클로드 섀넌
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1. 개요
클로드 섀넌은 미국의 수학자이자 전기 기술자로, 정보 이론의 창시자이며 디지털 혁명의 기반을 마련한 인물이다. 1916년 미시간주 게일로드에서 태어나 미시간 대학교에서 전기 공학과 수학을 전공하고 매사추세츠 공과대학교(MIT)에서 석사 및 수학 박사 학위를 받았다. 벨 연구소에서 근무하며 스위칭 회로의 기호 분석을 통해 디지털 회로 설계의 기초를 다졌으며, 1948년에는 《통신의 수학적 이론》을 발표하여 정보 이론이라는 새로운 수학적 이론을 창시했다. 섀넌은 또한 암호학, 인공지능 분야에도 기여했으며, 1956년부터 1978년까지 MIT 교수로 재직했다. 섀넌은 2001년에 사망했으며, 그의 업적을 기리는 다양한 기념 사업이 진행되고 있다.
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클로드 섀넌 - [인물]에 관한 문서 | |
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기본 정보 | |
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이름 | 클로드 엘우드 섀넌 |
출생일 | 1916년 4월 30일 |
출생지 | 미국 미시간주 페토스키 |
사망일 | 2001년 2월 24일 |
사망지 | 미국 매사추세츠주 메드퍼드 |
국적 | 미국 |
분야 | 수학, 컴퓨터 과학, 전자 공학, 인공지능 |
소속 | 벨 연구소 MIT 프린스턴 고등연구소 |
학력 | 미시간 대학교 (BS, BSE) 매사추세츠 공과대학교 (MS, PhD) |
박사 지도 교수 | 프랭크 로런 히치콕 |
박사 제자 | 대니 힐리스 레너드 클라인록 아이반 서덜랜드 버트 서덜랜드 |
배우자 | 노마 레보르 (1940–41) 베티 섀넌 (1949–2001) |
주요 업적 | |
알려진 업적 | 정보 이론 커뮤니케이션의 수학적 이론 릴레이 및 스위칭 회로의 기호 분석 비밀 시스템의 통신 이론 인공지능 베타 분포 이진 코드 블록 암호 불 대수 채널 용량 컴퓨터 체스 데이터 압축 디지털 전자 공학 디지털 혁명 디지털 가입자 회선 간선 채색 정보 이론의 엔트로피 엔트로피 (정보 이론) 엔트로피 전력 부등식 피드백을 이용한 오류 정정 코드 평가 함수 금융 신호 처리 정보 처리 정보 이론적 보안 혁신 (신호 처리) 키 크기 논리 게이트 논리 합성 미니박 601 커뮤니케이션 모델 n-그램 잡음 채널 코딩 정리 나이퀴스트-섀넌 표본화 정리 일회용 패드 곱 암호 펄스 부호 변조 율-왜곡 이론 표본화 섀넌-패노 코딩 섀넌-하틀리 법칙 섀넌 용량 섀넌 엔트로피 섀넌의 확장 섀넌 지수 섀넌의 격언 섀넌 다중 그래프 섀넌 수 섀넌 보안 섀넌의 정보원 코딩 정리 섀넌 스위칭 게임 섀넌-위버 커뮤니케이션 모델 스트림 암호 스위칭 회로 이론 기호 동역학 불확실성 계수 정보 단위 쓸모없는 기계 웨어러블 컴퓨터 휘태커-섀넌 보간 공식 |
학위 논문 | |
학위 논문 1 제목 | 릴레이 및 스위칭 회로의 기호 분석 |
학위 논문 1 URL | https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/11173 |
학위 논문 1 연도 | 1937년 |
