~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Arc.Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Номер скриншота №:
✰ 3B88B704ACA0F920A172FE8CCA600624__1718269200 ✰
Заголовок документа оригинал.:
✰ Leonardo Torres Quevedo - Wikipedia ✰
Заголовок документа перевод.:
✰ Леонардо Торрес Кеведо — Википедия ✰
Снимок документа находящегося по адресу (URL):
✰ https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_Quevedo ✰
Адрес хранения снимка оригинал (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/3b/24/3b88b704aca0f920a172fe8cca600624.html ✰
Адрес хранения снимка перевод (URL):
✰ https://arc.ask3.ru/arc/aa/3b/24/3b88b704aca0f920a172fe8cca600624__translat.html ✰
Дата и время сохранения документа:
✰ 15.06.2024 02:33:02 (GMT+3, MSK) ✰
Дата и время изменения документа (по данным источника):
✰ 13 June 2024, at 12:00 (UTC). ✰ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Ask3.Ru ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Сервисы Ask3.ru: 
 Архив документов (Снимки документов, в формате HTML, PDF, PNG - подписанные ЭЦП, доказывающие существование документа в момент подписи. Перевод сохраненных документов на русский язык.)https://arc.ask3.ruОтветы на вопросы (Сервис ответов на вопросы, в основном, научной направленности)https://ask3.ru/answer2questionТоварный сопоставитель (Сервис сравнения и выбора товаров) ✰✰
✰ https://ask3.ru/product2collationПартнерыhttps://comrades.ask3.ru


Совет. Чтобы искать на странице, нажмите Ctrl+F или ⌘-F (для MacOS) и введите запрос в поле поиска.
Arc.Ask3.ru: далее начало оригинального документа

Леонардо Торрес Кеведо — Википедия Jump to content

Леонардо Торрес Кеведо

Из Википедии, бесплатной энциклопедии

Леонардо Торрес Кеведо
Автохром Огюста Леона , 1921 год.
Рожденный
Леонардо Торрес Кеведо

( 1852-12-28 ) 28 декабря 1852 г.
Молледо , Испания
Умер 18 декабря 1936 г. ( 1936-12-18 ) (83 года)
Мадрид , Испания
Место захоронения Кладбище Святого Исидора
Национальность испанский
Образование Официальная школа Корпуса дорожных инженеров Мадрида [ es ]
Занятия Изобретатель, математик, инженер, эсперантист
Годы активности 1876–1930
Известный
Посмотреть список
Заметная работа Очерки по автоматике (1914)
Супруг
Луз Поланко и Наварро
( м. 1885)
Дети 8, включая Гонсало Торреса Поланко
Награды
Посмотреть список
Инженерная карьера
Дисциплина Гражданское строительство
Машиностроение
Воздухоплавание
Электромеханика
Информатика
Робототехника
Военно-морская архитектура
Президент Королевского испанского математического общества
В офисе
4 декабря 1920 г. - 2 февраля 1924 г.
Предшествует Зоэль Гарсиа де Галдеано
Преемник Луис Октавио из Толедо и Сулуэты
Президент испанской секции Международного комитета мер и весов
В офисе
9 февраля 1921 г. - 20 июня 1929 г.
Президент Испанской королевской академии наук
В офисе
2 февраля 1928 г. - 31 октября 1934 г.
Предшествует Хосе Родригес Каррасидо [ es ]
Преемник Блас Кабрера
Подпись

Леонардо Торрес Кеведо (англ. Испанский: [leoˈnaɾðo ˈtores keˈβeðo] ; 28 декабря 1852 — 18 декабря 1936) — испанский инженер-строитель, математик и изобретатель. конца 19 века и начала 20 века. Член Королевской испанской академии с 1920 года, он также был членом-корреспондентом Французской академии наук , среди других учреждений. Торрес был плодовитым и разносторонним новатором в различных областях техники, включая механику, аэронавтику и автоматику. Одним из его величайших достижений была картина «Эль Ахедрециста» («Шахматист») 1912 года. [3] электромагнитное устройство, способное играть в ограниченную форму шахмат, которое продемонстрировало возможность программирования машин следовать заданным правилам ( эвристике ) и положило начало исследованиям в области развития искусственного интеллекта . [4]

Его первым крупным проектом был патент на новую систему канатной дороги для безопасной перевозки людей в 1887 году, кульминацией которого стал в 1916 году автомобиль Whirlpool Aero Car , расположенный в Ниагарском водопаде, который перевозит 35 стоящих пассажиров на расстояние в один километр. [5] Тем временем он опубликовал «Сюр-ле-алгебраические машины » (1895 г.) и «Машины-калькуляторы » (1900 г.), технические исследования, которые принесли ему печально известную репутацию во Франции, поскольку он построил несколько аналоговых машин для решения алгебраических уравнений . [6] С 1902 по 1911 год он внес значительный вклад в авиацию, в первую очередь дирижабль «Астра-Торрес» , чья трехлопастная конструкция поперечного сечения оказала выдающуюся услугу союзным державам во время Первой мировой войны , а также швартовочный пост с превосходной поворотной платформой, позволяющей пришвартовать дирижабль на открытом воздухе. Эти аэронавтические исследования привели его к тому, что он стал ключевой фигурой в развитии радиоуправления в 1905 году с помощью «Телекина» , с помощью которого он создал современные беспроводного дистанционного управления . принципы работы [7]

Новаторские достижения Торреса включали разработку специального электромеханического калькулятора в его статье 1914 года «Очерки по автоматике» охарактеризовал , которую британский историк Брайан Рэнделл как «увлекательную работу, чтение которой приносит пользу даже сегодня». [8] где он также предложил раннюю форму значений с плавающей запятой и автоматы с способностью распознавания . [9] Позже он продемонстрировал возможность создания электромеханической аналитической машины, успешно создав в 1920 году вычислительную машину с управлением от пишущей машинки. [10] Он продолжал придумывать изобретения до выхода на пенсию в 1930 году, особенно в области военно-морской архитектуры, таких как Camp-Vessel (1913), лодка -носитель дирижабля , и Binave (1916), стальной многокорпусный катамаран . Помимо своей инженерной карьеры, он также выделялся в области литературы, был известным оратором и сторонником эсперанто . [11]

Ранние годы [ править ]

Торрес родился 28 декабря 1852 года, в праздник Святых Невинных , в Санта-Крус-де-Игунья , Кантабрия, Испания. Его отец, Луис Торрес Вильдосола-и-Уркихо, был инженером-строителем в Бильбао , где работал инженером путей сообщения. Его матерью была Валентина де Кеведо-и-Маза. Семья проживала по большей части в Бильбао, хотя они также проводили долгое время в семейном доме его матери в горном регионе Кантабрии. В детстве он проводил длительные периоды времени в разлуке с родителями из-за рабочих поездок. Поэтому о нем заботились родственники его отца, дамы Барренечеа, которые объявили его наследником своего имущества, что облегчило ему будущую независимость. [12]

Он учился в средней школе в Бильбао, а затем отправился в Париж, в Колледж христианских братьев , чтобы завершить обучение в течение двух лет (1868 и 1869). [13] где он познакомился с французской культурой, обычаями и языком и что в последующие годы это поможет ему в его научно-технических отношениях с личностями и научными учреждениями. В 1870 году его отца перевели, перевезя семью в Мадрид . В следующем году Торрес начал свое высшее образование в Официальной школе Корпуса дорожных инженеров [ es ] . Он временно приостановил учебу в 1873 году, чтобы добровольно участвовать в защите Бильбао, который был окружен карлистскими войсками во время Третьей карлистской войны . После снятия осада Бильбао в 1874 году он вернулся в Мадрид и завершил учебу в 1876 году, заняв четвертое место в своем классе. [12]

Карьера [ править ]

Торрес начал несколько месяцев работать инженером-строителем на железнодорожных проектах, как и его отец, но его любопытство и желание знать и учиться заставили его отказаться от вступления в Корпус и посвятить себя «думанию о своих вещах». [14] Будучи молодым предпринимателем, унаследовавшим значительное семейное состояние, в 1877 году он немедленно отправился в долгое путешествие по Европе, посетив Италию, Францию ​​и Швейцарию, чтобы ознакомиться с научными и техническими достижениями того времени, особенно в зарождающейся области электричества. . [15] [12] Вернувшись в Испанию, он поселился в Сантандере , где продолжил самостоятельную исследовательскую деятельность.

Канатные дороги [ править ]

Канатная дорога на горе Улия , открытая в 1907 году.

Эксперименты Торреса в области канатных дорог и канатных дорог начались очень рано, во время его проживания в городе, где он родился, Молледо. Там в 1887 году он построил первую канатную дорогу, охватывающую впадину глубиной около 40 метров (130 футов). Канатная дорога имела диаметр около 200 метров (660 футов), ее тянула пара коров с одним бревенчатым сиденьем. Этот эксперимент лег в основу его первой патентной заявки в Испании « Un sistema de camino funicle aéreo de alambres múltiples » («Многопроводная подвесная воздушная система»). [16] для канатной дороги, с помощью которой он получил уровень безопасности, подходящий для перевозки людей, а не только грузов. Позже патент был распространен на другие страны: США, Австрию , Германию, Францию, Великобританию и Италию. [17] В канатных дорогах Торреса использовалась инновационная многоканатная система поддержки, в которой один конец троса прикреплен к фиксированным противовесам , а другой (через систему шкивов) к мобильным противовесам. В этой системе осевая сила, проходящая через тросы, постоянна и равна весу противовеса, независимо от нагрузки в челноке. В зависимости от этой нагрузки будет меняться отклонение переходных кабелей, которое будет увеличиваться при поднятии противовеса. Таким образом, коэффициент запаса прочности этих тросов прекрасно известен и не зависит от нагрузки челнока. Полученная конструкция очень прочная и остается безопасной в случае выхода из строя опорного троса. Позже он построил канатную дорогу через Рио-Леон в Валье-де-Игунья [ эс ] , Испания, которая была более быстрой и моторизованной, но по-прежнему использовалась исключительно для перевозки материалов, а не людей. [18] [12] [19]

В 1889 году Торрес представил свою канатную дорогу в Швейцарии. [20] страна, очень заинтересованная в этом виде транспорта из-за своего географического положения и которая уже начала использовать канатные дороги для массовых перевозок на линии Климзенхорн-Пилатус-Кульм. Однако он приостановил свой проект на несколько лет из-за как отказа швейцарских инженеров, так и комментариев и карикатур, появившихся в прессе этой страны. [12] 30 сентября 1907 года Торрес ввёл в эксплуатацию первую канатную дорогу, пригодную для общественного транспорта людей в Сан-Себастьяне , воздушную канатную дорогу на горе Улия [ es ] . Путешествие составило 280 метров, с перепадом на 28 метров, продолжалось чуть более трех минут, и гондола могла вместить до 18 человек за каждую поездку. За реализацию проекта отвечало Общество инженерных исследований и работ Бильбао. [21] [22] [23]

Аэромобиль над водоворотом на реке Ниагара , Канада.

