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<![endif]-->(Le français suit l'anglais)<br>
<br>
The Statistical Society of Canada announced today that <b>Professor
David J. Thomson</b>, Professor in the Department of Mathematics
and Statistics at Queen’s University, Kingston is the 2013 recipient
of the Award for Impact of Applied and Collaborative Work. Professor
Thomson receives his award at University of Alberta, Edmonton, where
more than 500 statisticians are gathered for the Society’s 41’st
Annual Meeting. The award recognizes outstanding contributions by
members of the SSC in collaborative research and applied work, the
importance of which derives primarily from its relatively recent
impact on a subject area outside of the statistical sciences, on an
area of application, or on an organization.<br>
<br>
David was born on 1942 in St. John, New Brunswick. He attended
Acadia University in Wolfville, obtaining a Bachelor of Science
(Honours) in Mathematics and Physics in 1965. Soon after, he moved
south to New Jersey, having been hired by Bell Telephone
Laboratories into a development division, and to take part in their
Graduate Study Program. Accordingly, through this program David
completed an MS (1967) and a PhD (1971) in Electrical Engineering,
both degrees granted by Brooklyn Polytechnic Institute (now part of
NYU), while completing a set of internal courses on topics so new
that textbooks did not yet exist. <br>
<br>
When David originally joined Bell Labs, he was placed in the
“Outside Plant” division, which was concerned with elements of
telecommunications networks that are placed outside. This included
long-line transmission systems, and from 1966 to 1977, while
simultaneously working on his graduate degrees, David was involved
with the WT4 Millimeter Waveguide Project, a work that was seminal
in his eventual discovery and publication of the multitaper method
of spectrum estimation. Following the conclusion of the WT4 project,
David spent 1977 through 1984 on a team involved with the
development of the first commercial cellular phone systems. As part
of this work, David was awarded five of his eventual 27 patents.
During this time, he was also promoted to Distinguished Member of
Technical Staff, at the time the highest possible title at Bell Labs
for a scientist or engineer.<br>
<br>
In parallel with his work on cellular phone systems, David found
time to write his best-known statistical work, the 1982 paper
entitled Spectrum Estimation and Harmonic Analysis, published in the
Proceedings of the IEEE. This paper has received over 1900 external
citations, and has been highly influential in the related fields of
geophysics, seismology, helioseismology and sig-nal processing. The
key accomplishment of this paper was to explain why multiple data
tapers are needed for spectrum estimation. This work gave a
consistent estimator for power spectra and practical tools for
harmonic analysis. Multitaper anal-ysis converted spectrum
estimation from something in the realm of “black magic” to a
rigorous scientific tool, correcting problems that had been known as
far back as Lord Rayleigh and Sir F. Arthur Schuster in the late
1800s. <br>
<br>
In 1983 David moved to the Mathematics of Communications Department
within the mathematics research area of Bell Labs. He was fortunate
enough to have a position that allowed tremendous flexibility in his
choice of research, and from 1984 to 2000 David worked on projects
in the areas of digital signal processing, robust statistics,
electrical engineering circuit design, phase tracking and time delay
problems, communications satellite failure analysis,
magnetotellurics, and externally (to Bell Labs) inspired fields of
seismology, paleoclimatology, gravitational lensing (astrophysics)
and medicine.<br>
<br>
David was recruited by Queen’s University in 2001, and since then
has been a Professor and Canada Research Chair (Tier 1) in
Statistics and Signal Processing in the Department of Mathematics
and Statistics. In his 11 years with Queen’s, he has supervised 10
MSc and eight PhD students, and has seven additional students at
various stages of their studies. Through his career at Bell Labs and
Queen’s University, David authored or co-authored 130 peer-reviewed
journal papers or conference proceedings, wrote over 300 technical
reports, has been granted 27 patents, contributed 15 book chapters,
and has received many thousands of citations.<br>
<br>
David has also received a number of honours in his long career. He
was a Green Scholar at the Scripps Institution of Oceanography
(UCSD, 1983), a Steinbeck Visiting Scholar at the Wood’s Hole
Oceanographic Institute (1985), a Visiting Professor at Princeton
(Statistics, 1993), an Adjunct Professor at Scripps (UCSD,
1993–1998), a Visiting Professor at Stanford (Statistics, 1996) and
a Houghton Lecturer (MIT, 1996). He has also served as Associate
Editor for IEEE Transactions on Information Theory (1984–1990),
Chair for the Signals and Systems panel of the Commission C of URSI
(1991–1999), Associate Editor for Radio Science (1996–2000) and was
on the Panel on Physical Sciences (National Research Council, US
Army Research Labs, 1997–2000). He has been elected as a Fellow of
the IEEE (1991), as a Chartered Statistician (Royal Statistical
Society, 1993), a Killam Fellow (Canada Council for the Arts,
2009–2011), a Fellow of the Royal Society of Canada (2010), and is a
Professional Engineer (PEO). Since 2008 he has also been a member of
the Space and Atmospheric Advisory Committee (SAEAC) for the
Canadian Space Agency. <br>
<br>
The Impact Award was given to David both for his creation of the
multitaper spectrum estimator and its subsequent application of the
associated theory to a multitude of scientific and technological
problems. The technological applications of the multitaper method
are myriad, including applications in Nuclear Test Ban Treaty
verification, and ensuring accuracy of touch-tone phone signals
against noisy backgrounds (for which several patents were granted).
