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Leontiev Vasily Vasilievich

偉大な科学者の伝記

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Leontiev Vasily Vasilievich
Vasily Vasilievich Leontiev
(1905-1999)。

Vasily Vasilievich Leontievは、5年1905月1921日にミュンヘンで生まれました。 Leontiev の祖先は単純な農民でしたが、曽祖父は地を離れてサンクトペテルブルクに引っ越しました。 ヴァシリーの祖父は織物工場を開いて裕福になりました。 彼の息子の一人は、レオンチェフ家の英国分家の出身地である英国人女性と結婚しました。 将来のノーベル賞受賞者の父親は、すでにロシアの知識人であり、サンクトペテルブルク大学の労働経済学の教授でした。 XNUMX 歳で高校を卒業し、XNUMX 年にペトログラード大学に入学し、そこで哲学、社会学、そして経済学を学びました。

「唯一の真の」教えであるディアマットのあらゆる試みにもかかわらず、神童の地位で大学にいた彼は、自分自身を「メンシェビク」と呼ぶことを許しました。 1925年、レオンチェフはすでに大学でXNUMX年間のコースを修了し、経済学の卒業証書を取得していました。 当時の教育は不安定でも順調でもありませんでしたが、ティーンエイジャーは大学の図書館でロシア語、英語、フランス語、ドイツ語で書かれた経済学の本をたくさん読みました。

卒業後、彼は経済地理学を教える仕事に就くと同時に、ベルリン大学で教育を続けるためにドイツへのビザを申請しました。 許可が下りたのは半年後。 ドイツでは、彼は勉強を続け、有名なドイツの経済学者で社会学者のゾンバートと、ロシア出身の著名な理論統計学者である Vl の指導の下、ベルリン大学で博士論文に取り組み始めました。 ボルトキェヴィチ。 レオンチェフの論文のテーマは、継続的なプロセスとしての国民経済の研究でした。 学業を離れずに、彼はキール大学の世界経済研究所で研究経済学者としてプロとしてのキャリアを開始し、統計的需要と供給曲線の導関数を研究しました。 1928 年、レオンチェフは博士号を取得しました。

経済的思考の深さは、レオンチェフの強力な数学的背景と組み合わされました。 1923 代後半から 1924 代前半にかけて、彼は需要と供給の弾力性、産業集中の統計的測定、国際貿易のパターンのいくつかを説明するための無差別曲線の使用に関する一連の独自の研究を実施しました。 Leontiev による最初の科学論文の 1925 つは、XNUMX 年から XNUMX 年のソ連の国民経済のバランスの分析に専念していました。経済生活のサイクルの全体像を把握するための社会的生産物。 天秤は後に科学者によって開発された「入出力」法の原型であり、記事はドイツ語で書かれ、XNUMX 年 XNUMX 月に出版されました。 「ソ連の国民経済のバランス。CSBの仕事の方法論的分析」と題されたロシア語への翻訳は、XNUMXか月後に雑誌「計画経済」のXNUMX月号に掲載されました。

お金を稼ぐために、科学者は商業雑誌に記事を書かなければなりませんでした。 XNUMX年前、彼の父親は出張でベルリンに到着し、その時までに大学を財務人民委員会に置き換えました。 はい、ベルリンの同じ場所に、彼はとどまりました。チェーカーはすでに彼に近づいていました。

どういうわけか、休憩中に、科学者はコーヒーを飲みながら、どういうわけかキールにたどり着いた中国人ビジネスマンと会いました。 一言一言、そして中国人は彼に1929年間の契約作業を提供しました...当時の中国の首都であった南京! これにより、彼は発展途上国の経済プランナーのスペシャリストになりました。 それでXNUMX年に彼は中国政府の鉄道省の経済顧問としてアジアに行きました。 ドイツに戻った後、彼は世界経済研究所で働き続けました。

1931年、米国の著名な統計学者であり、景気循環と市況の分析の専門家である全米経済研究所(USA)の所長、W。ミッチェルは、レオンティエフを同局で働くよう招待しました。アメリカに移住。

その後、Leontiev はハーバード大学に転向しました。 ゲイ教授はそこから応答し、必要な統計計算を行うことを条件にレオンチェフに教授職を提供しました。 これに対し、申請者は、経済計画に関する独自の研究テーマを提案した。 その後、ゲイは、部門の決定によれば、提案されたトピックはあまり興味深いものではなかったが、レオンチェフには科学的地位と講演権のためのXNUMX年間のわずかな助成金を与えることができると書いた. 理解するには、この超名門大学の風習と慣習を知る必要があります。それは、小さな科学者ではありますが、若い科学者の勝利でした。 ハーバード大学があるボストン郊外の居心地の良いケンブリッジで、レオンチェフは新しい希望と新しい妻、詩人のエステル・ヘレン・マルクスと一緒に行きました。彼はすでにアメリカで結婚しています。