Успешный результат работы канатной дороги этого типа дал ему возможность разработать знаменитый испанский аэрокар в Ниагарском водопаде в Канаде. Канатная дорога длиной 550 метров представляет собой воздушную канатную дорогу, которая пересекает водоворот в Ниагарском ущелье на канадской стороне. Он движется со скоростью около 7,2 километров в час (4,5 миль в час). Нагрузка на кабельную перемычку составляет 9 тонн (9,9 коротких тонн), при коэффициенте безопасности кабелей 4,6. [24] Он был построен между 1914 и 1916 годами. Для его строительства и сборки на базе Общества инженерных исследований и работ была создана компания Niagara Spanish Aerocar Company Limited , обе компании продвигались Торресом, с капиталом в 110 000 долларов США (примерно 3,3 миллиона долларов США в 2023 году). , [25] и запланированная концессия на 20 лет. Строительством руководил сын Торреса, Гонсало Торрес Поланко . [26] Первые успешные испытания он завершил 15 февраля 1916 года и был официально открыт 8 августа, а на следующий день открылся для публики. Канатная дорога с небольшими модификациями работает по сей день без каких-либо происшествий, заслуживающих упоминания, и представляет собой популярную туристическую и кинематографическую достопримечательность. [27] Об этом факте напоминает мемориальная доска, установленная на валуне перед сувенирным магазином Aero Car: Международный исторический объект гражданского строительства. ИСПАНСКИЙ АЭРОКАР НИАГАРА. Дань уважения выдающемуся испанскому инженеру, спроектировавшему испанский аэрокар Niagara. Это был лишь один из его многочисленных выдающихся вкладов в инженерную профессию. Инженер Леонардо Торрес Кеведо (1852–1936). Построен в 1914–1916 гг. СБСЕ. Канадское общество гражданского строительства. 2010. Ассоциация инженеров Каминоса, Каналес и Пуэртос Испании. Испанский воздушный паром на Ниагаре . [28]

Аналоговые вычислительные машины [ править ]

Алгебраическая машина Торреса

С середины XIX века было известно несколько механических устройств, от интеграторов, умножителей до Аналитической машины Чарльза Бэббиджа . Работа Торреса в этом вопросе оформлена в рамках этой традиции, которая началась в 1893 году с презентации «Memória sobre las máquinas algébricas» («Память об алгебраических машинах») в Испанской королевской академии наук в Мадриде. [29] Эта статья была прокомментирована в отчете Эдуардо Сааведры в 1894 году и опубликована в Revista de Obras Públicas [ es ] . [30] Торрес разработал первую модель машины, а Сааведра рекомендовал профинансировать окончательный проект устройства. [12] Счетная машина Торреса в свое время считалась выдающимся событием в ходе испанской научной деятельности. В 1895 году он представил «Алгебрические машины» вместе со своей демонстрационной моделью на в Бордо Конгрессе Ассоциации развития наук и в Париже на Comptes rendus de l'Académie des Sciences . [31] Позже, в 1900 году, он представил более подробную работу «Machines à Calculer» («Счетные машины») в Парижской академии наук . Комиссия, получившая благоприятную информацию от Марселя Депре , Анри Пуанкаре и Поля Аппеля , обратилась к академии с просьбой опубликовать ее: [12] [32] подчеркнув: «...Г-н Торрес дал теоретическое, общее и полное решение проблемы построения алгебраических и трансцендентных отношений с помощью машин...» [33]

Эти машины исследовали математические и физические аналогии, лежащие в основе аналоговых вычислений или непрерывных величин, а также способы механического установления связей между ними, выраженных в математических формулах. Исследование включало комплексные переменные и использовало логарифмическую шкалу . С практической точки зрения это показало, что такие механизмы, как поворот дисков, можно использовать бесконечно и с высокой точностью, так что изменения переменных были ограничены в обоих направлениях. [34] [35] [36] С практической стороны Торрес построил целую серию аналоговых счетных машин, полностью механических. В этих машинах использовались определенные элементы, известные как арифмофоры , которые состояли из движущейся части и индекса, позволяющего считывать количество в соответствии с указанным на нем положением. [37] Указанная подвижная часть представляла собой вращающийся на оси градуированный диск или барабан. Угловые движения были пропорциональны логарифмам изображаемых величин. Между 1910 и 1920 годами, используя ряд таких элементов, Торрес разработал машину, способную вычислять корни произвольных многочленов восьмого порядка, включая комплексные, с точностью до тысячных долей. Машина рассчитала следующую формулу: где Х — переменная, а А 1 А 8 — коэффициент каждого слагаемого. Учитывая случай α = 1, это становится следующей формулой, и можно получить корень алгебраического уравнения:

Fusee sans fin (бесконечный шпиндель)

Вычисляя каждый член в логарифмическом масштабе, они могут быть рассчитаны только по суммам и произведениям типа A 1 + a × log( X ), которые могут обрабатывать очень широкий диапазон значений, а относительная ошибка во время расчета постоянна независимо от размер значения. Однако для расчета суммы каждого члена необходимо точно получить log(u + v) из вычисленных значений log(u) и log(v) в логарифмическом масштабе. Для этого расчета Торрес изобрел механизм, названный «бесконечным шпинделем» (« fusee sans fin »), сложный дифференциал с косозубой передачей , который позволил механическое выражение соотношения . Положив log(u) – log(v) = log(u/v) = V и используя u/v = 10 В, вычислите log(u + v) по следующей формуле: , [38] тот же метод, который лежит в основе современной электронной логарифмической системы счисления .

В дополнение к этой машине около 1900 года Торрес изобрел другую с помощью небольших вычислений, используя шестерни и рычаги, чтобы получить комплексное решение квадратного уравнения X. 2 – рХ + q = 0. [39] Машины хранятся в музее Торреса Кеведо в Школе гражданского строительства Мадридского технического университета . [40]

Aerostatics[editАэростатика

Дирижабль Астра-Торрес №1 на авиасалоне 1911 года.
Торрес с моделью своего дирижабля в 1913 году.

В 1902 году Торрес начал проект нового типа дирижабля , который решил бы серьезную проблему подвески гондолы , подав заявку на патент во Франции на «Perfectionnements aux aerostats dirigibles» («Усовершенствования дирижаблей-аэростатов»). [41] [42] дополнен «Note sur le Calcul d'un ballon dirigeable a quille et suspentes interieures» («Заметки об расчете дирижабля с внутренней подвеской и килем»), который был вместе представлен Мадридской и Парижской академиям наук. [43] [44] В противоположность обычной цилиндрической оболочке и с целью минимизировать ее напряжение и последующую проницаемость Торрес разработал трехлопастную оболочку с тремя продольными кабелями (веревками), расположенными на пересечении каждых двух долей. Внутри оболочки на основе этих трех тросов должен был быть выполнен продольный каркас треугольного сечения , составленный из нежестких тросов, проницаемых тканевых покрышек, металлических тросов и лонжеронов. Продольные тросы и рама полностью «затвердевают» из-за превышения уровня давления газа, так что при надувании они будут действовать как внутренняя жесткая конструкция. Система, известная как «автожесткая». [45] К концу того же года отчет Парижской академии наук был включен во французский журнал L'Aerophile , а краткое изложение на английском языке было опубликовано в британском The Aeronautical Journal . [46] [47]

В 1904 году Торрес был назначен директором Центра авиационных исследований в Мадриде «для технического и экспериментального изучения проблем аэронавигации и управления маневрами с дистанционными двигателями». [48]

В 1905 году с помощью Альфредо Кинделана он руководил постройкой первого испанского дирижабля в Армейской военной аэростатической службе, расположенной в Гвадалахаре . После успешного завершения строительства в 1908 году новый дирижабль, получивший имя Торрес Кеведо , совершил несколько испытательных полетов. В результате началось сотрудничество между Торресом и Société Astra во главе с французским инженером Эдуардом Сюркуфом , которому удалось купить патент с уступкой прав, распространяемых на все страны, кроме Испании, чтобы сделать возможным строительство дирижабля в своей стране. . Так, в 1911 году было начато строительство дирижаблей, известных как дирижабли «Астра-Торрес» , и Торрес должен был получать гонорар в размере 3 франков за каждый м³ каждого проданного дирижабля. [46]

Дирижабль «Астра-Торрес», прикрепленный к переносному причальному столбу, 1913 год.

Чтобы найти решение множества проблем, с которыми сталкиваются инженеры дирижаблей при стыковке дирижаблей, Торрес также разработал проект «стыковочной станции» и внес изменения в конструкцию дирижабля. В 1910 году Торрес предложил идею прикрепить носовую часть дирижабля к причальной мачте и позволить дирижаблю флюгеровать при изменении направления ветра. Использование возведенной на земле металлической колонны, к вершине которой непосредственно (тросом) крепилась бы носовая часть или форштевень, позволило бы пришвартовать дирижабль в любое время на открытом воздухе, независимо от скорости ветра. Кроме того, проект Торреса предусматривал улучшение и доступность временных посадочных площадок, где должны были швартоваться дирижабли с целью высадки пассажиров. Последний патент был представлен в феврале 1911 года в Бельгии, а затем во Франции и Великобритании в 1912 году под названием «Усовершенствования швартовных устройств для дирижаблей». [49] [50] [51]

Статуя Леонардо Торреса Кеведо в Музее воздухоплавания и космонавтики (Мадрид) .

