AlanTuring est le cryptographe qui a déchiffré le code Nazi Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était également un coureur de niveau olympique qui a inventé un nouveau domaine de la biologie basé sur sa passion pour les marguerites.
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PoisonQui A Tué Alan Turing Grille Précédent. Grille Suivant . Même monde. Sous L'océan Groupe 31 Grille 1 Sous L'océan Groupe 31 Grille 2 Sous L'océan Groupe 31 Grille 4 Sous L'océan Groupe 31 Grille 5. D'autres mondes. Planete Terre
Chronologiedes mathématiques. Alan Turing (1912 - 1954) était un mathématicien anglais et est souvent appelé le "père de l'informatique". Pendant la Seconde Guerre mondiale, Turing a joué un rôle essentiel en brisant le code Enigma utilisé par les militaires allemands, dans le cadre du «Government Code and Cypher School» à Bletchley
StivellOu Turing. La solution à ce puzzle est constituéè de 4 lettres et commence par la lettre A. Les solutions pour STIVELL OU TURING de mots fléchés et mots croisés. Découvrez les bonnes réponses, synonymes et autres types d'aide pour résoudre chaque puzzle.
Pionnierdans les concepts d'algorithme et de calculs aujourd’hui utilisés par toutes les machines, Alan Turing est à l’origine des premiers cal Podcast: True Story. Channel: True Story S9-4238. Time: 10:02 Uploaded 12/05 a las 05:02:55 50948827 . Listen and download True Story’s episodes for free. Pionnier dans les concepts d'algorithme et de calculs aujourd’hui
AlanTuring : l'homme qui a croqué la pomme. Laurent Lemire. Affiner le résultat de recherche avec le type de document livres Afficher tous les documents ayant la date d'édition : , commele document Alan Turing 2012 Rechercher tous les documents ayant comme Sujet: Turing, Alan Mathison Rechercher tous les documents ayant comme Genre: Livres documentaires
StevenPinker en 7 dates. 1954 Naît à Montréal au Canada; 1979 Obtient son doctorat de philosophie en psychologie expérimentale, à l’université de Harvard; 1982 Professeur au
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Des experts malaisiens en toxicologie ont révélé, vendredi 24 février, que le VX, un agent neurotoxique interdit, avait été utilisé pour assassiner le 13 février, à Kuala Lumpur, Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un. Lire aussi La Malaisie retrouve un agent neurotoxique sur le corps de Kim Jong-nam Nom de code donné par les scientifiques américains qui l’ont fabriqué en masse, le VX est un composant organophosphoré et l’un des agents chimiques les plus mortels jamais produits. Il est dix fois plus puissant que le sarin. Inodore Incolore et inodore, cet agent sous forme liquide visqueuse à température et pression normales, est suffisamment stable pour être transporté et difficile à détecter, un avantage pour un assassin potentiel. Mais c’est un agent persistant, susceptible de contaminer des lieux pendant longtemps. Lire La Malaisie soupçonne la Corée du Nord dans le meurtre de Kim Jong-nam Il peut tuer un adulte de 70 kilos avec seulement 5 milligrammes sur la peau, explique Yosuke Yamasato, ancien principal de l’Ecole de chimie des forces terrestres d’autodéfense japonaises. C’est incroyable que les exécutants du crime l’aient utilisé à mains nues – ils ne devaient pas savoir que l’agent était le VX. » Pour le médecin général Patrice Binder, spécialiste des armes biologiques, aujourd’hui à la retraite, il n’est cependant pas crédible que le VX ait pu être appliqué à mains nues sur le visage de la victime par les deux exécutantes présumées. Elles auraient été en état de choc, même sous atropine », principal antidote au VX. Même en se protégeant avec des gants, manipuler ce produit à la toxicité diabolique est extrêmement dangereux », ajoute Olivier Lepick, chercheur associé à la Fondation pour la recherche stratégique, auteur d’une thèse sur l’utilisation des armes chimiques pendant la première guerre mondiale. Lire Kim Jong-nam, un meurtre en eaux troubles Une mort rapide Le VX attaque rapidement le système nerveux. Le gaz innervant se répand dans les vaisseaux transportant le sang dans les poumons et les autres organes vitaux. Les symptômes dépendent du dosage et varient selon que la substance a été inhalée ou introduite par la peau – la plus lente forme d’empoisonnement. On peut survivre à une exposition à faible dose, mais une contamination plus importante agit vite et une personne exposée à cette toxine peut ressentir en l’espace de quelques minutes des difficultés à respirer et des nausées. A haute dose, le VX peut entraîner une perte de