학위 논문 2 제목 | 이론 유전학을 위한 대수학 |
학위 논문 2 URL | https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/11174 |
학위 논문 2 연도 | 1940년 |
수상 내역 | |
수상 | 알프레드 노블 상 (1939) 모리스 리브만 기념상 (1949) 스튜어트 발란타인 메달 (1955) IEEE 명예 훈장 (1966) 미국 국가 과학 훈장 (1966) 하비 상 (1972) 클로드 E. 섀넌 상 (1973) 해럴드 펜더 상 (1978) 존 프리츠 메달 (1983) 교토상 기초과학부문 (1985) 오디오 공학 협회 금메달 (1985) 마르코니 상 평생 공로상 (2000) 국립 발명가 명예의 전당 (2004) |
2. 생애
클로드 섀넌은 1916년 미시간주 페토스키에서 태어나 게일로드에서 성장했다.[2][135] 그의 아버지 클로드 시니어(1862~1934)는 사업가이자 유언검인 판사였고,[2][135] 어머니 메이블 울프 섀넌(1890~1945)은 언어 교사이자 게일로드 고등학교 교장이었다.[2][135] 섀넌의 아버지는 뉴저지 식민지 개척자의 후손이었고, 어머니는 독일 이민자의 자녀였다.[2][135]
어린 시절 섀넌은 기계와 전자 장치에 관심이 많았으며, 과학과 수학에 뛰어난 재능을 보였다.[31] 그는 집에서 비행기 모형, 무선 조종 모형 보트, 1km 떨어진 친구 집까지 연결된 가시철선 전신 시스템 등을 만들었다.[31] 또한 웨스턴 유니온 회사의 배달부로 일하기도 했다.[31] 어린 시절 토머스 에디슨을 동경했는데, 훗날 에디슨이 먼 친척임을 알게 되었다. 섀넌과 에디슨 모두 존 오그든(1609~1682)의 후손이었다.[32][33]
1932년 게일로드 고등학교를 졸업하고[31] 미시간 대학교에 입학하여 조지 불의 업적을 접했다.[32] 1936년 미시간 대학교에서 전기 공학과 수학 학사 학위를 받았다.[32] 같은 해 MIT 대학원에 진학하여 바네바 부시의 미분해석기 연구에 참여했다.[152] 1937년 디지털 회로 설계의 기반을 마련한 《계전기와 스위치로 이루어진 회로의 기호학적 분석》이라는 논문으로 석사 학위를 받았다.[153] 1940년에는 《이론 유전학을 위한 대수학》이라는 논문으로 수학 박사 학위를 받았다.[137] 같은 해 프린스턴 고등연구소에서 연구원으로 활동하며 헤르만 바일, 존 폰 노이만 등 저명한 과학자들과 교류했다.[137]
제2차 세계 대전 시기 섀넌은 벨 연구소에서 화기 제어 시스템과 암호학을 연구했다. 1943년 초, 미 해군 암호 해독을 위해 워싱턴에 파견된 영국의 수학자 앨런 튜링과 두 달 동안 교류하며 튜링 기계 이론을 접하고, 자신의 이론과 깊은 연관성을 발견했다.[47]
전쟁이 끝날 무렵, 섀넌은 동료 연구자 두 명과 함께 데이터와 소음을 분리하는 방법을 이론적으로 다룬 《화기 제어 시스템에서 데이터의 예측과 평활》 논문을 제출하여 신호 처리 분야의 시초로 여겨진다.
1945년 9월, 섀넌은 벨 연구소에 《암호학의 수학적 기반》 보고서를 제출했고, 1949년 기밀 해제 후 《비밀 시스템의 통신 이론》으로 발표되었다. 벨 연구소에서 섀넌은 OTP(one-time pad)가 해독 불가능함을 증명했다.[54] 또한, 해독 불가능한 모든 시스템은 원타임 패드와 본질적으로 동일한 특성을 가져야 함을 증명했다.
