《7 位大牛获奖!ACM 公布软件系统奖、卡内拉克斯理论与实践奖、艾伦·纽厄尔奖三项大奖 》

  • 来源专题:科技大数据监测服务平台
  • 编译者: zhoujie
  • 发布时间:2020-05-22
  • 2020年5月20日,计算机协会(Association for Computing Machinery)宣布了三项著名技术奖的获得者。这些获奖者由同行选出,旨在表彰他们为计算机技术创新所做出的贡献。

    ACM 软件系统奖

    ACM 软件系统奖主要颁发给开发出具有长远影响力软件系统的机构或个人,这些影响体现在对概念的贡献,商业价值或两者兼有之。软件系统奖的奖金为 35,000 美元,由 IBM 公司提供资金支持。

    开发域名系统(DNS)的 ThreatSTOP 首席科学家 Paul Mockapetris 获得了 ACM 软件系统奖。DNS 主要提供全球分布式目录服务,是全球互联网功能的重要组成部分。

    在上个世纪 80 年代初,互联网在线社区主要通过集中管理目录将计算机主机名与 IP 地址相匹配。随着互联网的高速发展,维护单个集中式主机目录变得缓慢而低效,因此需要新的可扩展架构。为满足这一需求,Paul Mockapetris 于 1983 年设计并构建域名系统(DNS),同时创建了相关查询协议,服务器实现和初始根服务器。

    在 Paul Mockapetris 开发 DNS 之时,每天有数千个用于建立关联 IP 地址的名称查找。如今,DNS 仍然使用 37 年前构建的核心组件,但已管控 3.5 亿个单独管理的域,且每天响应数百亿次查询。

    DNS 已成为许多应用程序(包括电子邮件和网址)的基础。万维网的核心组件通用资源定位器(URL)和通用资源标识符(URI),也依赖 DNS 系统中引入的域名。虽然其他开发者已为 DNS 添加许多新功能,但 Paul Mockapetris 创建的原始架构可以合并这些新的功能,证明了其开发工作的价值。

    卡内拉克斯理论与实践奖

    卡内拉克斯理论与实践奖旨在表彰对计算实践产生重大影响的特定理论成就。该奖项的奖金为 10,000 美元,由卡内拉克斯家族提供,并由计算机协会的算法和计算理论特别兴趣小组(SIGACT)、设计自动化(SIGDA),数据管理(SIGMOD)、编程语言(SIGPLAN),ACM SIG 项目基金以及个人捐款提供额外资金支持。

    来自普林斯顿大学和特拉维夫大学的 Noga Alon、卡内基梅隆大学的 Phillip Gibbons、谷歌和特拉维夫大学的 Yossi Matias、罗格斯大学的 Mario Szegedy 共同获得卡内拉克斯理论与实践奖。他们为流算法(streaming algorithms)及其大规模数据分析应用做出了开创性工作。

    Noga Alon、Phillip Gibbons、Yossi Matias 和 Mario Szegedy 率先提出一种用于处理大规模海量数据集的算法框架。目前,他们的 Sketch 算法和流算法仍是流式传输大数据的核心方法,且构成算法领域中的整个子区域。此外,他们所引入的 sketch 和概要(synopses)概念如今已常用于数据库中的各种数据分析、网络监控、互联网产品使用情况分析,自然语言处理和机器学习。

    在他们的开创性论文 "The Space Complexity of Approximating the Frequency Moments"中, Alon、Matias 和 Szegedy 为使用有限内存分析数据流奠定了基础。

    后续论文,包括由 Alon、Gibbons、Matias 和 Szegedy 完成的 "Tracking Join and Self-join Sizes in Limited Storage",以及由 Gibbons、Matias 完成的"New Sampling-Based Summary Statistics for Improving Approximate Query Answers",扩展了数据概要的概念,并在流媒体和草图算法这一新兴领域的发展中发挥了重要作用。这项工作已经应用于数据库中的查询规划和处理,以及用于监控网络中生成的大量数据的小型概要的设计。

    ACM – AAAI 艾伦·纽厄尔奖

    ACM – AAAI 艾伦·纽厄尔奖颁发给那些在计算机科学领域或在计算机科学和其他学科之间起到桥梁作用的贡献者。艾伦·纽厄尔奖的 1 万美元奖金由 ACM 和美国人工智能促进会(AAAI)以及个人捐款提供。

