| 京都先端技術賞 | |
|---|---|
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| 受賞理由 | 先端技術における世界的な成果 |
| 位置 | 京都、日本 |
| 提供: | 稲盛財団 |
| 初受賞 | 1985 |
| Webサイト | kyotoprize.org |
先端技術部門における京都賞は、稲盛財団によって年に一度授与されます。本賞は、基礎科学部門における京都賞と思想・芸術部門における京都賞とともに、京都賞の3つの部門の一つです。第1回先端技術部門における京都賞は、「現代制御・システム理論の創始者」であるルドルフ・E・カルマンに授与されました。 [ 1 ]本賞は、伝統的にノーベル賞が授与されない分野において、最も権威のある賞として広く認められています。[ 2 ] [ 3 ]
京都賞先端技術部門は、以下の4つの分野の研究者に巡回的に授与されます。
出典:京都賞
| 年 | 桂冠詩人 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1985 | ルドルフ・エミール・カールマン | 1930~2016年 | 状態空間アプローチに基づく現代制御理論の確立[ 4 ] | ||
| 1989 | エイモス・E・ジョエル・ジュニア | 1918–2008 | 電気通信用電子交換技術、特に「蓄積プログラム制御」の概念に基づく技術への先駆的貢献[ 5 ] | ||
| 1993 | ジャック・セントクレア・キルビー | 1923–2005 | モノリシック半導体集積回路の概念の創出とその実証[ 6 ] | ||
| 1997 | スタンリー・メイザー | 1941年生まれ | 世界初のマイクロプロセッサの開発[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] | ||
| マーシャン・エドワード・ホフ・ジュニア | 1937年生まれ | ||||
| フェデリコ・ファギン | 1941年生まれ | ||||
| 島正俊 | 1943年生まれ | ||||
| 2001 | モートン・B・パニッシュ | 1929年生まれ | 半導体レーザーの室温での連続動作の成功による光エレクトロニクスの発展における先駆的一歩[ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] | ||
| 林泉雄 | 1922–2005 | ||||
| ジョレス・イワノビッチ・アルフェロフ | 1930~2019年 | ||||
| 2005 | ジョージ・H・ハイルマイヤー | 1936–2014 | 液晶を用いたフラットパネルディスプレイの実現への先駆的貢献[ 14 ] | ||
| 2009 | 赤崎勇 | 1929年生まれ | 窒化ガリウムpn接合の先駆的研究と青色発光デバイスの開発への貢献[ 15 ] | ||
| 2013 | ロバート・H・デナード | 1932年生まれ | ダイナミックランダムアクセスメモリの発明とFET微細化ガイドラインの提案[ 16 ] | ||
| 2017 | 三村たかし | 1944年生まれ | 高電子移動度トランジスタ(HEMT)の発明と情報通信技術の進歩への発展[ 17 ] | ||
| 2022 | カーバー・ミード | 1934年生まれ | VLSIシステム設計の指導原則の確立への主導的な貢献。[ 18 ] | ||
| 年 | 桂冠詩人 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | ニコール・マルテ・ル・ドゥアラン | 1930年生まれ | ニワトリとウズラのキメラ作製技術の開発による発生学への多大な貢献[ 19 ] | ||
| 1990 | ![]() | シドニー・ブレナー | 1927–2019 | メッセンジャーRNAの実証と発生生物学実験系としてのC.エレガンスの確立による分子生物学への先駆的貢献[ 20 ] | |
| 1994 | ポール・クリスチャン・ラウターバー | 1929–2007 | 臨床医学に大きな恩恵をもたらすMRIの基本原理の提唱と開発への多大な貢献[ 21 ] | ||
| 1998 | クルト・ヴュトリッヒ | 1938年生まれ | 核磁気共鳴(NMR)分光法を、生細胞内環境に近い水溶液中の生体高分子の構造解析に拡張したことによる生物学への多大な貢献[ 22 ] | ||
| 2002 | リロイ・エドワード・フッド | 1938年生まれ | タンパク質およびDNAの配列解析と合成の自動化による生命科学への貢献[ 23 ] | ||