connaissance, une insuffisance cardiaque ou un arrêt respiratoire. Des antidotes existent, mais le traitement doit être immédiat. Pendant la première guerre d’Irak, des soldats américains transportaient des trousses avec de quoi s’injecter l’antidote. Origine britannique Le VX fut créé dans un laboratoire britannique au début des années 1950, mais des scientifiques américains ont augmenté sa puissance dans la course aux armements avec l’Union soviétique pendant la guerre froide. Des dizaines de milliers de tonnes ont été fabriquées en série aux Etats-Unis – un stock finalement détruit à la fin des années 1980. Des fuites accidentelles ont été signalées aux Etats-Unis et au Japon. La synthèse du VX est extrêmement complexe et nécessite des moyens d’ordre étatique », souligne Olivier Lepick, qui rappelle que la seule entité subétatique » identifiée ayant produit ce neurotoxique est la secte japonaise Aum, qui l’a utilisé pour le meurtre d’un employé de bureau à Osaka et une tentative d’homicide de deux autres personnes. Mais cette organisation bénéficiait d’énormes moyens financiers et humains, avec des chimistes de haut niveau dans ses rangs », note-t-il. Soupçons d’utilisation en Irak Lire 90 % des stocks mondiaux déclarés d’armes chimiques ont été détruits Des résidus trouvés sur un site suggèrent que le dictateur irakien Saddam Hussein pourrait avoir eu recours au VX parmi les substances chimiques répandues en 1988 sur la ville kurde de Halabja, où au moins cinq mille personnes périrent. Arme de destruction massive Le VX figure sur la liste des armes de destruction massive de l’ONU. Selon la Convention internationale sur l’interdiction des armes chimiques CIAC, les pays doivent déclarer leurs stocks de VX et sont obligés de les détruire progressivement. La Corée du Nord n’est pas signataire de la CIAC. Il ne serait donc pas surprenant qu’elle possède du VX », souligne Satoshi Numazava, professeur de toxicologie à l’université Showa, au Japon. On peut imaginer qu’un Etat comme la Corée du Nord ait choisi d’utiliser le VX pour cet assassinat spectaculaire afin de faire d’une pierre deux coups, dit Olivier Lepick, suggérer qu’elle peut éliminer à volonté les ennemis du régime et indiquer qu’elle maîtrise la synthèse du VX, qu’elle l’a probablement militarisé. Beaucoup d’experts sauteront sur cette conclusion. » Violation » du droit international La Corée du Sud a dénoncé vendredi dans un communiqué une violation patente » du droit international. Pour Séoul, l’utilisation d’armes chimiques est strictement interdite, partout, quelle qu’en soit la raison ». Le ministère de la défense sud-coréen avait affirmé en 2014 que Pyongyang avait commencé dans les années 1980 à produire des armes chimiques et il évaluait ses stocks à 2 500 à 5 000 tonnes. Lire aussi Corée du Nord qui peut stopper Kim Jong-un ? En 2015, le think tank américain Nuclear Threat Initiative écrivait, lui, que la Corée du Nord possédait le troisième plus gros stock d’armes chimiques au monde, après les Etats-Unis et la Russie. Lire aussi Kim Jong-nam, le mauvais fils de l’ancien dictateur nord-coréen Source Article from International – Google Actualités
"Turing est sans doute la seule personne à avoir apporté des contributions qui ont changé la face du monde dans les trois types d’intelligence les plus fines humaine, artificielle et militaire", écrivait la revue scientifique "Nature" dans un récent éditorial. Pourtant, Turing est mort à l’âge de 41 ans, empoisonné au cyanure, après avoir été condamné en 1952 pour "outrage aux bonnes moeurs" en raison de son homosexualité, encore illégale en Grande-Bretagne à l’époque, et contraint à la castration chimique. En 1936, Turing, qui avait annoncé vouloir "construire un cerveau", publie un article décrivant "la machine universelle Turing". Il était ainsi le premier à envisager de fournir des programmes à une machine sous forme de "données" pour lui permettre d’accomplir les tâches de plusieurs autres en même temps, à l’instar de nos ordinateurs. Lorsqu’elle fut effectivement construite par d’autres scientifiques en 1950, la première version de l’Automatic Computing Engine ACE de Turing était le calculateur le plus rapide au monde. Passionné de biologie, Turing appliquera ses talents de mathématicien à la morphogenèse, ou comment les animaux et végétaux développent certains modèles de formes, comme les rayures du zèbre ou les taches d’une vache. Des théories sur lesquelles planchent encore aujourd’hui les chimistes. Chaque goutte d’encre, dans un verre d’eau, dessine ses improbables arabesques... mais le phénomène