    莱斯大学的 Lydia E. Kavraki,斯坦福大学的 Daphne Koller,获得 ACM – AAAI 艾伦. 纽厄尔奖。

    Lydia Kavraki 因其在机器人运动规划方面的开创性贡献而受到认可,包括随机运动规划算法和概率路线图的发明,以及在生物信息学和生物医学方面的应用。

    Kavraki 在物理算法方面进行了基础性工作,并开发了高效的高维搜索框架,这些框架影响了机器人技术(运动规划、混合系统、机器人学形式化方法、装配规划以及微灵活操作),以及计算结构生物学、转化生物信息学和生物医学信息学。

    Kavraki 已经撰写了超过 240 篇经过同行评审的出版物,也是广泛使用的机器人技术教科书《机器运动原理(Principles of Robot Motion)》的作者之一。她的开创性论文"Probabilistic Roadmaps for Path Planning in High Dimensional Configuration Spaces" ,是第一个建立用于开发高维空间路线图的概率方法的论文,这已成为复杂物理系统的运动规划的关键技术之一。

    Kavraki 的贡献超越了机器人技术,还解决了蛋白质功能解读、代谢网络的理解以及分子构象和蛋白质灵活性研究背后的问题。她研究的问题包括生物分子的三维结构及其与其他生物分子相互作用的能力,主要用于药物设计,以及最近用于个性化癌症免疫治疗。

    Daphne Koller 因其对机器学习和概率模型的开创性贡献、将这些技术应用于生物学和人类健康以及对民主化教育的贡献而被认可。

    Koller 是图形模型开发和使用的领导者,包括学习模型结构及其参数,并率先统一了统计学习和关系建模语言。她还开发了在时间模型中进行推理和学习的基本方法。她的教科书(与 Nir Friedman 合著)《概率图模型(Probabilistic Graphical Models)》是这一领域的权威著作。

    作为将机器学习方法引入生命科学的早期领导者,她开发了模块网络,她和她的同事利用基因调控程序中的模块性来建立一个有效的基因活动模型。她开发了机器学习在病理学上的突破性应用,这项工作不仅证明了机器学习的能力超过了人类病理学家,而且也是第一个强调间质组织在癌症预后中的重要性(现在已得到广泛认可)的工作之一。

    Koller 也是 Coursera 的联合创始人和前联合首席执行官,Coursera 是一个向世界各地的人们提供顶尖大学免费教育的平台,创立八年来,已经触及了世界各国 5000 多万学习者的生活。Koller 目前是 Insitro 的创始人兼首席执行官,Insitro 是一家生物技术初创公司,致力于通过大规模整合机器学习和生物学来发现更好的药物。

    关于 ACM

    计算机科学协会(ACM)是世界上最大的教育和科学计算机学会,它将计算机教育工作者、研究人员和专业人士联合起来,以激发对话、共享资源并应对该领域的挑战。ACM 通过强大的领导力、最高标准的推广以及对技术卓越的认可,增强了计算机行业的集体声音。ACM 通过提供终身学习、职业发展和专业网络的机会来支持其成员的专业成长。

    参考资料:

    https://awards.acm.org/software-system

    https://awards.acm.org/kanellakis

    https://awards.acm.org/newell

  • 原文来源:https://www.sohu.com/a/396758046_115128
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    • 诺贝尔自然科学奖包括物理学奖、化学奖和生理学与医学奖,自从1901年设立以来,已届百年,各国共有380多位在以上学科有重要发现和发明,为人类作出卓越贡献的科学家,荣获此项举世瞩目的权威性国际大奖。2019年诺贝尔奖获奖得主名单自2019年10月7日起在瑞典皇家科学院陆续公布。 诺贝尔生理学或医学奖 2019 年 10 月 7 日,北京时间 17 时 30 分许,美国癌症学家小威廉•G•凯林(William G. Kaelin Jr.),英国临床医学家彼得•J•拉特克利夫爵士(Sir Peter J. Ratcliffe)和美国临床医学家格雷格•L•塞门扎(Gregg L. Semenza)因为发现了细胞感知和适应氧气变化(oxygen availability)的机制,荣获 2019 年诺贝尔生理学或医学奖。 小威廉•G•凯林(William G. Kaelin Jr.) 小威廉•乔治•凯林是美国癌症学家、哈佛医学院教授。他 1957 年出生于美国纽约,1979 年获杜克大学化学学士学位,1982 获得杜克大学医学博士学位。1998 年,凯林成为霍华德•休斯医学研究所研究员。目前,凯林是哈佛医学院丹纳-法伯研究所基础科学部副主任、布莱根妇女医院高级内科医师。凯林的工作为理解与癌症发生有关的细胞信号传导做出了贡献。 彼得•J•拉特克利夫爵士(Sir Peter J. Ratcliffe) 彼得•J•拉特克利夫先后求学于剑桥大学和圣巴多罗买医院(St Bartholomew's Hospital),后来在牛津大学研究肾循环生理学。随后他开始研究造血生长因子——促红细胞生成素,这种物质由肾脏产生,是对血氧水平下降的响应机制。1990年,作为惠康基金会高级研究员,他在牛津大学韦瑟罗尔分子医学研究所(Weatherall Institute of Molecular Medicine)成立了缺氧生物学实验室(Hypoxia Biology laboratory)。 格雷格•赛门扎(Gregg L Semenza) 1956年7月1日出生,美国医学家。研究方向为生命系统的氧气代谢调控。他的团队发现HIF-1(缺氧诱导因子-1)所调控的基因能够作用于线粒体呼吸。它能够指导细胞对缺氧状况的特殊反应和心血管系统的变化。在一些癌症疾病中,能观察到HIF的过度表达。 诺贝尔物理学奖 北京时间10月8日下午5时50分,瑞典皇家科学院在斯德哥尔摩宣布,2019年诺贝尔物理学奖“花落”美国科学家James Peebles、瑞士科学家Michel Mayor和Didier Queloz,以表彰他们在宇宙物理学领域所做出的杰出贡献。 詹姆斯•皮布尔斯(James Peebles) 詹姆斯•皮布尔斯是加拿大裔美国物理学家和理论宇宙学家,目前是美国普林斯顿大学阿尔伯特•爱因斯坦科学名誉教授。他 1935 年 4 月 25 日出生于加拿大曼尼托巴省温尼伯,并在曼尼托巴大学(University of Manitoba)获得了学士学位,1958 年离开曼尼托巴进入普林斯顿,于1962 年获得普林斯顿大学博士学位。 皮布尔斯为大爆炸模型(Big Bang model)做出了许多重要的贡献。他与罗伯特•迪克(Robert H. Dicke)等人一起预测了宇宙微波背景(CMB)辐射;为大爆炸核合成、暗物质和暗能量做出了重大贡献;此外他还是 1970 年代宇宙结构形成理论的主要先驱。 米歇尔•梅耶(Michel G. E. Mayor) 米歇尔•梅耶是瑞士天文学家,他 2007 年退休前任教于日内瓦大学天文学系,目前仍以荣誉退休教授身份继续在日内瓦天文台进行研究。梅耶 1942 年生于瑞士沃州埃沙朗。1966 年在洛桑大学取得物理学士学位之后,他于 1971 年在日内瓦大学取得天文学博士学位。1971 年他在剑桥大学天文研究所工作,随后以休假方式在智利的欧洲南方天文台和夏威夷的夏威夷大学天文研究所进行研究。他和迪迪埃尔•克罗兹于 1995 年一起发现了第一个环绕类太阳恒星飞马座51的行星:飞马座51b。