科学博物館とMIT博物館での展示が続く予定である。[108]
- ボストン科学博物館、ハインツ・ニクスドルフ博物館、高等研究所、ベルリン工科大学、南オーストラリア大学(UniSA)、カンピナス州立大学、トロント大学、香港中文大学、カイロ大学、テレコム・パリテック、アテネ国立工科大学、インド科学研究所、インド工科大学ボンベイ校、インド工科大学カンプール校、シンガポール南洋理工大学、メリーランド大学、イリノイ大学シカゴ校、ローザンヌ連邦工科大学、ペンシルベニア州立大学(ペンステート)、カリフォルニア大学ロサンゼルス校、マサチューセッツ工科大学、重慶郵電大学、イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校など、世界中の多くの組織が記念行事を開催しています。
- このページに掲載されているロゴはCrowdspringでクラウドソーシングされたものです。[109]
- 2016年5月4日にニューヨークの国立数学博物館で開催されたMath Encountersのプレゼンテーション「 Saving Face: Information Tricks for Love and Life」では、シャノンの情報理論に関する研究に焦点が当てられました。ビデオ録画やその他の資料も入手可能です。[110]
受賞・栄誉リスト
クロード・E・シャノン賞は彼を称えて設立され、1973年に彼はその最初の受賞者となった。[111] [112]
- アメリカ土木学会アルフレッド・ノーベル賞、1939年
- フランクリン協会スチュアート・バランタイン賞、1955年[113]
- 1957年アメリカ芸術科学アカデミー会員[114]
- ハーヴェイ賞、ハイファ工科大学、イスラエル、1972年[ 115]
- アルフレッド・ノーベル賞、1939年(米国の土木工学協会の賞)[116]
- 1966年、リンドン・B・ジョンソン大統領より国家科学賞が授与された[117]
- 京都賞、1985年[118]
- 1949年無線技術者協会モリス・リーブマン記念賞[119]
- 米国科学アカデミー、1956年[120]
- 電気電子技術者協会名誉勲章、1966年[121]
- 1967年アメリカ功労アカデミーゴールデンプレート賞[122]
- オランダ王立芸術科学アカデミー(KNAW)、外国人会員、1975年[123]
- アメリカ哲学協会会員、1983年[124]
- 基礎研究賞、エドゥアルト・ライン財団、ドイツ、1991年[125]
- マルコーニ協会生涯功労賞、2000年[126]
- ドナーMIT理学教授、1958-1979年[127]
選りすぐりの作品
- クロード・E・シャノン:「リレーおよびスイッチング回路の記号分析」、修士論文、MIT、1937年。
- クロード・E・シャノン:「通信の数学的理論」、ベルシステム技術ジャーナル、第27巻、pp.379–423、623–656、1948年(要約)。
- クロード・E・シャノン、ウォーレン・ウィーバー:コミュニケーションの数学的理論。イリノイ大学出版局、イリノイ州アーバナ、1949年。ISBN 0-252-72548-4
- ニール・スローン編 (1993) クロード・シャノン著作集、IEEE 出版
参照
参考文献
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さらに読む
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- クロード・E・シャノン:チェスをプレイするためのコンピュータプログラミング、Philosophical Magazine、Ser.7、Vol. 41、No. 314、1950 年 3 月。(以下の外部リンクからオンラインで入手可能)
- デイヴィッド・レヴィ:『コンピュータゲームマンシップ:インテリジェントゲームデザインの要素』、サイモン&シュスター、1983年。ISBN 0-671-49532-1
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- ジミー・ソニ、ロブ・グッドマン『A Mind at Play: How Claude Shannon Invented the Information Age』、サイモン&シュスター、2017年、ISBN 978-1476766683
- ポール・J・ナヒン著『論理学者とエンジニア:ジョージ・ブールとクロード・シャノンが情報化時代を創る』プリンストン大学出版、2013年、ISBN 978-0691151007
- エヴェレット・M・ロジャース、「第二次世界大戦中のクロード・シャノンの暗号研究と通信の数学的理論」、1994年IEEE国際カーナハンセキュリティ技術会議議事録、pp. 1-5、1994年。クロード・シャノンの第二次世界大戦中の暗号研究と通信の数学的理論
外部リンク
- 議会図書館所蔵のクロード・エルウッド・シャノン文書ガイド
- クロード・E・シャノンを讃える公開講演 – セルジオ・ベルドゥ、高等研究所のYouTube 動画
- アメリカ数学会の通知におけるクロード・エルウッド・シャノン(1916-2001)