В Исси-ле-Мулино (юго-запад Парижа) в феврале 1911 года испытания «Астра-Торрес № 1» прошли успешно и имели вместимость 1600 м³. Она была быстрее, стабильнее и маневреннее, чем все предыдущие системы. Он получил приз «Депердюссен», и французская армия включила его в свои операции. В 1913 году передача Astra-Torres XIV ( HMA.No 3 Королевской военно-морской воздушной службе ) означала международное признание системы: этот корабль побил мировой рекорд скорости для дирижаблей, зарегистрировав скорость 83,2 км/ч во время приема. испытаний, скорость которого при попутном ветре достигала 124 км/ч. Затем последовали другие дирижабли Astra-Torres, в том числе Pilâtre de Rozier (Astra-Torres XV), названный в честь авиатора Жана-Франсуа Пилатра де Розье , который при 23 000 м3 был такого же размера, как немецкие « Цеппелины », и мог развивать скорость около 100 м3. км/ч. Отличительная трехлопастная конструкция широко использовалась во время Первой мировой войны (1914–1918) державами Антанты для различных задач, в основном для защиты конвоев и противолодочной борьбы. [52] [53] Этот тип оболочки использовался в Соединенном Королевстве на дирижаблях Coastal , C Star и Северного моря . [54]

В 1919 году Торрес спроектировал, по предложению инженера Эмилио Эрреры Линареса , трансатлантический дирижабль, получивший название Hispania , [55] стремясь претендовать на честь первого трансатлантического перелета для Испании. Из-за финансовых проблем проект был отложен, и именно британцы Джон Алкок и Артур Браун пересекли Атлантику без посадок от Ньюфаундленда до Ирландии на Vickers Vimy за шестнадцать часов и двенадцать минут. двухмоторном самолете [56] [57]

Успех трехлопастных дирижаблей во время войны даже привлек внимание Императорского флота Японии , который приобрел «Ньюпор». АТ-2 в 1922 году, длиной почти 263 фута, максимальным диаметром 54 фута и емкостью по водороду 363 950 фут3. [58] После того, как в том же году истек срок действия патента Торреса, многие дирижабли продолжали строиться с использованием идей, унаследованных от этой нежесткой конструкции. [59]

Радиоуправление: Телекино [ править ]

Телекино: передатчик.
Телекино: приемник.

Торрес был пионером в области дистанционного управления . Он начал разрабатывать новую систему примерно в 1901 или 1902 году как способ испытания своих дирижаблей без риска для человеческих жизней. Для своего устройства он выбрал название Телекино как комбинацию двух греческих слов: теле , что означает «на расстоянии», и кино , что означает «движение», в результате чего оба вместе образуют «движение на расстоянии», что и хотел получить Торрес. Между 1902 и 1903 годами изобретение под названием «Systéme dit Télékine pour Commander à distance un mouvement mécanique» («Средство или метод управления механическими движениями на расстоянии или на расстоянии») было подано на патенты во Франции. [60] Испания, [61] и Великобритании. [62] 3 августа 1903 года он представил Телекино в Парижской академии наук вместе с подробным воспоминанием и практической демонстрацией его членам. [63] Для строительства этого первоначального прототипа Торрес получил помощь от Габриэля Кенигса , директора Лаборатории механики Сорбонны , и Октава Рошфора , которые сотрудничали, предоставляя устройства беспроводной телеграфии . [64]

Телекино , состоит из трех разных частей: приемника беспроводного телеграфа , многопозиционного поворотного переключателя и двух серводвигателей которые можно использовать для управления механической системой. Сигнал, передаваемый электромагнитными волнами , принимается антенной и преобразуется в электрические импульсы когерером. Каждый импульс приводит в движение электромагнит , который замыкает его вторичную цепь, заставляя многопозиционный переключатель перемещаться на один шаг вперед. Эта операция повторяется автоматически столько раз, сколько импульсов сигнала. Когда многопозиционный переключатель достигает своего конечного положения, батарея подает ток на выбранную клемму серводвигателя. Затем серводвигатель приводится в движение, вызывая известное и заранее определенное действие. Торрес понял, что для достижения конечного, но не ограниченного набора действий, основанного на двоичной системе, какой был телеграф (только с двумя состояниями, включенным и выключенным), необходимо создать ограниченное количество кодовых слов через последовательность двоичных состояний. . Проблема в то время заключалась в невозможности создания механизма синхронизации, способного определять конец одного символа и начало следующего. В данной ситуации единственным способом решить эту трудность было использование метод асинхронной синхронизации, основанный на изменении состояния телеграфного сигнала. Окончательное предложение было таким же простым, как использование кода, основанного на количестве последовательно отправленных импульсов; так, действию, например номер 1, соответствовал один импульс, двум импульсам соответствовало действие номер 2, трем импульсам - действие номер 3 и так далее. [65] Торрес мог самостоятельно выбирать разные положения рулевого двигателя и разные скорости маршевого двигателя . Он также мог управлять другими механизмами, такими как свет , чтобы включить его или нет, и флаг , чтобы одновременно поднять или опустить его. В частности, Торрес смог проделать со своими прототипами до 19 различных действий. [66]

Продолжительность: 21 секунда.
Телекино работает

В 1904 году Торрес решил провести первые испытания Телекино , сначала на электрическом трехколесном наземном транспортном средстве. [67] на фронтоне Бети-Джай в Мадриде с эффективной дальностью действия всего от 20 до 30 метров и считается первым известным примером радиоуправляемого беспилотного наземного транспортного средства (БНГ). [63] Испанский инженер Хосе Эчегарай назвал Телекино источником автоматики Торреса. Для Эчегарая Телекино «никто не двигает» . «Оно движется автоматически», это автомат «определенного интеллекта, не сознательного, но дисциплинированного». Он определил его как «материальный аппарат, лишенный интеллекта, интерпретирующий, как если бы он был разумным, передаваемые ему инструкции». [68] [69] В 1905 году Торрес испытал вторую модель Телекино , расположенную в лодке у пруда Каса-де-Кампо в Мадриде, достигнув дистанции примерно до 250 м. С террасы Клуба Маритимо дель Абра и при содействии президента Провинциального совета и других властей был проведен эксперимент с Телекино, дистанционно управляющим маневрами запуска с электрическим приводом Бискайя . [70] 25 сентября 1906 года в присутствии короля Альфонсо XIII и перед большой толпой он успешно продемонстрировал изобретение в порту Бильбао , управляя катером «Бискайя» с берега с людьми на борту, продемонстрировав дальность противостояния в 2 км. [71] Положительные результаты этого опыта побудили Торреса обратиться к испанскому правительству за финансовой помощью, необходимой для использования его Телекино для управления торпедами подводных лодок - технологической области, которая только начинала развиваться. Его заявка была отклонена, из-за чего он отказался от разработки « Телекино» . [72]

Формальный язык [ править ]

В 1907 году Торрес ввел формальный язык для описания механических чертежей и, следовательно, механических устройств в Вене . Ранее он опубликовал «Sobre un sistema de notaciones y símbolos destinados a facilitar la descripción de las máquinas» («Система обозначений и символов, предназначенных для облегчения описания машин») в Revista de Obras Públicas . [73] По словам австрийского пионера компьютеров Хайнца Земанека , это было эквивалентно языку программирования для числового программного управления станками. [74] Он определил таблицу символов, сборник правил и, как обычно в своих произведениях, применил их на примере. Этот символический язык раскрывает основные способности Торреса: как его способность обнаруживать проблему, в данном случае социальную проблему происхождения и ее технические последствия, так и его способность творить – изобретать – чтобы дать рациональный, собственно технический ответ. По словам Торреса: «Бэббидж и Франц Рёло – и я полагаю, что и другие, хотя у меня нет о них известий – безуспешно пытались устранить это неудобство; но хотя эти выдающиеся авторы потерпели неудачу , не должно быть достаточным основанием для отказа от столь важного усилия». Бэббидж, Рело и Торрес потерпели неудачу. Мир машин существует без какого-либо другого символического языка, кроме начертательной геометрии . [75]

Лаборатория автоматизации [ править ]

В качестве члена руководящего комитета Совета по расширению исследований и научных исследований [ es ] (Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas), созданного в 1907 году для содействия исследованиям и научному образованию в Испании, [76] Торрес сыграл ведущую и решающую роль в создании трех ключевых государственных учреждений, призванных понять импульс, который это учреждение придало экспериментам, как в области образования, так и в исследованиях, независимо от дисциплины: Лаборатория автоматизации (1907 г.), в которую его назначили директором, [77] строительство приборов – Товарищество лабораторий (1910 г.) – объединение государственных лабораторий и мастерских – и Институт научных материалов (1911 г.) – бюджетные ассигнования. Он не только создавал свои собственные изобретения, но также оказывал услуги и поддержку университетам и исследователям Совета. Лаборатория автоматизации производила самые разнообразные инструменты, такие как спектрографическое оборудование Анхеля дель Кампо [ es ] и Мигеля А. Каталана , интерферометр Мануэля Мартинеса Риско [ es ] , сталагмометр Хуана Негрина , микротом Сантьяго Рамона и Кахаля и рентгеновский спектрометр Бласа Кабреры и другие. [78] [79]

Шахматный автомат: Шахматист [ править ]

"Эль Ахедрециста" № 1 (Шахматист), полный вид.
«Шахматист» № 2, вид изнутри.

В начале 1910 года Торрес начал конструировать шахматный автомат, который он назвал El Ajedrecista (Шахматист). В отличие от Турка и Аджиба , Эль-Ахедрециста имел настоящую интегрированную автоматизацию и мог автоматически разыгрывать эндшпиль с королем и ладьей против короля из любой позиции, без какого-либо вмешательства человека. [80]

В основании фигур была металлическая сетка, которая замыкала электрическую цепь, кодирующую их положение на доске . Когда черный король перемещался вручную, алгоритм рассчитывал и выполнял следующий лучший ход для белого игрока. [81] Автомат не ставит мат ни за минимальное количество ходов, ни всегда за 50 ходов, отведенных правилом пятидесяти ходов , из-за простого алгоритма расчета ходов. Однако каждый раз он ставил мат противнику. [82] Если незаконный ход противник сделал , автомат сигнализировал об этом, включив свет. Если игрок противника сделает три незаконных хода, автомат перестанет играть. Устройство считается первой компьютерной игрой в истории. [83]

Этот пример, записанный в портативной игровой нотации, показывает, как белые ставят мат черному королю, следуя алгоритму Торреса:

[FEN "8/8/1k6/8/R7/8/5K2/8 w - - 0 1"]

 1. Лh4 Крc5 2. Крf3 Крd5 3. Крe3 Крd6 4. Лh5 Крc6 5. Крe4 Крd6 6. Лg5 Крc6 7. Крd4 Крd6 8. Лg6+ Крd7 9. Крd5 Крe7 10. Лh6 Крf7 11. Лa6 Крe7 12. Лb6 Крf7 13. Крe5 Крe7 14. Лb7+ Крd8 15. Крe6 Крc8 16. Лh7 Крb8 17. Лg7 Крa8 18. Крd6 Крb8 19. Крc6 Крa8 20. Крb6 Крb8 21. Лg8#
 

Дебютировавший в Парижском университете в 1914 году, он вызвал большой ажиотаж. [84] Его внутреннее устройство было опубликовано Х. Виньероном во французском журнале La Nature . [85] [86] Он также широко упоминался в приложении к журналу Scientific American под заголовком «Торрес и его замечательные автоматические устройства. Он заменит человеческий разум машинами» от 6 ноября 1915 года. [87] [88]

Сын Торреса, Гонсало, показывает автомат Норберту Винеру на Парижском кибернетическом конгрессе 1951 года.