此后,他的研究聚焦在搜寻系外行星上。 迪迪埃尔•克罗兹(Didier Queloz) 迪迪埃尔•克罗兹 1966 年 2 月出生,他是瑞士天文学家,卡文迪许实验室和日内瓦大学的物理学教授。1995 年,克罗兹在日内瓦大学攻读博士学位期间,与他的导师米歇尔•梅耶一起发现了太阳系外的第一个巨行星,这一发现挑战了当时公认的行星形成观点,为行星形成和演化理论带来了一场革命。从那时起,克罗兹就参与了一系列成功的精密光谱仪开发工作,极大地提高了多普勒技术的精度。 诺贝尔化学奖 今天,2019年诺贝尔化学奖授予美国固体物理学家约翰·巴尼斯特·古迪纳夫(John B. Goodenough)、英国化学家斯坦利·威廷汉(Stanley Whittingham)和日本化学家吉野彰(Akira Yoshino),以表彰他们发明锂离子电池方面做出的贡献。三位科学家将平分诺奖奖金。 约翰·巴尼斯特·古迪纳夫(John B. Goodenough),美国固体物理学家,因为发明可充电锂离子电池而闻名于世。1979年古迪纳夫发现,将钴酸锂(LiCoO2)作为电池的阴极,将除锂之外的金属材料作为阳极,能够实现高密度的能量储存。这一发现为锂离子电池的发展铺平了道路,促成了可充电锂离子电池的广泛应用。1983年,古迪纳夫、M.Thackeray等人发现锰尖晶石是优良的电池阳极材料。锰尖晶石具有低价、稳定和优良的导电、导锂性能。其分解温度高,且氧化性远低于钴酸锂,即使出现短路、过充电,也能够避免了燃烧、爆炸的危险。1989年,古迪纳夫、A.Manthiram发现采用聚电解质(例如,硫酸盐)的阳极将产生更高的电压,原因是聚电解质的电磁感应效应。此外,他还与日本学者金森顺次郎共同提出“古迪纳夫-金森法则”(Goodenough-Kanamori rules)。 古迪纳夫1922年7月出生于德国,现年97岁。他于1943年获得耶鲁大学数学学士学位,随后于1951年和1952年在芝加哥大学获得物理学硕士和博士学位。他的职业生涯始于麻省理工学院的林肯实验室,在那里他为数字计算机的随机存取存储器(RAM)的开发奠定了基础。离开麻省理工学院后,他于1976年至1986年加入牛津大学担任教授和无机化学实验室负责人。正是在这段时间里,古迪纳夫发明了锂电池。离开牛津大学后,他加入美国得州大学奥斯汀分校,现任该校机械工程和材料科学教授。 斯坦利·威廷汉(Stanley Whittingham),英国化学家,现任纽约州立大学石溪分校化学系杰出教授,纽约州立大学宾厄姆顿分校化学教授、材料研究和材料科学与工程研究所主任、纽约电池和储能联合会(NYBEST)董事会副主席。2015年,威廷汉因在锂离子电池领域的开创性研究获得科睿维安化学领域引文桂冠奖。2018年因将插层化学应用在储能材料上的开创性贡献,当选美国国家工程院院士。 威廷汉1941年出生于英国,1968年在牛津大学取得博士学位。他的研究兴趣主要在于寻找能够推进储能的新材料,以显著提高电化学装置的储存能力。近年来,他的研究集中在新型无机氧化物材料的制备及其化学和物理性质。最近,他的课题组发现了单相反应在电池电极放电中的关键作用。 吉野彰(Yoshino Akira),日本化学家,现代锂离子电池(LIB)的发明者,曾获得工程学界最高荣誉全球能源奖与查尔斯·斯塔克·德雷珀奖。1983年,吉野运用钴酸锂(LiCoO2;锂和氧化钴的化合物,由约翰·B·古迪纳夫、水岛公一等人发现)开发阴极,运用聚乙炔开发阳极,在1983年制出世界第一个可充电锂离子电池的原型。1985年克服诸多技术问题,彻底消除金属锂,确立了可充电含锂碱性锂离子电池(LIB)的基本概念,并取得日本注册专利。吉野彰的锂电池突破以往镍氢电池的技术限制,开启了行动电子设备的革命。由于极高的安全性、稳定的能量输出以及合理的价格,锂离子电池最终于1991年由SONY首次商业化。2014年,美国国家工程院公认约翰·B·古迪纳夫、西义郎、Rachid Yazami和吉野彰为现代锂离子电池所做的先驱性和领先性的基础工作。 吉野彰1948年1月出生于日本大阪。1970年从京都大学工学部石油化学科毕业,1972年获京都大学工学硕士学位,2005年获大阪大学工学博士学位。1972年吉野进入旭化成工业株式会社(现·旭化成株式会社),1994年担任AT&T技术开发部长,1997年担任旭化成(株)离子二次电池事业推进室室长,2003年升任旭化成Fellow。2005年至今担任旭化成(株)吉野研究室室长。
  • 《2019年科学突破奖公布 9位科学家分享2100万美元奖金》

