ヤニール・バーヤム | |
|---|---|
ウィキマニア2014でのバーヤム (左) | |
| 生まれる | 1959年(65~66歳) |
| 教育 | マサチューセッツ工科大学 (学士、博士) |
| 科学者としてのキャリア | |
| フィールド | 複雑系(社会、生物、物理システムへの応用) |
| 機関 | ニューイングランド複雑系研究所(NECSI) (1997年 - 現在) ボストン大学 (1991年 - 1997年) |
| 論文 | 半導体欠陥のダイナミクスに関する微視的理論 (1984年) |
| 博士課程の指導教員 | ジョン・ディミトリス・ジョアノポロス |
| 博士課程の学生 | エリック・ラウフ |
| Webサイト | necsi.edu/faculty/bar-yam.html |
ヤニール・バーヤム(1959年生まれ)は、複雑系を専門とするアメリカの科学者、活動家です。パンデミックの定量分析の専門家である彼は、西アフリカのエボラウイルスの流行について政策立案者に助言し[1] 、 COVID-19パンデミックと戦うための情報、ガイドライン、政策提言を提供するために2020年2月に結成された数人のボランティアの世界的ネットワークであるEndCoronavirus.orgを設立しました[2]。彼は、複雑系科学とその現実世界の応用を研究する独立した研究機関であるニューイングランド複雑系研究所(NECSI)の初代所長です。
バイオグラフィー
ヤニール・バーヤムは1959年、マサチューセッツ州ボストンでイスラエル人の両親のもとに生まれる。父のツヴィ・バーヤムは高エネルギー粒子物理学者、母のミリアム・バーヤムは発達心理学者。マサチューセッツ工科大学で1978年に物理学の学士号、1984年に博士号を取得。バントレルポストドクトラルフェロー、MITとIBMの共同ポスドクフェローを務めた。1991年、ワイツマン科学研究所の若手教授を経て、ボストン大学工学部准教授に就任。1997年にボストン大学を離れ、ニューイングランド複雑系研究所の初代所長に就任し、2020年5月現在その職に就いている。
バーヤム氏はハーバード大学分子細胞生物学部とボストン連邦準備銀行の客員研究員でした。複雑系科学と現実世界のシステムの橋渡しを目的とした年次フォーラムである国際複雑系会議の議長を務め、科学と工学の特定のトピックを扱う NECSI 出版物である InterJournal の編集長も務めています。
バーヤムは現在、MITメディアラボの研究科学者であり、複雑性に関するシュプリンガーの書籍シリーズの編集長を務めている。[3] [4] [5] [6]
アイデアと理論
NECSI の Web サイトでは、「複雑系」を「複数の相互作用するコンポーネントがあり、その集合的な動作がコンポーネントの動作から単純に推測できないシステム」と定義しています。Bar-Yam は、複雑系科学の分野に基本的な厳密さ、現実世界のアプリケーション、教育プログラムを導入し、この分野の創設に貢献した人物とみなされています。
バーヤムは、世界についての基本的な疑問に答えるための体系的な戦略として、複雑系の統一的性質を研究しています。彼の研究は、複雑系の概念を形式化し、それを日常の問題に関連付けることに焦点を当てています。特に、彼は異なるスケールでの観察の関係、システムの記述の形式的性質、構造と機能の関係、物理量としての情報の表現、および実際のシステムの複雑性の定量的性質を研究しています。応用は、物理的、生物学的、および社会的システムです。[3] [4] [5] [6] [7]
彼の最近の研究では、市場暴落、社会不安、民族紛争、軍事紛争、パンデミックの起源と影響、ソーシャルネットワークの構造とダイナミクス、創造性、パニック、進化、利他主義の基盤を分析しています。[3]バーヤムは、材料の構造と電子ダイナミクスの理論、ポリマーダイナミクスとタンパク質フォールディングの理論、ニューラルネットワークと構造機能関係の理論、定量的マルチスケール複雑性の理論、進化の理論にも貢献しています。彼は、繰り込み群の一般化としてマルチスケール表現を開発し、集団行動に対する非線形およびネットワークシステムの依存性の研究における微積分と統計の限界に対処しました。[3]
仕事
ネシ
