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Wiener Norberto. Biografía del científico.

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norberto vienés
Norbert Wiener
(1894-1964).

Los que crearon una nueva dirección en la ciencia son pocos. Hay aún menos personas que han creado nuevas ciencias. Uno de esos gigantes es Norbert Wiener. Su descendencia, la cibernética, la ciencia del control y las comunicaciones en máquinas y organismos vivos, nació de una combinación de matemáticas y biología, sociología y economía que no se cruzaban antes.

Norbert Wiener nació el 26 de noviembre de 1894 en Columbia, Missouri, en el seno de una familia judía. Su padre, Leo Wiener, oriundo de Bialystok, que solía pertenecer a Rusia, estudió en Alemania, luego se mudó a los Estados Unidos, se convirtió en filólogo y dirigió el Departamento de Lenguas y Literatura Eslavas en la Universidad de Harvard en Cambridge.

En su libro autobiográfico, Wiener afirmó que se recordaba a sí mismo desde los dos años. Aprendió a leer a los cuatro años ya los seis ya leía a Darwin y Dante. El empleo constante y la pasión por la ciencia lo alejaron de sus compañeros. La situación se vio agravada por la miopía aguda y la torpeza congénita. A la edad de nueve años, ingresó a una escuela secundaria, donde comenzaron a estudiar niños de 15 a 16 años, habiendo completado previamente una escuela de ocho años. Aquí la barrera entre él y sus compañeros se hizo aún más pronunciada, Norbert creció como un niño prodigio desequilibrado. Se graduó de la escuela secundaria cuando tenía once años. Inmediatamente, el niño ingresó a la institución de educación superior Tufts College. Después de graduarse, a la edad de catorce años, recibió una licenciatura en artes. Luego estudió en las universidades de Harvard y Cornell, a la edad de 17 años se convirtió en maestro de artes en Harvard, a los 18, doctor en filosofía con un título en lógica matemática.

La Universidad de Harvard otorgó a Wiener una beca para estudiar en las universidades de Cambridge (Inglaterra) y Göttingen (Alemania). En Cambridge, Wiener escuchó las conferencias de B. Russell, participó en su seminario, asistió a las conferencias de G. Hardy recomendadas por él. Tras el curso de B. Russell, Wiener se convenció de que era imposible estudiar filosofía de las matemáticas sin conocer en profundidad esta ciencia.

Antes de la Primera Guerra Mundial, en la primavera de 1914, Wiener se mudó a Göttingen, donde estudió en la universidad con E. Landau y el gran D. Hilbert.

Al comienzo de la guerra, Wiener regresó a los Estados Unidos. En la Universidad de Columbia, comenzó a estudiar topología, pero no terminó lo que empezó. En el año académico 1915/1916, Wiener enseñó matemáticas en la Universidad de Harvard como asistente.

Viner pasó el próximo año académico como empleado en la Universidad de Maine. Después de que Estados Unidos entró en guerra, Wiener trabajó en la planta de General Electric, desde donde se trasladó a la oficina editorial de la Enciclopedia Americana en Albany. Luego, Norbert participó durante algún tiempo en la elaboración de tablas de tiro de artillería en el campo de tiro, donde incluso se alistó en el ejército, pero pronto fue despedido por miopía. Luego se las arregló con artículos en periódicos, escribió dos artículos sobre álgebra, después de cuya publicación recibió la recomendación del profesor de matemáticas W. F. Osgood, y en 1919 ingresó al puesto de asistente en el departamento de matemáticas en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. (MIT). Así comenzó su servicio en este instituto, que duró toda su vida.

Aquí Wiener se familiarizó con el contenido de la mecánica estadística de W. Gibbs. Consiguió conectar sus principales disposiciones con la integración de Lebesgue en el estudio del movimiento browniano y escribió varios artículos. El mismo enfoque resultó ser posible al establecer la esencia del efecto de disparo en relación con el paso de corriente eléctrica a través de cables o tubos de electrones.

En el otoño de 1920 tuvo lugar en Estrasburgo el Congreso Internacional de Matemáticos. Wiener decidió llegar temprano a Europa para conocer y trabajar con algunos matemáticos. El caso lo obligó a quedarse en Francia: el vapor en el que navegaba chocó de popa contra una roca y recibió un gran agujero. El equipo logró amarrar en Le Havre.