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    • 科学界最慷慨的奖项——突破奖公布了2019年获奖者名单。生命科学、基础物理学(包括一项特别奖)、数学三个大奖的共7个奖项、2100万美金,授予了对治疗由基因原因引发的婴儿死亡、超高分辨率成像、新型的电子材料、发现脉冲星做出重大成就的9位科学家,其中华人科学家庄小威、陈志坚与其他三位科学家分享生命科学奖。 弗兰克·本内特(Frank Bennett)和阿德里安·克赖纳(Adrian Krainer),安吉丽卡·阿蒙(Angelika Amon), 庄小威, 以及陈志坚获得2019年突破奖生命科学奖。 查尔斯·凯恩(Charles Kane)与尤金·米尔(Eugene Mele)2019年突破奖基础物理学奖,乔斯琳·贝尔·伯内尔(Jocelyn Bell Burnell)获得基础物理学奖特别奖。 2019年突破奖数学奖被授予文森特·拉福格(Vincent Lafforgue)。 还有6位在物理学和数学领域处于事业早期阶段的杰出青年科学家获得了总计60万美元的“新视野”奖,其中包括中国数学家许晨阳。 所有的获奖者,包括前不久公布的基础物理特别突破奖得主乔斯琳·贝尔·伯内尔都将参加11月4号周日举行的全网直播颁奖典礼。 生命科学奖 C·弗兰克·本内特(C. Frank Bennett),来自 Ionis制药公司(Ionis Pharmaceuticals);阿德里安·R·克赖纳(Adrian R. Krainer),来自冷泉港实验室(Cold Spring Harbor Laboratory)。 获奖理由:开发出一种有效的反义寡核苷酸疗法,用于治疗患有神经退行性疾病脊髓性肌萎缩症(spinal muscular atrophy,SMA)的儿童。 脊髓性肌萎缩症是一种罕见但具有破坏性的疾病,是导致婴儿死亡的主要遗传病因。许多患有脊髓性肌萎缩症的孩子会在两岁前死去。现在,患上脊髓性肌萎缩症已不再意味着死亡。药理学家C·弗兰克·本内特和生物化学家阿德里安·R·克赖纳基于他们对反义技术和RNA剪接的自然过程的发现,研发出第一种治疗脊髓性肌萎缩症的药物——Nusinersen(商品名为Spinraza,由Biogen经销)。此种药物于2016年获得FDA批准,是目前正在研发中的首批针对家族性自主神经功能障碍(FD)、胶质母细胞瘤和肝癌的新型反义疗法之一。这项工作也为使用基因沉默新疗法治疗亨廷顿氏症、肌萎缩侧索硬化症、脊髓小脑性共济失调、帕金森病和阿尔茨海默病创造了可能。本内特的家人在美国新墨西哥州阿兹台克经营酒店,他在那里长大;但在辅导员的鼓励下,他转而追求药理学研究事业,致力于寻找治愈严重疾病的方法。 克赖纳是东欧后裔,在乌拉圭蒙得维的亚长大;他崇敬孟德尔的科研工作,在高中时期就对遗传学产生了兴趣。 2004年开始联手研究脊髓性肌萎缩症之前,本内特和克赖纳就已经熟悉了彼此的工作,目前他们继续着合作关系。 安吉丽卡·阿蒙(Angelika Amon),来自麻省理工学院和霍华德·休斯医学研究所。 获奖理由:明确非整倍性(aneuploidy)的影响,这是一种染色体数目异常,由染色体分裂错误导致。 多出一条染色体可能引发极其严重的后果(如唐氏综合征、流产等)。实际上,在所有的癌症种类中,有80%存在染色体多余或缺失。出生于维也纳的分子生物学家安吉莉卡·阿蒙证明,不规则的染色体数目(即非整倍性)引发了一种应激反应,干扰了细胞的故障保险和错误修复系统——这反过来又导致基因突变快速累积。她希望对非整倍性的理解能让我们更好地了解癌症发展,并有助于识别新的癌症治疗靶点。阿蒙的行事准则被她自己称为“奶奶测试”——一个想法必须能够被简单地解释,才能引起她的兴趣。她提出简单的问题,得到了不起的答案。 庄小威(Xiaowei Zhuang),来自哈佛大学和霍华德·休斯医学研究所。 