バーヤムはマサチューセッツ州ケンブリッジに本拠を置くNECSIの代表である。NECSIは複雑系と現実世界の問題解決への応用を研究する独立研究機関兼シンクタンクである。NECSIはMIT、ハーバード、ブランダイスなどニューイングランドの様々な学術機関の教員によって、研究者間のコラボレーションを促進するために設立された。NECSIには社内研究チームに加えて、世界中の大学からの共同教員、学生、関係者がいる。NECSIはまた、学生、教員、専門家が複雑系を理解するのを支援するために、授業、セミナー、会議を行っている。NECSIの教員、共同教員、関係者は、ジェローム・ケーガン、トーマス・シェリング、ナシム・ニコラス・タレブなど、幅広い科学分野を代表している。NECSIの研究者は、ネットワーク、社会システム、食糧危機、経済システムなど、さまざまな分野に貢献している。[8]
2020年2月、NECSIとBar-Yamは、COVID-19パンデミックと戦うための情報、ガイドライン、政策提言を提供するためにEndCoronavirus.orgを設立しました。
コンサルティングとアドバイス
バーヤムは、さまざまなテーマについて多くの政策立案機関や規制機関に助言を行ってきた。その中には、世界的な社会不安やエジプトとシリアの危機に関する国防総省の議長行動グループ、世界戦略に関する国家安全保障会議と国家テロ対策会議、軍事力変革に関する海軍作戦部長戦略研究グループ、予防サービスの提供と院内感染の制御に関する疾病対策センター、市場規制と金融危機に関するバーニー・フランク下院議員(下院金融サービス委員会の委員長として)などがある。彼は175回の招待講演を行い、2,000人以上の大学院生、専門家、経営幹部に複雑系科学の概念と方法を教えてきた。[3]
パンデミック研究と活動
概要
パンデミックは複雑系科学者にとって自然な研究分野です。ネットワーク理論、非線形性、カオス、創発特性、適応、非エルゴード性など、この分野の主要な洞察の多くが、感染症とその蔓延の分析に直接応用できるからです。
バーヤムは2000年代初頭からパンデミックを研究しており、NECSIのミッションである、異なる分野(数学や疫学など)間の連携を促進し、理論研究を現実世界の問題に適用することと一致する。彼の研究では、パンデミックにおける世界的な旅行の増加の役割、従来の検査、追跡、トレース技術よりも優れている可能性のあるコミュニティによる症状のモニタリング、および感染症の蔓延を遅らせるための個人、政策立案者、医療従事者、企業向けの具体的なガイドラインを強調している。[9]
バーヤムのパンデミックに関する初期の研究では、感染症の致死率がその感染拡大能力の重要な制限要因であると特定された。彼は、最も致死率の高い病気の場合、病原体は感染する宿主の供給を急速に枯渇させ、最初の発生地域を超えて広がる前に消滅すると主張した。[10]
2006年にエリック・ラウチと共著した論文で、バーヤムは、世界的な旅行(国際長距離飛行や家畜の海外輸送など)を彼の以前のパンデミックモデルに新しい変数として導入し、世界的な旅行の量とアウトブレイクの最終的な深刻度の間に非線形の関係をもたらした。具体的には、著者らは、ある時点までは世界的な旅行の増加はアウトブレイクの全体的な深刻度にほとんど影響を与えないことを発見した。しかし、旅行の量が臨界閾値に近づくと、アウトブレイクの最終的な深刻度(および世界的なパンデミックになる可能性)は突然急激に増加した。[11]「世界的な旅行の増加により、世界的な輸送またはその影響を制限する予防措置が講じられない限り、人類はパンデミックの領域に移行する可能性がある」とバーヤムとラウチは2006年の論文で書いている。[12]
エボラ
2013年に始まった西アフリカのエボラウイルスの流行の間、バルヤムは西アフリカからの輸送を削減することを主張し、たとえ集団間の相互接続性がすでにかなり高い場合でも、相互接続性が少しでも高まると流行の深刻度が劇的に高まる可能性があると主張した。 [ 10]
バーヤム氏はまた、エボラ出血熱の流行と闘うためにコミュニティ監視を推奨した。感染症の発生に対する従来の対応では、個人の接触者追跡、つまり病気を運んでいることがわかっている人と接触したすべての人を見つけ出す努力が重視される。バーヤム氏は、地域社会(交通を論理的に制限できる自然な人口単位として定義される)全体を監視する方が効果的で効率的であると主張した[11]。言い換えれば、コミュニティ内の1人が感染したら、そのコミュニティ全体を「感染者」として扱い、その後、そのコミュニティで追加の感染者がいないか集中的に検査し、地域の交通制限を課す。この種のコミュニティ対応は、病気を徐々に狭い地理的領域に限定し、資源の配分を改善するとバーヤム氏は主張した[13] [14] 。バーヤム氏は、コミュニティ監視がリベリアのエボラ出血熱の流行を食い止めるのに重要な役割を果たしたと主張した[13] [15]。