섀넌은 1937년 여름 벨 연구소에서 일했고,[45] 제2차 세계 대전 중 국방 연구 위원회(NDRC) D-2 부서(제어 시스템 부서) 계약하에 사격통제 시스템과 암호학 연구를 위해 복귀했다. 1956년 매사추세츠 공과대학교(MIT) 전자 연구소(RLE)의 연구원이자 교수가 되어 1978년까지 재직했다.[62][63]
말년에 섀넌은 알츠하이머병을 앓았고, 생애 마지막 몇 년을 요양원에서 보냈으며, 2001년에 사망했다. 그의 아내, 아들과 딸, 그리고 두 명의 손녀가 그를 남겨두고 살아남았다.[62][63][141][142]
2. 1. 어린 시절과 교육
1916년 미시간주 페토스키에서 태어나 게일로드에서 성장했다.[2][135] 아버지 클로드 시니어(1862~1934)는 사업가이자 유언검인 판사였고,[2][135] 어머니 메이블 울프 섀넌(1890~1945)은 언어 교사이자 게일로드 고등학교 교장이었다.[2][135] 아버지는 뉴저지 식민지 개척자의 후손이었고, 어머니는 독일 이민자의 자녀였다.[2][135]어린 시절부터 기계와 전자 장치에 관심이 많았으며, 과학과 수학에 뛰어난 재능을 보였다.[31] 집에서 비행기 모형, 무선 조종 모형 보트, 1km 떨어진 친구 집까지 연결된 가시철선 전신 시스템 등을 만들었다.[31] 자라면서 웨스턴 유니온 회사의 배달부로도 일했다.[31] 어린 시절 토머스 에디슨을 동경했는데, 나중에 에디슨이 먼 친척임을 알게 되었다. 섀넌과 에디슨 모두 존 오그든(1609~1682)의 후손이었다.[32][33]
1932년 게일로드 고등학교를 졸업하고[31] 미시간 대학교에 입학하여 조지 불의 업적을 접했다.[32] 1936년 미시간 대학교에서 전기 공학과 수학 학사 학위를 받았다.[32]
2. 2. 학문적 여정
1936년 MIT 대학원에 진학하여 바네바 부시의 미분해석기 연구에 참여했다.[152] 1937년 《계전기와 스위치로 이루어진 회로의 기호학적 분석》이라는 논문으로 석사 학위를 받았는데, 이 논문은 디지털 회로 설계의 기반을 마련했다.[153] 1940년 MIT에서 《이론 유전학을 위한 대수학》이라는 논문으로 수학 박사 학위를 받았다.[137] 같은 해 프린스턴 고등연구소에서 연구원으로 활동하며 헤르만 바일, 존 폰 노이만 등 저명한 과학자들과 교류했다.[137]2. 3. 벨 연구소와 전시 연구
제2차 세계 대전 시기 섀넌은 벨 연구소에서 화기 제어 시스템과 암호학을 연구했다. 1943년 초, 섀넌은 영국의 수학자 앨런 튜링과 두 달 동안 교류했다. 튜링은 미 해군 암호 해독 서비스에 영국 정부 코드 및 암호 학교가 블레치리 파크에서 북대서양의 크리그스마리네 U보트 암호를 해독하는 데 사용한 방법을 공유하고자 워싱턴에 파견되었다.[47] 섀넌은 튜링에게서 튜링 기계 이론을 접하고, 자신의 이론과 깊은 연관성을 발견했다.전쟁이 끝날 무렵, 섀넌은 동료 연구자 두 명과 함께 《화기 제어 시스템에서 데이터의 예측과 평활》 논문을 제출했다. 이 논문은 데이터와 소음을 분리하는 방법을 이론적으로 다뤄 신호 처리 분야의 시초로 여겨진다.
1945년 9월, 섀넌은 벨 연구소에 《암호학의 수학적 기반》 보고서를 제출했고, 1949년 기밀 해제 후 《비밀 시스템의 통신 이론》으로 발표되었다. 벨 연구소에서 섀넌은 OTP(one-time pad)가 해독 불가능함을 증명했다.[54] 또한, 해독 불가능한 모든 시스템은 원타임 패드와 본질적으로 동일한 특성(키는 완전 무작위, 평문과 동일 길이, 재사용 불가, 비밀 유지)을 가져야 함을 증명했다.
섀넌은 1937년 여름 벨 연구소에서 일했고,[45] 제2차 세계 대전 중 국방 연구 위원회(NDRC) D-2 부서(제어 시스템 부서) 계약하에 사격통제 시스템과 암호학 연구를 위해 복귀했다.
