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Norbert Wiener

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Norbert Wiener
Norbert Wiener
Método de Wiener–Hopf
Nascimento 26 de novembrode1894
Columbia (Missouri)
Morte 18 de marçode1964(69 anos)
Estocolmo
Sepultamento Vittum Hill Cemetery
Nacionalidade estadunidense
Cidadania Estados Unidos
Etnia Asquenazes
Progenitores
  • Leo Wiener
Cônjuge Margaret Engemann
Irmão(ã)(s) Constance Wiener, Bertha Wiener
Alma mater Universidade Tufts,Universidade Harvard
Ocupação matemático,autobiógrafo,professor universitário,psicólogo,cientista de computação, founder
Prêmios Prêmio Memorial Bôcher(1933),Gibbs Lecture(1949),Medalha Nacional de Ciências(1963)
Empregador(a) Instituto de Tecnologia de Massachusetts,Aberdeen Proving Ground
Orientador(a)(es/s) Karl SchmidteJosiah Royce[1]
Orientado(a)(s) Amar Bose,Colin Cherry,Bernard Friedman,Abe Gelbart,Shikao Ikehara,Norman Levinson,Dorothy Walcott Weeks
Instituições Instituto de Tecnologia de Massachusetts
Campo(s) matemática,cibernética
Tese 1913:A Comparison Between the Treatment of the Algebra of Relatives by Schroeder and that by Whitehead and Russell
Obras destacadas espaço de Wiener abstrato,espaço de Wiener,condição de Paley-Wiener,álgebra de Wiener, Wiener filter, God & Golem, Inc., equação de Wiener, The Human Use of Human Beings
Religião Judaísmo
Assinatura

Norbert Wiener(Columbia (Missouri),26 de novembrode1894Estocolmo,18 de marçode1964) foi ummatemáticoestadunidense,conhecido como o fundador dacibernética.[2]

Graduou-se emmatemáticaaos 14 anos e recebeu odoutoradoemlógicaaos 18 anos de idade. Depois foi estudar comDavid HilbertemGöttingen,naAlemanha.

A contribuição de Wiener para aciência da computaçãoveio mais tarde. Durante muitos anos, ele trabalhou noInstituto de Tecnologia de Massachusetts(MIT), onde estudou a nova física probabilística e concentrou-se no estudoestatísticodo movimento daspartículas elementaresem um líquido (o fenômeno conhecido comomovimento browniano). Os movimentos de uma partícula são tão imprevisíveis que era impossível descreve-los utilizando-se afísica clássicadas forças determinísticas. Assim, um método "probabilístico", pelo qual apenas a posição provável de uma partícula num dado momento poderia ser prevista, era a melhor maneira de se resolver a questão.

Quando começou aSegunda Guerra Mundial,ele ofereceu seus serviços ao governo norte-americano e passou a trabalhar com problemas matemáticos referentes a umaarmaapontada para um alvo móvel. O desenvolvimento dos sistemas de direção de uma mira automática, seus estudos defísica probabilísticae seu grande interesse por assuntos que iam desde afilosofiaàneurologiaapareceram juntos em 1948, quando ele publicou o livro intitulado Cibernética.

Entre os anos de 1946 e 1953 integrou o grupo reunido sob o nome deMacy Conferences,contribuindo para a consolidação da teoriacibernéticajunto com outros cientistas renomados:Arturo Rosenblueth,Gregory Bateson,Heinz von Foerster,John von Neumann,Julian Bigelow,Kurt Lewin,Lawrence Kubie,Lawrence K. Frank,Leonard Jimmie Savage,Margaret Mead,Molly Harrower,Paul Lazarsfeld,Ralph Waldo Gerard,Walter Pitts,Warren McCullocheWilliam Ross Ashby;além deClaude Shannon,Erik EriksoneMax Delbrück.