En Francia, Wiener conoció a Maurice Fréchet y tras hablar con él se interesó por la generalización de los espacios vectoriales. Fréchet no apreció de inmediato el resultado obtenido por el joven científico, pero unos meses después, tras leer la publicación de Stefan Banach sobre el mismo tema en una revista matemática polaca, cambió de opinión. Durante algún tiempo, estos espacios se denominaron espacios de Banach-Wiener.

Al regresar a los Estados Unidos, Wiener se dedica intensamente a la ciencia. En 1920-1925, resolvió problemas físicos y técnicos con la ayuda de las matemáticas abstractas y encontró nuevos patrones en la teoría del movimiento browniano, la teoría del potencial y el análisis armónico. Cuando Wiener estaba trabajando en la teoría del potencial, los "Informes" de la Academia de Ciencias de Francia publicaron materiales similares de A. Lebesgue y su alumno J. L. Bouligan. Wiener escribió el artículo y lo envió a Lebesgue para que lo enviara a Doklady. Buligan también diseñó el artículo. Ambas notas aparecieron en el mismo número de la revista con un prefacio de Lebesgue. Buligan reconoció la superioridad del trabajo de Wiener y lo invitó a su lugar. Esta fue la segunda competencia que ganó Winer; en el primero, superó a dos estudiantes de doctorado del profesor de la Universidad de Harvard O. D. Kellogg en investigación potencial.

En 1922, 1924 y 1925, Wiener visitó Europa con amigos y familiares de la familia. En 1925, hizo una presentación en Göttingen sobre su trabajo sobre análisis armónico generalizado, que interesó a Hilbert, Courant y Born. Posteriormente, Wiener se dio cuenta de que sus resultados estaban hasta cierto punto relacionados con la teoría cuántica que se estaba desarrollando en ese momento.

Al mismo tiempo, Wiener conoció a uno de los diseñadores de computadoras, W. Bush, y expresó la idea que una vez le vino a la mente de un nuevo analizador de armónicos. Bush lo hizo posible.

Wiener conoció a Margarethe Endeman de una familia alemana y decidió casarse con ella. Su boda tuvo lugar en la primavera de 1926, antes del viaje de Wiener a Göttingen. La pareja hizo un viaje a Europa, durante el cual Wiener se reunió con matemáticos. En Dusseldorf, hizo un informe en el congreso de la Liga Alemana para la Promoción de la Ciencia, después de lo cual conoció a R. Schmidt, quien estaba realizando investigaciones en el campo de los teoremas tauberianos. Schmidt llamó la atención sobre la aplicación del teorema general de Tauber al problema de la distribución de los números primos. Wiener luego obtuvo resultados significativos en esta área. Durante su estancia en Copenhague conoció a H. Bohr. De camino a los Estados Unidos, la pareja visitó Londres, donde Wiener se reunió con Hardy.

En 1926, D. Ya. Stroykh entró a trabajar en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. Después de regresar de Europa, Wiener retomó con él la aplicación de las ideas de la geometría diferencial a las ecuaciones diferenciales, incluida la ecuación de Schrödinger. El trabajo fue un éxito.

Wiener estaba convencido de que el trabajo mental "agota al límite a la persona", por lo que debe alternar con el descanso físico. Siempre aprovechaba cada oportunidad para caminar, nadar, jugar varios juegos y disfrutar comunicándose con personas que no eran matemáticas.

La pareja compró una casa en el campo, en 1927 nació su hija mayor, Bárbara, y las preocupaciones aumentaron.

La promoción de Wiener fue lenta. Trató de conseguir un trabajo decente en otros países, no funcionó. Pero ha llegado el momento, por fin, y suerte. En una reunión de la American Mathematical Society, Wiener conoció a Ya. D. Tamarkin, un conocido de Gottingen que siempre habló muy bien de su trabajo. Hardy le brindó el mismo apoyo, quien visitó repetidamente los Estados Unidos. Y esto influyó en la posición de Wiener: gracias a Tamarkin y Hardy, se hizo famoso en Estados Unidos.