In science, David has contributed in significant ways to
climatology, geophysics, and space and solar physics through
detailed statistical analysis of large-scale time series data sets.
His 1990 Nature and 1995 Science papers were the first statistical
analyses of climate data that conclusively showed a relationship
between global temperature and atmospheric CO2, and have been key
contributors to further discussions about global warming.<br>
<br>
Since 1990 David has tirelessly pursued a two-decade-long work
exploring data series from a number of spacecraft (especially, but
not limited to, the Ulysses project, on which he was
Co-Investigator) and has had a profound impact on our understanding
of interplanetary magnetic fields and the Sun. His recent discovery
of the existence in numerous scientific data sets of signatures of
buoyancy (g-) modes that are theorized to exist in the Sun is
contributing to a strong change in scientific understanding of the
structure of the Sun, its magnetic fields, and their relationship to
our climate and environment on Earth.<br>
Finally, David also contributed to robustness and improved error
bounds in the magnetotelluric method, a geophysical technique that
measures magnetic and electric fields on the Earth’s surface
(especially the seafloor) and uses these measurements to determine
electrical conductivity. From a statistical point of view, this
problem can be viewed as regression with complex predictors and
response, with the predictors being highly collinear and both the
predictors and response being often contaminated by outliers. The
magnetotelluric method has become standard in the field of
geophysics, and is an important tool for scientists working to
understand the structure of the sub-surface of the Earth. <br>
<br>
David currently lives in Kingston, Ontario with his wife, Maja-Lisa,
and their two cats, Loki and Selkit. They have two grown children
and one grandson, and in his spare time David enjoys woodworking,
reading about history and attending classical music performances.
His love of the last, especially chamber music, produces both
relaxation and inspires his creativity. David will deliver the SSC
Impact Award Address at the 2014 Annual Meeting of the SSC.<br>
<br>
The citation for the award reads:<br>
<br>
“To David J. Thomson, in recognition of his creation of the
multitaper spectrum estimator, and its subsequent application to the
related fields of geophysics, climatology and helioseismology;
especially in connection with his discovery of the existence of
solar g-mode signatures in scientific data.”<br>
<br>
For more information, please visit <br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ssc.ca/en/award-winners/award-winners-2013">http://www.ssc.ca/en/award-winners/award-winners-2013</a><br>
<br>
<hr size="2" width="100%"><b> Prix pour impact 2013</b><br>
<br>
La Société statistique du Canada a annoncé aujourd’hui que <b>David
J. Thomson</b> du Département de mathématiques et de statistique
de l’Université Queens à Kingston est le récipiendaire 2013 de son
prix pour l’impact du travail collaboratif et appliqué. Le
professeur Thomson a reçu son prix à la University of Alberta
(Edmonton, AB), où plus de 500 statisticiens participent au 41e
congrès annuel de la Société. Ce prix salue les contributions
exceptionnelles de membres de la SSC à des travaux de recherche de
nature appliquée réalisés en collaboration, dont l’importance
découle principalement de leur impact relativement récent sur un
organisme ou dans un domaine du savoir autre que la statistique.<br>
<br>
David est né en 1942 à Saint-Jean (Nouveau-Brunswick). Il a étudié à
la Acadia University à Wolfville ; il a obtenu son baccalauréat ès
sciences spécialisé en mathématiques et en physique en 1965. Peu de
temps après, il a déménagé dans le New Jersey, ayant été recruté par
la Division du développement de Bell Telephone Laboratories en vue
de participer à leur programme d’études de cycle supérieur. Il a
ainsi complété une maîtrise (1967) et un doctorat (1971) en génie
électrique au Brooklyn Polytechnic Institute (qui fait aujourd’hui
partie de NYU), tout en suivant des cours maison sur des sujets si
neufs qu’il n’existait encore aucun manuel à leur sujet.<br>
<br>
Lorsque David s’est joint à Bell Labs, il a d’abord été affecté à la
division du « réseau extérieur », qui travaillait sur les éléments
extérieurs des réseaux de télécommunications, dont les longs
systèmes de transmission. De 1966 à 1977, tout en poursuivant ses
études, David a contribué au projet WT4 de guides d’ondes
millimétriques, un projet qui a inspiré sa découverte puis sa
publication de la méthode « multitaper » d’estimation spectrale.