Cibernéticaé o estudo dos autocontroles encontrados em sistemas estáveis, sejam elesmecânicos,elétricosoubiológicos.Foi Wiener quem visualizou que ainformaçãocomo umaquantidadeera tão importante quanto aenergiaou amatéria.O fio deCobre,por exemplo, pode ser estudado pela energia que ele é capaz de transmitir, ou pela informação que pode comunicar. A revolução trazida pelocomputadoré em parte baseada nessa ideia: uma transferência da fonte de poder doproprietáriode uma terra,indústriaouempresapara o controle de informação. A contribuição de Wiener não foi uma simples peça de hardware, mas a criação de um ambiente intelectual em que computadores eautômatospudessem ser desenvolvidos. A palavra cibernética deriva de um termo grego que significa "timoneiro, piloto".

Wiener estudou o "piloto" ou peça mestra damáquina a vapordeJames Watt,que regulava automaticamente a velocidade do engenho; e ele percebeu que para os computadores serem desenvolvidos, teriam que se assemelhar à habilidade dosseres humanosnocontrolede suas próprias atividades.

Otermostatoem um ambiente é exemplo de umsistema de controle.Regula oaquecimento,de acordo com as variações detemperatura,em relação a um nível considerado ótimo. O ser humano é necessário somente para estabelecer esse nível. Wiener chamou essa capacidade de auto-regulagem e controle de "retroalimentaçãonegativa ";" retroalimentação "(feedback) porque a saída do sistema (o aquecimento) afeta o seu comportamento futuro, e" negativa "porque diminui o efeito que a gerou, fazendo com que o sistema volte ao equilíbrio. Um sistema que pode agir assim e também definir sua própria temperatura (além de outros objetivos) precisa apresentar, adicionalmente, retroalimentação positiva. Quando um autômato é capaz de realizar tudo isso e também reproduzir a si mesmo, então ele se aproxima da condição humana.

A teoria da cibernética de Wiener pode ser vista como uma superciência, a ciência das ciências - que estimulou as pesquisas em muitas áreas dos sistemas de controle e sistemas que trabalham com informação. O ponto de partida para esta aplicação da teoria cibernética nos diversos campos do conhecimento é a possibilidade de reduzir todo fenômeno ou processo estudado à informação ou a sua transmissão.

Aquilo que sabemos a respeito das mudanças nomundonos chega pelosolhos,ouvidose outrosreceptores sensoriais,que funcionam comoinstrumentosde seleção de apenas certosdadosde uma totalidade, que nos engolfaria em caso contrário. A informação pode ser estudada, também, de formaestatística,independentemente do significado que possa ter. Por exemplo, pela observação da frequência com que certossímbolosocorrem pode-se quebrar vários tipos decódigos.Nalíngua inglesa,a letra "e" ocorre muito freqüentemente, e o "t" é a outra letra mais utilizada. Com a análise de extensas amostras de um código e comparando-as com exemplos típicos do inglês, é possível identificar letras-chaves e se começar a decifrar o código. Wiener morreu em 1964, antes que a revolução domicrocomputadorcomeçasse. Mesmo assim, ele previu e escreveu sobre muitos dos problemas que iriam surgir nesta novatecnologia.

Wiener era fascinado pela ideia do controle da energia do vapor - um dos melhores e mais simples exemplos de retroalimentação negativa. Dois pesos são ligados a duas hastes articuladas a um eixo rotatório, que é conectado à roda reguladora da máquina a vapor. À medida que a velocidade da máquina aumenta, os pesos giram. Este movimento, através de uma ligação adequada, fecha aválvulade pressão lentamente. Isto estabiliza a velocidade do motor, a qualquer nível desejado pelo operador. Os computadores modernos usam tipos de controle mais sofisticados, mas os princípios são os mesmos.

Wiener escreveu muitos livros e centenas de artigos::[3]

  • 1959,The Tempter.Random House.
  • 1953,Ex-Prodigy: My Childhood and Youth.MIT Press.[4]
  • 1956,I am a Mathematician.Londres (Gollancz).

Sob o nome "W. Norbert"

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  • 1952,The Braine outros curtas de ficção científica em Tech Engineering News.
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Referências

Ligações externas

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