1932年以来、レオンティエフはハーバード大学で政治経済学を教え始めました。 すぐに、レオンティエフの両親もアメリカに引っ越しました。 この家族の運命は、Vasily Vasilyevichの母親による回想録「ZhenyaandVasily」に捧げられました。彼は、高齢になり、XNUMX年代初頭に亡くなりました。

同年、レオンチェフはハーバード経済研究プロジェクトと呼ばれる研究チームをハーバードで組織し、1973 年に閉鎖されるまでそのチームを率いました。 このチームは、産業連関法を用いた経済過程の研究の中心となった。 同時に、ここ数年、レオンチェフはハーバード大学の教授であり続け、1953年から1975年までは政治経済学科の責任者でもありました。 ヘンリー・リー。

1937 年代、Leontiev は総生産量の経済指標と一般的な物価水準の役割を研究しました。 XNUMX年、「政治経済季刊誌」で、彼は記事「「ブラインド」理論化。ネオケンブリッジ学派の方法論的批評」を発表し、幅広い反響を得ました。 その中で、彼は英国の経済学者A.マーシャルによってXNUMX世紀の終わりに設立されたケンブリッジ学派の方法論を分析しました。その特徴は、経済カテゴリーの定義と数学的方法の優位性に対する主観的心理学的アプローチでした経済プロセスを説明する際に。

1938 年 XNUMX 月、レオンチェフは『アメリカン エコノミック レビュー』の付録に、「K. マルクスの経済理論の現代的意義」という著作を掲載しました。 XNUMX代。 マルクスは資本主義システムの性質についての優れた専門家であり、常に一貫しているわけではないが、彼自身の合理的な理論を持っていたことに注目して、その科学者は、マルクスの理論の内部の弱点は、「他の経済学者がマルクスの例外的な理論に恵まれていない場合、すぐに現れる」と結論付けました。常識、マルクス主義理論を開発する彼のプロジェクトの基礎にしよう」.

レオンチェフの研究の才能は、彼の主な科学的業績である入出力法の開発において最も完全に明らかにされました。 計画に対するレオンチェフのアプローチの基礎は、XNUMX 世紀にフランソワ ケインが率いるフランスの「物理学者」によって築かれました。 彼らは、農業活動のみが経済的に意味を持ち、他のすべての産業は資源を消費するだけであるという誤ったテーゼから出発しましたが、経済計画の問題に対する正しい方法論的アプローチを提案しました。 重農主義者は、「技術表」を使用して、経済システムが生産および消費するすべてのものを考慮に入れました。 このアプローチは、XNUMX 世紀にフランスの経済学者レオン ワルラスによって数学的形式で開発されました。

ワルラスの相互依存システムを認識したレオンティエフは、経済政策形成のツールとして一般均衡の分析を最初に実践した。 Leontievによって提案された産業連関分析の代数理論は、パラメータが生産コストの係数である線形方程式のシステムに還元されます。 現実的な仮説と比較的簡単な測定により、入出力方式の優れた分析機能と予測機能が決まりました。 Leontievは、経済のセクター間の関係を表す係数(現在の材料費の係数)が統計的に推定でき、非常に安定しており、予測できることを示しました。 さらに、レオンティエフは最も重要な係数の存在を示しました。その変化は最初に監視する必要があります。

Leontiev法による計算(私たちの科学では、枝間バランスの経済的および数学的方法と呼ばれるようになりました)には、最新のコンピューター技術が必要でした。 レオンチェフは 1933 年から、44 産業の産業連関表 (約 2000 の係数) の係数を収集することによって、これらの困難を克服することに焦点を当てました。 当時、44 の 44 次方程式からなるシステムを解くことは不可能であったため、10 の産業を 1919 にまとめて計算し、現在の米国の材料費の係数の安定性を確認するために、産業間収支を作成しました。 1929-1936年。 この研究の結果は、「米国経済システムにおける入出力関係の定量分析」と題され、1919 年に発表されました。 その中心にあるのは、41 年に米国経済のために編集された 41x41 の寸法の係数表です。 この頃、Leontief は MIT の John B. Wilbur 教授と緊密に協力しました。John B. Wilbur は、10 つ​​の線形方程式系を解くことができるコンピューターの発明者です。 Leontiev は XNUMX 次元のマトリックスを XNUMX 次元のマトリックスに縮小し、ウィルバー コンピューターを使用して、最終生産単位の生産に対する総生産コストの係数を求めました。 彼は、経済システムの研究にコンピューターを使用した最初の人物かもしれません。

