Список нескольких открытий
Историки и социологи отмечают появление в науке « множественных независимых открытий ». Роберт К. Мертон определил такие «множества» как случаи, когда аналогичные открытия делаются учеными, работающими независимо друг от друга. [1] «Иногда, — пишет Мертон, — открытия происходят одновременно или почти одновременно; иногда ученый делает новое открытие, которое, без его ведома, сделал кто-то другой много лет назад». [2]
Часто упоминаемыми примерами множественных независимых открытий являются независимая формулировка исчисления в 17 веке Исааком Ньютоном , Готфридом Вильгельмом Лейбницем и другими, описанная А. Рупертом Холлом; [3] в XVIII веке открытие кислорода Карлом Вильгельмом Шееле , Джозефом Пристли , Антуаном Лавуазье и другими; и теория эволюции видов , и 19 веке Чарльзом Дарвином независимо выдвинутая в Альфредом Расселом Уоллесом .
Однако многочисленные независимые открытия не ограничиваются такими известными историческими случаями. Мертон считал, что именно многочисленные открытия, а не уникальные, представляют собой общую закономерность в науке. [4]
Мертон противопоставил «множественное» «одиночному» — открытию, которое было сделано уникальным ученым или группой ученых, работавших вместе. [5]
Проводится различие между открытием и изобретением , как это обсуждал, например, Болеслав Прус . [6] Однако открытия и изобретения неразрывно связаны между собой: открытия ведут к изобретениям, а изобретения способствуют открытиям; и поскольку одно и то же явление множественности происходит как в отношении открытий, так и в отношении изобретений, в этой статье перечислены как множественные открытия, так и множественные изобретения .
III век до н. э. [ править ]
- Аристарх Самосский (ок. 310 – ок. 230 до н. э.) был первым известным создателем гелиоцентрической (солнечной) системы . Подобная система была вновь сформулирована примерно 18 столетий спустя Николаем Коперником (1473–1543). [7] [8]
13 век н. э. [ править ]
- 1242 год — первое описание функции малого круга кровообращения в Египте Ибн ан-Нафисом . Позже независимо вновь открыт европейцами Майклом Серветом (1553 г.) и Уильямом Гарвеем (1616 г.).
14 век [ править ]
- 1370: Закон Грешема (Коперника) : Николь Орем (ок. 1370); Николай Коперник (1519 г.); [9] Томас Грешем (16 век); Генри Даннинг Маклауд (1857). Древние упоминания об этой же концепции включают в себя Аристофана комедию « Лягушки » (405 г. до н.э.), в которой плохих политиков сравнивают с плохой монетой (плохие политики и плохая монета соответственно вытесняют из обращения хороших политиков и хорошие монеты). [10]
16 век [ править ]
- Галилео Галилей и Симон Стевин : тяжелые и легкие шары падают вместе ( против Аристотеля).
- Галилео Галилей и Саймон Стевин: Гидростатический парадокс (Стевин ок. 1585 г., Галилей ок. 1610 г.).
- 1520: Сципионе даль Ферро (1520) и Никколо Тарталья (1535) независимо друг от друга разработали метод решения кубических уравнений .
- Парадокс Ольберса («парадокс темного ночного неба») был описан Томасом Диггесом в 16 веке, Иоганном Кеплером в 17 веке (1610 г.), Эдмоном Галлеем и Жаном-Филиппом де Шезо в 18 веке. Генрих Вильгельм Маттиас Ольберс в 19 веке (1823 г.) и, окончательно, лорд Кельвин в 20 веке (1901 г.); некоторые аспекты аргументации Кельвина были предвосхищены в поэта и автора рассказов Эдгара Аллана По эссе «Эврика: стихотворение в прозе» (1848), которое также на три четверти века предвещало теорию Большого взрыва во Вселенной . [11] [12] [13]
- 1596: Дрейф континентов в различных независимых итерациях был предложен Авраамом Ортелиусом ( Ортелиус 1596 ). [14] Теодор Кристоф Лилиенталь (1756 г.), [15] Александр фон Гумбольдт (1801 и 1845), [15] Антонио Снайдер-Пеллегрини ( Snider-Pellegrini 1858 ), Альфред Рассел Уоллес , [16] Чарльз Лайель , [17] Франклин Коксворти (между 1848 и 1890 годами), [18] Роберто Мантовани (между 1889 и 1909), Уильям Генри Пикеринг (1907), [19] Фрэнк Берсли Тейлор (1908), [20] и Альфред Вегенер (1912). [21] Кроме того, в 1885 году Эдуард Зюсс предложил создать суперконтинент Гондвану. [22] а в 1893 году океан Тетис , [23] предполагая, что сухопутный мост между нынешними континентами находится под водой в форме геосинклинали ; а в 1895 году Джон Перри написал статью, в которой предположил, что недра Земли является текучей, и не согласился с лордом Кельвином по поводу возраста Земли. [24]
17 век [ править ]
- 1610: Солнечные пятна — Томас Харриот (Англия, 1610 г.), Иоганнес и Давид Фабрициусы ( Фризия , 1611 г.), Галилео Галилей (Италия, 1612 г.), Кристоф Шайнер (Германия, 1612 г.).
- 1614: Логарифмы - Джон Нэпьер ( Шотландия , 1614 г.) и Йост Бюрги (Швейцария, 1618 г.).
- Аналитическая геометрия — Рене Декарт , Пьер де Ферма .
- 1654: Задача о точках решена Пьером де Ферма (Франция, 1654 г.), Блезом Паскалем (Франция, 1654 г.) и Христианом Гюйгенсом (Голландия, 1657 г.).
- Определяющие факторы – Готфрид Вильгельм Лейбниц и Секи Кова .
- Исчисление – Исаак Ньютон , Готфрид Вильгельм Лейбниц , Пьер де Ферма и другие. [25]
- 1662: Закон Бойля (иногда называемый «законом Бойля-Мариотта») — один из газовых законов и основа вывода закона идеального газа , который описывает взаимосвязь между давлением продукта и объемом внутри закрытой системы как постоянную, когда температура остается на фиксированном уровне. Закон был назван в честь химика и физика Роберта Бойля , опубликовавшего первоначальный закон в 1662 году. Французский физик Эдм Мариотт открыл тот же закон независимо от Бойля в 1676 году.
- 1671: Метод Ньютона-Рафсона - Джозеф Рафсон (1690), Исаак Ньютон (работа Ньютона была написана в 1671 году, но опубликована только в 1736 году).
- 1696: Проблема брахистохроны решена Иоганном Бернулли , Якобом Бернулли , Исааком Ньютоном , Готфридом Вильгельмом Лейбницем , Гийомом де Л'Опиталем и Эренфридом Вальтером фон Чирнхаусом . Задача была поставлена в 1696 году Иоганном Бернулли, а ее решения были опубликованы в следующем году.
- 1698: Паровой двигатель : патент выдан Томасу Савери в 1698 году. Изобретение часто приписывают Томасу Ньюкомену (1712). Среди других ранних изобретателей были Таки ад-Дин (1551 г.), Херонимо де Аянс-и-Бомон (1606 г.), Джамбаттиста делла Порта , [ нужна ссылка ] Джованни Бранка (1629 г.), Козимо Медичи (1641 г.), [ нужна ссылка ] Евангелиста Торричелли (1643 г.), Отто фон Герике (1672 г.), Дени Папен (1679 г.) и многие другие.
18 век [ править ]
- 1740-е: Платина – Антонио де Уллоа и Чарльз Вуд (оба 1740-е).
- 1745: Лейденский Яр - Эвальд Георг фон Клейст (1745) и Питер ван Мюсшенбрук (1745–46). [26]
- 1749: Громоотвод - Бенджамин Франклин (1749) и Прокоп Дивиш (1754) (обсуждается: предполагается, что аппарат Дивиша был более эффективным, чем громоотводы Франклина в 1754 году, но предназначался для другой цели, чем молниезащита).
- 1756: Закон сохранения материи – открыт Михаилом Ломоносовым , 1756; [27] и независимо Антуан Лавуазье , 1778 г. [28]
- 1773: Кислород – Карл Вильгельм Шееле ( Упсала , 1773), Джозеф Пристли ( Уилтшир , 1774). Этот термин был придуман Антуаном Лавуазье (1777). Михаил Сендивогий ( польский : Michał Sędziwój ; 1566–1636) считается одним из первых первооткрывателей кислорода. [29]
- 1783: черной дыры Теория - Джон Мичелл в статье 1783 года в «Философских трудах Королевского общества » писал: «Если полудиаметр сферы той же плотности, что и Солнце, в пропорции пятьсот к одному, и если предположить, что свет притягивается одной и той же силой пропорционально его [массе] с другими телами, весь свет, излучаемый таким телом, будет вынужден вернуться к нему под действием его собственной гравитации». [30] Несколько лет спустя аналогичную идею предложил независимо Пьер-Симон Лаплас . [31]
- 1798: Мальтузианская катастрофа - Томас Роберт Мальтус (1798), Хун Лянцзи (1793). [32]
- Метод измерения удельной теплоемкости твердого тела, разработанный независимо Бенджамином Томпсоном и графом Рамфордом; и Йоханом Вильке , который первым опубликовал свое открытие (вероятно, не позднее 1796 года, когда он умер).
- 1799: Комплексная плоскость . Геометрическое представление комплексных чисел было открыто независимо Каспаром Весселем (1799 г.), Жаном-Робертом Арганом (1806 г.), Джоном Уорреном (1828 г.) и Карлом Фридрихом Гауссом (1831 г.). [33]
19 век [ править ]
- 1805: В трактате [34] написанный в 1805 году и опубликованный в 1866 году, Карл Фридрих Гаусс описывает эффективный алгоритм вычисления дискретного преобразования Фурье . Джеймс В. Кули и Джон В. Тьюки заново изобрели аналогичный алгоритм в 1965 году. [35]
- 1817: Кадмий — Фридрих Штромейер , КСЛ Герман (оба в 1817 году).
- 1817: Закон Гроттуса-Дрейпера (также известный как принцип фотохимической активации) – впервые предложенный в 1817 году Теодором Гротгусом , затем независимо, в 1842 году, Джоном Уильямом Дрейпером . Закон гласит, что только тот свет, который поглощается системой, может вызвать фотохимические изменения.
- 1828: Бериллий - Фридрих Вёлер , А.Б. Бюсси (1828).
- 1830: Неевклидова геометрия ( гиперболическая геометрия ) — Николай Иванович Лобачевский (1830), Янош Бойяи (1832); предшествует Гаусс (неопубликованный результат) c. 1805.
- 1831: Электромагнитная индукция была открыта Майклом Фарадеем в Англии в 1831 году и независимо примерно в то же время Джозефом Генри в США. [36]
- 1831: Хлороформ – Сэмюэл Гатри в США (июль 1831 г.), а несколько месяцев спустя Эжен Субейран (Франция) и Юстус фон Либих (Германия), все они использовали варианты галоформной реакции .
- Метод Данделина-Греффе , он же метод Лобачевского — алгоритм поиска кратных корней многочлена , разработанный независимо Жерминалем Пьером Данделеном , Карлом Генрихом Греффе и Николаем Ивановичем Лобачевским .
- 1837: Электрический телеграф - Чарльз Уитстон (Англия, 1837 г.), Сэмюэл Ф. Б. Морс (США, 1837 г.).
- Первый закон термодинамики . В конце 19 века различные ученые независимо друг от друга утверждали, что энергия и материя постоянны, хотя позже в субатомных условиях это было проигнорировано. Закон Гесса ( Жермен Гесс ), Юлиус Роберт фон Майер и Джеймс Джоуль были одними из первых.
- 1846: Урбен Леверье и Джон Коуч Адамс , изучая . орбиту Урана, независимо друг от друга доказали, что должна существовать еще одна, более далекая планета Нептун был найден в предсказанный момент и в предсказанном положении. [37] [а]
- 1851: Бессемеровский процесс — процесс удаления примесей из стали на промышленном уровне с помощью окисления, разработанный в 1851 году американцем Уильямом Келли и независимо разработанный и запатентованный в 1855 году одноименным англичанином сэром Генри Бессемером .
- 1858: Лента Мёбиуса была открыта независимо немецким астрономом-математиком Августом Фердинандом Мёбиусом и немецким математиком Иоганном Бенедиктом Листингом в 1858 году.
- 1858: Теория эволюции путем естественного отбора - Чарльз Дарвин (открытие около 1840 г.), Альфред Рассел Уоллес (открытие около 1857–1858 гг.) - статьи, опубликованные одновременно, 1858 г.
- 1862: 109P/Свифт-Таттл , комета, порождающая метеорный поток Персеиды , была независимо открыта Льюисом Свифтом 16 июля 1862 года и Горацием Парнеллом Таттлом 19 июля 1862 года. Комета снова появилась в 1992 году, когда была открыта заново. японский астроном Цурухико Киучи .
- 1868: Французский астроном Пьер Жанссен и английский астроном Норман Локьер независимо друг от друга обнаружили в солнечном спектре свидетельства существования нового элемента, который Локьер назвал «гелием». [38] (Официальное открытие элемента было сделано в 1895 году двумя шведскими химиками, Пером Теодором Клевом и Нильсом Абрахамом Ланглетом , которые обнаружили гелий, выделяющийся из урановой руды клевита .)
- 1869: Дмитрий Иванович Менделеев опубликовал свою периодическую таблицу химических элементов, а в следующем году (1870) Юлиус Лотар Мейер опубликовал свою независимо построенную версию.
- 1873: Болеслав Прус выдвинул «закон комбинации», описывающий совершение открытий и изобретений : «Любое новое открытие или изобретение представляет собой комбинацию более ранних открытий и изобретений или основано на них». [39] В 1978 году Кристофер Каспарек независимо предложил идентичную модель открытий и изобретений, которую он назвал «рекомбинантной концептуализацией». [40]
- 1876: Оскар Хертвиг и Герман Фоль независимо друг от друга описали попадание сперматозоида в яйцеклетку и последующее слияние яйцеклетки и ядер спермия с образованием единого нового ядра.
- 1876: Элиша Грей и Александр Грэм Белл независимо друг от друга в один и тот же день подали патенты на изобретение телефона .
- 1877: Чарльз Крос описал принципы фонографа , который был независимо построен в следующем году (1878) Томасом Эдисоном .
- 1877: В Англии Эдвард Шарпи-Шафер сообщил Королевскому обществу о своем открытии того, что в конечном итоге стало называться нервным синапсом ; Королевское общество скептически отнеслось к нетрадиционной идее о таких пространствах, разделяющих отдельные нейроны , и попросило его отозвать свой отчет. В 1888 году в Испании Сантьяго Рамон-и-Кахаль , воспользовавшись итальянского ученого Камилло Гольджи методом окрашивания нервных клеток , опубликовал свое открытие нервного синапса, которое в 1889 году наконец получило признание и принесло Рамону-и-Кахалю признание как Гольджи – многие говорят, – « основатель современной нейронауки». [41]
- 1879: Британский физик-химик Джозеф Свон независимо разработал лампочку накаливания , в то время как американский изобретатель Томас Эдисон независимо работал над своей лампой накаливания. [42] Первая успешная электрическая лампочка Свона и электрическая лампочка Эдисона были запатентованы в 1879 году. [43]
- Около 1880 года: интеграт был изобретен независимо британским физиком сэром Чарльзом Верноном Бойсом и польским математиком, изобретателем и инженером-электриком Бруно Абакановичем . Дизайн Абакановича был разработан швейцарской фирмой Coradi из Цюриха.
- 1886: Процесс Холла-Эру для недорогого производства алюминия был независимо открыт американским инженером-изобретателем Чарльзом Мартином Холлом и французским ученым Полем Эру . [44]
- В 1895 году русский лингвист Филипп Фортунатов , а в 1896 году швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр независимо друг от друга сформулировали закон звука , ныне известный как закон Фортунатова-де Соссюра . [45] [46]
- 1895: Адреналин был открыт польским физиологом Наполеоном Цибульским . [47] Он был независимо открыт в 1900 году японским химиком Дзёкичи Такамине и его помощником Кейзо Уэнака. [48] [49]
- 1896: Два доказательства теоремы о простых числах (асимптотический закон распределения простых чисел) были получены независимо Жаком Адамаром и Шарлем де ла Валле-Пуссеном и появились в том же году.
- 1896: Радиоактивность была открыта независимо Анри Беккерелем и Сильванусом Томпсоном . [50]
- 1898: тория Радиоактивность была открыта независимо Герхардом Карлом Шмидтом и Марией Кюри . [51]
- Векторное исчисление было изобретено независимо американцем Джозайей Уиллардом Гиббсом (1839–1903) и англичанином Оливером Хевисайдом (1850–1925).
20 век [ править ]
- Е = МС 2 , хотя общепринятую интерпретацию дал только Эйнштейн – Анри Пуанкаре , 1900; Олинто Де Претто , 1903 год; Альберт Эйнштейн , 1905 год; Поль Ланжевен , 1906 год. [52]
- 1902: Уолтер Саттон и Теодор Бовери независимо друг от друга предположили, что наследственная информация передается в хромосомах .
- 1902: Рихард Ассманн и Леон Тейссенк де Борт независимо друг от друга открыли стратосферу .
- 1904: адреналин независимо синтезировали Фридрих Штольц и Генри Дрисдейл Дакин .
- 1905: Броуновское движение было независимо объяснено Альбертом Эйнштейном (в одной из его статей 1905 года ) и Марианом Смолуховским в 1906 году. [53]
- 1905: Соотношение Эйнштейна было независимо открыто Уильямом Сазерлендом в 1905 году. [54] [55] Альберт Эйнштейн в 1905 году, [56] и Мариан Смолуховский в 1906 году. [53]
- 1905: Хромосомная система определения пола XY , согласно которой мужчины имеют половые хромосомы XY, а женщины XX, была открыта независимо Нетти Стивенс в колледже Брин-Мор и Эдмундом Бичером Уилсоном в Колумбийском университете . [57]
- 1907: Лютеций независимо открыт французским учёным Жоржем Урбеном и австрийским минералогом бароном Карлом Ауэром фон Вельсбахом .
- 1907: Теорема о представлении в гильбертовом пространстве , также известная как теорема о представлении Рисса , математическое обоснование нотации Бракета в теории квантовой механики – независимо доказанная Фриджесом Риссом и Морисом Рене Фреше .
- 1908: Принцип Харди-Вайнберга — это принцип популяционной генетики , который гласит, что в отсутствие других эволюционных влияний аллелей и частоты генотипов в популяции будут оставаться постоянными из поколения в поколение. Этот закон был сформулирован в 1908 году независимо немецким акушером-гинекологом Вильгельмом Вайнбергом и чуть позже и несколько менее строго британским математиком Г.Х. Харди .
- 1908: Закон Штарка-Эйнштейна (он же закон фотохимической эквивалентности или закон фотоэквивалентности) – независимо сформулированный между 1908 и 1913 годами Иоганном Старком и Альбертом Эйнштейном . Он утверждает, что каждый фотон вызовет (первичную) химическую или физическую реакцию. поглощенный [58]
- 1908: Расширенный спектр со скачкообразной перестройкой частоты в радиоработе был описан Йоханнесом Ценнеком (1908), Леонардом Данилевичем (1929), [59] Виллем Броертджес (1929 г.), а также Хеди Ламарр и Джордж Антейл (патент США 1942 г.).
- 1911: Эйнар Герцшпрунг создал диаграмму Герцшпрунга-Рассела , сокращенно диаграмму H-R , диаграмму HR или HRD - диаграмму рассеяния звезд , звезд показывающую взаимосвязь между абсолютными звездными величинами или светимостью и их звездными классификациями или эффективными температурами - важный шаг к пониманию звездной эволюции . В 1913 году диаграмма Герцшпрунга-Рассела была независимо создана Генри Норрисом Расселом .
- 1912-1917: Александр Богданов сформулировал такие принципы, как обратная связь , динамическое равновесие , синергия и теория ограничений в рамках трансдисциплинарной структуры « тектологии ». Ряд очень похожих подходов был основан Людвигом фон Берталанфи ( общая теория систем , 1950-е годы), Германом Шмидтом ( allgemeine Regelkreislehre (универсальная наука об обратной связи), 1930-е годы), Штефаном Одоблеей ( согласная психология , 1936 год) и Норбертом Винером ( кибернетика , 1945 год). .
- К 1913 году витамин А был независимо открыт Элмером МакКоллумом и Маргаритой Дэвис в Университете Висконсин-Мэдисон , а также Лафайетом Менделем и Томасом Берром Осборном в Йельском университете , которые изучали роль жиров в рационе.
- 1915: Бактериофаги ( вирусы , поражающие бактерии ) – Фредерик Творт (1915), Феликс д'Эрелль (1917).
- 1915: Роторные шифровальные машины – Тео А. ван Хенгель и RPC Spengler (1915); Эдвард Хеберн (1917); Артур Шербиус ( машина «Энигма» , 1918 год); Хьюго Кох (1919); Плотина Арвид (1919 г.).
- 1921: Одновременное открытие эффекта Рамзауэра-Таунсенда Карлом Рамзауэром и Джоном Сили Таунсендом (1921).
- 1922: Звуковой фильм - Йозеф Тыкоциньский-Тыкоцинер (1922), Ли Де Форест (1923).
- 1922: Теория Большого Взрыва Вселенной , согласно которой Вселенная расширяется из одной исходной точки, была разработана на основе независимого вывода уравнений Фридмана из уравнений общей теории относительности Альберта Эйнштейна россиянином Александром Фридманом в 1922 году и Бельгиец Жорж Леметр в 1927 году. [60] Теория Большого взрыва была подтверждена в 1929 году американским астрономом Эдвином Хабблом анализом галактических красных смещений . [61] Но теория Большого Взрыва была предсказана тремя четвертями столетия назад в высмеянном американского поэта и писателя Эдгара Аллана По тогда эссе «Эврика: стихотворение в прозе» (1848). [11] [62] [63]
- 1923: Георгиосу Папаниколау приписывают открытие еще в 1923 году того, что клетки рака шейки матки можно обнаружить под микроскопом, хотя его изобретение Пап-теста в значительной степени игнорировалось врачами до 1943 года. Аурел Бабеш из Румынии независимо сделал аналогичные открытия в 1927 году. [64]
- « первичного супа 1924: Теория » абиогенетической эволюции жизни из углеродных молекул – Александр Опарин (1924), Дж. Б. С. Холдейн (1925).
- 1926: Реактивное течение было обнаружено в 1920-х годах японским метеорологом Васабуро Оиси , чья работа в значительной степени осталась незамеченной за пределами Японии, поскольку он опубликовал свои открытия на эсперанто . [65] [66] За открытие реактивных течений часто отдают должное американскому пилоту Уайли Посту , который за год до своей смерти в 1935 году заметил, что временами его путевая скорость значительно превышала его воздушную скорость . [67] Настоящее понимание природы реактивных течений часто объясняется опытом военных полетов во время Второй мировой войны . [68] [69]
- 1926: Алгоритм Борувки , алгоритм поиска минимального остовного дерева в графе, был впервые опубликован в 1926 году Отакаром Борувкой . Алгоритм был заново открыт Шоке в 1938 году; снова Флореком , Лукасевичем , Перкалем , Штейнгаузом и Зубжицким ; и снова Соллином в 1965 году.
- 1927: Об открытии фосфокреатина сообщили Грейс Палмер Эгглтон и Филип Эгглтон из Кембриджского университета. [70] и отдельно Сайрусом Х. Фиске и Йеллапрагадой Суббароу из Гарвардской медицинской школы . [71]
- 1929: Дмитрий Скобельцын впервые наблюдал позитрон в 1929 году. [72] Чунг-Яо Чао также наблюдал позитрон в 1929 году, хотя и не признал его таковым.
- 1930-е годы: Квантовая электродинамика и перенормировка (1930–40-е годы): Эрнст Штюкельберг , Джулиан Швингер , Ричард Фейнман и Син-Итиро Томонага , за что последние трое получили Нобелевскую премию по физике 1965 года .
- 1930: Теорема о неопределимости , важный ограничительный результат в математической логике – Курт Гёдель (1930; описан в частном письме 1931 года, но не опубликован); Альфред Тарский (1933).
- 1930: Предел Чандрасекара - опубликовано Субраманьяном Чандрасекаром (1931–35); также рассчитан Львом Ландау (1932). [73] Также Эдмунд Клифтон Стоунер и Вильгельм Андерсон (1930).
- 1931: Теория денатурации белка широко приписывается Альфреду Мирскому и Лайнусу Полингу , которые опубликовали свою статью в 1936 году. [74] хотя он был независимо открыт в 1931 году Сянь Ву , [75] которого некоторые теперь признают создателем теории. [76]
- Электролюминесценция в карбиде кремния , ныне известная как светодиод , была открыта независимо Олегом Лосевым в 1927 году и Х. Дж. Раундом в 1907 году и, возможно, в 1936 году в сульфиде цинка Жоржем Дестрио , который полагал, что на самом деле это была форма накаливания.
- 1932: Закон Ципфа , описанный Джорджем Зипфом (1932), ранее был открыт Феликсом Ауэрбахом (1913), Жаном-Батистом Эступом (1916), Годфри Дьюи (1923), Эдвардом У. Кондоном (1928). Таким образом, название закона в честь более позднего первооткрывателя является примером закона эпонимии Стиглера (названного Стивеном Стиглером в честь себя в 1980 году: см. Ниже).
- 1934: Естественная дедукция , подход к теории доказательств в философской логике , открытый независимо Герхардом Генценом и Станиславом Ясковским в 1934 году.
- 1934: Теорема Гельфонда-Шнайдера в математике устанавливает трансцендентность большого класса чисел. Первоначально оно было доказано в 1934 году Александром Гельфондом , а затем независимо в 1935 году Теодором Шнайдером .
- 1934: Треугольник Пенроуза , также известный как «трибар», является невозможным объектом . Впервые он был создан шведским художником Оскаром Реутерсвардом в 1934 году. Математик Роджер Пенроуз независимо разработал и популяризировал его в 1950-х годах.
- 1936: В информатике концепция «универсальной вычислительной машины» (теперь обычно называемой « Машиной Тьюринга ») была предложена Аланом Тьюрингом , а также независимо Эмилем Постом , [77] оба в 1936 году. Подобные подходы, также направленные на охват концепции универсальных вычислений, были предложены С. К. Клини , Розой Петер и Алонсо Чёрчем в том же году. Также в 1936 году Конрад Цузе попытался создать двоичный механический калькулятор с электрическим приводом и ограниченными возможностями программирования; однако машина Цузе никогда не была полностью работоспособной. Более поздний компьютер Атанасова-Берри («ABC»), разработанный Джоном Винсентом Атанасовым и Клиффордом Берри , был первым полностью электронным цифровым вычислительным устройством; [78] хотя он и не поддавался программированию, он стал пионером в важных элементах современных вычислений, включая двоичную арифметику и электронного переключения . элементы [79] [80] хотя его специализированный характер и отсутствие изменяемой хранимой программы отличают его от современных компьютеров.
- 1938: Закон Бенфорда , также известный как закон Ньюкомба-Бенфорда , закон аномальных чисел или закон первых цифр , был открыт в 1881 году Саймоном Ньюкомбом и переоткрыт в 1938 году Фрэнком Бенфордом . [81] Открытие Ньюкомба было названо в честь его первооткрывателя Бенфорда, что сделало его примером закона эпонимии Стиглера (названного Стивеном Стиглером в честь себя в 1980 году: см. Ниже).
- Атомную бомбу независимо придумал Лео Сцилард . [82] Юзеф Ротблат [83] и другие.
- 1939: Реактивный двигатель , независимо изобретенный Гансом фон Охайном (1939), Секондо Кампини (1940) и Фрэнком Уиттлом (1941) и использованный в действующих самолетах.
- 1941: В сельском хозяйстве способность синтетических ауксинов 2,4-D , 2,4,5-T и MCPA действовать как гормональные гербициды была независимо открыта четырьмя группами в США и Великобритании: Уильямом Г. Темплманом и сослуживцы (1941); Филип Натман, Джерард Торнтон и Джуда Квастель (1942); Франклин Джонс (1942); и Эзра Краус, Джон В. Митчелл и Чарльз Л. Хамнер (1943). Все четыре группы подвергались различным аспектам секретности военного времени, и точный порядок обнаружения является предметом некоторых споров. [84]
- 1947: Точечный транзистор был независимо изобретен в 1947 году американцами Уильямом Шокли , Джоном Бардином и Уолтером Брэттеном , работавшими в Bell Labs , [85] и в 1948 году немецкими физиками Гербертом Матаре и Генрихом Велькером , работавшими в Compagnie des Freins et Signaux , дочерней компании Westinghouse, расположенной в Париже . [86] Американцы были совместно удостоены Нобелевской премии по физике 1956 года «за исследования полупроводников и открытие транзисторного эффекта». [87]
- 1949: Формальное определение клик в теории графов было одновременно введено Люсом и Перри (1949) и Фестингером (1949). [88] [89]
- Конец 1940-х: ЯМР-спектроскопия была независимо разработана в конце 1940-х и начале 1950-х годов группой Перселла в Гарвардском университете и группой Блоха в Стэнфордском университете . Эдвард Миллс Перселл и Феликс Блох получили Нобелевскую премию по физике 1952 года за свои открытия. [90]
- 1950: Вакцина против полиомиелита (1950–63): Хилари Копровски , Джонас Солк , Альберт Сабин .
- 1952: Мазер , предшественник лазера , был описан российскими учёными в 1952 году и построен независимо учёными Колумбийского университета в 1953 году. Сам лазер был независимо разработан Гордоном Гулдом в Колумбийском университете и исследователями Bell Labs , и российского учёного Александра Прохорова .
- 1958: Интегральная схема была независимо разработана Джеком Килби в 1958 году. [91] и полгода спустя Роберта Нойса . [92] Килби получил Нобелевскую премию по физике 2000 года за участие в изобретении интегральной схемы. [93]
- Конец 1950-х годов: QR-алгоритм для вычисления собственных значений и собственных векторов матриц был независимо разработан в конце 1950-х годов Джоном Г.Ф. Фрэнсисом и Верой Н. Кублановской . [94] Алгоритм считается одним из наиболее важных разработок в числовой линейной алгебре 20-го века. [95]
- 1960-е годы: Колмогоровская сложность , также известная как «сложность Колмогорова-Чайтина», описательная сложность и т. д. такого объекта, как фрагмент текста, является мерой вычислительных ресурсов, необходимых для определения объекта. Эта концепция была независимо представлена Рэем Соломоновым , Андреем Колмогоровым и Григорием Чайтиным в 1960-х годах. [96]
- Начало 1960-х годов: концепция коммутации пакетов , метода связи, при котором дискретные блоки данных ( пакеты ) маршрутизируются между узлами по каналам передачи данных, была впервые исследована Полом Бэраном в начале 1960-х годов, а затем независимо несколько лет спустя Дональдом Дэвисом. .
- Начало 1960-х: Принципы атомно-слоевого осаждения , метода выращивания тонких пленок, который в 2000-х годах способствовал продолжению масштабирования полупроводниковых устройств в соответствии с законом Мура , были независимо открыты в начале 1960-х годов советскими учеными Валентином Алесковским и Станиславом. Кольцовым и в 1974 году финским изобретателем Туомо Сунтола . [97] [98] [99]
- Модель ценообразования капитальных активов (CAPM) — популярная модель в финансах для соотношения риска и доходности. Три отдельных автора опубликовали его в академических журналах, а четвертый распространил неопубликованные статьи.
- 1963: Важным достижением в развитии теории тектоники плит стала гипотеза Вайна-Мэттьюза-Морли , независимо предложенная Лоуренсом Морли , а также Фредом Вайном и Драммондом Мэтьюзом , связывающая распространение морского дна и симметричную «зебру» магнитных инверсий в базальтовые . скалы по обе стороны срединно-океанических хребтов [100]
- Космический микроволновый фон как признак Большого взрыва был подтвержден Арно Пензиасом и Робертом Уилсоном из Bell Labs . Пензиас и Уилсон тестировали очень чувствительный микроволновый детектор, когда заметили, что их оборудование улавливает странный шум, не зависящий от ориентации (направления) их прибора. Сначала они думали, что шум создается из-за голубиного помета в детекторе, но даже после того, как они удалили помет, шум все равно был обнаружен. Тем временем в соседнем Принстонском университете два физика, Роберт Дике и Джим Пиблз , работали над предположением Джорджа Гамова о том, что ранняя Вселенная была горячей и плотной; они считали, что его горячее свечение все еще можно обнаружить, но оно будет настолько смещено в красную сторону , что проявится в виде микроволн. Когда Пензиас и Уилсон узнали об этом, они поняли, что уже обнаружили микроволны с красным смещением, и (к разочарованию Дике и Пиблза) были удостоены Нобелевской премии по физике 1978 года. [31]
- 1963: Проводящие полимеры . Между 1963 и 1977 годами легированные и окисленные производные полиацетилена с высокой проводимостью были независимо открыты, «утрачены», а затем переоткрыты как минимум четыре раза. Последнее повторное открытие было удостоено Нобелевской премии по химии 2000 года за «открытие и разработку проводящих полимеров». Это было без ссылки на предыдущие открытия. [101]
- 1964: Релятивистская модель механизма Хиггса была разработана тремя независимыми группами: Робертом Браутом и Франсуа Энглером ; Питер Хиггс ; и Джеральд Гуральник , Карл Ричард Хаген и Том Киббл . [102] Чуть позже, в 1965 году, его предложили также советские студенты Александр Мигдал и Александр Маркович Поляков . [103] Существование « бозона Хиггса » было окончательно подтверждено в 2012 году; Хиггс и Энглерт были удостоены Нобелевской премии в 2013 году.
- 1965: Алгоритм Кока-Янгера-Касами был независимо открыт трижды: Т. Касами (1965), Дэниелом Х. Янгером (1967), а также Джоном Коком и Джейкобом Т. Шварцем (1970).
- Алгоритм Вагнера-Фишера в области информатики был открыт и опубликован как минимум шесть раз. [104] : 43
- 1967: Метод аффинного масштабирования для решения линейного программирования был открыт советским математиком И. И. Дикиным в 1967 году. Он оставался незамеченным на Западе в течение двух десятилетий, пока две группы исследователей в США не изобрели его заново в 1985 году.
- 1968: Нейтральная теория молекулярной эволюции была представлена японским биологом Мотоо Кимурой в 1968 году и независимо двумя американскими биологами, Джеком Лестером Кингом и Томасом Хьюзом Джуксом , в 1969 году.
- 1969: Структура тиреотропин-рилизинг-гормона (ТРГ) была определена и гормон синтезирован независимо Эндрю В. Шалли и Роджером Гийменом , которые разделили Нобелевскую премию по медицине 1977 года . [105]
- 1970: Говард Темин и Дэвид Балтимор независимо друг от друга открыли ферменты обратной транскриптазы .
- Алгоритм Кнута-Морриса-Пратта поиска строк был разработан Дональдом Кнутом и Воаном Праттом и независимо Дж. Х. Моррисом .
- 1971: Теорема Кука-Левина (также известная как «теорема Кука»), результат теории сложности вычислений , была независимо доказана Стивеном Куком (1971 год в США) и Леонидом Левиным (1973 год в СССР ). Левин не знал о достижениях Кука из-за трудностей в общении между Востоком и Западом во время холодной войны . Напротив, работы Левина не были широко известны на Западе примерно до 1978 года. [106]
- 1972: Шкала Болена-Пирса , гармоническая неоктавная музыкальная гамма, была независимо открыта Хайнцем Боленом (1972), Кисом ван Пройеном (1978) и Джоном Р. Пирсом (1984).
- 1973: RSA , алгоритм, подходящий для подписи и шифрования в криптографии с открытым ключом , был публично описан в 1977 году Роном Ривестом , Ади Шамиром и Леонардом Адлеманом . Аналогичная система была описана в 1973 году во внутреннем документе Клиффордом Коксом , британским математиком, работавшим на британское разведывательное агентство GCHQ , но его работа не была раскрыта до 1997 года из-за ее сверхсекретной классификации.
- 1973: Асимптотическая свобода , которая утверждает, что сильное ядерное взаимодействие между кварками уменьшается с уменьшением расстояния, была открыта в 1973 году Дэвидом Гроссом и Фрэнком Вильчеком , а также Дэвидом Политцером , и была опубликована в том же выпуске 1973 года журнала Physical Review Letters . [107] За свою работу все трое получили Нобелевскую премию по физике в 2004 году.
- 1974: J/ψ-мезон был независимо открыт группой в Стэнфордском центре линейных ускорителей , возглавляемой Бертоном Рихтером , и группой в Брукхейвенской национальной лаборатории , возглавляемой Сэмюэлем Тингом из Массачусетского технологического института . Оба объявили о своих открытиях 11 ноября 1974 года. За свое общее открытие Рихтер и Тинг разделили Нобелевскую премию по физике 1976 года .
- 1975: Эндорфины были независимо открыты в Шотландии и США в 1975 году.
- 1975: Два английских биолога, Робин Холлидей и Джон Пью, и американский биолог Артур Риггс независимо предположили, что метилирование , химическая модификация ДНК , которая передается по наследству и может быть вызвана воздействиями окружающей среды , включая физические и эмоциональные стрессы , имеет важное значение. участие в контроле экспрессии генов . Эта концепция стала основополагающей для области эпигенетики с ее разнообразными последствиями для физического и психического здоровья , а также для социополитики. [108]
- 1976: Мевастатин (компактин; ML-236B) был независимо обнаружен Акирой Эндо в Японии в культуре Penicillium citrinium. [109] и британской группой в культуре Penicillium brevicompactum . [110] Оба отчета были опубликованы в 1976 году.
- 1980: астероидная причина мел-третичного вымирания , уничтожившего большую часть жизни на Земле, включая всех динозавров , за исключением птиц . была опубликована В журнале Science [111] Луис . и Уолтер Альварес и др ; и независимо двумя неделями ранее в журнале Nature голландский геолог Ян Смит и бельгийский геолог Ян Хертоген. [112]
- 1980: Закон эпонимии Стиглера , гласящий, что ни одно научное открытие не названо в честь его первоначального первооткрывателя, был назван по ироническому эффекту Стивеном Стиглером (1980), который признал, что этот закон ранее был открыт многими другими, включая Генри Дьюдени ( 1917).
- 1983: Две отдельные исследовательские группы во главе с американцем Робертом Галло и французскими исследователями Франсуазой Барре-Синусси и Люком Монтанье независимо друг от друга заявили, что новый ретровирус мог заражать больных СПИДом , и опубликовали свои выводы в том же выпуске журнала Science . [113] [114] [115] Третья современная группа из Калифорнийского университета в Сан-Франциско под руководством доктора Джея Леви в 1983 году независимо обнаружила вирус СПИДа. [116] который сильно отличался от того, о котором сообщили группы Монтанье и Галло, и который впервые указал на гетерогенность изолятов ВИЧ. [117]
- 1984: Квантовая криптография — первый криптографический метод , основанный не на математической сложности, а на законах физики — была впервые постулирована в 1984 году Чарльзом Беннеттом и Жилем Брассаром , работавшими вместе, а затем независимо, в 1991 году, Артуром Экертом . Предыдущая схема оказалась более практичной. [118]
- 1984: Комета Леви-Руденко была открыта независимо Дэвидом Х. Леви 13 ноября 1984 года и на следующий вечер Майклом Руденко . (Это была первая из 23 комет, открытых Леви, который известен как соавтор в 1993 году кометы Шумейкера-Леви 9 , первой кометы, когда-либо наблюдавшейся врезающейся в планету Юпитер .) [119]
- 1985: Использование эллиптических кривых в криптографии ( криптография эллиптических кривых ) было независимо предложено Нилом Коблицем и Виктором С. Миллером в 1985 году.
- 1987: Теорема Иммермана-Селепшени , еще один фундаментальный результат в теории сложности вычислений, была независимо доказана Нилом Иммерманом и Робертом Селепшеньи в 1987 году. [120]
- 1989: Томас Р. Чех (Колорадо) и Сидни Альтман (Йель) получили Нобелевскую премию по химии за независимое открытие в 1980-х годах рибозимов – за «открытие каталитических свойств РНК» – с использованием различных подходов. Каталитическая РНК стала неожиданной находкой, которую они не искали, и потребовала строгих доказательств отсутствия примеси белкового фермента.
- 1991: психиатр Кристофер Каспарек предложил шизофрению переименовать в « психоз ». [121] В 2015 году аналогичное предложение высказал психиатр Джим ван Ос , предложивший переименовать шизофрению в «расстройство психотического спектра». [122]
- 1993: группы под руководством Дональда С. Бетьюна из IBM и Сумио Иидзимы из NEC независимо друг от друга обнаружили одностенные углеродные нанотрубки и методы их производства с использованием катализаторов на основе переходных металлов.
- 1994: Локальный средний эффект лечения (LATE) был впервые представлен в литературе по эконометрике в 1994 году Гвидо В. Имбенсом и Джошуа Д. Ангристом . [123] который разделил половину Нобелевской премии по экономике 2021 года . Стюарт Г. Бейкер и Карен С. Линдеман в 1994 году. [124] независимо опубликовал метод LATE для двоичного результата с парным дизайном доступности и ключевым предположением монотонности. Ранняя версия LATE предполагала одностороннее несоответствие (и, следовательно, отсутствие предположения о монотонности). В 1983 году Бейкер написал технический отчет, описывающий LATE за одностороннее несоблюдение требований, который был опубликован в 2016 году в приложении. В 1984 году Блум опубликовал статью об LATE с односторонним соответствием. История многочисленных открытий, связанных с LATE, представлена у Бейкера и Линдемана (2024). [125]
- 1998: Сол Перлмуттер , Адам Дж. Рисс и Брайан П. Шмидт, работающие в качестве членов двух независимых проектов, Проекта космологии сверхновых и Группы поиска сверхновых с высоким Z , одновременно обнаружили в 1998 году ускоряющееся расширение Вселенной посредством наблюдений за далекие сверхновые . За это они были совместно награждены премией Шоу по астрономии 2006 года и Нобелевской премией по физике 2011 года . [126] [127] [128]
21 век [ править ]
- 2001 год: четыре разных автора опубликовали разные реализации распределенной хеш-таблицы .
- Коллаборации Super Kamiokande и SNOLAB , результаты которых были опубликованы в 1998 и 2001 годах соответственно, доказали, что нейтрино имеют массу . В результате Нобелевскую премию по физике 2015 года разделили Такааки Кадзита из Японии и Артур Б. Макдональд из Канады. [129]
- 1996: Джеймс Эллисон из Онкологического центра доктора медицины Андерсона открыл Техасского университета в Хьюстоне механизм, позволяющий проводить иммунотерапию рака . В 2002 году Тасуку Хондзё из Киотского университета обнаружил еще один подобный механизм. Этот результат, который привел к тому, что они получили Нобелевскую премию по физиологии и медицине 2018 года , был описан следующим образом: «Каждый из них независимо друг от друга обнаружил, что наша иммунная система удерживается от нападения на опухоли молекулами, которые действуют как «тормоза». Освобождение этих тормозов (или «тормозных рецепторов») позволяет нашему организму мощно бороться с раком ». [130]
- 2014: Пола Эрдеша Гипотеза о пробелах в простых числах была доказана Кевином Фордом, Беном Грином , Сергеем Коньягиным и Теренсом Тао , работавшими вместе и независимо Джеймсом Мейнардом . [131] [132]
- 2020: Половина Нобелевской премии по физике 2020 года была присуждена Райнхарду Гензелю и Андреа Гез , каждый из которых возглавлял группу астрономов, занимающихся с начала 1990-х годов областью в центре галактики Млечный Путь под названием Стрелец А* , обнаруживая чрезвычайно тяжелый, невидимый объект ( черная дыра ), который притягивает к себе нагромождение звезд, заставляя их носиться с головокружительной скоростью. Около 4 миллионов солнечных масс сосредоточены в области размером не больше Солнечной системы . [133]
- 2020 года Нобелевскую премию по химии разделили Дженнифер Дудна из Калифорнийского университета в Беркли и Эммануэль Шарпантье из Института Макса Планка в Берлине . В награду не попал Виргиниюс Шикшнис из Вильнюсского университета в Литве , хотя все трое получили премию Кавли 2018 года за одно и то же открытие редактирования генов CRISPR . [134] [135]
- 2021 года Нобелевскую премию по физиологии и медицине разделили Дэвид Джулиус из Калифорнийского университета в Сан-Франциско и Ардем Патапутян из Scripps Research в Ла-Хойе, Калифорния , выпускник UCSF, за независимые открытия рецепторов температуры и трогать . [136]
Цитаты [ править ]
«Когда наступает время для определенных вещей, эти вещи появляются в разных местах, как фиалки, раскрывающиеся ранней весной».
- Фаркаш Бояи своему сыну Яношу Бояи , убеждая его без промедления заявить об изобретении неевклидовой геометрии ,
цитируется в: Мин Ли и Пол Витаньи , «Введение в колмогоровскую сложность и ее приложения» , 1-е изд., 1993, стр. 83.
«[Вы] не [сделаете открытие], пока базовые знания не накопится до такой степени, что почти невозможно не увидеть новую вещь, и часто случается, что новый шаг делается одновременно в двух разных местах в мир, независимо».
- физик , лауреат Нобелевской премии в интервью Харриет Цукерман , в журнале Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States , 1977, стр. 204.
«Человек не может быть полностью оригинальным… как дерево не может вырасти из воздуха».
- Джордж Бернард Шоу , предисловие к «Майору Барбаре» (1905).
У меня никогда в жизни не было идеи. Мои так называемые изобретения уже существовали в окружающей среде — я их вынимал. Я ничего не создал. Никто не делает. Не бывает идеи, рожденной мозгом; все приходит извне.
См. также [ править ]
- Историческое повторение
- История науки
- История технологии
- Список примеров закона Стиглера
- Список экспериментов
- Список неправильно названных теорем
- Логология (наука о науке)
- Эффект Матильды
- Эффект Мэтью
- Множественное открытие
- Приоритетные споры
- Закон эпонимии Стиглера
- Синхронность
- Хронология исторических изобретений
Примечания [ править ]
- ↑ Приямвада Натараджан отмечает, что, хотя Леверье и Адамс «до недавнего времени разделяли заслугу в открытии [ Нептуна ]… историки науки [обнаружили], что, хотя Адамс действительно выполнил некоторые интересные расчеты, его результаты были не такими точными и не такими точными». точен, как у Леверье, и, более того, он не опубликовал свою работу, а Леверье поделился своими предсказаниями». Леверье «представил рассчитанное положение невидимой планеты [Нептун] Французской академии наук в Париже 31 августа 1846 года, всего за два дня до того, как Адамс отправил свое собственное решение астроному королевскому Джорджу Эйри в Гринвичской обсерватории , чтобы его расчеты можно было проверить. Ни Адамс, ни Леверье не знали, что другой исследовал орбиту Урана ». Натараджан также отмечает, что «хотя Нептун не был должным образом идентифицирован до 1846 года, его наблюдали гораздо раньше»: Галилео Галилей (1612, 1613); Мишель Лаланд (8 и 10 мая 1795 г.), племянник и ученик французского астронома Жозефа-Жерома Лаланда. ; шотландский астроном Джон Ламберт, работавший в Мюнхенской обсерватории в 1845 и 1846 годах; и Джеймс Чаллис (4 и 12 августа 1846 г.). [37]
Ссылки [ править ]
- ^ Мертон, Роберт К. (декабрь 1963 г.). «Сопротивление систематическому изучению многочисленных открытий в науке». Европейский журнал социологии . 4 (2): 237–282. дои : 10.1017/S0003975600000801 . JSTOR 23998345 . S2CID 145650007 . Перепечатано в: Мертон, Роберт К. (15 сентября 1996 г.). О социальной структуре и науке . Издательство Чикагского университета. стр. 305–. ISBN 978-0-226-52070-4 .
- ^ Мертон, Роберт К. (1973). Социология науки: теоретические и эмпирические исследования . Издательство Чикагского университета. п. 371. ИСБН 978-0-226-52092-6 .
- ^ А. Руперт Холл, Философы на войне , Нью-Йорк, издательство Кембриджского университета, 1980.
- ^ Роберт К. Мертон , «Одиночные и множественные числа в научных открытиях: глава социологии науки», Proceedings of the American Philosophical Society , 105: 470–86, 1961. Перепечатано в Роберте К. Мертоне , Социология науки: Теоретические и эмпирические исследования , Чикаго, University of Chicago Press, 1973, стр. 343–70.
- ^ Роберт К. Мертон , О социальной структуре и науке , с. 307.
- ^ Болеслав Прус , Об открытиях и изобретениях публичная лекция : , прочитанная 23 марта 1873 года Александром Гловацким [Болеслав Прус], принятая [российской] цензурой (Варшава, 21 апреля 1873 г.), Варшава, Напечатано Ф. Крокошинской, 1873 г., стр. 12.
- ^ Оуэн Джинджерич , «Был ли Коперник в долгу перед Аристархом?» Журнал истории астрономии , вып. 16, нет. 1 (февраль 1985 г.), стр. 37–42. [1]
- ^ Дава Собел , Более совершенные небеса: как Коперник произвел революцию в космосе , Нью-Йорк, Walker & Company, 2011, ISBN 978-0-8027-1793-1 , стр. 18–19, 179–82.
- ^ «Коперник, кажется, составил некоторые заметки [о вытеснении хороших монет из обращения обесцененными монетами], когда он был в Ольштыне в 1519 году. Он положил их в основу отчета по этому вопросу, написанного на немецком языке, который он представил на прусский сейм, состоявшийся в 1522 году в Грудзёндзе ... Позже он составил исправленную и расширенную версию своего небольшого трактата, на этот раз на латыни, и изложил общую теорию денег для представления сейму 1528 года». Ангус Армитидж, Мир Коперника , 1951, с. 91.
- ^ Аристофан. «Лягушки» . Викисклад . Проверено 19 апреля 2013 г.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Каппи, Альберто (1994). «Физическая космология Эдгара Аллана По». Ежеквартальный журнал Королевского астрономического общества . 35 : 177–192. Бибкод : 1994QJRAS..35..177C .
- ^ * Ромбек, Терри (22 января 2005 г.). «Переиздание малоизвестной научной книги По» . Лоуренс Журнал-Мир и новости .
- ^ Мэрилинн Робинсон , «Об Эдгаре Аллане По», The New York Review of Books , vol. LXII, нет. 2 (5 февраля 2015 г.), стр. 4, 6.
- ^ Ромм, Джеймс (3 февраля 1994 г.), «Новый предшественник континентального дрейфа», Nature , 367 (6462): 407–408, Бибкод : 1994Natur.367..407R , doi : 10.1038/367407a0 , S2CID 4281585 .
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Шмелинг, Харро (2004). «Геодинамика» (PDF) (на немецком языке). Франкфуртский университет.
- ^ Уоллес, Альфред Рассел (1889), «12» , Дарвинизм… , Макмиллан, с. 341
- ^ Лайель, Чарльз (1872), Принципы геологии ... (11-е изд.), Джон Мюррей, стр. 258
- ^ Коксворси, Франклин (1924). Электрическое состояние; Или: Как и где была создана наша Земля . Дж. С. Филлипс . Проверено 6 декабря 2014 г.
- ^ Пикеринг, WH (1907), «Место происхождения Луны – проблемы вулканов», Popular Astronomy , 15 : 274–287, Бибкод : 1907PA.....15..274P ,
- ^ Берсли Тейлор, Фрэнк (3 июня 1910 г.). «Отношение третичного горного пояса к происхождению плана Земли» . Бюллетень Геологического общества Америки . 21 (1): 179–226. Бибкод : 1910GSAB...21..179T . дои : 10.1130/GSAB-21-179 .
- ^ Вегенер, Альфред (6 января 1912 г.), «Формирование крупных форм земной коры (континентов и океанов) на геофизической основе» (PDF) , «Географические уведомления Петерманна» , 63 : 185–195, 253–256, 305–309, заархивировано из оригинала (PDF) 4 октября 2011 г.
- ^ Эдуард Зюсс, Лицо Земли, том. 1 (Лейпциг, (Германия): Г. Фрейтаг, 1885), стр. 768. Со с. 768: «Мы называем ее Землей Гондваны в честь общей древней флоры Гондваны…» (Мы называем ее Землей Гондваны в честь общей древней флоры Гондваны…)
- ^ Зюсс, Эдвард (март 1893 г.). «Постоянны ли глубины океана?» . Естественные науки: ежемесячный обзор научного прогресса . 2 : 180–187 – через Google Книги.
Этот океан мы обозначаем именем «Тетис» в честь сестры и супруги Океана. Последним преемником Тефийского моря является нынешнее Средиземное море.
- ^ Перри, Джон (1895). «О возрасте Земли» . Природа . 51 : 224–227, 341–342, 582–585 – через Hathi Trust.
- ^ Роджер Пенроуз , Дорога к реальности , Vintage Books, 2005, с. 103.
- ^ Томас С. Кун , Структура научных революций , Чикаго, Издательство Чикагского университета, 1996, стр. 17.
- ^ Владимир Д. Шильцев, «19 ноября 1771 года: Рождение Михаила Ломоносова, первого современного учёного в России», Новости APS [Американского физического общества] , ноябрь 2011 г. (том 20, № 10) [2] .
- ^ Анируд, «10 основных вкладов Антуана Лавуазье», 17 октября 2017 г. [3] .
- ^ «МИХАИЛ СЕНДИВОГИЙ, РОЗЕНКРОЙЦЕН И ОТЕЦ ИССЛЕДОВАНИЯ КИСЛОРОДА» (PDF) .
- ^ Алан Эллис, «Черные дыры. Часть 1. История», Эдинбургское астрономическое общество, журнал 39, 1999 г. Архивировано 6 октября 2017 г. в Wayback Machine . Описание теории черных дыр Мичелла.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Стивен Хокинг , Краткая история времени , Bantam, 1996, стр. 43–45.
- ^ «Основное понимание Хонга такое же, как и у Мальтуса». Wm Теодор де Бари , Источники восточноазиатской традиции , том. 2: Современный период , Нью-Йорк, издательство Колумбийского университета, 2008, с. 85.
- ^ Роджер Пенроуз , Дорога к реальности , Vintage Books, 2005, с. 81.
- ^ Гаусс, Карл Фридрих , «Наследие: Theoria interpolationis Methodo nova Tractata», Сочинения, Том 3 , Геттинген, Королевское общество наук, 1866, стр. 265–327.
- ^ Хайдеман, М.Т., Д.Х. Джонсон и К.С. Буррус, «Гаусс и история быстрого преобразования Фурье», Архив истории точных наук , том. 34, нет. 3 (1985), стр. 265–277.
- ^ Холлидей и др. , Физика , вып. 2, 2002, с. 775.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Приямвада Натараджан , «В поисках планеты X» (обзор Дейла П. Круикшанка и Уильяма Шихана, «Открытие Плутона: исследование на краю Солнечной системы» , University of Arizona Press, 475 стр.; Алан Стерн и Дэвид Гринспун , «В погоне за новым») . Горизонты : Внутри эпической первой миссии на Плутон , Пикадор, 295 стр.; и Адам Мортон , Должны ли мы колонизировать другие планеты , Политика, 122 стр.), The New York Review of Books , vol. LXVI, нет. 16 (24 октября 2019 г.), стр. 39–41. (стр. 39.)
- ^ «18 августа 1868 года: гелий обнаружен во время полного солнечного затмения», https://www.wired.com/thisdayintech/2009/08/dayintech_0818/
- ^ Болеслав Прус , Об открытиях и изобретениях: публичная лекция, прочитанная 23 марта 1873 года Александром Гловацким [Болеслав Прус] , принятая [российской] цензурой (Варшава, 21 апреля 1873 г.), Варшава, Напечатано Ф. Крокошинской, 1873 г., [4] , с. 13.
- ^ Кристофер Каспарек , обзор Роберта Олби , Путь к двойной спирали , в Zagadnienia naukoznawstwa [Логология, или наука о науке], Варшава, Польская академия наук , том. 14, нет. 3 (1978), стр. 461–63.
- ^ Уилкинсон, Алек , «Освещение «полной тьмы» мозга» (обзор книги Бенджамина Эрлиха, « Мозг в поисках самого себя: Сантьяго Рамон-и-Кахал и история нейрона» , Фаррар, Штраус и Жиру, 2023, 447 стр.; и Тимоти Дж. Йоргенсен, «Искра: жизнь электричества и электричество жизни» , Princeton University Press, 2021, 436 стр.), The New York Review of Books , vol. ЛХХ, нет. 2 (9 февраля 2023 г.), стр. 32, 34–35. (информация цитируется на стр. 32 и 34.)
- ^ Мори Кляйн, Глава 9: «Коровья птица, плаггер и мечтатель», Создатели энергии: пар, электричество и люди, которые изобрели современную Америку , Bloomsbury Publishing USA, 2010.
- ^ Кеннет Э. Хендриксон III, Энциклопедия промышленной революции в мировой истории , том 3, Rowman & Littlefield, 2014, стр. 564.
- ^ Айзек Азимов , Биографическая энциклопедия науки и технологий Азимова , стр. 933.
- ^ Н. Е. Коллиндж, Законы индоевропейского языка , стр. 149–52.
- ^ Коллиндж, штат Невада (1 января 1985 г.). Законы индоевропейцев . Издательство Джона Бенджамина. ISBN 978-9027235305 .
- ^ Скальски, Дж. Х.; Куч, Дж. (апрель 2006 г.). «Польская нить в истории физиологии кровообращения» . Журнал физиологии и фармакологии . 57 (Приложение 1): 5–41. ПМИД 16766800 .
- ^ Ямасима, Т. (май 2003 г.). «Джокити Такамине (1854–1922), химик-самурай, и его работа над адреналином». Журнал медицинской биографии . 11 (2): 95–102. дои : 10.1177/096777200301100211 . ПМИД 12717538 . S2CID 32540165 .
- ^ Беннетт, MR (июнь 1999 г.). «Сто лет адреналина: открытие ауторецепторов». Клинические вегетативные исследования . 9 (3): 145–59. дои : 10.1007/BF02281628 . ПМИД 10454061 . S2CID 20999106 .
- ^ «Если бы Беккерель... не [в 1896 году] не представил свое открытие Академии наук на следующий день после его открытия, заслуга открытия радиоактивности и даже Нобелевская премия достались бы Сильванусу Томпсону ». Роберт Уильям Рид, Мария Кюри , Нью-Йорк, Новая американская библиотека, 1974, ISBN 0-00-211539-5 , стр. 64–65.
- ^ « Мария Кюри ... проиграла в гонке, чтобы рассказать о своем открытии, что торий испускает лучи так же, как уран. Неизвестный ей немец Герхард Карл Шмидт опубликовал свое открытие в Берлине двумя месяцами ранее. " Роберт Уильям Рид, Мария Кюри , Нью-Йорк, Новая американская библиотека, 1974, ISBN 0-00-211539-5 , с. 65.
- ^ Барбара Голдсмит, Одержимый гений: Внутренний мир Марии Кюри , Нью-Йорк, WW Norton, 2005, ISBN 0-393-05137-4 , с. 166.
- ^ Jump up to: Перейти обратно: а б Смолуховский М. (1906). «К кинетической теории броуновского движения и подвески» . Анналы физики (на немецком языке). 326 (14): 756–780. Бибкод : 1906АнП...326..756В . дои : 10.1002/andp.19063261405 .
- ^ Сазерленд, Уильям (1 июня 1905 г.). «LXXV. Динамическая теория диффузии неэлектролитов и молекулярной массы альбумина» . Философский журнал . Серия 6. 9 (54): 781–785. дои : 10.1080/14786440509463331 .
- ^ « Уравнение Стокса-Эйнштейна-Сазерленда», П. Хэнги» (PDF) .
- ^ Эйнштейн, А. (1905). «О движении частиц, взвешенных в покоящихся жидкостях, требуемых молекулярно-кинетической теорией теплоты» . Анналы физики (на немецком языке). 322 (8): 549–560. Бибкод : 1905АнП...322..549Е . дои : 10.1002/andp.19053220806 .
- ^ Браш, Стивен Г. (июнь 1978 г.). «Нетти М. Стивенс и открытие определения пола с помощью хромосом». Исида . 69 (2): 162–172. дои : 10.1086/352001 . JSTOR 230427 . ПМИД 389882 . S2CID 1919033 .
- ^ «Закон фотохимической эквивалентности» . Британская онлайн-энциклопедия . Проверено 7 ноября 2009 г.
- ^ Владислав Козачук , Загадка: Как немецкий машинный шифр был взломан и как он был прочитан союзниками во Второй мировой войне , отредактированный и переведенный Кристофером Каспареком , Фредерик, Мэриленд, Университетские публикации Америки, 1984, ISBN 0-89093-547-5 , с. 27.
- ^ Брайан Грин , «Почему он [Альберт Эйнштейн] важен: плоды одной цивилизации, сформировавшей разум, больше, чем кажется возможным», Scientific American , vol. 313, нет. 3 (сентябрь 2015 г.), стр. 36–37.
- ^ «Представлена теория большого взрыва – 1927 год» . Научная одиссея . ВГБХ . Проверено 31 июля 2014 г.
- ^ Ромбек, Терри (22 января 2005 г.). «Переиздание малоизвестной научной книги По» . Лоуренс Журнал-Мир и новости .
- ^ Робинсон, Мэрилин , «Об Эдгаре Аллане По», The New York Review of Books , vol. LXII, нет. 2 (5 февраля 2015 г.), стр. 4, 6.
- ^ М.Дж. О'Дауд, Э.Э. Филипп, История акушерства и гинекологии , Лондон, Издательская группа Парфенона, 1994, стр. 547.
- ^ Ооиси, В. (1926) Raporto de la Aerologia Observatorio de Tateno (на эсперанто). Отчет Аэрологической обсерватории 1, Центральная метеорологическая обсерватория, Япония, 213 страниц.
- ^ Льюис, Джон М. (2003). «Наблюдение Оиси: взгляд в контексте открытия реактивных течений» . Бюллетень Американского метеорологического общества . 84 (3): 357–369. Бибкод : 2003BAMS...84..357L . дои : 10.1175/BAMS-84-3-357 .
- ^ Acepilots.com. Уайли Пост. Проверено 8 мая 2008 г.
- ^ «Основы погоды – струйные течения» . Архивировано из оригинала 29 августа 2006 года . Проверено 8 мая 2009 г.
- ^ «Когда реактивное течение было ветром войны» . Архивировано из оригинала 29 января 2016 года . Проверено 9 декабря 2018 г.
- ^ Эгглтон, Филип; Эгглтон, Грейс Палмер (1927). «Неорганический фосфат и лабильная форма органического фосфата в икроножной мышце лягушки» . Биохимический журнал . 21 (1): 190–195. дои : 10.1042/bj0210190 . ПМЦ 1251888 . ПМИД 16743804 .
- ^ Фиске, Сайрус Х.; Суббароу, Йеллапрагада (1927). «Природа« неорганического фосфата »в произвольных мышцах». Наука . 65 (1686): 401–403. Бибкод : 1927Sci....65..401F . дои : 10.1126/science.65.1686.401 . ПМИД 17807679 .
- ^ Фрэнк, Клоуз (22 января 2009 г.). Антиматерия . Издательство Оксфордского университета. стр. 50–52. ISBN 978-0-19-955016-6 .
- ^ Стивен Хокинг , Краткая история времени , Bantam Press, 1996, стр. 88.
- ^ Мирский А.Е.; Полинг, Лайнус (1936). «О строении нативных, денатурированных и коагулированных белков» . ПНАС . 22 (7): 439–447. Бибкод : 1936ПНАС...22..439М . дои : 10.1073/pnas.22.7.439 . ПМЦ 1076802 . ПМИД 16577722 .
- ^ Ву, Сянь (1931). «Исследования по денатурации белков XIII. Теория денатурации (переиздание)». Китайский журнал физиологии . Достижения в химии белков. 46 : 6–26. дои : 10.1016/S0065-3233(08)60330-7 . ISBN 9780120342464 .
- ^ Эдсолл, Джон (1995). «Сянь Ву и первая теория денатурации белка (1931)». Достижения в химии белков, том 46 . Том. 46. стр. 1–5. дои : 10.1016/S0065-3233(08)60329-0 . ISBN 978-0-12-034246-4 .
- ^ См. «библиографические примечания» в конце главы 7 в книге Хопкрофт и Ульман, «Введение в автоматы, языки и вычисления» , Аддисон-Уэсли, 1979.
- ^ Ралстон, Энтони; Мик, Кристофер, ред. (1976), Энциклопедия компьютерных наук (2-е изд.), Petrocelli/Charter, стр. 488–489, ISBN 978-0-88405-321-7
- ^ Кэмпбелл-Келли, Мартин; Эспрей, Уильям (1996), Компьютер: история информационной машины , Нью-Йорк: Basic Books , стр. 84, ISBN 978-0-465-02989-1 .
- ^ Джейн Смайли , Человек, который изобрел компьютер: Биография Джона Атанасова, пионера цифровых технологий , 2010.
- ^ Джек Мурта, «Эта неожиданная закономерность чисел повсюду: любопытное математическое явление, называемое законом Бенфорда, управляет числами вокруг нас», Scientific American , vol. 329, нет. 5 (декабрь 2023 г.), стр. 82–83.
- ^ Ричард Роудс , Создание атомной бомбы , Нью-Йорк, Саймон и Шустер, 1986, ISBN 0-671-44133-7 , с. 27.
- ^ Веб-сайт Ирвина Абрамса , [5]
- ^ Тройер, Джеймс (2001). «В начале: многократное открытие первых гормональных гербицидов». Наука о сорняках . 49 (2): 290–297. doi : 10.1614/0043-1745(2001)049[0290:ITBTMD]2.0.CO;2 . S2CID 85637273 .
- ^ «Изменения и повороты в развитии транзистора» . Институт инженеров по электротехнике и электронике, Inc. Архивировано из оригинала 8 января 2015 года . Проверено 8 июля 2015 г.
- ^ «1948 – Европейское изобретение транзистора» . Музей истории компьютеров.
- ^ «Нобелевская премия по физике 1956 года» . NobelPrize.org .
- ^ Фестингер, Леон (1949). «Анализ социограмм с использованием матричной алгебры». Человеческие отношения . 2 (2): 153–158. дои : 10.1177/001872674900200205 . S2CID 143609308 .
- ^ Люс, Р. Дункан; Перри, Альберт Д. (1949). «Метод матричного анализа групповой структуры». Психометрика . 14 (2): 95–116. дои : 10.1007/BF02289146 . hdl : 10.1007/BF02289146 . ПМИД 18152948 . S2CID 16186758 .
- ^ «Страница предыстории и теории установки ядерного магнитного резонанса» . Аналитический центр Марка Уэйнрайта – Университет Южного Уэльса в Сиднее. 9 декабря 2011 года. Архивировано из оригинала 27 января 2014 года . Проверено 9 февраля 2014 г.
- ^ Чип, который построил Джек , ок. 2008, HTML, Texas Instruments, получено 29 мая 2008 г.
- ^ Кристоф Лекюйер, Создание Кремниевой долины: инновации и рост высоких технологий, 1930–1970 , MIT Press, 2006, ISBN 0-262-12281-2 , с. 129.
- ↑ Nobel Web AB, 10 октября 2000 г. Нобелевская премия по физике 2000 г. , получено 29 мая 2008 г.
- ^ Голуб, Г.; Улиг, Ф. (8 июня 2009 г.). «QR-алгоритм: 50 лет спустя, его создание Джоном Фрэнсисом и Верой Кублановской и последующие разработки». Журнал IMA численного анализа . 29 (3): 467–485. дои : 10.1093/imanum/drp012 . ISSN 0272-4979 . S2CID 119892206 .
- ^ Донгарра, Дж.; Салливан, Ф. (январь 2000 г.). «Введение приглашенных редакторов: 10 лучших алгоритмов». Вычисления в науке и технике . 2 (1): 22–23. Бибкод : 2000CSE.....2a..22D . дои : 10.1109/MCISE.2000.814652 .
- ^ См. главу 1.6 в первом издании книги Ли и Витани, «Введение в колмогоровскую сложность и ее приложения », где цитируется Чайтин (1975): «это определение [колмогоровской сложности] было независимо предложено около 1965 года А. Н. Колмогоровым и мной... И Колмогоров, и я тогда не знали о соответствующих предложениях, сделанных в 1960 году Рэем Соломоновым».
- ^ Ахвенниеми, Эско; Акбашев Андрей Р.; Али, Сайма; Бечелани, Михаил; Бердова, Мария; Бояджиев, Стефан; Кэмерон, Дэвид С.; Чен, Ронг; Чубаров Михаил (16 декабря 2016 г.). «Обзорная статья: Список рекомендуемых к прочтению ранних публикаций по осаждению атомных слоев — результат «Виртуального проекта по истории ALD» » . Журнал вакуумной науки и технологий A: Вакуум, поверхности и пленки . 35 (1): 010801. Бибкод : 2017JVSTA..35a0801A . дои : 10.1116/1.4971389 . ISSN 0734-2101 .
- ^ Пуурунен, Риикка Л. (1 декабря 2014 г.). «Краткая история осаждения атомных слоев: эпитаксия атомного слоя Туомо Сунтола» . Химическое осаждение из паровой фазы . 20 (10–11–12): 332–344. дои : 10.1002/cvde.201402012 . ISSN 1521-3862 .
- ^ Малыгин Анатолий А.; Дрозд Виктор Евгеньевич; Малков Анатолий А.; Смирнов, Владимир М. (1 декабря 2015 г.). «От «рамочной» гипотезы В.Б. Алесковского к методу молекулярного наслоения/осаждения атомных слоев». Химическое осаждение из паровой фазы . 21 (10–11–12): 216–240. дои : 10.1002/cvde.201502013 . ISSN 1521-3862 .
- ^ Хайрцлер, Джеймс Р.; Ле Пишон, Ксавье; Барон, Дж. Грегори (1966). «Магнитные аномалии над хребтом Рейкьянес». Глубоководные исследования . 13 (3): 427–32. Бибкод : 1966DSRA...13..427H . дои : 10.1016/0011-7471(66)91078-3 .
- ^ Цитирования в статье « Проводящие полимеры ».
- ^ Шон Кэррол, Частица на краю Вселенной: Охота на Хиггса и открытие нового мира , Даттон, 2012, стр.228. [6]
- ^ Мигдал, А.А. ; Поляков А.М. (июль 1966 г.). «Спонтанное нарушение симметрии сильного взаимодействия и отсутствие безмассовых частиц» (PDF) . ЖЭТФ . 51 : 135. Архивировано из оригинала (PDF) 3 декабря 2013 года. (Английский перевод: Советский физический ЖЭТФ , том 24, стр. 1, январь 1967 г.)
- ^ Наварро, Гонсало (2001). «Экскурсия по приблизительному сопоставлению строк» (PDF) . Обзоры вычислительной техники ACM . 33 (1): 31–88. CiteSeerX 10.1.1.452.6317 . дои : 10.1145/375360.375365 . S2CID 207551224 .
- ^ Джошуа Ротман, «Правила игры: как на самом деле работает наука?» (обзор Майкла Стревенса, «Машина знаний: как иррациональность создала современную науку» , Ливерайт), The New Yorker , 5 октября 2020 г., стр. 67–71. (стр. 68.)
- ^ См. Гари и Джонсон, Компьютеры и несговорчивость , с. 119.
См. также обзорную статью Трахтенброта (см. «Внешние ссылки»).
Левин эмигрировал в США в 1978 году. - ^ DJ Гросс, Ф. Вильчек, Ультрафиолетовое поведение неабейлановых калибровочных теорий. Архивировано 5 июля 2008 г. в Wayback Machine , Physical Review Letters 30 (1973) 1343–1346;HD Политцер, Надежные пертурбативные результаты для сильных взаимодействий. Архивировано 30 июня 2019 г. в Wayback Machine , Physical Review Letters 30 (1973) 1346–1349.
- ^ Исраэль Розенфилд и [Двард Зифф, « Эпигенетика : Эволюционная революция», The New York Review of Books , vol. LXV, нет. 10 (7 июня 2018 г.), стр. 36,38.
- ^ Эндо, Акира; Курода, М.; Цуджита, Ю. (1976). «ML-236A, ML-236B и ML-236C, новые ингибиторы холестерогенеза, продуцируемые Penicillium citrinium» . Журнал антибиотиков . 29 (12): 1346–8. дои : 10.7164/антибиотики.29.1346 . ПМИД 1010803 .
- ^ Браун, Алиан Г.; Смейл, Терри С.; Кинг, Тревор Дж.; Хазенкамп, Райнер; Томпсон, Рональд Х. (1976). «Кристаллическая и молекулярная структура компактина, нового противогрибкового метаболита Penicillium brevicompactum». Дж. Хим. Соц. Перкин Транс . 1 (11): 1165–1170. дои : 10.1039/P19760001165 . ПМИД 945291 .
- ^ Альварес, LW; Альварес, В; Асаро, Ф; Мишель, Х.В. (1980). «Внеземная причина мел-третичного вымирания» (PDF) . Наука. 208 (4448): 1095–1108. Бибкод: 1980Sci...208.1095A. doi:10.1126/science.208.4448.1095. ПМИД 17783054 . S2CID 16017767.
- ^ Питер Браннен, «Худшие времена на Земле: массовые вымирания предупреждают нас о будущем жизни на этой планете», Scientific American , vol. 323, нет. 3 (сентябрь 2020 г.), стр. 74–81. (Ссылка на независимое открытие Смита-Хертогена приведена на стр. 80.)
- ^ Галло, Колорадо; Зарин, ПС; Гельманн, Е.П.; Роберт-Гурофф, М.; Ричардсон, Э.; Кальянараман, В.С.; Манн, Д.; Сидху, Грузия; Шталь, RE; Золла-Пазнер, С.; Лейбович, Дж.; Попович, М. (1983). «Выделение вируса Т-клеточного лейкоза человека при синдроме приобретенного иммунодефицита (СПИД)». Наука . 220 (4599): 865–867. Бибкод : 1983Sci...220..865G . дои : 10.1126/science.6601823 . ПМИД 6601823 .
- ^ Барре-Синусси, Ф.; Черманн, Дж. К.; Рей, Ф.; Нугейре, Монтана; Шамаре, С.; Груст, Дж.; Доге, К.; Экслер-Блин, К.; Везине-Брюн, Ф.; Рузиу, К.; Розенбаум, В.; Монтанье, Л. (1983). «Выделение Т-лимфотропного ретровируса от пациента с риском развития синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД)». Наука . 220 (4599): 868–871. Бибкод : 1983Sci...220..868B . дои : 10.1126/science.6189183 . ПМИД 6189183 . S2CID 390173 .
- ^ «Нобелевская премия по физиологии и медицине 2008 года — пресс-релиз» . www.nobelprize.org . Проверено 28 января 2018 г.
- ^ Леви, Дж.А.; и др. (1984). «Выделение лимфоцитопатических ретровирусов от больных СПИДом из Сан-Франциско». Наука . 225 (4664): 840–842. Бибкод : 1984Sci...225..840L . дои : 10.1126/science.6206563 . ПМИД 6206563 .
- ^ Леви, Дж.А.; Каминский, Л.С.; Морроу, WJ; Штаймер, К.; Люцив, П.; Дина, Д.; Хокси, Дж.; Осиро, Л. (1985). «Инфекция ретровирусом, связанная с синдромом приобретенного иммунодефицита». Анналы внутренней медицины . 103 (5): 694–699. дои : 10.7326/0003-4819-103-5-694 . ПМИД 2996401 .
- ^ Тим Фолджер , «Квантовый взлом: квантовые компьютеры сделают сегодняшние криптографические методы устаревшими. Что произойдет потом?» Научный американец , том. 314, нет. 2 (февраль 2016 г.), стр. 50, 53.
- ^ Дэвид Х. Леви , «Моя жизнь как охотника за кометами: необходимость пройти французский тест, прежде всего, стимулировала полвека космических расследований», Scientific American , vol. 314, нет. 2 (февраль 2016 г.), стр. 70–71.
- ↑ См . EATCS о премии Гёделя 1995 г. Архивировано 4 августа 2007 г. в Wayback Machine .
- ^ Кристофер Каспарек , «Психиатрия и особые интересы», The Psychiatric Times , февраль 1991 г., стр. 6.
- ^ Ван Ос и др., NRC Handelsblad, 2015, давайте забудем диагноз шизофрении http://www.nrc.nl/handelsblad/2015/03/07/laten-we-de-diagnose-schizophrenie-vergeten-1472619
- ^ Имбенс, Гвидо В.; Ангрист, Джошуа Д. (1994). «Идентификация и оценка местных средних эффектов лечения» . Эконометрика . 62 (2): 467–475. дои : 10.2307/2951620 . ISSN 0012-9682 . JSTOR 2951620 .
- ^ Бейкер, Стюарт Г.; Линдеман, Карен С. (15 ноября 1994 г.). «Дизайн парной доступности: предложение по оценке эпидуральной аналгезии во время родов» . Статистика в медицине . 13 (21): 2269–2278. дои : 10.1002/сим.4780132108 . ISSN 0277-6715 . ПМИД 7846425 .
- ^ Бейкер, Стюарт Г.; Линдеман, Карен С. (2 апреля 2024 г.). «Множественные открытия в причинно-следственной связи: ПОЗДНО для вечеринки» . ШАНС . 37 (2): 21–25. дои : 10.1080/09332480.2024.2348956 . ISSN 0933-2480 .
- ^ Паал, Г.; Хорват, И.; Лукач, Б. (1992). «Инфляция и компактификация из-за красных смещений Галактики?». Астрофизика и космическая наука . 191 (1): 107–124. Бибкод : 1992Ap&SS.191..107P . дои : 10.1007/BF00644200 . S2CID 116951785 .
- ^ Ричард Панек , «Космический сюрприз: ученые открыли темную энергию 25 лет назад. Они все еще пытаются выяснить, что это такое», Scientific American , vol. 329, № 5 (декабрь 2023 г.), стр. 62–71.
- ↑ Что касается его « космологической постоянной », «Эйнштейн… допустил дважды ошибку: введя космологическую постоянную по неправильной причине [для поддержания статичной Вселенной до появления теории Большого взрыва ] и снова выбросив ее вместо этого». изучения его последствий [включая ускоряющуюся Вселенную ]». Лоуренс М. Краусс , «Что Эйнштейн ошибся: космология», Scientific American , vol. 313, нет. 3 (сентябрь 2015 г.), с. 55.
- ^ Рандерсон, Джеймс; Сэмпл, Ян (6 октября 2015 г.). «Каджита и Макдональд получили Нобелевскую премию по физике за работы по нейтрино» . Хранитель . Проверено 6 октября 2015 г.
- ^ Джером Гррупман , «Тело наносит ответный удар» (обзор книги Мэтта Рихтеля , «Элегантная защита: выдающаяся новая наука об иммунной системе: история четырех жизней» , Уильям Морроу, 425 стр.; и Дэниел М. Дэвис , «Прекрасное») . Лечение: революция в иммунологии и ее значение для вашего здоровья , University of Chicago Press, 260 стр.), The New York Review of Books , vol. LXVI, нет. 5 (21 марта 2019 г.), стр. 22–24.
- ^ Форд, Кевин; Грин, Бен; Конягин, Сергей; Тао, Теренс (2016). «Большие промежутки между последовательными простыми числами». Анналы математики . 183 (3): 935–974. arXiv : 1408.4505 . дои : 10.4007/анналы.2016.183.3.4 . S2CID 16336889 .
- ^ Мейнард, Джеймс (21 августа 2014 г.). «Большие промежутки между простыми числами». arXiv : 1408.5110 [ math.NT ].
- ^ [7] Пресс-релиз: Нобелевская премия по физике 2020.
- ^ Коэн, Дж. (4 июня 2018 г.). «Получая престижную премию, затмеваемый исследователь CRISPR оказывается в центре внимания» . Наука . Проверено 2 мая 2020 г.
- ^ «Литовские учёные не получили Нобелевскую премию, несмотря на открытие той же технологии» . LRT.lt. 8 октября 2020 г.
- ^ «Сюрприз! Это Нобелевская премия», журнал UCSF , зима 2022 г., стр. 28–29.
- ^ Кейси Сеп , «Совершенствующий: новая биография Томаса Эдисона пересматривает наше понимание гениальности изобретателя», The New Yorker , 28 октября 2019 г., стр. 72–77. (стр. 76.) Кейси Сеп ссылается на Роберта К. Мертона концепцию множественных открытий , добавляя: «Проблемы века привлекают тех, кто решает проблемы века, все из которых работают более или менее в рамках одних и тех же ограничений и воспользоваться теми же существующими теориями и технологиями». (стр. 76.)
Библиография [ править ]
- Армитидж, Ангус (1951). Мир Коперника . Нью-Йорк: Книги наставников.
- Айзек Азимов , Биографическая энциклопедия науки и техники Азимова , второе исправленное издание, Нью-Йорк, Doubleday, 1982.
- Каппи, Альберто (1994). «Физическая космология Эдгара Аллана По». Ежеквартальный журнал Королевского астрономического общества . 35 : 177–192. Бибкод : 1994QJRAS..35..177C .
- Коллиндж, штат Невада (1985). Законы индоевропейцев . Амстердам : Джон Бенджаминс. ISBN 978-0-915027-75-0 . (США), (Европа).
- Тим Фолджер , «Квантовый взлом: квантовые компьютеры сделают современные криптографические методы устаревшими. Что произойдет потом?» Научный американец , том. 314, нет. 2 (февраль 2016 г.), стр. 48–55.
- Гэри, Майкл Р .; Джонсон, Дэвид С. (1979). Компьютеры и трудноразрешимые проблемы: Руководство по теории NP-полноты . У. Х. Фриман. ISBN 978-0-7167-1045-5 .
- Оуэн Джинджерич , «Был ли Коперник в долгу перед Аристархом?» Журнал истории астрономии , вып. 16, нет. 1 (февраль 1985 г.), стр. 37–42. 1985JHA....16...37G Страница 37
- Брайан Грин , «Почему он [Альберт Эйнштейн] важен: плоды единой цивилизации, сформировавшей разум, больше, чем кажется возможным», Scientific American , vol. 313, нет. 3 (сентябрь 2015 г.), стр. 34–37.
- А. Руперт Холл, Философы на войне , Нью-Йорк, издательство Кембриджского университета, 1980.
- Лоуренс М. Краусс , «Что Эйнштейн ошибся: космология (все совершают ошибки. Но ошибки легендарного физика особенно поучительны)», Scientific American , vol. 313, нет. 3 (сентябрь 2015 г.), стр. 50–55.
- Дэвид Лэмб, Множественные открытия: модель научного прогресса , Амершам, Avebury Press, 1984.
- Дэвид Х. Леви , «Моя жизнь охотника за кометами: необходимость пройти французский тест, прежде всего, стимулировала полвека космических расследований», Scientific American , vol. 314, нет. 2 (февраль 2016 г.), стр. 70–71.
- Ли, Мин; Витаньи, Пол (1993). Введение в колмогоровскую сложность и ее приложения, 1-е изд . Нью-Йорк : Springer-Verlag. ISBN 978-0-387-94053-3 . (США), (Европа).
- Роберт К. Мертон , Социология науки: теоретические и эмпирические исследования , University of Chicago Press , 1973.
- Роберт К. Мертон , «О социальной структуре и науке» и с предисловием , под редакцией Петра Штомпки , University of Chicago Press , 1996.
- Джек Мурта, «Эта неожиданная закономерность чисел повсюду: любопытное математическое явление, называемое законом Бенфорда, управляет числами вокруг нас», Scientific American , vol. 329, нет. 5 (декабрь 2023 г.), стр. 82–83.
- Ортелий, Авраам (1596) [1570]. Thesaurus Geographicus (на латыни) (3-е изд.). Антверпен: Плантен. OCLC 214324616 . (Первое издание опубликовано в 1570 году, онлайн-издание 1587 года )
- Ричард Панек , «Космический сюрприз: ученые открыли темную энергию 25 лет назад. Они все еще пытаются выяснить, что это такое», Scientific American , vol. 329, № 5 (декабрь 2023 г.), стр. 62–71.
- Роберт Уильям Рид, Мария Кюри , Нью-Йорк, Новая американская библиотека, 1974, ISBN 0-00-211539-5 .
- Мэрилин Робинсон , «Об Эдгаре Аллане По», The New York Review of Books , vol. LXII, нет. 2 (5 февраля 2015 г.), стр. 4, 6.
- Ромбек, Терри (22 января 2005 г.). «Переиздание малоизвестной научной книги По» . Лоуренс Журнал-Мир и новости .
- Джошуа Ротман, «Правила игры: как на самом деле работает наука?» (обзор Майкла Стревенса, «Машина знаний: как иррациональность создала современную науку» , Ливерайт), The New Yorker , 5 октября 2020 г., стр. 67–71.
- Снайдер-Пеллегрини, Антонио (1858). Творение и его тайны раскрыты . Париж: Фрэнк и Денту. .
- