Jump to content

Альберт-Ласло Барабаши

(Перенаправлено из Барабаси )

Альберт-Ласло Барабаши
Барабаши на Всемирного экономического форума в 2012 году ежегодной встрече новых чемпионов
Рожденный
Ласло Альберт Барабаши

( 1967-03-30 ) 30 марта 1967 г. (57 лет)
Гражданство
румынский
венгерский
Американский
Альма-матер Университет Бухареста
Университет Этвёша Лоранда (MS)
Бостонский университет (доктор философии)
Известный Исследования сетевых наук
Концепция безмасштабных сетей
Предложение модели Барабаши – Альберта
Основатель сетевой медицины
Представляем управляемость сети
Награды
Научная карьера
Поля Физика , Сетевые науки , Сетевая медицина
Диссертация Рост и придание шероховатости неравновесным границам раздела   (1994 г.)
Докторантура Х. Юджин Стэнли
Докторанты
Веб-сайт барабасилаб

Альберт-Ласло Барабаши (родился 30 марта 1967 г.) — венгерско-американский физик румынского происхождения, наиболее известный своими открытиями в области сетевой науки и сетевой медицины .

Он является выдающимся университетским профессором и профессором сетевых наук имени Роберта Грея в Северо-Восточном университете , а также занимает должности на медицинском факультете Гарвардской медицинской школы и на кафедре сетевых технологий и науки о данных. [1] в Центрально-Европейском университете . Он бывший профессор физики имени Эмиля Т. Хофмана в Университете Нотр-Дам и бывший ассоциированный член Центра биологии раковых систем (CCSB) в Институте рака Даны-Фарбера университета Гарвардского .

В 1999 году он открыл концепцию безмасштабных сетей и предложил модель Барабаши-Альберта , чтобы объяснить их широкое распространение в природных, технологических и социальных системах, от сотового телефона до Всемирной паутины или онлайн-сообществ. Он является президентом-основателем Общества сетевых наук. [2] которая спонсирует ведущую серию конференций NetSci, проводимую с 2006 года.

Рождение и образование

[ редактировать ]

Барабаши родился в этнической венгерской семье в Кырце , уезд Харгита , Румыния. Его отец, Ласло Барабаши, был историком, директором музея и писателем, а мать, Каталин Керестеш, преподавала литературу, а позже стала директором детского театра. [3] Он учился в средней школе по естествознанию и математике; в десятом классе он выиграл местную олимпиаду по физике . С 1986 по 1989 год он изучал физику и инженерное дело в Бухарестском университете ; за это время он начал исследования по теории хаоса , опубликовав три статьи. [3]

В 1989 году Барабаши эмигрировал в Венгрию вместе со своим отцом. В 1991 году он получил степень магистра в Университете Этвеша Лоранда в Будапеште под руководством Тамаша Вичека , а затем поступил на программу физики в Бостонском университете , где в 1994 году получил степень доктора философии. Его диссертация, написанная под руководством Х. Юджина Стэнли , [4] была опубликована издательством Cambridge University Press под названием «Фрактальные концепции в поверхностном росте» . [5] [6]

Академическая карьера

[ редактировать ]

После годичного постдока в Исследовательском центре Томаса Дж . Уотсона IBM Барабаши поступил на факультет Университета Нотр-Дам в 1995 году. В 2000 году, в возрасте 32 лет, он был назначен профессором физики имени Эмиля Т. Хофмана. став самым молодым талантливым профессором. В 2004 году он основал Центр комплексных сетевых исследований.

В 2005–2006 годах он был приглашенным профессором Гарвардского университета. Осенью 2007 года Барабаши покинул Нотр-Дам, чтобы стать выдающимся профессором и директором Центра сетевых наук Северо-Восточного университета и получить должность на медицинском факультете Гарвардской медицинской школы.

По состоянию на 2008 год Барабаши имеет гражданство Венгрии, Румынии и США. [7] [8] [9]

Исследования и достижения

[ редактировать ]

Авторы Барабаши, внесшие вклад в сетевую науку и сетевую медицину, фундаментально изменили подход к изучению сложных систем .

Безмасштабные сети

[ редактировать ]

Он наиболее известен открытием безмасштабных сетей . в 1999 году после создания карты WWW в 1999 году [10] и заметив, что распределение степеней не соответствует распределению Пуассона, ожидаемому для случайных сетей, а скорее следует степенному закону. В том же году в научной статье с Рекой Альбертом он предложил модель Барабаши-Альберта , предсказывая, что рост и преференциальная привязанность совместно ответственны за появление безмасштабного свойства в реальных сетях. В следующем году он показал, что степенной закон распределения степеней не ограничивается WWW, но возникает и в метаболических сетях. [11] и белок-белковое взаимодействие [12] сетей, демонстрируя универсальность свойства безмасштабности. Science отметила десятилетнюю годовщину открытия Барабаши безмасштабных сетей в 1999 году, одной из самых цитируемых научных работ всех времен, посвятив в 2009 году специальный выпуск «Сложным системам и сетям». [13] [14]

Надежность и отказоустойчивость сети

[ редактировать ]

В статье 2001 года, написанной совместно с Рекой Альбертом и Хавунгом Джонгом, он показал, что сети устойчивы к случайным сбоям, но уязвимы к атакам. [15] известное как свойство ахиллесовой пяты безмасштабных сетей. В частности, сети могут легко пережить случайный сбой очень большого количества узлов, демонстрируя замечательную устойчивость к сбоям. В то же время сети быстро разрушаются при атаках, что достигается за счет удаления крупнейших узлов. Порог разрушения сети был связан [16] до второго момента распределения степени , сходимость которого к нулю для больших сетей объясняет, почему гетерогенные сети могут пережить отказ большой части своих узлов. В 2016 году он распространил эту концепцию на устойчивость, [17] показывая, что структура сети определяет способность системы проявлять устойчивость. В то время как надежность относится к способности системы выполнять свои основные функции, даже когда некоторые из ее узлов и связей могут отсутствовать, система устойчива, если она может адаптироваться к внутренним и внешним ошибкам путем изменения режима работы, не теряя при этом своей способности функция. Следовательно, устойчивость — это динамическое свойство, требующее изменения в основных видах деятельности системы.

Сетевая медицина

[ редактировать ]

Барабаши — один из основателей сетевой медицины — термина, который он ввёл в статью под названием «Сетевая медицина – от ожирения до болезни», опубликованную в Медицинском журнале Новой Англии в 2007 году. [18] Его работа представила концепцию болезней, или сети болезней. [19] показывая, что болезни связаны между собой общими генами, имеющими общие генетические корни. Впоследствии он стал пионером в использовании больших данных о пациентах, связав корни сопутствующих заболеваний с молекулярными сетями. [20] Ключевой концепцией сетевой медицины является открытие Барабаши о том, что гены, связанные с одним и тем же заболеванием, расположены в одном и том же сетевом окружении. [21] что привело к появлению концепции модуля заболеваний, которая в настоящее время используется для помощи в открытии лекарств , разработке лекарств и разработке биомаркеров , как он изложил в 2012 году в выступлении TEDMED . [22] Работа Барабаси привела к созданию отделения сетевой медицины Ченнинга в Гарвардской медицинской школе и Института сетевой медицины , представляющих 33 университета и учреждения по всему миру, стремящихся развивать эту область. Работа Барабаши в сетевой медицине привела к множеству экспериментально фальсифицируемых предсказаний, помогая выявить экспериментально подтвержденные новые пути развития астмы. [23] предсказание нового механизма действия розмариновой кислоты, [24] и новые терапевтические функции существующих лекарств ( перепрофилирование лекарств ). [25] Продукты сетевой медицины дошли до клиники, помогая врачам решить, реагируют ли пациенты с ревматоидным артритом на терапию анти-ФНО. [26] [27] Во время COVID Барабаси возглавил крупное сотрудничество с участием исследователей из Гарвардского университета , Бостонского университета и Института Броуда, чтобы спрогнозировать и экспериментально проверить эффективность 6000 одобренных лекарств для пациентов с COVID. [28] [29]

Человеческая динамика

[ редактировать ]

Барабаши в 2005 году обнаружил «толстый хвост» времени между событиями в моделях человеческой деятельности. Картина показала, что человеческая деятельность носит всплеск: короткие периоды интенсивной деятельности сменяются длительными периодами отсутствия заметной активности. Впоследствии взрывные закономерности были обнаружены в широком спектре процессов: от просмотра веб-страниц до общения по электронной почте и моделей экспрессии генов. Он предложил модель Барабаши. [30] человеческой динамики , чтобы объяснить явления, демонстрируя, что модель массового обслуживания может объяснить взрывной характер человеческой деятельности, эта тема освещена в его книге « Всплески: скрытый шаблон, стоящий за всем, что мы делаем» . [31]

Человеческая мобильность

[ редактировать ]

Барабаши заложил фундаментальную работу по пониманию моделей индивидуальной человеческой мобильности в серии влиятельных статей. В своей публикации Nature 2008 года [32] Барабаши использовал анонимные данные мобильных телефонов для анализа мобильности людей и обнаружил, что человеческое движение демонстрирует высокую степень регулярности во времени и пространстве: люди демонстрируют постоянные расстояния перемещения и склонность возвращаться в часто посещаемые места. В последующей научной статье 2010 г. [33] он исследовал предсказуемость человеческой динамики, анализируя траектории поведения пользователей мобильных телефонов. Вопреки ожиданиям, он обнаружил 93%-ную предсказуемость человеческих движений у всех пользователей. Он представил два принципа, определяющих траектории движения человека, что привело к разработке широко используемой модели индивидуальной мобильности. [34] Используя эту структуру моделирования, за десять лет до пандемии COVID-19 Барабаши предсказал закономерности распространения вируса, передающегося при прямом контакте. [35]

Сетевое управление

[ редактировать ]

Его работа по сетей управляемости и наблюдаемости задала фундаментальный вопрос о том, как большие сети контролируют себя. Чтобы ответить на этот вопрос, он первым применил инструменты теории управления в сетевой науке. Он предложил метод определения узлов, через которые можно управлять сложной сетью, путем отображения проблемы управления, широко изучаемой в физике и технике со времен Максвелла , в сопоставление графов , объединяющее статистическую механику и теорию управления. [36] Он использовал сетевой контроль, чтобы предсказать функцию отдельных нейронов в Caenorhabditis elegans коннектоме , открыть новые нейроны, участвующие в передвижении, и предложить прямое экспериментальное подтверждение принципов сетевого управления. [37]

Барабаши был лауреатом Премии Юлиуса Эдгара Лилиенфельда 2023 года , главной премии Американского физического общества . [38] «За новаторскую работу в области статистической физики сетей, которая изменила изучение сложных систем, а также за продолжительный вклад в донесение важности этой быстро развивающейся области до широкого круга аудиторий». В 2021 году он получил премию EPS по статистической и нелинейной физике , присуждаемую Европейским физическим обществом за «новаторский вклад в развитие комплексной сетевой науки, в частности, за плодотворную работу по безмасштабным сетям, модели предпочтительного прикрепления, ошибкам и устойчивость к атакам в сложных сетях, управляемость сложных сетей, физика социальных связей, сообществ и закономерностей человеческой мобильности, генетические, метаболические и биохимические сети, а также приложения в сетевой биологии и сетевой медицине».

Барабаши был избран членом Национальной академии наук США (2024 г.). [39] Австрийская академия наук (2024 г.), Венгерская академия наук (2004 г.), Европейская академия наук (2007 г.), [40] Европейская академия наук и искусств (2018), Румынская академия наук [41] (2018 г.) и Массачусетской академии наук (2013 г.). Он был избран членом Американского физического общества (2003 г.). [42] Американской ассоциации содействия развитию науки (2011 г.), Общества сетевых наук (2021 г.). Он был удостоен звания почетного доктора Университета Обуда (2023 г.) в Венгрии, Мадридского технического университета. [43] (2011), Утрехтский университет [44] (2018 г.) и Западный университет Тимишоары (2020 г.). [45]

Он получил премию Бояи Венгерской академии наук (2019 г.), старшую научную премию Общества сложных систем (2017 г.) за «заложение основы того, что сейчас является современной сетевой наукой». [46] ( Премия Лагранжа 2011 г.) Премия C&C (2008 г.) Япония «за стимулирование инновационных исследований сетей и открытие того, что свойство безмасштабности является общей чертой различных сложных сетей реального мира» [47] и премия Коццарелли Национальной академии наук (США), [48] Медаль Джона фон Неймана (2006 г.), присужденная Компьютерным обществом Джона фон Неймана из Венгрии, за выдающиеся достижения в области компьютерной науки и техники. [49] и юбилейная премия FEBS в области системной биологии (2005 г.).

В 2021 году Барабаши занял 2-е место в мире в области техники и технологий. [50]