COVID-19(新型コロナウイルス感染症
2020年1月26日、米国で最初のCOVID-19感染者が報告されてから1週間後、バーヤムはナシム・ニコラス・タレブ、ジョセフ・ノーマンと共同でメモを執筆した。このメモでは、新型コロナウイルスの流行に関連するいくつかの原則を概説し、政策対応は予防的アプローチに従うべきであり、人間の移動パターンをできるだけ早く、迅速に大幅に制限する必要があると主張した。[16]
2020年2月29日、バーヤムとNECSIは、COVID-19パンデミックと戦うための情報と行動ガイドラインを提供するための世界的なボランティアネットワークであるEndCoronavirus.orgを設立しました。EndCoronavirus.orgは、政策立案者、企業、個人向けに具体的なガイドラインを提供した米国初の組織の一つです。2020年5月現在、EndCoronavirus.orgには4,000人以上のボランティアがいます。[17]
2020年3月13日、EndCoronavirus.orgが作成した「企業向けコロナウイルスガイドライン」が、 100か国以上で4500万人以上の会員を代表する世界的なビジネス組織である国際商業会議所によって採択されました。[18]
2020年3月21日、USAトゥデイはバーヤムの意見記事を掲載し、COVID-19を克服するために全米で即時5週間のロックダウンを実施すべきだと主張した。[19]
2020年4月5日、バーヤム氏とチェン・シェン氏は「COVID-19:勝利への道」と題する論文を発表し、彼の提言をまとめた。提言には、ロックダウン、家庭内での感染を防ぐための軽症と中等症のCOVID-19患者用の隔離施設の設置、共有スペースでのマスク着用、移動制限、生活に不可欠なサービスの安全性向上、検査の増加、軽症患者が重症化するのを防ぐための健康ガイドライン、病院と医療従事者への支援強化などが含まれていた。[20]
2020年4月15日、バルヤムはツイッターで、COVID-19パンデミックと戦うコソボ政府の取り組みを支援していると報告した。 [21]
2020年4月28日、バーヤムはバージニア州の住民から、バージニア州知事ラルフ・ノーサム宛ての公開書簡について相談を受け、同州でCOVID-19と戦うためのより積極的な行動を求めました。 [22]この書簡には、2020年5月25日時点で430人の科学者、医師、市民が署名しました。
2020年5月12日、CNN.comはバーヤム氏の意見記事を掲載し、その中で同氏は国家の時期尚早な開放に反対し、国民一人ひとりに対して移動や他者との接触に対する厳しい制限を継続するよう求めた。[2]
2021年11月26日、バーヤムは単純な線形外挿のみに基づいて、オミクロン変異体の致死率は野生型ウイルスの8倍になる可能性があると示唆した。[23]
出版物
バーヤムは数冊の本の著者および編集者であり、また、サイエンス、ネイチャー、PNAS、アメリカンナチュラリスト、フィジカルレビューレターズなどの専門誌に200以上の研究論文を発表しています。[24] [25]彼は、細胞生物学や世界的金融危機など、科学的および現実世界のさまざまな問題について出版しており、4つの特許を保有しています。
書籍
- バーヤム、Y. (1997)。複雑系のダイナミクス。ニューヨーク:ペルセウスブックス。ISBN 978-0-2015-5748-0。
- バーヤム、Y. (2005)。『Making Things Work: Solving Complex Problems in a Complex World』ケンブリッジ、マサチューセッツ州:ナレッジ・プレス。ISBN 978-0-9656-3282-9。
選ばれた論文
- Bar-Yam, Y.; Egami, T.; Mustre-Ed Leon, J.; Bishop, AR, 編 (1992)。「高温超伝導体の格子効果:会議議事録、サンタフェ、ニューメキシコ、1992 年 1 月 13 ~ 15 日」。マサチューセッツ州ケンブリッジ:World Scientific。ISBN 978-9-8102-0970-4。
- Bar-Yam, Y. 編 (2000)。複雑系における統一テーマ、第 1 巻: 複雑系に関する第 1 回国際会議の議事録。ニューヨーク: Perseus Books。ISBN 978-0-7382-0049-1。