Вторая версия автомата была построена его сыном Гонсало под руководством отца и представлена ​​в Париже в 1922 году. Она была более элегантной и технически совершенной. Механические рычаги для перемещения фигур были заменены на электромагниты , расположенные под доской. [89] Эта версия включала звуковой эффект с голосовой записью, объявляющей мат, когда компьютер выиграл игру. [90]

Усовершенствованная машина была представлена ​​широкой аудитории на Парижском кибернетическом конгрессе 1951 года и объяснена Норберту Винеру . [91] Эль Ахедрециста также победил Савиелли Тартаковера на Конгрессе, став первым гроссмейстером , проигравшим машине. [92] Хайнц Земанек играл против этой шахматной машины на Всемирной выставке в Брюсселе в 1958 году и назвал ее «историческим свидетелем мастерства автоматов, намного опередившего свое время». По словам Земанека, Торрес разработал очень умный алгоритм финальной игры из шести частей, который был реализован с помощью рычагов , шестеренок и реле . [93]

Очерки по автоматике [ править ]

Принято считать (см. Metropolis and Worlton 1980), что работа Чарльза Бэббиджа над механическим цифровым компьютером с программным управлением, которую он начал в 1835 году и продолжал время от времени до своей смерти в 1871 году, была полностью забыта и была признана лишь с опозданием. как предшественник современного цифрового компьютера. Ладгейт, Торрес-и-Кеведо и Буш опровергают это убеждение, и все они внесли потрясающий вклад, который заслуживает более широкой известности.

Брайан Рэнделл , презентация в Массачусетском технологическом институте (1980 г.), напечатано в Annals of the History of Computing , IEEE (октябрь 1982 г.) [94]
Леонардо Торрес Кеведо (1917). Портрет Хоакина Сорольи в Латиноамериканском обществе Америки в Нью-Йорке.

В 1914 году Торрес опубликовал свою самую важную работу «Ensayos sobre Automática. Su definición. Extensión teórica de sus aplicaciones» («Очерки по автоматике. Ее определение – теоретические масштабы ее применения»), в которой он затронул тему того, что он назвал автоматы «еще одним типом автоматов, представляющим большой интерес: теми, которые имитируют не простые жесты, а продуманные действия человека и которые иногда могут его заменить». Торрес провел различие между более простым типом автомата, который имеет неизменные механические связи, и более сложным и интересным типом, у которого отношения между рабочими частями изменяются «внезапно, когда возникают необходимые обстоятельства». Такой автомат должен иметь органы чувств, то есть « термометры , магнитные компасы , динамометры , манометры », и конечности, как их называл Торрес, механизмы, способные выполнять инструкции, исходящие от органов чувств. Автомат, постулированный Торресом, сможет принимать решения, если «правила, которым должен следовать автомат, точно известны». [95] [96]

В статье представлена ​​основная связь между Торресом и Бэббиджем. Он дает краткую историю усилий Бэббиджа по созданию механической разностной машины и аналитической машины . Он описал аналитическую машину как пример своей теории о потенциальной мощности машин и воспринимает проблему разработки такой машины как вызов своим навыкам изобретателя электромеханических устройств. В статье содержится полная конструкция (хотя Торрес считал ее скорее теоретической, чем практической) машины, способной полностью автоматически вычислять значение формулы. , для последовательности наборов значений задействованных переменных. Здесь демонстрируются хитрые электромеханические приспособления для хранения десятичных цифр, выполнения арифметических операций с помощью встроенных таблиц функций и сравнения значений двух величин. Вся машина должна была управляться из программы, доступной только для чтения (в комплекте с условиями для условного ветвления ), представленной структурой проводящих областей, установленных вокруг поверхности вращающегося цилиндра. [94]

В статье также была представлена ​​идея арифметики с плавающей запятой , которая, по словам историка Рэнделла, была описана «почти случайно». [94] видимо, не осознавая значения открытия. Формат, предложенный Торресом, показал, что он понимает необходимость мантиссы фиксированного размера, которая в настоящее время используется для данных с плавающей запятой. [97] Он объяснил это следующим образом:

«Очень большие числа в механических вычислениях так же смущают, как и в обычных вычислениях (Бэббидж запланировал 50 колес для представления каждой переменной, но даже в этом случае их было бы недостаточно, если бы не прибегнуть к средствам, которые я укажу позже, или к другим В них их обычно избегают, обозначая каждую величину небольшим количеством значащих цифр (от шести до восьми, самое большее, за исключением исключительных случаев) и указывая при необходимости через запятую или нули порядок величины. единиц, представленных каждой цифрой .

Иногда также, чтобы не писать много нулей, записываем величины в виде n x 10 .

Мы могли бы значительно упростить это написание, произвольно установив эти три простых правила:

I. n всегда будет иметь одинаковое количество цифр (например, шесть).

II. Первая цифра n будет порядка десятых, вторая – сотых и т. д.

III. Каждую величину запишем в виде: n ; м .

Таким образом, вместо 2435,27 и 0,00000341682 будет соответственно 243527; 4 и 341862; −5.

Я не указал предела значения показателя степени, но очевидно, что при всех обычных вычислениях он будет меньше ста, так что в этой системе будут записываться все величины, которые участвуют в вычислениях. только восемью или десятью цифрами». [98] [99]

Статья завершается сравнением преимуществ электромеханических устройств, которые были всем, что было доступно Бэббиджу. Он устанавливает, что Торрес был бы вполне способен создать электромеханический компьютер общего назначения более чем на 20 лет раньше своего времени, если бы присутствовала практическая необходимость, мотивация и финансирование. [100]

Аналитические машины [ править ]

Электромеханический арифмометр Торреса Кеведо 1920 года, который использовал удаленную пишущую машинку для отправки команд на электромеханический калькулятор и распечатки его результатов после вычисления.

Торрес решил доказать свои теории серией рабочих прототипов. Он дважды, в 1914 и в 1920 годах, продемонстрировал, что все зубчатые механизмы вычислительной машины, подобной машине Бэббиджа, могут быть реализованы с использованием электромеханических деталей. Его аналитическая машина 1914 года использовала небольшую память, оснащенную электромагнитами, способную вычислять p × q – b. [94]

В 1920 году, чтобы отпраздновать 100-летие изобретения арифмометра , он представил на Парижской конференции «Arithmomètre Electroméchanique» («Электромеханический арифмометр»), который состоял из арифметического устройства, подключенного к (возможно, удаленному) пишущей машинке, на которой команды можно было вводить, а результаты распечатываться автоматически [94] (например, «532 × 257» и «=" с пишущей машинки). Этот калькулятор не был программируемым, но мог печатать числовое значение ответа. [101] С точки зрения пользовательского интерфейса эту машину можно рассматривать как предшественник современных компьютеров, которые используют клавиатуру в качестве интерфейса ввода . В плане использования также предполагается дистанционный расчет путем удлинения электрических проводов, [102] и это считается элементарной системой, такой как нынешняя онлайн-система, использующая линии связи. Торрес не думал о создании такой машины в коммерческих целях, а рассматривал ее как средство демонстрации своих идей и методов. [103] Более того, в статье 1920 года об электромеханических арифмометрах [104] он указал на необходимость представлять непрерывные числа как конечные дискретные значения для обработки и суждения в нескольких автоматических машинах, [102] что соответствует современной цифровой обработке .

Патенты в других областях и военно-морские проекты [ править ]

Леонардо Торрес Кеведо. Карикатура из газеты La Libertad , 1923 год.

Помимо вышеупомянутых изобретений, Торрес запатентовал «Индикатор координат» (1901 г.) для направления людей по городам с помощью механической системы сигналов, который он предложил для Мадрида и Парижа под названием «Путеводитель Торреса», [105] [106] «Дианемолого» (1907 г.), машина для копирования без необходимости стенографии любой речи в том виде, в каком она произносится, [107] «Деформируемые веретенообразные воздушные шары» (1914 г.), [108] и «Железнодорожные блокировки TQ» (1918 г.), блокировка его собственной конструкции для защиты движения поездов на определенной территории. [109] [110]

30 июля 1913 года он спроектировал Buque-Campamento («Лагерное судно»). [111] дирижабль-баллон с причальной мачтой и трюмом, достаточно большим, чтобы вместить до двух надувных блоков, а также с водородом баллоны . Торрес задумался о возможности объединения таким образом воздухоплавания с военно-морским флотом, предложив свой патент компании Vickers Limited , хотя последняя не проявила к проекту никакого интереса. [112] В 1916 году Торрес запатентовал в Испании новый тип катамарана , который был задуман как стальное многокорпусное судно и получил название «Бинаве» (корабль-близнец). [113] Он подал заявку на патент в Соединенном Королевстве под названием «Усовершенствования кораблей» в 1917 году. [114] и он был построен в Бильбао в 1918 году, где и провел свои первые испытания. Он внес в эту конструкцию важные новшества, такие как два судовых двигателя Hispano-Suiza мощностью 30 л.с. или возможность изменять его конфигурацию во время плавания, размещение двух рулей в корме каждого поплавка, а также размещение гребных винтов в кормовой части . [115] [116]

Образовательные изобретения [ править ]

В последние годы своей жизни Торрес обратил свое внимание на область образовательных дисциплин , чтобы исследовать те элементы или машины, которые могли бы помочь педагогам в их задаче. Между 1922 и 1930 годами он запатентовал усовершенствования пишущих машинок . [117] нумерация страниц руководств на полях, [118] «Puntero Proyectable» («Проецируемый указатель»), [119] и «Proyector Didáctico» («Дидактический проектор»). [120] Проецируемый указатель был основан на тени, создаваемой непрозрачным телом, которое приближается к проецируемой пластине, и эта тень использовалась в качестве указателя. Для этого он разработал шарнирную систему, которая позволяла говорящему по своему желанию перемещать точку или точки рядом с проекционной пластиной, что позволяло отмечать на прозрачности области интереса. [121] Дидактический проектор улучшил способ размещения слайдов на стеклянных пластинах для проецирования. [122]

Дальнейшая деятельность [ править ]

Эсперанто [ править ]

Леонардо Торрес Кеведо, автор Кристиан Франзен, в журнале La Illustration Española y Americana , 15 марта 1916 года.