Избранные публикации

[ редактировать ]
  • Барабаши, Альберт-Ласло, «Формула: универсальные законы успеха» , 6 ноября 2018 г.; ISBN   0-316-50549-8 (твердый переплет)
  • Барабаши, Альберт-Ласло (2018). Сетевая наука . Издательство Кембриджского университета. ISBN  978-1107076266 .
  • Барабаши, Альберт-Ласло, Всплески: скрытая закономерность во всем, что мы делаем , 29 апреля 2010 г.; ISBN   0-525-95160-1 (твердый переплет)
  • Барабаши, Альберт-Ласло, Связано: Новая наука о сетях , 2002. ISBN  0-452-28439-2 (pbk)
  • Барабаши, Альберт-Ласло и Река Альберт, «Появление масштабирования в случайных сетях», Science , 286:509–512, 15 октября 1999 г.
  • Барабаши, Альберт-Ласло и Золтан Олтваи, «Сетевая биология», Nature Reviews Genetics 5, 101–113 (2004)
  • Барабаси, Альберт-Ласло, Марк Ньюман и Дункан Дж. Уоттс , Структура и динамика сетей , 2006; ISBN   0-691-11357-2
  • Барабаси, Альберт-Ласло, Натали Гулбахче и Джозеф Лоскальцо, «Сетевая медицина», Nature Reviews Genetics 12, 56–68 (2011)
  • Альберт Река, Хавунг Чон и Барабаси, Альберт-Ласло (1999). «Диаметр WWW». Природа . 401 (6749): 130–31. arXiv : cond-mat/9907038 . Бибкод : 1999Natur.401..130A . дои : 10.1038/43601 . S2CID   4419938 .
  • Д.-Ю. Лю, Ж.-Ж. Слотин, А.-Л. Барабаши, «Управляемость сложных сетей», Nature 473, 167–173 (2011).
  • Д.-Ю. Лю, Ж.-Ж. Слотин, А.-Л. Барабаши, «Наблюдаемость сложных систем», Труды Национальной академии наук 110, 1–6 (2013).
  • Барух Барзель и А.-Л. Барабаши, «Универсальность в сетевой динамике», Nature Physics 9, 673–681 (2013).
  • Барух Барзель и А.-Л. Барабаши, «Прогнозирование сетевых связей путем глобального подавления косвенных корреляций», Nature Biotechnology 31, 720–725 (2013).
  • Б. Барзель Ю.-Ю. Лю и А.-Л. Барабаши, «Построение минимальных моделей динамики сложных систем», Nature Communications 6, 7186 (2015).
  • Дж. Гао, Б. Барзель, А.-Л, Барабаши, «Универсальные модели устойчивости в сложных сетях». Природа 530(7590):307-12 (2016).
  1. ^ Люди в Центре сетевых наук , веб-сайт Центрально-Европейского университета; по состоянию на 10 января 2016 г.
  2. ^ «NetSci – Общество сетевых наук» .
  3. ^ Jump up to: а б Кейгер, Дейл (24 ноября 2008 г.). «В поисках следующего большого дела» . Журнал Нотр-Дам .
  4. ^ «Х. Юджин Стэнли: курировал докторскую диссертацию» . Polymer.bu.edu . Проверено 11 января 2016 г.
  5. ^ Альберт-Ласло Барабаши в проекте «Математическая генеалогия»
  6. ^ Альберт-Ласло Барабаши, Юджин Стэнли (1995). Фрактальные концепции поверхностного роста . Издательство Кембриджского университета. ISBN  9780511599798 .
  7. ^ «Резюме Альберта-Ласло Барабаши» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 3 марта 2016 года . Проверено 10 января 2016 г.
  8. ^ «ETSI de Telecomunicación: АЛЬБЕРТ ЛАСЛО БАРАБАСИ» . www.etsit.upm.es . Проверено 15 ноября 2020 г.
  9. ^ «Альберт-Ласло Барабаши - Колледж компьютерных наук Хури» . Проверено 15 ноября 2020 г.
  10. ^ Альберт, Река; Чон, Хавунг; Барабаши, Альберт-Ласло (сентябрь 1999 г.). «Диаметр Всемирной паутины». Природа . 401 (6749): 130–131. arXiv : cond-mat/9907038 . Бибкод : 1999Natur.401..130A . дои : 10.1038/43601 . S2CID   4419938 .
  11. ^ Чон, Х.; Томбор, Б.; Альберт, Р.; Олтвай, З.Н.; Барабаши, А.-Л. (октябрь 2000 г.). «Крупномасштабная организация метаболических сетей». Природа . 407 (6804): 651–654. arXiv : cond-mat/0010278 . Бибкод : 2000Natur.407..651J . дои : 10.1038/35036627 . ПМИД   11034217 .