- Bar-Yam, Y.; Minai, AA 編 (2003)。複雑系における統一テーマ、第 2 巻: 複雑系に関する第 2 回国際会議の議事録。ニューヨーク: Perseus Books。ISBN 978-0-8133-4124-8。
- Lagi, M.; Bar-Yam, Yavni; Bertrand, KZ ; Yaneer, Bar-Yam 編 (2012)。食料価格と危機の経済学。マサチューセッツ州ケンブリッジ: New England Complex Systems Institute。ISBN 978-0-9656328-5-0。
- vos Fellman, P.; Bar-Yam, Y.; Minai, AA, 編 (2015).紛争と複雑性: テロ、反乱、民族および地域的暴力への対抗ニューヨーク: Springer. ISBN 978-1-4939-1704-4。
論文
- Bar-Yam, Y. (1978)。MITの 3 要素電波干渉計 (ミニフェロメーター) と 1.35 cm からの土星の観測(学士論文)。マサチューセッツ州ケンブリッジ: マサチューセッツ工科大学。
- Bar-Yam, Y. (1984).半導体欠陥のダイナミクスに関する微視的理論(博士論文). マサチューセッツ州ケンブリッジ: マサチューセッツ工科大学.
特許
- US 5687286、Bar-Yam、Yaneer、「サブディビジョン付きニューラル ネットワーク」、1997 年 11 月 11 日公開
- US 8296242、Bar-Yam、Yaneer、「給付の配信を調整および追跡するための方法および装置」、2012-10-23 公開
- US 8683389、Bar-Yam、Yaneer、Harmon、Dion、Virdee、Kawandeep、Misra、Vedant、Lagi、Marco、「動的情報視覚化の方法および装置」、2014 年 3 月 25 日公開
- US 10191956、Bar-Yam、Yaneer、「ビッグデータストリームにおけるイベント検出と特性評価」、2019-01-29 公開
栄誉
- 2011年:世界的な食糧危機の原因に関する研究により、Wired誌で 2011 年のトップ科学的発見の 1 つに挙げられる。
- 2011 年と 2013 年:科学的な視覚化により、Wiredの「ベスト」に選出されました。
- 2013年: 科学的な視覚化により、 Motherboardから「ベスト」に選出される。
参照
参考文献
- ^ 「コミュニティの対応がエボラ出血熱をいかに阻止したか」。ニューイングランド複雑系研究所。2023年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ ab Bar-Yam、Yaneerによる意見(2020年5月12日)。「再開について知事に騙されないでください」。CNN。2023年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ abcde 「Yaneer Bar-Yam」。ニューイングランド複雑系研究所。2024年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ ab [1] 2013年9月19日にWayback MachineにアーカイブされたWaterloo Institute for Complexity and Innovationのウェブサイト、2012年。
- ^ ab [2] 2016年3月3日に Wayback Machineでアーカイブマサチューセッツ大学ダートマス校、Kaput Centerウェブサイト、2012年。
- ^ ab [3] 2024年7月30日に Wayback MachineでアーカイブRotman、「Bar-Yam:スケールと複雑さのバランス」、Forbes India、2010年9月16日。
- ^ [4] 2014年12月22日にWayback Machineにアーカイブされた「複雑性、民主主義、持続可能性」、プログラムと抄録、国際システム科学協会50周年記念会議、ソノマ州立大学、2006年。
- ^ 「About」。ニューイングランド複雑系研究所。 2020年5月29日閲覧。
- ^ 「パンデミックの終焉」。ニューイングランド複雑系研究所。2020年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ ab ハートネット、ケビン(2014年10月10日)。「エボラ出血熱が猛威を振るう中、西アフリカからの渡航を禁止すべきケース」ボストン・グローブ。2020年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年5月29日閲覧。