2. 4. MIT 교수 시절과 말년
1956년 매사추세츠 공과대학교(MIT) 전자 연구소(RLE)의 연구원이자 교수가 되어 1978년까지 재직했다.[62][63]말년에 알츠하이머병을 앓았고, 생애 마지막 몇 년을 요양원에서 보냈으며, 2001년에 사망했다. 그의 아내, 아들과 딸, 그리고 두 명의 손녀가 그를 남겨두고 살아남았다.[62][63][141][142]
3. 학문적 기여
클로드 섀넌은 디지털 회로 설계, 정보 이론, 암호학, 인공지능 등 다양한 분야에 걸쳐 학문적 업적을 남겼다.
1937년 매사추세츠 공과대학교(MIT)에 제출한 석사 논문에서 전기 회로(전자 회로)가 논리 연산에 대응한다는 것을 보였으며[143], 하워드 가드너는 이를 "이번 세기에서 가장 중요하고 가장 유명한 석사 논문"이라고 평가했다.[37]
1948년 《벨시스템 기술 저널》에 《통신의 수학적 이론》을 발표하여 정보 엔트로피 개념을 창안하고 정보이론의 기반을 마련했다.[154] 그는 자연어 처리 연구를 통해 영어 문장의 엔트로피 최댓값과 최솟값을 계산하고, 띄어쓰기가 문장의 불확실성을 줄인다는 것을 발견했다.
제2차 세계 대전 중 벨 연구소에서 암호학을 연구하며 1945년 《암호학의 수학적 기반》 보고서를 제출, 1949년 기밀 해제 후 《보안 시스템의 통신에 관한 이론》으로 발표했다.[51] 원타임 패드의 암호학적 해독 불가능성을 증명했다.[54]
1950년에는 《체스를 두는 컴퓨터 프로그램》 논문에서 미니맥스 전략을 이용한 최초의 컴퓨터 체스 알고리즘을 제시했다.[96][98]
3. 1. 디지털 회로 설계
1937년 매사추세츠 공과대학교(MIT)에 제출한 석사 논문 "릴레이와 스위치 회로의 기호적 분석"에서 전기 회로(혹은 전자 회로)가 논리 연산에 대응한다는 것을 보였다.[143] 스위치의 온·오프를 진리값에 대응시키면 스위치의 직렬 연결은 AND에, 병렬 연결은 OR에 대응한다는 것을 보임으로써 논리 연산이 스위칭 회로에서 실행될 수 있음을 보였다.[144]바네바 부시의 미분 해석기 연구에 참여했던 섀넌은 이 해석기의 복잡한 회로를 연구하는 동안, 부울의 개념을 기반으로 한 스위칭 회로를 설계했다. 스위칭 회로 이론에 혁명적인 영향을 미친 이 논문에서 섀넌은 부울 대수의 필수 연산자를 구현할 수 있는 스위칭 회로를 도식화했다. 그리고 그는 자신의 스위칭 회로가 당시 전화 통화 라우팅 스위치에 사용되던 전기 기계식 릴레이의 배열을 단순화하는 데 사용될 수 있음을 증명했다. 나아가 이러한 회로가 부울 대수가 풀 수 있는 모든 문제를 해결할 수 있음을 보였다. 마지막 장에서는 4비트 디지털 전가산기 등 여러 회로의 도식을 제시했다.[35]
논리를 구현하기 위해 전기 스위치를 사용하는 것은 모든 전자식 디지털 컴퓨터의 기본 개념이다. 섀넌의 연구는 디지털 회로 설계의 기초가 되었으며, 제2차 세계 대전 중과 그 이후 전기 공학계에 널리 알려지게 되었다.
이것은 디지털 회로·논리 회로 개념의 확립이며, 그 이전의 전화 교환기 등이 장인의 경험칙에 의해 설계되었던 것을 일소하고 수학적 이론에 기반하여 설계할 수 있게 되었다. 아무리 복잡한 회로라도 이론에 기반하여 다룰 수 있다는 것은 컴퓨터의 실현을 향한 매우 큰 발걸음 중 하나였다고 할 수 있다.