| 2006 | レナード・ハーツェンバーグ | 1931–2013 | 蛍光標識モノクローナル抗体を用いたフローサイトメーターの開発による生命科学への多大な貢献[ 24 ] | ||
| 2010 | 山中伸弥 | 1962年生まれ | 人工多能性幹(iPS)細胞の生成技術の開発[ 25 ] | ||
| 2014 | ロバート・S・ランガー | 1948年生まれ | 組織工学および薬物送達システム技術の創出[ 26 ] | ||
| 2018 | カール・デイセロス | 1971年生まれ | 光遺伝学の発見と因果システム神経科学の発展[ 27 ] | ||
| 2023 | 柳町隆三 | 1928年生まれ | 受精機構の解明と顕微授精技術の確立への貢献[ 28 ] | ||
| 年 | 桂冠詩人 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | モリス・コーエン | 1911–2005 | 金属相変態と構造-特性相関に関する幅広い基礎的知見の創出に基づく新材料開発への根幹的貢献[ 29 ] | ||
| 1991 | マイケル・シュワルク | 1909–2000 | 「リビング重合」の発見による高分子材料の研究開発への先駆的貢献[ 30 ] | ||
| 1995 | ジョージ・ウィリアム・グレイ | 1926–2013 | 実用的な分子設計法の確立による液晶材料の研究開発への根幹的貢献[ 31 ] | ||
| 1999 | W・デビッド・キングリー | 1926–2000 | 物理化学理論に基づくセラミックス科学技術の発展への基礎的貢献[ 32 ] | ||
| 2003 | ジョージ・マクレランド・ホワイトサイド | 1939年生まれ | 有機分子自己組織化技術の開発によるナノ材料科学への貢献[ 33 ] | ||
| 2007 | 井口裕夫 | 1927–2014 | 有機分子エレクトロニクスへの先駆的かつ基礎的な貢献[ 34 ] | ||
| 2011 | ジョン・ワーナー・カーン | 1928–2016 | スピノーダル分解理論の確立による合金材料工学への多大な貢献[ 35 ] | ||
| 2015 | 国武豊樹 | 1936年生まれ | 合成二重膜の発見と分子自己組織化に基づく化学分野の創出による材料科学への先駆的貢献[ 36 ] | ||
| 2019 | チン・W・タン | 1947年生まれ | 高効率有機EL素子の誕生とその応用への先駆的貢献。[ 37 ] | ||
| 2024 | ジョン・ペンドリー | 1943年生まれ | メタマテリアルの理論的構築による材料科学分野への貢献。 | ||
| 年 | 桂冠詩人 | 国 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ジョン・マッカーシー | 1927–2011 | 人工知能分野への根本的な貢献とプログラミング言語LISPの発明[ 38 ] | ||
| 1992 | モーリス・ヴィンセント・ウィルクス | 1913–2010 | 最初の実用的なプログラム記憶式コンピュータの構築と設計およびコンピュータアーキテクチャの先駆的研究[ 39 ] | ||
| 1996 | ドナルド・アーヴィン・クヌース | 1938年生まれ | コンピュータプログラミングの技術から画期的な電子出版ツールの開発に至るまで、コンピュータサイエンスのさまざまな分野への顕著な貢献[ 40 ] | ||
| 2000 | アントニー・ホーア | 1934年生まれ | ソフトウェア科学の進歩への先駆的かつ根本的な貢献[ 41 ] | ||
| 2004 | アラン・カーティス・ケイ | 1940年生まれ | 現代のパーソナルコンピューティングの概念の創造とその実現への貢献[ 42 ] | ||
| 2008 | リチャード・M・カープ | 1935年生まれ | 計算複雑性理論の発展への根本的な貢献[ 43 ] | ||
| 2012 | アイヴァン・エドワード・サザーランド | 1938年生まれ | コンピュータグラフィックスとインタラクティブインターフェースの開発における先駆的な成果[ 44 ] | ||
| 2016 | 奏武雄 | 1945年生まれ | コンピュータビジョンとロボティクスへの理論的かつ実践的な先駆的貢献[ 45 ] | ||
| 2020 | COVID-19パンデミックのため受賞なし | ||||
| 2021 | アンドリュー・チチ・ヤオ | 1946年生まれ | 計算と通信の新しい理論とそのセキュリティの基礎理論への先駆的貢献。[ 46 ] | ||
| 2025 | 甘利俊一 | 1936年生まれ | 人工知能の理論的基礎の開拓と情報幾何学の確立への先駆的貢献。[ 47 ] | ||