Premio Kyoto en Tecnología Avanzada
From Wikipedia, the free encyclopedia
| Premio Kyoto en Tecnología Avanzada | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| País |
Kioto Japón | |
| Historia | ||
| Primera entrega | 1985 | |
| Sitio web oficial | ||
El Premio Kyoto en Tecnología Avanzada lo otorga una vez al año la Fundación Inamori. El Premio es una de las tres categorías del Premio Kyoto; los otros son el Premio Kyoto de Ciencias Básicas y el Premio Kyoto de Artes y Filosofía. El primer Premio Kyoto en Tecnología Avanzada fue otorgado a Rudolf E. Kálmán, el "creador de la teoría moderna de sistemas y control". [1] El Premio es ampliamente considerado como el premio más prestigioso disponible en campos que tradicionalmente no reciben un Premio Nobel. [2] [3]
El Premio Kioto de Tecnología Avanzada se concede por rotación a investigadores de los cuatro campos siguientes:
- Electrónica
- Biotecnología y tecnología médica
- Ciencia e Ingeniería de los Materiales
- Ciencias de la Información
Laureados
Fuente: Premio Kioto
Electrónica
| Año | Laureado | País | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | Rudolf Emil Kálmán | 1930–2016 | Establecimiento de la teoría de control moderna basada en el enfoque del espacio de estados[4] | ||
| 1989 | Amos E. Joel, Jr. | 1918–2008 | Contribución pionera a la tecnología de conmutación electrónica para telecomunicaciones, especialmente la basada en el concepto de "control de programa almacenado"."[5] | ||
| 1993 | Jack St. Clair Kilby | 1923–2005 | Creación del concepto de circuito integrado semiconductor monolítico y su demostración[6] | ||
| 1997 | Stanley Mazor | born 1941 | Desarrollo del primer microprocesador del mundo[7][8][9][10] | ||
| Marcian Edward Hoff Jr. | born 1937 | ||||
| Federico Faggin | born 1941 | ||||
| Masatoshi Shima | born 1943 | ||||
| 2001 | Morton B. Panish | born 1929 | Un paso pionero en el desarrollo de la optoelectrónica gracias al éxito del funcionamiento continuo de láseres semiconductores a temperatura ambiente[11][12][13] | ||
| Izuo Hayashi | 1922–2005 | ||||
| Zhores Ivanovich Alferov | 1930–2019 | ||||
| 2005 | George H. Heilmeier | 1936–2014 | Contribuciones pioneras a la realización de pantallas planas con cristales líquidos[14] | ||
| 2009 | Isamu Akasaki | born 1929 | Trabajo pionero sobre las uniones p-n de nitruro de galio y contribuciones conexas al desarrollo de dispositivos emisores de luz azul[15] | ||
| 2013 | Robert H. Dennard | born 1932 | Invención de la memoria dinámica de acceso aleatorio y propuesta de directrices para la miniaturización de los FET[16] | ||
| 2017 | Takashi Mimura | born 1944 | Invención del transistor de alta movilidad de electrones (HEMT) y su desarrollo para el progreso de la tecnología de la información y las comunicaciones[17] | ||
| 2022 | Carver Mead | born 1934 | Principales contribuciones al establecimiento de los principios rectores del diseño de sistemas VLSI. | ||
Biotecnología y tecnología médica.