하워드 가드너는 이 논문에 대해 "아마도 이번 세기에서 가장 중요하고 가장 유명한 석사 논문"이라고 평가했다.[37] 허먼 골드스타인은 이를 "분명히... 지금까지 쓰여진 가장 중요한 석사 논문 중 하나... 디지털 회로 설계를 기술에서 과학으로 바꾸는 데 기여했다"라고 설명했다.[38]
3. 2. 정보 이론
섀넌은 1948년 《벨시스템 기술 저널》에 《통신의 수학적 이론》이라는 논문을 7월과 10월 두 차례에 걸쳐 발표했다.[154] 이 논문에서 확률론을 사용하여 정보를 가장 효율적으로 전송하는 방법을 연구하였으며, 정보 엔트로피 개념을 창안하여 정보통신 이론의 기반을 마련했다. 섀넌은 이 이론을 자연어 처리까지 발전시켜 영어 문장의 통계적 분석으로 영어 엔트로피의 최댓값과 최솟값을 계산하였고, 띄어쓰기가 문장의 불확실성을 감소시킨다는 것을 발견하였다.1949년에는 《잡음 속에서의 통신》 논문에서 표본화 정리를 증명했다.[55]
섀넌은 1948년 벨 연구소(Bell Laboratories) 재직 중 《통신의 수학적 이론》(A Mathematical Theory of Communication) 논문을 발표하여[145] "정보"(information)를 정량적으로 정의하고, 정보이론이라는 새로운 수학적 이론을 창시했다.
이듬해 워렌 위버(Warren Weaver)의 해설을 붙여 출판된 『통신의 수학적 이론』(The Mathematical Theory of Communication)[146]에서 섀넌은 통신의 기본 문제들을 다루기 위해 엔트로피 개념을 도입했다. 정보량을 사건 발생 확률에 따라 정의하고, 엔트로피(평균 정보량)를 다음과 같이 정의했다. 시간적으로 연속 발생 하는 이산 확률 사건 의 발생 확률 에 따라 정해지는 정보량 ()의 기댓값이 엔트로피 이다 (엔트로피#정보이론에서의 엔트로피와의 관계 참조).
:(지지집합이 유한한 경우)
엔트로피 용어를 제안한 사람은 존 폰 노이만(John von Neumann)이라고 알려져 있지만, 섀넌은 부정했다[147]. 또한 정보량 단위로 비트(bit)를 처음 사용했다[148].
섀넌은 잡음이 없는 통신 채널에서 효율적으로 정보를 전송하기 위한 부호화( "정보원 부호화 정리" 또는 "섀넌의 제1 기본 정리")와, 잡음이 있는 통신 채널에서 정확하게 정보를 전송하기 위한 오류 정정 부호( "통신 채널 부호화 정리" 또는 "섀넌의 제2 기본 정리")를 도입했다. 이들은 각각 데이터 압축 분야와 오류 정정 부호 분야의 기초 이론이 되고 있다. 통신 채널 부호화 정리는 단일 통신 채널당 전송 용량에 상한이 있음을 의미한다.
이러한 정리들은 현재 휴대 전화 등의 통신 기술의 기초 이론이 되고 있으며, 그 후 정보 혁명이라고 불리는 정보 기술의 급속한 발전으로 이어지고 있다.
:
:(여기서 C:비트/초, W:대역폭, S:신호 전력, N:잡음 전력)
3. 3. 암호학
제2차 세계 대전 시기 벨 연구소에서 암호학을 연구하던 섀넌은 1945년 9월 《암호학의 수학적 기반》이라는 보고서를 제출했고, 이 문서는 1949년 기밀 해제되어 《보안 시스템의 통신에 관한 이론》이라는 제목으로 발표되었다.[51] 섀넌은 원타임 패드를 암호학적으로 해독할 수 없음을 증명하였다.[54]1949년 논문 "비밀 시스템의 통신 이론(Communication Theory of Secrecy Systems)"에서, 섀넌은 원타임 패드를 이용하면 정보이론적으로 해독이 불가능한 암호를 구성할 수 있으며, 정보이론적으로 해독 불가능한 암호는 원타임 패드의 이용에 한정된다는 것을 수학적으로 증명하였다.[149] 이는 계산적으로 안전한 암호가 아니라, 정보이론적으로 안전한 암호를 고찰하고 있다는 점에 주목해야 한다.