获奖理由: 开发极高分辨率成像技术,发现细胞隐藏的内在结构,这种方法超越了光学显微镜的空间分辨率限制。 庄小威是个神童。六岁的时候,她就能认识到施加在一杯水上的大气压,这令她在中国顶尖科技类大学担任空气动力学教授的父亲印象深刻。多年后,在显微成像技术黄金时期的黎明,在斯坦福大学做博士后的她将对物理学的兴趣转向了生物成像和对生物系统的探索。在哈佛大学庄小威自己的实验室里,她发明了一种超高分辨率成像方法(即随机光学重构显微术,STORM),利用状态可切换的荧光分子打破了传统显微镜的衍射限制。实验得到了分子和细胞结构的超高分辨率图像,这些细胞和分子的大小只有人类头发直径的万分之一。借助STORM技术,她的实验室发现了原本未知的细胞结构,例如大脑中的神经元内部周期性的膜骨架。 陈志坚(Zhijian “James” Chen),来自得克萨斯大学西南医学中心和霍华德·休斯医学研究所。 获奖理由:阐明了DNA通过DNA感受酶cGAS从细胞内部触发免疫及自身免疫反应的机制。 T细胞和其他类型的白细胞是免疫系统的一线“斗士”。陈志坚的研究为我们揭开了一种基础性先天免疫系统的面纱——这一系统能够将我们身体中的每个细胞调动或者重启,从而去对抗来自病毒、应激、辐射或其他方面的损害。陈志坚的实验室证明:由入侵者携带进来的(或从细胞核渗透出的)DNA会被一种特定蛋白识别,最终激活T细胞和白细胞。他目前正在研究将这种强大力量化为己用的方法,以期阻止疾病(例如癌症)的发展;同时他也希望能够在这种力量走上“弯路”导致自身免疫疾病(例如关节炎和红斑狼疮)发生时,找到控制它的途径。陈志坚在中国福建省一个偏远的山村中长大,在童年时代就表现出了对大自然的天生好奇心,并受到父母的鼓励从事科学研究。他后来移民美国并在纽约州立大学布法罗分校获得博士学位。他认为科学没有国界,疾病是我们共同的敌人。 “生命科学突破奖的获奖者向我们展示了他们的杰出工作,”评委会主席柯里·巴格曼(Cori Bargmann)说。 “他们用创造、革新、坚持和技艺,给世界带来了以往难以想象的进步。” 基础物理学奖 查尔斯·凯恩(Charles Kane)和尤金·米尔(Eugene Mele),均来自宾夕法尼亚大学。 获奖理由:提出了物理学中关于拓扑学和对称性的新观点,并预测出一类表面导电、内部绝缘的新材料。 在本·富兰克林之后,我们一直根据物质能否导电,将其划分为导体和绝缘体。现在,凯恩和米尔的研究颠覆了这一观念。他们预测了一类新的物质——拓扑绝缘体(topological insulator)。这类物质内部是绝缘体,而表面却是良好的导体。拓扑绝缘体的发现对量子计算领域的“军备竞赛”有着重要意义,在此基础上,有可能研制出计算能源效率极高的新一代电子设备。拓扑绝缘体展现出与基本物理粒子(如电子、光子)类似的激发态,而且在实验室中的操控性也优于后者。因此,拓扑绝缘体为我们更深入地理解物质与能量的基本性质打开了一扇新窗口。这一联系也为我们提供了全新的概念框架,帮助我们控制不同物质状态中电荷、光甚至是机械波的流动。 此外,预期之外的应用同样值得期待。正如1947年晶体管刚刚诞生时,没有人能预料到,它引领了几十年后的信息技术革命,使得用小小的芯片存储太字节的数据成为现实。 “凯恩和米尔为量子物理中的拓扑学提出了新思路,”评委会主席爱德华·威滕说,“当故事展现在人们面前时,我们才意识到它有多么优美。” 数学奖 文森特·拉福格(Vincent Lafforgue),法国国家科学研究院,格勒诺布尔大学。 获奖理由:他在数学几个领域内的开创性工作,特别是函数域中对朗兰兹纲领的贡献。 一直以来,法国都盛产伟大的数学家。从笛卡尔、费马、帕斯卡到庞家莱,不一而足。到了近代,韦伊、塞尔、格罗滕迪克的工作为代数几何奠定了新基础,并从中诞生了算数几何。拉福格是算数几何领域的领袖,是密码学和信息安全技术新发现的核心人物。拉福格的学术研究在位于格勒诺布尔的法国国家科学研究院(CNRS)开展,这里是欧洲最大的基础科学研究机构。