Tailleur Mead

Le Tailleur Andress Mead ( soutenu du 1er mai 1934 de professeur, dans Bakersfield, Californie ) est un informaticien en avant de des États-Unis . Il est le professeur émérite de Gordon et de Betty Moore à l'Institut de Technologie (Caltech) de la Californie de , ayant enseigné là pendant plus de 40 années.

Mead a étudié l'électrotechnique chez Caltech, obtenant son B. en 1957, et son degré de Ph.

Conception de VLSI d'Hydromel-Conway et loi de Moore

Tailleur Mead et Lynn Conway co-wrote l'introduction de des textes de borne limite aux systèmes de VLSI en 1980, un fer de lance important du Mead et de la révolution de Conway. Un lancement et un manuel bien rédigé, il a été employé dans l'éducation de circuit intégré de la VLSI partout dans le monde pendant des décennies. Mead est crédité par le d'Intel de 's (à ce moment-là Gordon Moore de semi-conducteur de Fairchild de 's) d'inventer la loi du Moore de de limite, dénotant l'observation/prévision Moore a fait en 1965 au sujet du taux de croissance de l'ajustage de précision de quantité du transistor sur un circuit intégré simple.

" ; Firsts" ;

Par rapport à sa récompense du 2002 avec la médaille nationale de de la technologie , sa biographie à une page Web de l'administration de technologie de du gouvernement des Etats-Unis indique :

  ;   ;   ;   ; Tailleur Mead est un pionnier principal de la microélectronique moderne . Sa carrière d'universitaire et d'industrie de 40 ans touche tous les aspects de la microélectronique, de mener le développement des outils et des techniques pour la conception moderne du circuit intégré , à jeter les fondements pour des compagnies du semi-conducteur de Fabless , à catalyser le champ électronique de la conception automatisée , aux générations de formation des ingénieurs, à fonder plus de vingt compagnies, y compris Actel Corporation, compilateurs de silicium, Synaptics, et innovations soniques.

  ;   ;   ; La carrière de Tailleur est caractérisée par une corde sans fin de " ; firsts." ; Il a établi le premier MESFET , un dispositif du GaAs qui est aujourd'hui un soutien principal de l'électronique sans fil du . Il était le premier pour employer une analyse physique-basée pour prévoir une limite inférieure à la taille du transistor . Ses prévisions, avec les notions de l'évolutivité qui sont venues avec elles, étaient instrumentales en plaçant l'industrie sur son chemin vers la technologie submicronique. Il était le premier pour prévoir des millions de transistors sur un morceau, et, sur la base de ces prévisions, il a développé les premières techniques pour concevoir de grandes, complexes puces. Il a enseigné le premier cours de conception de la VLSI du du monde. Il a créé la première compilation de logiciel d'un morceau du silicium .

  ;   ;   ; À mi-chemin par sa carrière il a commuté la direction, teaming avec le John Hopfield de professeur et le Richard Feynman de Nobelist pour étudier comment le calcul animal des cerveaux . Le trio a catalysé trois champs : Réseaux neurologiques , technologie de Neuromorphic , et physique de calcul. Tailleur a créé les premiers morceaux neurally inspirés, y compris la rétine de silicium et les morceaux qui apprennent de l'expérience, et a fondé les premières compagnies pour employer ces technologies : Le Synaptics , et le Foveon , inc., un sonde se développante de d'image du CMOS de compagnie de Santa Clara, la Californie / traitant le ébrèche (pour l'usage dans par exemple photographie de Digitals ).

  ;   ;   ; Le legs de l'enseignement de Tailleur est jusqu'au moindre détail aussi significatif que sa recherche. Il a enseigné les fondateurs originaux du Sun Microsystems , du Silicon Graphics , des laboratoires de conception de silicium, et d'autres innombrables. Son travail aux compagnies créées électroniques de la conception automatisée (EDA) telles que des compilateurs de silicium, Silerity, et conception de semi-conducteur de cascade. Lui et le Ivan Sutherland ont créé le département de l'informatique au Caltech . 1980 le manuel qu'il coauthored avec le Lynn Conway , introduction de à la conception de VLSI, était formation standard pour une génération des ingénieurs. Son manuel 1989, VLSI analogue et systèmes neuraux de , ont formé les chercheurs interdisciplinaires qui sont portés en équilibre aujourd'hui pour révolutionner la frontière du calcul et de la neurobiologie. Bien que retiré, Tailleur continue sa tradition de enseignement aujourd'hui : Sa nouvelle passion trouve une meilleure manière d'enseigner la physique d'étudiant de première année, using la nature de quantum de la matière comme base unique.

Tailleur a également frayé un chemin l'utilisation des transistors de Flotter-porte de afin de la mémoire permanente pour circuits neuromorphic et autres d'analogue.

" ; Electrodynamics" collectif ; approche à l'électromagnétisme

Tailleur Mead a développé une approche qu'il appelle le électrodynamique collective dans lequel les effets électromagnétiques, y compris le transfert d'énergie à quantification, dérivent des interactions des wavefunctions des électrons se comportant collectivement. Dans cette formulation, le photon est un non-entity, et le rapport de l'énergie-fréquence de Planck vient des interactions des eigenstates d'électron. L'approche est liée à la description tôt de s de John Cramer 'l'interprétation transactionnelle de s de la mécanique quantique, au rouleur - électrodynamique de de Feynman , et le Lewis N. Gilbert à 'de de l'échange d'énergie électromagnétique à l'intervalle zéro dans l'espace-temps .

Citations

" ; Écouter la technologie ; découvrir ce qu'il indique à you." ;
" ; Le monde de quantum est un monde des vagues, pas particules. Ainsi nous devons penser à des vagues d'électron et le proton ondule et ainsi de suite. La matière est « incohérente » quand toutes ses vagues ont une longueur d'onde différente, impliquant un élan différent. D'une part, si vous prenez un système de quantum pur - les électrons dans un aimant supraconducteur, ou les atomes dans un laser - elles sont toutes dans la phase entre eux, et elles démontrent la nature de vague de la matière à  grande échelle. Alors vous pouvez voir tout à fait visiblement ce qu'est en baisse la matière à son heart." ; (Entrevue de Tailleur Mead, spectateur américain, sept octobre 2001, issue 7, p68 de vol. 34)

Récompenses

En magazine de l'électronique de du 1981 présenté Mead et Conway avec sa récompense annuelle pour l'accomplissement.
Dans le 1996 Mead a été honoré de la récompense de Phil Kaufman de pour son impact sur l'industrie électronique de conception.
Dans le 1999 Mead a reçu le prix de Lemelson-MIT de .
Dans le 2002 Mead a été attribué la médaille nationale de de la technologie .
Également en 2002 Mead a reçu la récompense semblable du musée d'histoire d'ordinateur de , " ; pour ses contributions en frayant un chemin l'automation, la méthodologie et l'enseignement du design" de circuit intégré ;.
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