섀넌은 이 논문에서 암호의 알고리즘(암호화 방법)이 알려져 있어도 여전히 안전한 암호(커크호프스의 원리 참조)에 대해 고찰하였고, 최초로 암호에 대한 수학적 분석을 실시하였다.
3. 4. 인공지능
1950년 섀넌은 《체스를 두는 컴퓨터 프로그램》이라는 논문을 발표하였는데, 이는 미니맥스 전략을 이용한 최초의 컴퓨터 체스 알고리즘이다.[96][98] 이 논문은 이후 인공지능 체스 알고리즘의 이론적 기반이 되었다. 그는 체스 게임에서 고려해야 할 가능성의 수를 제한하기 위한 기본 전략을 제안했고, 위치 점수 매기기와 수 선택을 기반으로 컴퓨터가 체스를 두도록 프로그래밍하는 방법을 설명했다. 같은 해 사이언티픽 아메리칸(Scientific American)에 "체스를 두는 기계"라는 논문을 발표하여 체스 프로그램의 기반을 마련했다.[23][24]Minimax algorithm영어은 평가 함수에 기반하는데, 섀넌은 말의 가치를 폰 1점, 나이트 또는 비숍 3점, 룩 5점, 퀸 9점 등으로 수치화하고, 기동성을 고려하여 각 합법적인 수에 대해 0.1점을 더하는 방식으로 "국면"의 가치를 평가했다.[100]
1950년, 섀넌은 아내의 도움을 받아 미로를 학습하는 기계식 쥐 "테세우스"를 제작했다.[58] 이 쥐는 전기 기계식 릴레이 회로로 제어되었으며, 25개의 정사각형으로 이루어진 미궁을 이동할 수 있었다.[95] 미로의 구성은 칸막이를 재배치하여 임의로 바꿀 수 있었고, 쥐는 목표물을 찾을 때까지 통로를 탐색했다. 섀넌의 마우스는 이러한 종류의 최초의 인공 학습 장치였던 것으로 보인다.[95] 마빈 민스키는 테세우스가 "인공 지능 분야 전체에 영감을 주었다"라고 평가했다.[58]
1956년 섀넌은 존 매카시, 마빈 민스키 등과 함께 다트머스 워크숍을 공동 주최하고 참여했는데, 이 워크숍은 인공지능 분야의 창립 행사로 여겨진다.[61][27]
4. 기타 업적
클로드 섀넌은 정보 이론과 디지털 회로 설계 외에도 투자 분야에서 উল্লেখযোগ্য 성과를 거두었으며, "섀넌의 격언"을 공식화했다.
4. 1. 섀넌의 격언
섀넌은 커크호프스 원칙의 한 가지 형태인 "적은 시스템을 알고 있다"는 격언을 공식화했다. 이는 "섀넌의 격언"으로 알려져 있다.[94]4. 2. 투자
그는 성공적인 투자자로 알려져 있으며 투자에 관한 강의를 하기도 했다. 1986년 8월 11일자 ''배런스(Barron's)''의 보고서에는 1,026개의 상호 펀드의 최근 실적이 자세히 나와 있는데, 섀넌은 그 중 1,025개보다 높은 수익률을 달성했다.[102] 1950년대 후반부터 1986년까지 섀넌의 포트폴리오를 1965년부터 1995년까지 워런 버핏(Warren Buffett)의 포트폴리오와 비교했을 때, 섀넌은 버핏의 27%에 비해 약 28%의 수익률을 기록했다.[102] 섀넌의 투자 방법 중 하나는 '''섀넌의 악마'''라고 불리는 것으로, 현금과 주식을 동일 비율로 포트폴리오를 구성하고 주식 가격의 무작위적인 변동을 이용하기 위해 정기적으로 재조정하는 것이었다.[103] 섀넌은 투자에 관한 글을 발표할 생각을 오랫동안 했지만, 여러 강의를 했음에도 불구하고 결국 발표하지 않았다.[103] 그는 주가를 다운로드한 최초의 투자자 중 한 명이었으며, 1981년 그의 포트폴리오 스냅샷은 582717.5달러였는데, 이는 2015년 가치로 환산하면(다른 주식을 제외하고) 150만달러에 해당한다.[103]5. 수상 및 영예
섀넌의 동상은 여러 곳에 세워져 있다. 미시간 대학교, MIT 정보 및 의사결정 시스템 연구소, 게일로드, 캘리포니아 대학교 샌디에이고, 벨 연구소, AT&T 섀넌 연구소에 동상이 있다.[73] 게일로드의 동상은 클로드 섀넌 기념 공원에 있다.[74] 벨 시스템 해체 후, AT&T에 남은 벨 연구소의 일부는 그의 이름을 따 섀넌 연구소로 명명되었다.
닐 슬로언에 따르면, 섀넌의 통신 이론(현재 "정보 이론")에서 제시된 관점은 디지털 혁명의 기반이며, 마이크로프로세서나 마이크로컨트롤러가 포함된 모든 장치는 1948년 섀넌의 출판물의 개념적 후손이다.[77] 암호화폐 단위인 섀넌(shannon)은 그의 이름을 따 명명되었다.[79]
섀넌은 정보 이론을 독자적으로 창시하고 디지털 시대의 기반을 마련한 사람으로 널리 알려져 있다.[80][81][82][18][83][7]
2016년 4월 30일, 섀넌은 그의 100번째 생일을 기념하여 구글 두들로 기념되었다.[89][90][91][92]
섀넌의 업적은 다양한 분야에 걸쳐있어 그는 폴리매스로 여겨진다.[87][88]
연도 | 수여 기관 | 상/영예 | 비고 |
---|---|---|---|
1939년 | 미국 토목기술사협회(American Society of Civil Engineers) | 알프레드 노벨상(Alfred Noble Prize) | |
1940년 | 알프레드 노벨상(Alfred Noble Prize) | ||
1949년 | 미국 전기전자기술자협회(IEEE)(Institute of Radio Engineers) | 모리스 N. 리브만 기념상(IEEE Daniel E. Noble Award) | |
1955년 | 프랭클린 연구소(Franklin Institute) | 스튜어트 발란타인 메달(Stuart Ballantine Medal) | [118] |
1956년 | 리서치 코퍼레이션 상 | ||
1956년 | 미국 국립과학원(United States National Academy of Sciences) | 회원 | [125] |
1957년 | 미국 예술 과학 아카데미(American Academy of Arts and Sciences) | 회원 | [119] |
1958년–1979년 | MIT | 윌리엄 도너(William Donner) 과학 교수 | [133] |
1962년 | 라이스 대학교(Rice University) | 명예상 | |
1962년 | 마빈 J. 켈리 상 | ||
1966년 | 미국 전기전자기술자협회(IEEE) | 명예훈장(IEEE Medal of Honor) | [126] |
1966년 | 린든 B. 존슨 대통령 수여 | 미국 국가과학상(National Medal of Science) | [122] |
1967년 | 미국 업적 아카데미(American Academy of Achievement) | 골든 플레이트 상(Golden Plate Award) | [127] |
1972년 | 하이파 테크니온 | 하비상(Harvey Prize) | [120] |
1975년 | 네덜란드 왕립 예술 과학 아카데미(Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences, KNAW) | 외국인 회원 | [128] |
1978년 | 조셉 자카르 상 | ||
1978년 | 해롤드 펜더 상(Harold Pender Award) | ||
1983년 | 미국 철학회(American Philosophical Society) | 회원 | [129] |
1983년 | 존 프리츠 메달(John Fritz Medal) | ||
1985년 | 아일랜드 왕립 아카데미(Royal Irish Academy) | 회원 | [130] |
1985년 | 오디오 엔지니어링 협회(AES) | 골드 메달 | |
1985년 | 교토상 기초과학 부문(Kyoto Prize, Basic Sciences) | [123] | |
1991년 | 에두아르트 라인 재단(Eduard Rhein Foundation) | 기초 연구상(Eduard Rhein Award/Basic Research Award) | [131] |
2000년 | 마르코니 협회 | 평생 공로상(Marconi Society Lifetime Achievement Award) | [132] |
6. 같이 보기
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- 섀넌-하틀리 정리
- 섀넌 수
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