| Año | Laureado | País | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | Nicole Marthe Le Douarin | born 1930 | Contribución destacada a la embriología mediante el desarrollo de la tecnología para fabricar quimeras de pollo y codorniz[18] | ||
| 1990 | ![]() |
Sydney Brenner | 1927–2019 | Contribución pionera a la biología molecular mediante la demostración del ARN mensajero y el establecimiento de C. Elegans como sistema experimental para la biología del desarrollo[19] | |
| 1994 | Paul Christian Lauterbur | 1929–2007 | Propuesta de los principios básicos y contribución destacada al desarrollo de la IRM que confiere un gran beneficio a la medicina clínica[20] | ||
| 1998 | Kurt Wüthrich | born 1938 | Contribución destacada a la biología mediante la ampliación de la espectroscopia de resonancia magnética nuclear (RMN) a los análisis estructurales de macromoléculas biológicas en solución acuosa, un entorno similar al de la célula viva.[21] | ||
| 2002 | Leroy Edward Hood | born 1938 | Contribución a las ciencias de la vida mediante la automatización de la secuenciación y síntesis de proteínas y ADN.[22] | ||
| 2006 | Leonard Herzenberg | 1931–2013 | Destacada contribución a las ciencias de la vida con el desarrollo de un citómetro de flujo que utiliza anticuerpos monoclonales marcados con fluorescencia.[23] | ||
| 2010 | Shinya Yamanaka | born 1962 | Desarrollo de tecnología para generar células madre pluripotentes inducidas (iPS)[24] | ||
| 2014 | Robert S. Langer | born 1948 | Creación de tecnologías de ingeniería tisular y sistemas de administración de fármacos[25] | ||
| 2018 | Karl Deisseroth | born 1971 | Descubrimiento de la optogenética y desarrollo de la neurociencia de sistemas causales[26] | ||
| 2023 | Ryuzo Yanagimachi | born 1928 | Contribuciones a la elucidación de los mecanismos de fecundación y al establecimiento de la tecnología de microinseminación[27] | ||
Ciencia e Ingeniería de los Materiales
| Año | Laureado | País | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Morris Cohen | 1911–2005 | Contribución fundamental al desarrollo de nuevos materiales basada en la creación de conocimientos amplios y básicos sobre la transformación de fases metálicas y la relación estructura-propiedades.[28] | ||
| 1991 | Michael Szwarc | 1909–2000 | Contribución pionera a la investigación y el desarrollo de materiales poliméricos al descubrir la "polimerización viva"[29] | ||
| 1995 | George William Gray | 1926–2013 | Contribución fundamental a la investigación y el desarrollo de materiales de cristal líquido mediante el establecimiento de métodos prácticos de diseño molecular[30] | ||
| 1999 | W. David Kingery | 1926–2000 | Contribución fundamental al desarrollo de la ciencia y la tecnología de la cerámica basada en la teoría fisicoquímica[31] | ||
| 2003 | George McClelland Whitesides | born 1939 | Contribuciones a la ciencia de los nanomateriales mediante el desarrollo de la técnica de autoensamblaje molecular orgánico[32] | ||
| 2007 | Hiroo Inokuchi | 1927–2014 | Contribuciones pioneras y fundamentales a la electrónica molecular orgánica[33] | ||
| 2011 | John Werner Cahn | 1928–2016 | Destacada contribución a la ingeniería de materiales de aleación mediante el establecimiento de la teoría de la descomposición espinodal[34] | ||
| 2015 | Toyoki Kunitake | born 1936 | Contribuciones pioneras a las ciencias de los materiales al descubrir las membranas bicapa sintéticas y crear el campo de la química basada en el autoensamblaje molecular[35] | ||
| 2019 | Ching W. Tang | born 1947 | Contribuciones pioneras al nacimiento de los diodos orgánicos emisores de luz de alta eficiencia y sus aplicaciones. | ||
Ciencias de la Información
| Año | Laureado | País | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | John McCarthy | 1927–2011 | Contribución fundamental al campo de la inteligencia artificial e invención del lenguaje de programación LISP[36] | ||
| 1992 | Maurice Vincent Wilkes | 1913–2010 | Construcción y diseño del primer ordenador práctico con programa almacenado y estudios pioneros de arquitectura de ordenadores[37] | ||
| 1996 | Donald Ervin Knuth | born 1938 | Contribución destacada a diversos campos de la informática, desde el arte de la programación informática hasta el desarrollo de herramientas de edición electrónica de época.[38] | ||
| 2000 | Antony Hoare | born 1934 | Contribuciones pioneras y fundamentales al progreso de la ciencia del software[39] | ||
| 2004 | Alan Curtis Kay | born 1940 | Creación del concepto de informática personal moderna y contribución a su realización[40] | ||
| 2008 | Richard M. Karp | born 1935 | Contribuciones fundamentales al desarrollo de la teoría de la complejidad computacional[41] | ||
| 2012 | Ivan Edward Sutherland | born 1938 | Logros pioneros en el desarrollo de gráficos por ordenador e interfaces interactivas[42] | ||
| 2016 | Takeo Kanade | born 1945 | Contribuciones pioneras, tanto teóricas como prácticas, a la visión por ordenador y la robótica[43] | ||
| 2020 | No award because of COVID-19 pandemic | ||||
| 2021 | Andrew Chi-Chih Yao | born 1946 | Contribuciones pioneras a una nueva teoría de la computación y la comunicación y a una teoría fundamental para su seguridad.[44] | ||