В начале 1900-х годов Торрес выучил международный язык эсперанто и всю свою жизнь был защитником этого языка. С 1922 по 1926 год участвовал в работе Международного комитета интеллектуального сотрудничества Лиги Наций . [123] предлагая в первый день заседания следующее предложение: «Комитет, убежденный в полезности искусственного вспомогательного языка для облегчения научных связей между различными народами, учреждает подкомитет, отвечающий за изучение с помощью экспертов различных решений которые были предложены». Хотя почти половина членов комитета высказались за эсперанто, это предложение встретило решительное сопротивление со стороны некоторых других участников. В 1925 году Торрес участвовал в качестве официального представителя испанского правительства в «Конференции по использованию эсперанто в чистых и прикладных науках», проходившей в Париже, вместе с Висенте Инглада Орсом [ es ] и Эмилио Эррера Линаресом . В том же году он присоединился к Почетному комитету Испанской ассоциации эсперанто [ es ] (HEA), основанной Хулио Мангадой . [124] [125]

Испанско-американский технологический словарь [ править ]

В 1910 году Торрес отправился в Аргентину с инфантой Изабель, чтобы присутствовать на Международном научном конгрессе, проходившем в Буэнос-Айресе , одном из мероприятий, организованных в ознаменование столетия независимости Аргентины . На конгрессе он вместе с аргентинским инженером Сантьяго Барабино предложил создать испано-американский совет по научным технологиям, который в конечном итоге стал «Международным испано-американским союзом библиографии и научной терминологии». Первой задачей была публикация технологического словаря испанского языка для решения проблем, вызванных растущим использованием научных и технологических неологизмов, а также адаптацией слов из других языков, столкнувшихся с лавиной иностранных терминов. В результате работы этого совета в 1930 году появился первый том Diccionario Tecnológico Hispanoamericano (Латиноамериканско-американский технологический словарь). [126] [127] [128]

Отличия [ править ]

Торрес получает медаль Эчегарай Испанской королевской академии наук в 1916 году.

Благодаря проделанной им в эти годы работе Торрес в 1901 году поступил в Испанскую королевскую академию наук в Мадриде, президентом которой он был с 1928 по 1934 год. В 1910 году он стал членом-корреспондентом Аргентинского научного общества [ es ] . В 1916 году король Испании Альфонсо XIII наградил медалью Эчегарай ; его [129] а в 1918 году он отклонил предложение занять должность министра развития . В 1920 году он был принят в Королевскую испанскую академию , чтобы занять место, освободившееся после смерти Бенито Переса Гальдоса , скромно заявив в своей речи: «Вы ошиблись, выбрав меня, поскольку у меня нет того минимального уровня культуры, который требуется от академика. Я всегда буду чужаком в вашем мудром и ученом обществе. Я родом из очень далеких земель. Я не занимался литературой, ни искусством, ни философией, ни даже наукой, по крайней мере в ее высших степенях… Моя работа гораздо скромнее. Я провожу свою занятую жизнь, решая практические задачи по механике. Моя лаборатория — слесарная мастерская, более совершенная, лучше собранная, чем те, которые обычно называются под этим названием, но предназначенная, как и все, для проектирования и изготовления механизмов…» [130] [131]

Церемония поступления Торреса в Королевскую испанскую академию . Он вступил в должность с речью под названием «Проект Испано-американского международного союза научной библиографии и технологий» 31 октября 1920 года.

В том же году он был избран президентом Испанского королевского математического общества и занимал эту должность до 1924 года и стал членом кафедры механики Парижской академии. С 1921 по 1929 год он стал президентом испанской секции Международного комитета мер и весов . В 1923 году Сорбонна присвоила ему звание почетного доктора. [132] и стал почетным членом Женевского общества физики и естествознания [ фр ] . В 1925 был назначен членом-корреспондентом Латиноамериканского общества Америки . В 1927 году он был назван одним из двенадцати иностранных ассоциированных членов Французской академии наук . Между 1906 и 1934 годами он получил и другие награды: [133] [134]

Личная жизнь и смерть [ править ]

В 1885 году Торрес женился на Лус Поланко-и-Наварро в Портолине ( Мольедо ), от которого у него было восемь детей: Леонардо (умер в возрасте 2 лет), Гонсало (позже его соратник), Лус, Валентина, Луиза, Хулия, Леонардо и Фернандо. После смерти первого сына в 1889 году он переехал в Мадрид с твердым намерением реализовать на практике проекты, задуманные им в предыдущие годы. В это время он посещал Атенеум , литературные собрания в Café Suizo [ es ] и Elipa, но в целом не участвовал в дебатах и ​​дискуссиях политического характера. Он много лет жил на улице Вальгаме Диос [ es ] № 3. [135] [12]

18 декабря 1936 года, после прогрессирующей болезни, Торрес умер в доме своего сына Гонсало в Мадриде, в разгар гражданской войны в Испании , за десять дней до своего восемьдесят четвертого дня рождения. [136] [12] Он был похоронен на монументальном кладбище Святого Исидора . [137]

Наследие и почести

Мудрый испанский инженер Торрес Кеведо – сегодня иностранный сотрудник нашей Академии наук – который, возможно, является самым выдающимся изобретателем нашего времени, по крайней мере, с точки зрения механизмов, не побоялся в свою очередь заняться проблемой Бэббиджа.

Какие перспективы открывают такие чудеса перед возможностями будущего в отношении сведения к чисто механическому процессу любой операции, подчиняющейся математическим правилам!» Путь в этой области был открыт почти три столетия назад гением Паскаля; в В последнее время гению Торреса Кеведо удалось заставить его проникнуть в регионы, куда априори никогда бы не осмелился подумать, что он может иметь доступ.

- Морис д'Окань , Люди и предметы науки , 1930 г. [138]
Институт физических и информационных технологий «Леонардо Торрес Кеведо» (ИТЕФИ), Мадрид.

После смерти Торреса в 1936 году печальные обстоятельства, в которых находилась Испания во время гражданской войны, означали, что его смерть осталась незамеченной. Однако такие газеты, как The New York Times и французский математик Морис д'Окань, опубликовали в 1937 и 1938 годах некрологи , восхваляющие его инженерную и исследовательскую работу, причем последний провел несколько конференций в Париже и Брюсселе . [139] [140] [141] [12]

Создав Испанский национальный исследовательский совет (CSIC) в 1939 году, архитектор Рикардо Фернандес Вальеспин [ es ] получил заказ на проект и строительство большого здания в Мадриде для размещения нового Института прикладной физики «Леонардо Торрес Кеведо», строительство которого было завершено. в 1943 году. [142] [143] Он был посвящен «проектированию и производству инструментов, а также исследованию механических, электрических и электронных проблем» и стал зародышем нынешнего Института физических и информационных технологий «Леонардо Торрес Кеведо» (ITEFI) . [12]

В годы после его смерти Торрес не был забыт. В 1953 году начались памятные мероприятия к 100-летию со дня его рождения. [144] происходит в Испанской королевской академии наук при участии высокопоставленных академических, научных и университетских деятелей из страны и из-за границы, таких как Луи Куффиньяль , Шарль Ламберт Маннебак и Альдо Гиззетти [ ит ] . [12] [145]

В 1955 и 1983 годах в Испании были выпущены две почтовые марки в его честь, последняя рядом с изображением Ниагарской канатной дороги. [146]

Фонд Леонардо Торреса Кеведо [ es ] (FLTQ) был создан в 1981 году под его именем как некоммерческая организация для содействия научным исследованиям в рамках Университета Кантабрии и подготовки специалистов в этой области. Штаб-квартира Фонда находилась в Школе гражданского строительства Университета Кантабрии . [147]

В 1983 году Национальную исследовательскую премию Леонардо Торреса Кеведо [ es ] Испании учредило Министерство науки для признания заслуг испанских учёных и исследователей в области техники. [148]

Бронзовая статуя на каменном постаменте была установлена ​​в 1986 году к пятидесятилетию со дня его смерти. Работа была заказана скульптору Рамону Муриедасу [ es ] и расположена в Санта-Крус-де-Игунья , городе, где родился Торрес. [149]

Мемориальная доска IEEE Milestone, посвященная Телекино Торреса Кеведо. 16 марта 2007 г. Факультет гражданского строительства Мадридского технического университета .

В 2007 году престижный Институт инженеров по электротехнике и электронике (IEEE) отметил важную веху в области электротехники и вычислительной техники. [150] в Телекино на основе исследовательской работы, разработанной в Мадридском техническом университете профессором Антонио Пересом Юсте , который был движущей силой номинации Milestone.

19 июля 2008 года Национальная лотерея Испании [ es ] отметила столетие дирижабля Торрес Кеведо, построенного в Гвадалахаре, который положил начало испанским ВВС . [151] В том же году Центр Леонардо Торреса Кеведо был открыт в Санта-Крус-де-Игунья , посвященный его жизни и творчеству. [152]

28 декабря 2012 года Google отпраздновал свое 160-летие дудлом Google . [153] В том же году компания также отметила 100-летие El Ajedrecista , подчеркнув, что это чудо своего времени и его можно считать «дедушкой» современных видеоигр. 7 ноября совместно со Школой телекоммуникационной инженерии Мадридского технического университета была организована конференция , на которой были представлены устройства, разработанные испанским инженером. [154]

Статуя Леонардо Торреса Кеведо на площади Пласа-де-ла-Сьенсия в Сантандере, Испания.