1941 年に、産業間フローの 41 次元の表が編集され、1929 年の計算が行われ、これも 10 次元の表に集計されました。 それに基づいて、Leontiev は最終需要 (総資本形成、現在の消費、政府の購入) を満たすために必要な総生産量を計算しました。 両方の業界横断的な表は、モノグラフ「The Structure of the American Economy 1919-1929: An Empirical Application of Equilibrium Analysis」に掲載されています。 Leontievによる表の比較により、材料費の係数の安定性を確認し、効果的な予測の可能性を見つけることができました. しかし、推定された係数の安定性に関する十分に明確な基準がないこともあり、明確な結論に達することはできませんでした。 それにもかかわらず、業界横断的な表は非常に適切であると考えられ、その作成者は米国雇用統計局にコンサルタントとして招待されました。 同局は、産業連関法を用いて、戦後の雇用を予測するために使用されたXNUMX産業の表を作成しました。

1944 年、Leontiev は 1939 年の現在の材料費の係数表を作成し、それを以前のものと比較して、1944 年間にわたってほとんどの係数が十分に安定していることを発見しました。 後者の表を使用して、彼は 1946 年から XNUMX 年にかけて Political Economy Quarterly に XNUMX つの記事を掲載し、そこで彼の方法を使用して、アメリカ産業の個々の部門の総生産量に対する雇用、賃金、および価格の影響を推定しました。

レオンチェフは、1919 年代後半以降、産業連関法の適用と普及を目的としたハーバード経済研究プロジェクトの設立後、地域間の産業連関分析の開発と投資マトリックスの作成に特に注意を払いました。最終的な投資需要の変化の結果を判断できる係数。 これが動的産業連関法の始まりであり、それに基づいて経済成長を分析することが可能になりました。 この研究の結果は、レオンチェフの『The Structure of the American Economy, 1939-1951: An Empirical Application of Equilibrium Analysis』(1953) および『Study in the Structure of the American Economy』(XNUMX) に掲載されました。 これらの研究の最も重要な結果のXNUMXつは、いわゆるものでした。 「パラドックス」または「レオンチェフ効果」。これは、再生産の過程で直接的および間接的なコストを考慮に入れると、米国向けの輸出はより労働集約的で資本集約的ではないことが判明するという事実にあります。輸入品より。 これは、米国が非常に強い投資環境と高い賃金を持っているにもかかわらず、資本を輸入し、労働力を輸出していることを意味します。

XNUMX 年代から XNUMX 年代にかけて、レオンチェフは彼のシステムを完成させました。 より洗練されたコンピューターの出現により、彼は分析する経済のセクターの数を増やし、主に価格の変化や技術の進歩にもかかわらず技術係数が変わらないという条件から、いくつかの単純化した仮定から解放されました。 産業連関法に基づいて、レオンチェフとハーバード経済研究プロジェクトのスタッフは、賃金規制におけるインフレの影響を評価し、軍備のコストと経済のさまざまな部門への影響を計算し、経済の部門の成長率を予測しました。そしてこれに必要な設備投資。

産業連関法が地域経済の分析ツールとして有用であることが証明されて以来、レオンチェフ・チェス・バランス・シートは、アメリカの個々の都市の経済について編集され始めました。 徐々に、そのような貸借対照表の作成は標準的な操作になりました。 たとえば、米国商務省内の産業連関経済局は、このようなバランスシートを XNUMX 年ごとに発行し始めています。 国連、世界銀行、およびソ連を含む世界各国のほとんどの政府は、経済計画と予算政策の最も重要な方法としてレオンチェフ方式を採用しました。 それは、世界のほとんどの国の国民経済計算システムの主要な構成要素となっており、世界中の政府、国際機関、研究機関によって今でも使用され、改善されています。 産業連関分析は経済分析の古典的なツールとして認識されており、その著者は XNUMX 世紀の経済科学に最大の貢献をした科学者と見なされています。

レオンチェフは、彼の科学的活動全体を通じて、経済概念は無意味であり、関連するプロセスが経済的実践を使用して現実的に評価できない場合にのみ誤解を招く可能性があるという原則に厳密に従っていました。 彼は、現代の経済学を応用された経験的なものと見なしており、その真の利益は、経済理論が実際の生活にどのように適用されるかによって評価されます。 Leontiev 氏によると、理論化にはインスピレーションと技術的スキルが必要であり、事実の収集、特に複雑なモデルの開発には、より多くの汗と涙が必要であり、時間とコストはますます増大しています。

当然のことながら、私たちは過剰な理論モデルと、それらのモデルを維持するために必要なデータの不足に直面している. Leontiev は、経済分析における数学的モデルの使用を特に注意して扱うことを推奨し、正式な性質の複雑な数学的構造は、実際の経済システムの機能の構造と原理を理解するのにほとんど役立たないと信じていました。 1970 年にアメリカ経済協会の会長に選出された後、彼は経済理論と応用研究の関係に演説を捧げました。

デトロイト経済協会への大統領演説で、彼は「現代経済学の副は、多くの実務家が信じているように、実際の問題に無関心ではなく、彼らがそれらを解決しようとしている科学的方法の完全な不適切さである」と宣言した。 そしておそらく、この不適切さの最も顕著な例は、経済学者が共産主義の経済的崩壊を予見できなかったことでした。

レオンチェフは原則としてケインジアンではありませんでした。なぜなら、彼は英国の経済学者ジョン・ケインズのアプローチを共有していなかったからです。それによると、経済システムを管理するには、XNUMX つまたは XNUMX つまたは XNUMX つの主要な集計指標を選択するだけで十分です。各製品を管理することなく、経済システム全体を制御できます。 どうやら、コントロールレバーの効果的なシステムでは、少数である必要がありますが、それでもXNUMXつ以上です。 しかし、レオンチェフは、ケインズのアプローチが経済を安定させ、XNUMX 年代と XNUMX 年代に世界危機という形で発生した失敗を防ぐのに役立つと信じていました。

彼の実践的な評価において、レオンチェフは、米国、日本、ドイツ、およびその他の国の世界経済における多くの傾向、ならびに商品およびサービスの市場の行動、および個人の市場での地位を正しく評価することができました。企業。

1969年、レオンティエフはキューバを訪問し、国の経済を後押しするフィデル・カストロの計画について懐疑的な評価をしました。 現実は、この評価が現実に近いことを示しました。 科学者も中国を訪問しており、最近の中国経済の回復には彼の提言の要素が含まれています。 彼の貢献は日本の「経済奇跡」にもあります。

1973年、レオンチェフは「入出力法の開発と重要な経済問題の解決への応用」でノーベル経済学賞を受賞しました。 人間の経済活動が環境に与える影響に関心を持った最初の経済学者の一人であるレオンチェフは、ノーベルの講演「世界経済の構造。入出力法の簡単な定式化の基礎」で、入力の概要を説明しました。環境汚染が独立したセクターとして考えられている世界経済に関連するアウトプットモデル。

1975 年、レオンチェフはニューヨーク大学に就職しました。 1986年後、彼は大学で経済分析研究所を組織し、XNUMX年までその所長を務めました。 XNUMX 歳で行政職を離れた Vasily Vasilyevich は、活発な研究活動を続けました。

ここ数十年で、レオンチェフはますます世界経済の成長の問題、環境への影響、天然資源の必要性の分析、先進国と発展途上国の関係の研究に目を向けました。 2000 年代半ば、国連の枠組みの中で、彼は 1977 年までの世界経済の発展を予測することを目的とした世界的な研究プロジェクトを主導しました。 この作業の成果は、本「世界経済の未来」(XNUMX)に掲載されました。

最近、レオンティエフはニューヨークに住んでいました。 Leontiefs の一人娘である Svetlana Alpers は、カリフォルニア大学バークレー校の美術史の教授です。 近年、Vasily Vasilyevichは故郷との緊密な関係を確立しており、彼と彼の親戚は故郷のサンクトペテルブルクに繰り返し来ています。

Leontiev は 5 年 1999 月 XNUMX 日にニューヨークで亡くなりました。

著者: サミン D.K.

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同じ分子が異なる手でこれほど異なる振る舞いをするのはどうしてでしょうか? 明らかな答えは、一部の研究グループが間違った結果を得たということです。 しかし、どちらも正しい可能性があります。 そのため、ハーバード大学のエイミー・ウェイジャーズは、そのリーダーシップの下で老若男女の血液を対象に研究を行った (その後、誰もが若返り因子として GDF-11 について話し始めた) が、すべてはさまざまな形態のタンパク質に関するものであると述べています。フォームは年齢とともに減少します。 さらに、Wagers のグループと Glass のグループは、異なる方法で筋肉に損傷を与えました。 そして、GDF-11 の再生効果は、損傷の病因に依存している可能性があります。 最後に、ある意味では、両方とも筋肉の機能を維持するために必要なタンパク質の最適レベルについて語っているため、両者の間に矛盾はありません. このレベルを下げてはならないことを示した著者もいれば、このレベルを上げてはならないことを示した著者もいます。 最後に、若い血液の若返り効果は、必ずしも GDF-11 だけが原因であるとは限りません。 「若返りリンゴ」の潜在的な候補を13個も数えることができました.

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