Après la conclusion du projet WT4, David a travaillé de 1977 à 1984
au sein d’une équipe participant au développement des premiers
systèmes de téléphones cellulaires commerciaux. C’est dans le cadre
de ces activités que David a obtenu cinq de ses 27 brevets. Pendant
cette période, il a aussi été promu Membre distingué du personnel
technique, titre réservé à l’époque aux meilleurs scientifiques et
ingénieurs de Bell Labs.<br>
<br>
En parallèle à ses travaux sur les systèmes de téléphonie
cellulaire, David a trouvé le temps de rédiger son ouvrage le plus
connu, un article intitulé Spectrum Estimation and Harmonic
Analysis, publié en 1982 dans les Proceedings of the IEEE. Cet
article, qui a été cité plus de 1900 fois, a eu une très grande
influence dans les domaines connexes de la géophysique, de la
sismologie, de l’héliosismologie et du traitement des signaux. Le
résultat crucial de l’article motive l’emploi de plusieurs « tapers
» (ou fenêtres de pondération) pour l’estimation spectrale. Il
fournit un estimateur convergent pour les spectres de puissance et
des outils pratiques pour l’analyse harmonique. L’analyse «
multitaper » a permis de transformer l’estimation spectrale, jadis
perçue comme de la « magie noire », en un outil scientifique
rigoureux, corrigeant des problèmes qui dataient des travaux de Lord
Rayleigh et Sir F. Arthur Schuster à la fin du 19e siècle.<br>
<br>
En 1983 David a été muté au Département de mathématiques des
communications du Service de recherches en mathématiques de Bell
Labs. Heureusement pour lui, son poste lui accordait une grande
liberté au plan de la recherche ; c’est ainsi qu’entre 1984 et 2000,
il a pu participer à des projets en traitement des signaux
numériques, en statistique robuste et en conception de circuits
(génie électrique) ; il a aussi résolu des problèmes de repérage de
phase et de délais, d’analyse des pannes de communication par
satellite, de magnétotellurique et, en dehors de Bell Labs, de
sismologie, de paléoclimatologie, de lentilles gravitationnelles
(astrophysique) et de médecine.<br>
<br>
David a été recruté par la Queen’s University en 2001, où il
travaille depuis à titre de professeur et Chaire de recherche du
Canada (niveau 1) en statistique et traitement des signaux au
Département de mathématiques et de statistique. Durant ses 11 années
à Queen’s, il a encadré 10 étudiants à la maîtrise et huit étudiants
au doctorat ; il supervise actuellement sept autres étudiants à
divers stades de leurs études. Pendant sa carrière chez Bell Labs et
à Queen’s, David a rédigé ou corédigé 130 articles pour des revues à
comité de lecture ou des actes de congrès et plus de 300 rapports
techniques ; il s’est aussi vu octroyer 27 brevets, a écrit 15
chapitres pour des ouvrages et a été cité des milliers de fois.<br>
<br>
En outre, David a reçu de nombreux honneurs tout au long de sa
carrière. Il a été chercheur Green à l’Institut d’océanographie
Scripps (UCSD, 1983), chercheur invité Steinbeck à l’Institut
océanographique de Wood’s Hole (1985), professeur invité à Princeton
(statistique, 1993), professeur associé à Scripps (UCSD, 1993–1998),
professeur invité à Stanford (statistique, 1996) et conférencier
Houghton (MIT, 1996). Il a également été membre du Comité de
rédaction de IEEE Transactions on Information Theory (1984–1990),
président du panel Signaux et systèmes de la Commission C de l’URSI
(1991–1999), rédacteur adjoint de Radio Science (1996–2000) et
membre du Panel des sciences physiques (National Research Council,
US Army Research Labs, 1997–2000). Il est membre élu de l’IEEE
(1991), statisticien agréé (Royal Statistical Society, 1993) et a
été boursier Killam (Conseil des arts du Canada, 2009–2011) ; il est
membre de la Société royale du Canada (2010) et ingénieur
professionnel (PEO). Depuis 2008 il est également membre du Comité