- ^ ab 「コロナウイルスと戦う科学」ハーバード・ビジネス・レビュー。2020年3月24日。ISSN 0017-8012。2024年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ 「捕食者-被食者システムにおける長距離相互作用と進化的安定性」。ニューイングランド複雑系研究所。2024年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ ab 「エボラ出血熱の流行阻止に当局は誤ったアプローチを取ったのか?」Time誌。2024年7月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ Wong, Vincent; Cooney, Daniel; Bar-Yam, Yaneer (2016-03-08). 「接触者追跡を超えて:エボラ出血熱対応のためのコミュニティベースの早期検出」. PLOS Currents . 8. arXiv : 1505.07020 . doi : 10.1371/currents.outbreaks.322427f4c3cc2b9c1a5b3395e7d20894 . PMC 4946441. PMID 27486552 .
- ^ 「リベリアの対応は成功しているのか?」ニューイングランド複雑系研究所。 2020年5月29日閲覧。
- ^ 「新型病原体によるパンデミックの体系的リスク - コロナウイルス:注釈」。ニューイングランド複雑系研究所。2020年5月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ “EndCoronavirus.org”. EndCoronavirus.org . 2020年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月29日閲覧。
- ^ 「ICC/NECSIがCOVID-19対策のビジネスガイダンスを発行」ICC - 国際商業会議所。2020年3月13日。 2020年5月29日閲覧。
- ^ バーヤム、ヤニール。「アメリカでコロナウイルスを打ち負かすには、直ちに5週間の全国的なロックダウンが必要」USA TODAY 。 2020年5月29日閲覧。
- ^ 「COVID-19: 勝つ方法」。ニューイングランド複雑系研究所。2020年5月29日閲覧。
- ^ Bar-Yam, Yaneer [@yaneerbaryam] (2020年4月15日)。「コソボは、我々が推奨した通り、市町村レベルで適切に「過剰反応」し、感染拡大を食い止め、速やかに通常の状態に戻るための行動を取っています。ブラボー!彼らは先導しています!お役に立てて光栄です。https://msh.rks-gov.net/wp-content/uploads/2020/04/Vendim.pdf …」(ツイート) 。2020年5月29日閲覧 – Twitter経由。
- ^ アントニオ・ビラ、リディア(2020年4月30日)。「ノーサム知事への公開書簡はより厳しい規制を求める」フェアファックス・カウンティ・タイムズ。 2020年5月29日閲覧。
- ^ Bar-Yam, Yaneer [@yaneerbaryam] (2021年11月26日)。「Nu変異体の死亡率は、相互に追跡すると仮定した場合、現在の大まかな伝染力に基づくと、元の変異体の8倍と非常に大まかに推定されます。訂正歓迎します。(図のタイプはNuとラベル付けされています)」(ツイート) – Twitter経由。
- ^ 「Yaneer Bar-Yam」。ニューイングランド複雑系研究所。2011年2月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年2月7日閲覧。
- ^ 「書籍」。ニューイングランド複雑系研究所。2016年2月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年1月29日閲覧。
外部リンク
- Yaneer Bar-Yam、New England Complex Systems Institute の Web サイト、2007 年。
- エンドコロナウイルス.org