  12. ^ Чон, Х.; Мейсон, СП; Барабаши, А.-Л.; Олтвай, З.Н. (май 2001 г.). «Летальность и центральность в белковых сетях». Природа . 411 (6833): 41–42. arXiv : cond-mat/0105306 . Бибкод : 2001Natur.411...41J . дои : 10.1038/35075138 . ПМИД   11333967 .
  13. ^ Барабаши, Альберт-Ласло (24 июля 2009 г.). «Безмасштабные сети: десятилетие и далее». Наука . 325 (5939): 412–413. Бибкод : 2009Sci...325..412B . дои : 10.1126/science.1173299 . ПМИД   19628854 . S2CID   43910070 .
  14. ^ Ясны, Барбара Р.; Зан, Лаура М.; Маршалл, Элиот (24 июля 2009 г.). «Соединения». Наука . 325 (5939): 405. Бибкод : 2009Sci...325..405J . дои : 10.1126/science.325_405 . ПМИД   19628849 .
  15. ^ Барабаши, Альберт-Ласло (2016). Сетевая наука . Кембридж, Великобритания. ISBN  978-1-107-07626-6 . {{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка ) [ нужна страница ]
  16. ^ Коэн, Реувен; Эрез, Керен; Бен-Авраам, Даниэль; Хавлин, Шломо (2000). «Устойчивость Интернета к случайным сбоям». Письма о физических отзывах . 85 (21): 4626–4628. arXiv : cond-mat/0007048 . Бибкод : 2000PhRvL..85.4626C . doi : 10.1103/PhysRevLett.85.4626 . ПМИД   11082612 . S2CID   15372152 .
  17. ^ Ж. Гао, Б. Барзель, А.-Л. Барабаси (2016). «Универсальные шаблоны устойчивости в сложных сетях» . Природа . 530 : 307–312. {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  18. ^ Барабаши, Альберт-Ласло (26 июля 2007 г.). «Сетевая медицина — от ожирения к «болезненному» ». Медицинский журнал Новой Англии . 357 (4): 404–407. дои : 10.1056/NEJMe078114 . ПМИД   17652657 .
  19. ^ Го, Кван-Ил; Кьюсик, Майкл Э.; Валле, Дэвид; Чайлдс, Бартон; Видаль, Марк; Барабаши, Альберт-Ласло (2007). «Сеть болезней человека» . Труды Национальной академии наук . 104 (21): 8685–8690. Бибкод : 2007PNAS..104.8685G . дои : 10.1073/pnas.0701361104 . ПМЦ   1885563 . ПМИД   17502601 .
  20. ^ Барабаши, Альберт-Ласло; Гульбахче, Натали; Лоскальцо, Джозеф (январь 2011 г.). «Сетевая медицина: сетевой подход к болезням человека» . Обзоры природы Генетика . 12 (1): 56–68. дои : 10.1038/nrg2918 . ПМК   3140052 . ПМИД   21164525 .
  21. ^ Менче, Дж.; Шарма, А.; Кицак, М.; Гиасян, SD; Видаль, М.; Лоскальцо, Дж.; Барабаси, А.-Л. (20 февраля 2015 г.). «Раскрытие взаимосвязей болезнь-болезнь через неполный интерактом» . Наука . 347 (6224): 1257601. doi : 10.1126/science.1257601 . ПМЦ   4435741 . ПМИД   25700523 .
  22. ^ Есть ли у ваших белков своя социальная сеть? , 31 мая 2012 г. , получено 1 ноября 2022 г.
  23. ^ Шарма, Амитабх Баччан; Менче, Джордж; Хуанг, К. Крис; Орт, Татьяна; Чжоу, Сяобо; Кицак, Максим; Сахни, Нидхи; Тибо, Дерек; Вунг, Линь; Го, Фэн; Гиассиан, Сьюзен Дина; Гульбахче, я посмотрел; Барибо, Фредерик; Токер, Джоэл; Добрин, Раду; Барнатан, Эллиот; Лю, Хао; Панеттьери, Рейнольд А.; Тантисира, Келан Г.; Цю, Вэйлян; Раби, Бенджамин А.; Сильверман, Эдвин К.; Видаль, Марк; Вайс, Скотт Т.; Варавва, Альберт-Ласло (июнь 2015 г.). «Модуль заболевания в интерактоме объясняет гетерогенность заболевания, реакцию на лекарства и фиксирует новые пути и гены при астме» . Молекулярная генетика человека . 24 (11): 3005–3 дои : 10.1093/hmg/ddv001 . ПМЦ   4447811 . ПМИД   25586491 .
  24. ^ до Валле, Итало Ф.; Роуэт, Харви Г.; Маллой, Майкл В.; Моко, София; Бэррон, Денис; Баттинелли, Элизабет; Лоскальцо, Джозеф; Барабаши, Альберт-Ласло (19 марта 2021 г.). «Система сетевой медицины показывает, что близость полифенолов-мишеней и белков болезней предсказывает терапевтические эффекты полифенолов» . Природная еда . 2 (3): 143–155. дои : 10.1038/s43016-021-00243-7 . hdl : 1871.1/f3838307-b0e0-4c44-91e0-0aca528010c1 . ПМИД   37117448 . S2CID   232317723 .
  25. ^ Ченг, Фейсюн; Десаи, Риши Дж.; Хэнди, Дайан Э.; Ван, Жуйшэн; Шневайс, Себастьян; Барабаши, Альберт-Ласло; Лоскальцо, Джозеф (12 июля 2018 г.). «Сетевой подход к прогнозированию и популяционной проверке перепрофилирования лекарств in silico» . Природные коммуникации . 9 (1): 2691. Бибкод : 2018NatCo...9.2691C . дои : 10.1038/s41467-018-05116-5 . ПМК   6043492 . ПМИД   30002366 .
  26. ^ Коэн, Стэнли; Уэллс, Элвин Ф.; Кертис, Джеффри Р.; Дхар, Раджат; Меллорс, Теодор; Чжан, Лися; Уизерс, Джоанна Б.; Джонс, Алекс; Гиассиан, Сьюзен Д.; Ван, Менгран; Коннолли-Стронг, Эрин; Раписардо, Сара; Гаталика, Зоран; Паппас, Димитриос А.; Кремер, Джоэл М.; Салех, Алиф; Акмаев, Вячеслав Р. (сентябрь 2021 г.). «Классификатор ответа по молекулярной сигнатуре для прогнозирования неадекватного ответа на ингибиторы фактора некроза опухоли-α: проспективное наблюдательное исследование NETWORK-004» . Ревматология и терапия . 8 (3): 1159–1176. дои : 10.1007/s40744-021-00330-y . ПМК   8214458 . ПМИД   34148193 .
  27. ^ Гиассиан, Сьюзан Д; Войталов Иван; Уизерс, Джоанна Б; Сантолини, Марк; Салех, Алиф; Акмаев, Вячеслав Р. (август 2022 г.). «Модуль сетевого ответа, состоящий из биомаркеров экспрессии генов, прогнозирует ответ на инфликсимаб в начале лечения язвенного колита» . Трансляционные исследования . 246 : 78–86. дои : 10.1016/j.trsl.2022.03.006 . ПМИД   35306220 . S2CID   247514416 .
  28. ^ Морселли Гизи, Дейзи; до Валле, Итало; Зитник, Маринка; Амели, Ашер; Ган, Сяо; Варол, Онур; Гиассиан, Сьюзен Дина; Паттен, Джей-Джей; Дэйви, Роберт А.; Лоскальцо, Джозеф; Барабаши, Альберт-Ласло (11 мая 2021 г.). «Система сетевой медицины для выявления возможностей повторного использования лекарств от COVID-19» . Труды Национальной академии наук . 118 (19). arXiv : 2004.07229 . Бибкод : 2021PNAS..11825581M . дои : 10.1073/pnas.2025581118 . ПМЦ   8126852 . ПМИД   33906951 .
  29. ^ Паттен, Джей Джей; Кейзер, Патрик Т.; Морселли-Гизи, Дейзи; Меникетти, Джулия; Мори, Хироюки; Донахью, Кэлли Дж.; Ган, Сяо; Долина, Итало делать; Геогеган-Барек, Кэтлин; Анантападма, Ману; Бойц, РутМейбл; Берриган, Джейкоб Л.; Стаббс, Сара Х.; Похоронен, Тесс; О'Лири, Колин (сентябрь 2022 г.). «Идентификация мощных ингибиторов инфекции SARS-CoV-2 путем комбинированной фармакологической оценки и определения приоритетов сотовой сети» . iScience . 25 (9): 104925. Бибкод : 2022iSci ...25j4925P . дои : 10.1016/j.isci.2022.104925 . ПМЦ   9374494 . ПМИД   35992305 .
  30. ^ А.-Л. Барабаши (2005). «Происхождение всплесков и тяжелых хвостов в динамике человека». Природа . 435 (7039): 207–11. arXiv : cond-mat/0505371 . Бибкод : 2005Natur.435..207B . дои : 10.1038/nature03459 . ПМИД   15889093 . S2CID   4419475 .
  31. ^ Барабаши, Альберт-Ласло (2010). Всплески: скрытая закономерность всего, что мы делаем . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Даттон. ISBN  978-0-525-95160-5 . OCLC   426800811 . [ нужна страница ]
  32. ^ Гонсалес, Марта С.; Идальго, Сезар А.; Барабаши, Альберт-Ласло (июнь 2008 г.). «Понимание индивидуальных моделей мобильности человека». Природа . 453 (7196): 779–782. arXiv : 0806.1256 . Бибкод : 2008Natur.453..779G . дои : 10.1038/nature06958 . ПМИД   18528393 . S2CID   4419468 .
  33. ^ Сун, Чаомин; Цюй, Цзэхуэй; Блюмм, Николас; Барабаши, Альберт-Ласло (19 февраля 2010 г.). «Пределы предсказуемости человеческой мобильности». Наука . 327 (5968): 1018–1021. Бибкод : 2010Sci...327.1018S . дои : 10.1126/science.1177170 . ПМИД   20167789 . S2CID   13847306 .
  34. ^ Сун, Чаомин; Корень, Таль; Ван, Пу; Барабаши, Альберт-Ласло (октябрь 2010 г.). «Моделирование масштабируемых свойств человеческой мобильности». Физика природы . 6 (10): 818–823. arXiv : 1010.0436 . Бибкод : 2010NatPh...6..818S . дои : 10.1038/nphys1760 .
  35. ^ Ван, Пу; Гонсалес, Марта С.; Идальго, Сезар А.; Барабаши, Альберт-Ласло (22 мая 2009 г.). «Понимание закономерностей распространения вирусов мобильных телефонов». Наука . 324 (5930): 1071–1076. arXiv : 0906.4567 . Бибкод : 2009Sci...324.1071W . дои : 10.1126/science.1167053 . ПМИД   19342553 .
  36. ^ Лю, Ян-Ю; Слотин, Жан-Жак; Барабаши, Альберт-Ласло (2011). «Управляемость сложных сетей». Природа . 473 (7346): 167–173. Бибкод : 2011Natur.473..167L . дои : 10.1038/nature10011 . ПМИД   21562557 . S2CID   4334171 .
  37. ^ Ян, Банда; Вертес, Петра Э.; Таулсон, Эмма К.; Чу, Йи Лиан; Уокер, Дениз С.; Шафер, Уильям Р.; Барабаши, Альберт-Ласло (октябрь 2017 г.). «Принципы сетевого управления предсказывают функцию нейронов в коннектоме Caenorhabditis elegans» . Природа . 550 (7677): 519–523. Бибкод : 2017Natur.550..519Y . дои : 10.1038/nature24056 . ПМК   5710776 . ПМИД   29045391 .
  38. ^ «Обладатель премии Юлиуса Эдгара Лилиенфельда 2023 года» . АПС.
  39. ^ «Профессор северо-восточной сетевой науки Альберт-Ласло Барабаши избран в Национальную академию наук» . Северо-восточные глобальные новости . 0505 . Проверено 21 мая 2024 г.
  40. ^ «Северо-восточный физик Альберт-Ласло Барабаси удостоен престижной награды за образцовый вклад в междисциплинарную науку». Архивировано 26 августа 2016 г., на сайте Wayback Machine , веб-сайт Северо-Восточного университета; по состоянию на 10 января 2016 г.
  41. ^ «Пресс-релиз – Румынская Академия – AGERPRES» .
  42. ^ «Архив товарищей APS» . АПС . Проверено 15 сентября 2020 г.
  43. ^ [1] Архивировано 8 января 2012 г., в Wayback Machine.
  44. ^ «Почетная докторская степень профессора Альберта-Ласло Барабаши» . Утрехтский университет . 27 марта 2018 года . Проверено 17 апреля 2019 г.
  45. ^ «Scientiarum of God профессора доктора АЛЬБЕРТА – ЛАСЛО БАРАБАСИ» . 30 сентября 2020 г.
  46. ^ «Награды CSS» . cssociety.org . Проверено 17 апреля 2019 г.
  47. ^ «Фонд NEC C&C» . Candc.or.jp . Проверено 11 января 2016 г.
  48. ^ «PNAS объявляет лауреатов премии Коццарелли 2008 года» . ЭврекАлерт! . 23 февраля 2009 года . Проверено 11 января 2016 г.
  49. ^ «Барабаси является соредактером новой книги и награжден медалью в области информатики» . Нд.еду . Архивировано из оригинала 3 марта 2016 года . Проверено 11 января 2016 г.
  50. ^ «Research.com — ведущий портал академических исследований» . Исследование.com . Проверено 30 марта 2022 г.
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: c110eb480a165b380f14b424e1c8cd79__1722340620
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/c1/79/c110eb480a165b380f14b424e1c8cd79.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Albert-László Barabási - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)