consultatif des environnements spatial et atmosphérique (SAEAC) de
l’Agence spatiale canadienne.<br>
<br>
Le Prix pour l’impact est décerné à David à la fois pour l’invention
de l’estimation spectrale de type « multitaper » et l’application
ultérieure de la théorie associée à de multiples problèmes
scientifiques et technologiques. Ces dernières sont innombrables,
notamment dans les domaines de la vérification du Traité
d’interdiction complète des essais nucléaires et de la précision des
signaux de téléphone à tonalité en présence de parasites (domaines
pour lesquels plusieurs brevets lui ont été accordés). <br>
<br>
En science, David a largement contribué à la climatologie, la
géophysique et la physique spatiale et solaire grâce à ses analyses
statistiques détaillées de séries chronologiques à grande échelle.
Ses articles dans Nature (1990) et Science (1995) constituent les
premières analyses statistiques de données climatiques qui montrent
de manière concluante une relation entre la température mondiale et
le CO2 atmosphérique ; ils ont contribué de manière essentielle au
débat sur le réchauffement climatique.<br>
<br>
Depuis 1990, David poursuit inlassablement son exploration de séries
chronologiques provenant de plusieurs véhicules spatiaux (dans le
cadre, notamment, du projet Ulysses, dont il est l’un des
co-enquêteurs) et il a eu un profond impact sur notre compréhension
des champs magnétiques interplanétaires et du Soleil. Sa récente
découverte de la présence, dans de nombreux ensembles de données, de
signatures de modes de ballottement (gravité) dont on soupçonne
l’existence dans le Soleil, a contribué à une meilleure
compréhension scientifique de la structure du Soleil et de ses
champs magnétiques et de leurs relations avec le climat et
l’environnement sur la Terre.<br>
<br>
Enfin, David a également contribué à l’étude de la robustesse et à
l’amélioration des limites d’erreur dans la méthode
magnétotellurique, une technique géophysique qui permet de mesurer
les champs magnétiques et électriques à la surface de la Terre
(notamment sur le fond océanique) et d’utiliser ces mesures pour
déterminer la conductivité électrique. D’un point de vue
statistique, ce problème peut être considéré comme une régression
avec des variables exogènes et endogènes complexes dans laquelle les
variables explicatives sont hautement colinéaires et toutes les
variables peuvent contenir des données aberrantes. La méthode
magnétotellurique est maintenant la norme en géophysique et
constitue un outil important pour les chercheurs qui essaient de
comprendre la structure du sous-sol terrestre.<br>
<br>
David vit actuellement à Kingston (Ontario) avec son épouse
Maja-Lisa et leurs deux chats, Loki et Selkit. Ils ont deux enfants
et un petit-fils ; dans ses temps libres, David aime travailler le
bois, lire des livres d’histoire et assister à des concerts de
musique classique. Son appréciation de la musique de chambre l’aide
à se détendre et stimule sa créativité.<br>
<br>
Le professeur David J. Thomson présentera l’allocution du Prix pour
impact de la SSC lors du congrès annuel 2014 de la Société.<br>
<br>
La citation pour le prix se lit comme suit :<br>
« À David K. Thompson, en reconnaissance de sa création de
l’estimation spectrale de type « multitaper » et de ses applications
dans des domaines connexes tels la géophysique, la climatologie et
l’héliosismologie ; notamment dans le cadre de sa découverte de
l’existence de signatures de modes de gravité solaire dans les
données scientifiques. »<br>
<br>
Pour plus d’informations, veuillez consulter :<br>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix/lauréats-des-prix-en-2013">http://www.ssc.ca/fr/lauréats-des-prix/lauréats-des-prix-en-2013</a><br>
<br>
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</html>