8 августа 2016 года было отмечено 100-летие Whirlpool Aero Car за его бесперебойную работу без каких-либо происшествий. На церемонии также присутствовали члены семьи Торрес Кеведо, которые специально приехали из Испании для участия в праздновании годовщины, и Карлос Гомес-Мугика [ es ] , посол Испании в Канаде. По словам Комиссии по паркам Ниагары председателя Дженис Томсон , «празднования этого утра позволили нам должным образом отметить важную веху в истории Комиссии по паркам Ниагары, одновременно признавая достижения и отдавая дань уважения Леонардо Торресу Кеведо, который своей работой сделал оставил неизгладимое впечатление как на инженерную профессию, так и на туристическую индустрию здесь, в Ниагаре». [155]

В 2022 году в Сантандере был представлен новый турбопарус , La Fura dels Baus La Naumon , большая белая конструкция, у основания которой выделяется фигура Леонардо Торреса Кеведо, именем которого и было названо устройство. [156] 4 июля флагманский авиаперевозчик Iberia получил пятый из шести самолетов Airbus A320neo, запланированных на этот год. Этот A320neo с регистрацией EC-NTQ носит имя «Леонардо Торрес Кеведо» в честь испанского изобретателя. [157]

5 мая 2023 года Институт Сервантеса открыл Каха-де-лас-Летрас, где будет храниться «в память» наследие Леонардо Торреса Кеведо. Среди депонированных предметов — письма и рукописи; дюжина изданий с книгами, монографиями и каталогами; открытки и график спроектированной им канатной дороги на Ниагарский водопад, а также «Веху», присуждаемую Институтом инженеров по электротехнике и электронике , которая признает совок инженера в разработке дистанционного управления, за его работу, выполненную в 1901 году с созданием Телекино . Внучка Торреса Мерседес Торрес Кеведо выразила благодарность учреждению от имени всех своих потомков за то, что они приветствовали наследие ее деда, и «гордость» всех них за научную и гуманистическую работу, которую он выполнял на протяжении всей своей жизни. Наследие Торреса было передано в ящик под номером 1275, а ключи оказались в руках его потомков и самого учреждения. [158] [159] [160]

Избранные работы [ править ]

Портрет Леонардо Торреса Кеведо работы Эулогии Мерле [ es ] (2011). Национальный музей науки и техники (Испания) .
  • «Многопроводная система воздушного фуникулера» (1887 г.)
  • «Память на алгебраических машинах», Revista de Obras Públicas (1895).
  • «Алгебраические машины», Записки Академии наук (1895 г.)
  • «Счетные машины», Академия наук Института Франции (1901 г.)
  • «Усовершенствования дирижаблей-аэростатов», Париж, Академия наук (1902 г.)
  • «Записка о расчете дирижабля с килем и внутренними обводами» (1902 г.)
  • «Так называемая телекинская система для дистанционного управления механическим движением» (1902 г.)
  • «О системе обозначений и символов, предназначенных для облегчения описания машин», Журнал общественных работ (1907 г.)
  • «Усовершенствования швартовных устройств дирижаблей» (1911 г.)
  • «Новый тип корабля под названием Camp Ship» (1913 г.)
  • «Очерки по автоматике. Ее определение. Теоретическое расширение ее приложений», Журнал Академии точных наук (1914).
  • «Новый корабль под названием Бинаве» (1916 г.)
  • «Новый тип глобуса под названием Испания» (1919 г.)
  • «Электромеханический арифмометр», Бюлл. Общества поощрения национальной промышленности (1920 г.)
  • «Проецируемая указка» (1930)
  • «Обучающий проектор» (1930)

В художественной литературе [ править ]

Леонардо Торрес Кеведо — главный герой романа Los Horres del escalpelo (Ужасы скальпеля, 2011), написанного Дэниелом Маресом . Сюжет повествует о том, как испанский инженер оказывается в Лондоне 1888 года в поисках Шахматиста Мельцеля — механического автомата, который, как считалось, был утерян на протяжении десятилетий. Вместе с Раймундо Агирре, вором и убийцей, который утверждает, что знает ключ к разгадке потерянного автомата, он начинает поиски в преступном мире Лондона и высшем обществе Викторианской эпохи. Поиски прерываются из-за того, что улицы района Уайтчепел заполняют трупы проституток, из-за чего Торрес и его напарник Агирре включаются в охоту на Джека-Потрошителя . [161]

См. также [ править ]

Ссылки [ править ]

Примечания [ править ]

  1. ^ «Королевские указы о награждении Большим крестом гражданского ордена Альфонсо XII г-на Хосе Малейро Рейано, г-на Франсиско Родригеса Марина и г-на Леонардо де Торреса Кеведо» (PDF) . Мадридский вестник (257). Мадрид: 1049. 14 сентября 1906 г.
  2. ^ «Королевский указ о назначении кавалерами Большого креста Королевского и выдающегося ордена Карлоса III Д. Леонардо Торреса Кеведо, Д. Фернандо Переса де Баррадаса, маркиза Пеньяфлора; Д. Хосе Антонио Аслора-Арагона и Уртадо де Сальдивара, герцога Вильяэрмосы, и г-н Хосе Мария де Ойос-и-Винент, маркиз Ойос» (PDF) . Мадридский вестник (4). Мадрид: 43. 4 января 1921 г.
  3. ^ Уильямс, Эндрю (2017). История цифровых игр: развитие искусства, дизайна и взаимодействия . ЦРК Пресс. ISBN  978-1317503811 .
  4. ^ Хош, Уильям Л. Леонардо Торрес Кеведо . Британская энциклопедия , 20 марта 2009 г.
  5. ^ «Ярость Ниагары» .
  6. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Леонардо Торрес Кеведо (1852–1936). 1-я часть. Алгебраические машины. , Газета де ла RSME, 2004.
  7. Рэнди Альфред, « 7 ноября 1905 г.: Дистанционное управление удивляет общественность », Wired , 7 ноября 2011 г.
  8. ^ Рэнделл 1982 , стр. 6, 11–13.
  9. ^ Торрес Кеведо, Л. (1914). «Очерки по автоматике - ее определение. Теоретическое расширение ее применения». Журнал Академии Точных Наук , 12, с. 391–418.
  10. ^ Рэнделл, Брайан. Цифровые компьютеры, История происхождения, (pdf) , с. 545, Цифровые компьютеры: происхождение, Энциклопедия информатики, январь 2003 г.
  11. ^ Хосе Антонио дель Баррио. Леонардо Торрес Кеведо и эсперанто , 2003.
  12. ^ Перейти обратно: а б с д Это ж г час я дж к л Фернандес-Гальярдо Алия, Хуан Карлос (сентябрь 2014 г.). «Биография г-на Леонардо Торреса Кеведо | ITEFI.csic.es» . www.itefi.csic.es . Проверено 18 мая 2020 г.
  13. ^ Родригес Алькальде, Леопольдо (1966). Леонардо Торрес Кеведо и кибернетика. (1-е издание). Мадрид: Cid Editions. п. 28 . {{cite book}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  14. ^ «Торрес Кеведо: Думая о прогрессе» . 25 сентября 2017 г.
  15. ^ Рамон Церес Руис. Хосе Луис Понс Ровира. (2007). «Воспоминания об автоматике. Леонардо Торрес Кеведо: рождение автоматики в Испании» . Иберо-американский журнал промышленной автоматизации и информатики.
  16. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 7–12, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  17. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 13–15, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  18. ^ Фернандес Трояно, Леонардо (2014). «Паромы и лодка Леонардо Торреса Кеведо» (PDF) . Журнал общественных работ (161 (3553)): 27.
  19. ^ Рафаэль Лопес-Гарсия. Марко Чеккарелли. Выдающиеся деятели машиностроения Испании и Иберо-Америки. , Springer Nature, с. 322, 2023. ISBN 978-3031310751.
  20. ^ Торрес, Леонардо, « CH589 (A) - 17 апреля 1889 г. Новая система воздушного фуникулера с несколькими проводами », Espacenet , 17 апреля 1889 г.
  21. ^ «Авиашаттл «Юлия» – первый в мире» . новости из Гипускоа. 2 августа 2022 г.
  22. ^ Клаус Хоффманн. Последние разработки в системах городского транспорта на кабельной тяге , (pdf) том. 34, № 4, 2006 г., Операции FME.
  23. ^ «История канатных дорог» . Государственная администрация Южного Тироля.
  24. ^ Фернандес Трояно, Леонардо (2014). «Паромы и лодка Леонардо Торреса Кеведо» (PDF) . Журнал общественных работ (161 (3553)): 28.
  25. ^ «Калькулятор инфляции ИПЦ» . www.bls.gov . Проверено 15 октября 2020 г.
  26. ^ Рафаэль Лопес-Гарсия. Марко Чеккарелли. Выдающиеся деятели машиностроения Испании и Иберо-Америки. , Springer Nature, с. 324, 2023. ISBN 978-3031310751.
  27. ^ Whirlpool Aero Car - Ниагарские парки, Ниагарский водопад, Онтарио, Канада
  28. ^ «Аэромобиль Whirlpool (испанский)» . Канадское общество гражданского строительства.
  29. ^ Леонардо Торрес. Отчет об алгебраических машинах: с отчетом Королевской академии точных, физических и естественных наук , Мизерикордия, 1895 г.
  30. ^ Память на алгебраических машинах, (pdf) , стр. 217–222, Revista de Obras Públicas, 10 октября 1895 г.
  31. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Леонардо Торрес Кеведо: инженер, математик, изобретатель , (pdf) стр. 29–30, Журнал Испанской ассоциации неразрушающего контроля, 2019.
  32. ^ Торрес Кеведо, Леонардо (1901). «Счетные машины» . Мемуары, представленные различными учеными Академии наук Института Франции (на французском языке). XXXII . Распечатать национальный (Париж).
  33. ^ Рафаэль Лопес-Гарсия. Марко Чеккарелли. Выдающиеся деятели машиностроения Испании и Иберо-Америки. , Springer Nature, с. 330, 2023. ISBN 978-3031310751.
  34. ^ Джейкоб, Л. Механический расчет. Интегративная арифметика и алгебраические устройства (pdf) , стр. 165–187, Научная энциклопедия, Библиотека прикладной математики, 1911.
  35. ^ Хорсбург, ЕМ (Эллис Мартин); Выставка, посвященная 300-летию Нейпира (1914). « Инструментальное решение числовых уравнений, Д. Гибб, Массачусетс» . Современные инструменты и методы расчета: справочник Трехсотлетней выставки Нейпира . Герштейн – Университет Торонто. Лондон: Дж. Белл. п. 263.
  36. ^ Гирван, Рэй. Раскрытое изящество механизма: вычисления по Бэббиджу , май 2003 г.
  37. ^ Мемке, Р. (1908), «I23», Энциклопедия чистых и прикладных математических наук , Париж: Готье-Виллар, с. 351
  38. ^ Томас, Федерико (1 августа 2008 г.). «Краткий отчет о бесконечном веретене Леонардо Торреса» . Теория механизма и машин . 43 (8). IFToMM : 1055–1063. doi : 10.1016/j.mechmachtheory.2007.07.003 . hdl : 10261/30460 . ISSN   0094-114X .
  39. ^ Гомес-Хореги, Валентин; Гутьеррес-Гарсия, Андрес; Гонсалес-Редондо, Франсиско А.; Иглесиас, Мигель; Манчадо, Кристина; Отеро, Сезар (1 июня 2022 г.). «Механический калькулятор Торреса Кеведо для уравнений второй степени с комплексными коэффициентами» . Теория механизма и машин . 172 (8). IFToMM : 104830. doi : 10.1016/j.mechmachtheory.2022.104830 . hdl : 10902/24391 . S2CID   247503677 .
  40. ^ «Музей Торреса Кеведо » . в Политехническом университете Мадрида
  41. ^ Торрес, Леонардо, « Оригинальный документ: FR784 (E) – 30 марта 1903 г. Усовершенствования дирижаблей », Espacenet , 30 марта 1903 г.
  42. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 47–54, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  43. ^ «Управление воздушными шарами и испанский изобретатель» . Время . 1902.
  44. ^ "Новости" . Мадридский Сентифико (383): 13. 1902.
  45. ^ Воздушные шары и дирижабли Энтони Бертона : рассказ об авиации легче воздуха . Перо и меч, стр. 170. ISBN   978-1526719515
  46. ^ Перейти обратно: а б Франсиско А. Гонсалес Редондо. Леонардо Торрес Кеведо, 1902–1908. Основы 100-летия проектирования дирижаблей. В книге: Материалы 7-й Международной конвенции дирижаблей, стр. 1–12, Издательство: Немецкое общество аэронавтики и астронавтики (DGLR), октябрь 2008 г.
  47. ^ Аэронавигационный журнал. Схема судоходного воздушного шара М. Торреса , октябрь 1902 г., издательство Кембриджского университета.
  48. ^ «Королевский приказ о создании акростанционного испытательного центра и лаборатории для технического и экспериментального исследования проблем аэронавигации и управления дистанционным маневрированием двигателей» (PDF) . BOE (на испанском языке) (9): 100–101. 9 января 1904 года . Проверено 12 января 2018 г.
  49. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Причальная мачта: история и противоречия , стр. 12–17, Фонд наследия дирижаблей (1753–2175): № 69, 2013.
  50. ^ Гонсалес-Редондо, Ф.; Кэмплин, Г. (2015). Спорное происхождение швартовной мачты для дирижаблей: исторический обзор забытой отрасли авиационной техники, имеющей большой потенциал для будущего использования . Международный комитет истории техники . стр. 81–108.
  51. ^ ( см. рис.1 )
  52. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Мировой рекорд скорости в Фарнборо (pdf) , стр. 12–14, The Airship Heritage Trust: № 90, 2020 г.
  53. ^ Эмброуз Талбот, Фредерик Артур (2020). «Дирижабли войны» . Самолеты и дирижабли войны . Прабхат Пракашан. стр. 30–32. ISBN  978-8184305012 .
  54. ^ Кит, Джордж (2013). «Дирижабль-дизайн». Британские дирижабли – прошлое, настоящее и будущее . Read Books Ltd. ISBN  978-1473391529 .
  55. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 63–65, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  56. ^ «Реплика Vickers FB27 VIMY 'NX71MY' » .
  57. ^ Домости, Октавио (19 ноября 2016 г.). «Испания и дирижабли: история разногласий» . www.jotdown.es .
  58. ^ Старкингс, Питер. «Японские военные дирижабли 1910–1945» . Проверено 8 сентября 2015 г.
  59. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Леонардо Торрес Кеведо, 1902–1908. Основы 100-летия проектирования дирижаблей. В книге: Материалы 7-й Международной конвенции дирижаблей, стр. 1–12, Издательство: Немецкое общество аэронавтики и астронавтики (DGLR), октябрь 2008 г.
  60. ^ Торрес, Леонардо, « FR327218A Система под названием телекин для дистанционного управления механическим движением », Espacenet , 10 декабря 1902 г.
  61. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 33–46, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  62. ^ Торрес, Леонардо, « GB190327073 (A) - Средство или метод управления механическими движениями на расстоянии или на расстоянии », Espacenet , 10 декабря 1903 г.
  63. ^ Перейти обратно: а б Х. Р. Эверетт, Беспилотные системы Первой и Второй мировых войн, MIT Press – 2015, стр. 91–95.
  64. ^ Гонсалес Редондо, Франсиско А. Леонардо Торрес Кеведо (1852–1936). 2-я часть. Автоматический. Аналитические машины , с. 270, Газета RSME, Том 8.1, 2005 г.
  65. ^ АП Юсте. МС Пальма. Первый беспроводной пульт дистанционного управления: Телекино Торрес-Кеведо , (pdf), стр. 14, Конференция по истории электроники, 2004 г.
  66. ^ АП Юсте. Зал славы электротехники. Ранние разработки беспроводного дистанционного управления: Телекино Торрес-Кеведо , (pdf) том. 96, № 1, с. 189, январь 2008 г., Труды IEEE.
  67. ^ Тапан К. Саркар , История беспроводной связи , Джон Уайли и сыновья, 2006, ISBN   0-471-71814-9 , с. 97.
  68. ^ Гонсалес Редондо, Франсиско А. (20 марта 2019 г.). «Фронтон Бети-Джай, забытое здание, где был испытан первый в истории пульт дистанционного управления» (на испанском языке). Разговор . Проверено 30 июня 2020 г.
  69. ^ Хосе Луис Барриос Ордас. Франсиско А. Гонсалес Редондо, Эль Телекино, происхождение дронов Principia , 8 октября 2020 г.
  70. ^ Нервион . Торрес-Кеведо и Телекино в Абре Бильбао (1905 г.). 8 ноября 1905 года.
  71. ^ Эверетт, HR (2015). Беспилотные системы Первой и Второй мировых войн . МТИ Пресс. ISBN  978-0262029223 .
  72. ^ АП Юсте. МС Пальма. Первый беспроводной пульт дистанционного управления: Телекино Торрес-Кеведо , (pdf), стр. 14, Конференция по истории электроники, 2004 г.
  73. ^ Торрес Кеведо, Леонардо. О системе обозначений и символов, предназначенных для облегчения описания машин, (pdf) , стр. 25–30, Журнал общественных работ, 17 января 1907 г.
  74. ^ Брюдерер, Герберт (2021). «Глобальная эволюция компьютерных технологий» . Вехи в аналоговых и цифровых вычислениях . Спрингер. п. 1212. ИСБН  978-3030409739 .
  75. ^ Гонсалес Редондо, Франсиско А. Леонардо Торрес Кеведо (1852–1936). 2-я часть. Автоматический. Аналитические машины . стр. 287–289, Газета RSME, Том 8.1, 2005 г.
  76. ^ «Королевский указ о создании Совета по расширению научных исследований и исследований» (PDF) . Мадридский вестник (15). Мадрид: 165–167. 15 января 1907 года.
  77. ^ «Королевский приказ о расширении функций и назначений лаборатории при Испытательном центре аэронавтики» (PDF) . BOE (на испанском языке) (64): 862–863. 5 марта 1907 года . Проверено 3 января 2018 г.
  78. ^ «Главные герои – столетие со дня создания совета по расширению научных занятий и исследований (1907–1939)» .
  79. ^ Хосе Мануэль Санчес Рон, Антонио Лафуэнте. Лаборатория Испании: совет по расширению научных исследований и исследований (1907–1939) , Государственное общество культурных памятников, 2007. ISBN 84-95078-58-9
  80. ^ Монфор, Ник (2005), Извилистые проходы: подход к интерактивной художественной литературе , MIT Press, ISBN  978-0-262-63318-5
  81. ^ Веласко, Джей-Джей (22 июля 2011 г.). «История технологии: шахматист, дедушка Deep Blue» . Гипертекстовый (на европейском испанском языке) . Проверено 14 августа 2017 г.
  82. ^ Аткинсон, Джордж В. (1998). Шахматы и машинная интуиция . Интеллектуальные книги, стр. 21–22. ISBN   1-871516-44-7
  83. ^ Монфор, Ник (2003). Маленькие извилистые отрывки: подход к интерактивной фантастике . МТИ Пресс. п. 76. ИСБН  0-262-63318-3 . В 1912 году Леонардо Торрес Кеведо... изобрел первую компьютерную игру... Машина играла в шахматный эндшпиль KRK, играя ладьей и королем против человека, играющего одинокого короля.
  84. ^ Рамон Хименес, « Ладьный эндшпиль Торреса и Кеведо ».
  85. ^ «Лес автоматы» . Le Nature (на французском языке) (2141–2152). Париж: 56–61. 1914 год . Проверено 13 января 2018 г.
  86. ^ Торрес и Кеведо. Перевод Леви «Les Automate» Виньерона, 1914, (pdf) , стр. 13–23, Chess Machines.
  87. ^ Торрес и его замечательные автоматические устройства. Он заменил бы человеческий разум машинами. Выпуск 2079, Приложение Scientific American. , 1915.
  88. ^ Торрес-и-Кеведо изобретает El Ajedrecista, первый автомат принятия решений. 1912-1915 гг.
  89. ^ Брайан Рэнделл, От аналитической машины к электронному цифровому компьютеру: вклад Ладгейта, Торреса и Буша. Анналы истории вычислительной техники , Vol. 4, № 4, октябрь 1982 г.
  90. ^ «Леонардо Торрес Кеведо, эталон инженерной мысли, неизвестный широкой публике» . eldiario.es (на испанском языке) . Проверено 14 августа 2017 г.
  91. ^ Гижицкий, Ежи. История шахмат. Лондон: Библиотека аббатства, 1972. Печать.
  92. ^ Хупер и Уилд, 1992, с. 22. Оксфордский справочник по шахматам (2-е изд.). Англия: Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-866164-9.
  93. ^ Брюдерер, Герберт (2021). «Глобальная эволюция компьютерных технологий» . Вехи в аналоговых и цифровых вычислениях . Спрингер. п. 1209. ИСБН  978-3030409739 .
  94. ^ Перейти обратно: а б с д Это Рэнделл, Брайан . «От аналитической машины к электронному цифровому компьютеру: вклад Ладгейта, Торреса и Буша» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 21 сентября 2013 года . Проверено 9 сентября 2013 г.
  95. ^ Рэнделл, Б. (1982). «Очерки по автоматике». Истоки цифровых компьютеров , стр. 89–107.
  96. ^ МакКордак, Памела (2004), Машины, которые думают (2-е изд.), Натик, Массачусетс: AK Peters, Ltd., стр. 59–60, ISBN  978-1-56881-205-2 , OCLC   52197627 .
  97. ^ Рональд Т. Кнезель. Числа и компьютеры , Springer, стр. 84–85, 2017 г. ISBN   978-3319505084
  98. ^ Торрес Кеведо, Леонардо. Автомат: Дополнение к теории машин, (pdf) , стр. 575–583, Журнал общественных работ, 19 ноября 1914 г.
  99. ^ Торрес Кеведо. Л. (1915). «Очерки автоматического управления - его определение теоретических масштабов его применения» , Revue Générale des Sciences Pures et Appliquées , vol. 2, с. 601–611.
  100. ^ «Пионеры компьютеров ЯН Ли – Леонардо Торрес-и-Кеведо» . Проверено 3 февраля 2018 г.
  101. ^ Б. Рэнделл. Электромеханическая вычислительная машина, «Происхождение цифровых компьютеров», стр. 109–120, 1982.
  102. ^ Перейти обратно: а б Б. Рэнделл. Электромеханическая вычислительная машина, «Происхождение цифровых компьютеров», стр. 109–120, 1982.
  103. ^ «Пионеры компьютеров ЯН Ли – Леонардо Торрес-и-Кеведо» . Проверено 3 февраля 2018 г.
  104. ^ Торрес Кеведо, Леонардо. Электромеханический арифмометр (pdf) , член-корреспондент Института Франции, 1920 г.
  105. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 27–31, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  106. ^ Феликс Гарсиа Мерайо. Леонардо Торрес Кеведо , (pdf), с. 18, Цифровой журнал ACTA, 2013.
  107. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 69–73, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  108. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 59–61, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  109. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 81–86, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  110. ^ «Мастерские – наследие создателя: инженер Торрес Кеведо и канатный трамвай Ulía» . 2017.
  111. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 55–58, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г. ISBN 84-86857-50-3.
  112. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Дирижабли на борту: история «Дирижабля», 1913–1922, стр. 116–122, Полеты фактов и фантазий, 2018.
  113. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 75–80, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г. ISBN 84-86857-50-3.
  114. ^ Торрес Кеведо, Леонардо, « GB111672A Усовершенствования кораблей », Espacenet , 23 ноября 1917 г.
  115. ^ Родриго Перес Фернандес. Франсиско А. Гонсалес Редондо. Бинава Торреса-Кеведо, предшественник современных катамаранов стр. 119–136, Журнал военно-морской истории, январь 2022 г. ResearchGate .
  116. ^ Цифровая авиация (31 мая 2020 г.). «Бинаве» Торреса Кеведо: предшественник современных катамаранов» .
  117. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 87–104, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  118. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 105–114, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  119. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 115–119, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  120. ^ Патенты на изобретения Дона Леонардо Торреса Кеведо , стр. 121–126, Реестр промышленной собственности Испании, 1988 г.
  121. ^ Феликс Гарсиа Мерайо. Леонардо Торрес Кеведо , (pdf), стр. 18–19, Цифровой журнал ACTA, 2013.
  122. ^ Рафаэль Лопес-Гарсия. Марко Чеккарелли. Выдающиеся деятели машиностроения в Испании и Иберо-Америке , Springer Nature, стр. 353, 2023. ISBN 978-3031310751.
  123. ^ Гранжан, Мартин (2018). Сети интеллектуального сотрудничества. Лига Наций как актор научного и культурного обмена в межвоенный период [ Сети интеллектуального сотрудничества. Лига Наций как участник научного и культурного обмена в межвоенный период ] (докторская диссертация) (на французском языке). Лозанна: Университет Лозанны.
  124. ^ Международная конференция по использованию эсперанто в чистых и прикладных науках, Париж, 14–17 мая 1925 г.: документы и пожелания, устав Научной ассоциации эсперантистов , Международная научная ассоциация эсперантистов, 1925 г.
  125. ^ (ru) Баррио, Хосе Антонио дель (2020). «Как будто ЗЕВС* над Ниагарой». Поток , нет. 142–144, стр. 40–42.
  126. ^ Леонардо Торрес Кеведо. Латиноамериканский технологический словарь , pdf, Международный латиноамериканский союз научной библиографии и технологий, Мадрид, Искусство и наука, 1930.
  127. ^ Рафаэль Лопес-Гарсия. Марко Чеккарелли. Выдающиеся деятели машиностроения в Испании и Иберо-Америке , Springer Nature, стр. 352, 2023. ISBN 978-3031310751.
  128. ^ «Испанская миссия в Аргентину» . Политический год : 144. 1910.
  129. ^ «Леонардо Торрес Кеведо» (на испанском языке). Королевская испанская академия . Проверено 18 июня 2023 г.
  130. ^ Речи / Зачитано перед Королевской испанской академией на публичном приеме дона Леонардо Торреса-и-Кеведо, (pdf) , с. 7, Королевская испанская академия, 31 октября 1920 года.
  131. ^ «Торрес Кеведо, доктор «honoris causa» » . Свобода (на испанском языке). 25 ноября 1923 года.
  132. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Леонардо Торрес Кеведо (1852–1936). 1-я часть. Алгебраические машины. стр. 793–795, La Gaceta de la RSME, Том 7.3, 2004 г.
  133. ^ Рафаэль Лопес-Гарсия. Марко Чеккарелли. Выдающиеся деятели машиностроения Испании и Иберо-Америки. , Springer Nature, стр. 321–322, 2023. ISBN 978-3031310751.
  134. ^ Гонсалес Редондо, Франсиско А.; Гонсалес Редондо, Любовь (1994). Материалы I симпозиума «Леонардо Торрес Кеведо: его жизнь, его время, его творчество» . Друзья научной культуры. ISBN 84-87635-11-3.
  135. ^ «Некролог в севильской газете ABC» . Газета АВС. 2 января 1937 года . Получено 16 февраля.
  136. ^ «Сакраментальное кладбище Сан-Исидро в Мадриде. Неделя науки 2020» . 12 ноября 2020 г.
  137. ^ Морис д'Окань, Люди и предметы науки: Знакомые замечания , Париж, Librairie Vuibert, стр. 28–35 (1930).
  138. ^ «ИСПАНСКИЙ ИНЖЕНЕР МЕРТВ; де Торрес Кеведо изобрел канатную дорогу на Ниагаре» . Нью-Йорк Таймс . 10 января 1937 года.
  139. ^ Г-н д'Окань. (1937) «Торрес-Кеведо», Ларус Менсуэль 364, стр. 727–728 (июнь 1937 г.).
  140. ^ Г-н д'Окань. (1938) «Торрес Кеведо и его механическая работа», Revue des Issues Scientifiques , стр. 5–14 (20 июля 1938 г.).
  141. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Леонардо Торрес Кеведо: инженер, математик, изобретатель , (pdf) стр. 47, Журнал Испанской ассоциации неразрушающего контроля, 2019.
  142. ^ Институт прикладной физики «Леонардо Торрес Кеведо» , (pdf), образовательный журнал, 1945.
  143. ^ «Дон Леонардо Торрес Кеведо» . Дневник ABC. 25 марта 1953 года.
  144. ^ Франсиско А. Гонсалес Редондо. Леонардо Торрес Кеведо (1852–1936). 1-я часть. Алгебраические машины. La Gaceta de la RSME (1138–8927), стр. 790, январь 2004 г. ResearchGate .
  145. ^ Гонсалес Редондо, Франсиско А. «Леонардо Торрес Кеведо в филателии». Журнал Los Cántabros (2603–8757) , стр. 62–87, июнь 2021 г. ResearchGate .
  146. ^ Новости Университета Кантабрии (24 апреля 2023 г.). «Фонд Леонардо Торреса Кеведо вручает XXI премию за деловое сотрудничество компании INGECID» .
  147. ^ «Министерство науки и инноваций присуждает десять видов национальных исследовательских премий» . Председательство правительства Испании. 13 ноября 2020 г. Проверено 16 ноября 2020 г.
  148. ^ Виртуальное биоразнообразие (12 ноября 2013 г.). «Памятник Леонардо Торресу Кеведо в Санта-Крус-де-Игунья» .
  149. ^ «Вехи: ранние разработки в области дистанционного управления, 1901 г.» . Сеть глобальной истории IEEE . ИИЭЭ . Проверено 29 июля 2011 г.
  150. ^ Национальная лотерея (19 июля 2008 г.). «Десятый тираж Национальной лотереи 2008 года 58 – «ГУАДАЛАХАРА»» .
  151. ^ Эль Диарио Монтаньес (1 ноября 2008 г.). «Открывается центр интерпретации жизни и творчества Торреса Кеведо» .
  152. ^ Видео на YouTube
  153. ^ Европа Пресс (31 октября 2012 г.). «Первой аналоговой компьютерной игре исполняется 100 лет, и она испанская» .
  154. ^ «Аэромобиль Whirlpool компании Niagara Parks отмечает 100-летний юбилей» . 8 августа 2016 г.
  155. ^ Эль Диарио Монтаньес (3 февраля 2022 г.). «Торрес Кеведо уже продвигает «La Naumon» » .
  156. ^ Иберия (4 июля 2022 г.). «Iberia принимает новый Airbus A320neo «Леонардо Торрес Кеведо» » .
  157. ^ «Ящик с письмами: Леонардо Торрес Кеведо» . www.cervantes.es .
  158. ^ Ла Авангардия (5 мая 2023 г.). «Каха-де-лас-Летрас открывается, чтобы приветствовать наследие Торреса Кеведо» .
  159. ^ Нова Чиенсия (6 мая 2023 г.). «Наследие Торреса Кеведо уже находится в Каха де лас Летрас дель Сервантес» .
  160. ^ «Ужасы эскальпело» . Интернет-архив . 18 апреля 2011 года . Проверено 12 июня 2024 г.

Библиография [ править ]

Мои изобретения и другие страницы вульгаризации Л. Торреса Кеведо (1917).

Важные публикации [ править ]

  • Торрес-и-Кеведо, «Электромеханический арифмометр», Bull. de la Societe d Encouragement for l'Industrie Nationale , Vol. 119, 1920, стр. 588–99, перепечатано в Рэнделле, Брайане, « Происхождение цифровых компьютеров: избранные статьи» , Springer-Verlag, Берлин, 1982.

Внешние ссылки [ править ]

Arc.Ask3.Ru: конец оригинального документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 3B88B704ACA0F920A172FE8CCA600624__1718269200
URL1:https://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_Torres_Quevedo
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Leonardo Torres Quevedo - 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 не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, денежную единицу можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)