se termine toujours par une eau uniformément grise. En 1951, dans un article resté célèbre, Alan Turing prévoit pourtant, grâce aux mathématiques, que des formes identifiables - taches, rayures, labyrinthes - peuvent apparaître dans une solution et se maintenir. Son intuition ainsi naîtraient certaines formes biologiques. Une explication possible de la morphogénèse est née. Alan Turing, une fois de plus, s’attaque à un problème de taille ! En biochimie, à cause du phénomène de diffusion, les formes tendent à se mélanger et à disparaître alors pourquoi, en biologie, sont-elles persistantes ? Les molécules se déplacent aléatoirement quand elles sont en solution dans l’eau on dit qu’elles diffusent, parce qu’elles sont soumises à des chocs répétés avec les molécules d’eau - celles-ci étant animées d’une vitesse aléatoire par le phénomène d’agitation thermique mouvement Brownien. La diffusion s’oppose donc à la construction de structures spatiales stables ; elle produit de l’uniformité c’est l’inverse de la morphogénèse ! », souligne Hugues Berry, chercheur dans l’équipe de recherche Beagle à Inria. La réponse à ce paradoxe est donnée par Turing, dans The Chemical Basis of Morphogenesis », considéré comme l’article fondateur d’un courant de pensée et de recherche scientifique toujours vivace. Ce que modélise mathématiquement Turing, c’est que si on couple cette diffusion avec une réaction chimique ayant certaines caractéristiques, des formes vont néanmoins apparaître. L’explication de très faibles fluctuations des quantités de réactifs, d’origine aléatoire, se trouvent amplifiées par le phénomène de réaction-diffusion, faisant apparaître des motifs spatiaux assez réguliers. Les figures de Turing, parfois spectaculaires, changeantes, sont aujourd’hui bien connues des chimistes et de quelques artistes. Turing était passionné par la chimie mais comme le souligne Hugues Berry L’intuition de génie de Turing l’oriente d’emblée vers la morphogénèse en biologie, et en particulier le développement de l’embryon embryogenèse, ce que son article annonce dès les premières lignes ». Il imagine des morphogènes » molécules diffusives dont certaines sont activatrices et d’autres inhibitrices. De leurs interactions naissent des formes identifiables et stables, malgré le phénomène de diffusion. C’est une intuition de nature biologique et mathématique tellement novatrice... qu’elle reste totalement inaperçue des biologistes. Il faudra attendre une trentaine d’années pour que les biologistes identifient de vrais » morphogènes c’est-à-dire des protéines intervenant au cours du développement embryonnaire par des mécanismes basés sur leur diffusion et que les physiciens et les mathématiciens développent notre connaissance des systèmes à réaction-diffusion en chimie ». On s’est alors posé la question de savoir si la notion de diffusion-réaction à la Turing » pouvait expliquer l’embryogénèse. Depuis quelques années, la plupart des biologistes tendent à penser que ce n’est pas le cas. Le système de Turing permet de prévoir la largeur des bandes sur le pelage d’un animal, par exemple, mais il ne peut pas prédire où, exactement, sera chaque bande. Or, dans l’embryon, cette position est rigoureusement contrôlée et n’est pas d’origine statistique dépendante des fluctuations initiales, comme dans un système de réaction-diffusion à la Turing ». Mais le modèle de Turing ou ses dérivés reste parfaitement valide pour décrire et produire des phénomènes comme certaines réactions intracellulaires, la présence de motifs sur la peau d’animaux ou certaines structurations des populations de cellules ou d’animaux. », précise Hugues Berry. Pour sa part, l’équipe de recherche Beagle s’intéresse aux processus dynamiques qui se déroulent dans les cellules, et principalement aux interactions chimiques et biochimiques entre gènes, protéines, et diverses molécules. Une approche classique consisterait à ne s’intéresser qu’à l’aspect temporel de cette dynamique. En complément de cette approche, nous explorons deux principes qui nous apparaissent fondamentaux la dynamique évolutionnaire déterminée par l’évolution naturelle des espèces et leurs gènes, et le rôle joué par la structure spatiale interne de la cellule qui conditionne les réactions chimiques qui s’y déroulent et notamment l’apparition de formes. Au final, on peut considérer que l’ensemble de notre démarche est bien le prolongement des idées d’Alan Turing. » Alan Turing, mathématicien et martyr Turing, l’ordinateur et la morphogenèse Une biographie
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