作为CNRS的终身教职拥有者,他能够自由地探索那些看似不可能的问题。出于对生态危机的深深担忧,现在拉福格的研究重点是将算子几何与量子力学结合,以及设计清洁能源的新材料。 “文森特·拉福格在函数域中发现了一个优美而直接的证明,”评委会主席理查德·泰勒说,“看到他的解释后,你会问自己,为什么这么久以来,所有人都与它擦肩而过。最终,你可以看到朗兰兹对应为什么必须存在,它不再只是复杂计算的动机不明的结论。” 科学突破特别奖——基础物理学奖 乔斯琳·贝尔·伯内尔(Jocelyn Bell Burnell),来自邓迪大学、牛津大学。 获奖理由:她对发现脉冲星做出了基础贡献,一生都是科学界鼓舞人心的领袖。 此外,还有6位在物理学和数学领域处于事业早期阶段的杰出青年科学家获得了总计60万美元的“新视野”奖,其中包括中国数学家许晨阳。 物理新视野奖 布赖恩·梅茨赫尔(Brian Metzger)-哥伦比亚大学。 获奖理由:他对中子星合并的电磁信号做出了开创性预测,领导了新兴的多信使天文学领域的发展。 拉娜·阿迪卡里(Rana Adhikari)-加州理工学院;莉萨·巴尔索蒂(Lisa Barsotti)-麻省理工学院;马修·埃文斯(Matthew Evans)-麻省理工学院。 获奖理由:为研究当前和未来的地面引力波探测器做出贡献。 丹尼尔·哈洛(Daniel Harlow)-麻省理工学院;丹尼尔·L·贾弗里斯(Daniel L. Jafferis)-哈佛大学;阿龙·沃尔(Aron Wall)-斯坦佛大学。 获奖理由:对于量子信息、量子场论和引力的基本理论做出贡献。 数学新视野奖 许晨阳 -麻省理工学院、北京国际数学研究中心。 获奖理由:为最小模型程序(minimal model program)和代数簇的模( moduli of algebraic varieties)的应用的研究进展做出主要贡献。 卡里姆·阿迪普拉斯托(Karim Adiprasito)-耶路撒冷希伯来大学;琼·于(June Huh)-高等研究院。 获奖理由:他们与埃里克·卡茨(Eric Katz)合作发展了组合霍奇理论(combinatorial Hodge theory),罗塔猜测(conjecture of Rota)的对数凹因此得以解出。 凯萨·马托玛奇(Kaisa Matomäki)-图尔库大学;马克瑟姆·拉齐维尔(Maksym Radziwill)-加州理工学院。 获奖理由:他们在理解积性函数值的局部相关性上做出了基本突破。 关于科学突破奖 科学突破奖用以表彰全世界最杰出的科学家,这是科学突破奖颁发的第七个年头。科学突破奖分为生命科学奖(每年最多四个奖项)、基础物理奖(每年一个奖项)以及数学奖(每年一个奖项),每个奖项的奖金为三百万美元。此外,每年还会有不超过三个物理新视野奖以及不超过三个数学新视野奖,用以表彰年轻的科研工作者。获奖者将参加全程直播的颁奖典礼用以表彰他们的杰出成就同时启发下一代科学家。做为典礼的一部分,获奖者也会参加主办方组织的讲座以及论坛。 科学突破奖的奖金由谷歌公司创始人之一谢尔盖·布林、Facebook创始人马克·扎克伯格及其妻子,腾讯创始人马化腾, 互联网投资公司DST GLobal创始人尤里·米尔纳及茱莉亚·米尔纳,23andMe创始人安妮·沃希斯基共同赞助。其评审委员会由之前在各个领域的获奖者组成。 2019年突破奖和新视野奖的获奖人将在第七届突破奖年度颁奖典礼上被授予奖项。突破奖颁奖典礼被誉为“科学界的奥斯卡”,今年将由著名演员、制片人和慈善家皮尔斯布·鲁斯南主持。颁奖典礼将于11月4日,在加利福利亚山景城的NASA埃姆斯研究中心举行, 国家地理频道将进行直播。 突破奖被誉为全世界最慷慨的科学奖,单奖为三百万美金。 该奖项已举办第七个年头,旨在表彰生命科学,基础物理和数学方面的成就,这些学科提出最终极的问题,并寻求最深刻的答案。