El estallido de la Gran Depresión afectó el estado de la ciencia en el país. Muchos científicos estaban más interesados ​​en la bolsa de valores que en sus asuntos inmediatos. Wiener, que en ese momento ya tenía dos hijos, sin embargo creía firmemente que su nombramiento era "para dedicarse a la ciencia él mismo e involucrar a los estudiantes dotados en el trabajo científico independiente". Bajo su supervisión se defendieron tesis doctorales. Destacó especialmente al chino Yuk Wing Lee y al japonés Shikao Ikehara. Lee colaboró ​​con Bush en el campo de la ingeniería eléctrica y comenzó a poner en práctica la idea que se le ocurrió a Wiener de un nuevo dispositivo para circuitos eléctricos. El dispositivo fue creado y posteriormente patentado. Desde entonces, Lee ha colaborado con Wiener durante mucho tiempo. Ikehara mejoró los métodos encontrados por Wiener en la teoría de los números primos. Al mismo tiempo, Wiener se reunió con Bush y discutió la estructura fundamental de su máquina; formuló las ideas principales de las computadoras digitales construidas mucho más tarde. Bush pensó en publicar un libro sobre circuitos eléctricos, consultó con Wiener sobre algunos temas y le pidió que escribiera sobre el método de Fourier.

Especialmente significativo resultó el trabajo conjunto de Wiener con E. Hopf, quien vino desde Alemania a la Universidad de Harvard, por lo que se incluyó en la ciencia la "ecuación de Wiener-Hopf", que describe el equilibrio radiativo de las estrellas, así como relacionados con otros problemas que tratan de dos regímenes diferentes separados por una frontera.

En 1929, la revista sueca Akta Mathematica y American Annals of Mathematics publicaron dos extensos artículos finales de Wiener sobre análisis armónico generalizado.

Desde 1932, Wiener ha sido profesor en el MIT. En Harvard conoció al fisiólogo A. Rosenbluth y comenzó a asistir a su seminario metodológico, que reunía a representantes de diversas ciencias. Este seminario desempeñó un papel importante en la formación de las ideas de Wiener sobre la cibernética. Después de la partida de Rosenbluth a la Ciudad de México, las sesiones del seminario se llevaron a cabo a veces en la Ciudad de México, a veces en el MIT.

Luego, Wiener fue invitado a participar en las actividades de la Academia Nacional de Ciencias. Conocedor de las órdenes que allí reinaban, floreciente intriga, la abandonó. Todavía estaba activo en la Sociedad Matemática, en 1935-1936 fue su vicepresidente y se le concedió el prestigioso premio de la sociedad por su trabajo de análisis.

En 1934, Wiener recibió una invitación de la Universidad de Tsinghua (en Beijing) para dar un curso de conferencias sobre matemáticas e ingeniería eléctrica. El iniciador de esto fue Lee, quien trabajaba en la universidad. Viner viajó con su familia a través de Japón a China; Ikehara lo conoció en Tokio. Al mismo tiempo, trabajó con Lee para mejorar la computadora analógica de Bush. Al regresar, se decidió llegar al Congreso Internacional de Matemáticas en Oslo. Durante un largo viaje a través de océanos y mares, Wiener, aprovechando el ocio forzado, escribió la novela "El tentador" sobre el destino de un inventor (publicada en 1959). Consideró el año de su visita a China el año de su pleno desarrollo como científico.

Durante la guerra, Wiener dedicó casi por completo su trabajo a los asuntos militares. Investiga el problema del movimiento de aeronaves durante el fuego antiaéreo. Pensar y experimentar convenció a Wiener de que el sistema de control de fuego de la artillería antiaérea debería ser un sistema de retroalimentación, que la retroalimentación también juega un papel esencial en el cuerpo humano. Los procesos predictivos juegan un papel cada vez mayor, que no pueden llevarse a cabo únicamente en la conciencia humana.

Las computadoras que existían en ese momento no tenían la velocidad necesaria. Esto obligó a Wiener a formular una serie de requisitos para tales máquinas. De hecho, predijo los caminos que seguirían las computadoras electrónicas en el futuro. Los dispositivos de cómputo, en su opinión, “deben consistir en tubos de vacío, y no en engranajes o relés electromecánicos. Esto es necesario para garantizar una acción suficientemente rápida”. El siguiente requisito era que los dispositivos informáticos "deberían utilizar un sistema numérico binario más económico que uno decimal". La máquina, creía Wiener, debe corregir sus acciones por sí misma, es necesario desarrollar en ella la capacidad de autoaprendizaje. Para ello se debe dotar de un bloque de memoria donde se almacenarían las señales de control, así como la información que recibirá la máquina durante su funcionamiento. Si antes la máquina era sólo un órgano ejecutivo, enteramente dependiente de la voluntad del hombre, ahora se ha vuelto pensante y ha adquirido un cierto grado de independencia.

En 1943, se publicó un artículo de Wiener, Rosenbluth, Byglow "Comportamiento, propósito y teleología", que es un esbozo del método cibernético.

En sus memorias, Wiener escribió que en el verano de 1946 fue invitado a Francia en la ciudad de Nancy para una conferencia matemática. De camino a Nancy, se detiene en Londres y se familiariza con las investigaciones de sus colegas. En su cabeza llevaba tiempo madurando la idea de escribir un libro y hablar en él de la generalidad de las leyes vigentes en el campo de la regulación automática, la organización de la producción y en el sistema nervioso humano. Incluso logró persuadir al editor parisino Feyman para que publicara este futuro libro. Dudó durante mucho tiempo, pero decidió arriesgarse.

Después de regresar de la conferencia, Wiener fue a México y trabajó con los Rosenbluth durante aproximadamente un año en un libro por encargo. Inmediatamente hubo una dificultad con el título, el contenido era demasiado inusual. Se requería encontrar una palabra relacionada con gestión, regulación. Me vino a la mente la palabra griega para "timonel", que en inglés suena como "cibernética". Así que Wiener lo dejó.

El libro fue publicado en 1948 por la editorial neoyorquina "John Wheely and Suns" y el parisino "Hermann et Tsi" Wiener ya no era joven. Sufría de cataratas, opacidad del cristalino del ojo y tenía problemas de visión. Hubo una operación, que en ese momento se consideró bastante complicada. De ahí los numerosos errores y erratas en el texto de la edición. “El libro apareció en una forma descuidada”, recordó Viner, “porque la corrección de pruebas se llevó a cabo en un momento en que los problemas con mis ojos me privaron de la oportunidad de leer, y los jóvenes asistentes que me ayudaron no cumplieron con sus deberes lo suficientemente bien”.

Con la publicación de "Cybernetics" Wiener, como dicen, "se despertó famoso". "La aparición del libro", escribió, "en un abrir y cerrar de ojos me convirtió de un científico-trabajador, que disfrutaba de cierta autoridad en su campo especial, en algo así como una figura de importancia pública. Fue agradable, pero también tenía sus lados negativos.”

La cibernética ganó inmediatamente una gran popularidad. Ella se ha puesto de moda. Incluso algunos artistas, para seguir el ritmo de la vida, organizaron algo así como una dirección "cibernética" en el arte. Los escritores de ficción han hecho un trabajo particularmente bueno. Qué tipo de horrores apocalípticos no dibujaron.

El mismo Wiener consideró a J.K. Maxwell como la fundadora de la teoría de control moderna, y tiene toda la razón. La teoría del control automático fue formulada principalmente por J. Maxwell, I. Vyshnegradsky, A. Lyapunov y A. Stodola. ¿Cuál es el mérito de N. Wiener? ¿Quizás su libro es simplemente una compilación de información conocida, reuniendo material bien conocido pero dispar?

Su mérito es que primero entendió la importancia fundamental de la información en los procesos de gestión. Hablando de control y comunicación en organismos vivos y máquinas, vio lo principal no solo en las palabras "control" y "comunicación", sino en su combinación, así como en la teoría de la relatividad no es el hecho de la finitud de la velocidad de interacción que es importante, sino una combinación de este hecho con el concepto de simultaneidad de eventos que ocurren en diferentes puntos en el espacio. La cibernética es la ciencia de la gestión de la información, y Wiener puede considerarse legítimamente el creador de esta ciencia.

Todos los años posteriores al lanzamiento de Cybernetics, Wiener propagó sus ideas. En 1950, se publicó una secuela - "El uso humano de los seres humanos", en 1958 - "Problemas no lineales en la teoría de los procesos estocásticos", en 1961 - la segunda edición de "Cibernética", en 1963 - una especie de ensayo cibernético "Sociedad Anónima Dios y Golem" .

En los últimos años, la mente inquisitiva de Wiener ha penetrado en la biología, la neurología, la electroencefalografía y la genética.

Wiener es uno de los pocos científicos que ha escrito en detalle sobre sí mismos. Publicó dos libros notables sobre su vida y obra: "Ex niño prodigio" (1951) y "Soy matemático" (1956). En los libros, el autor también expuso sus puntos de vista sobre el desarrollo de la humanidad, el papel de la ciencia, el valor de la comunicación entre científicos.

Wiener murió el 18 de marzo de 1964 en Estocolmo.

Autor: Samin D.K.

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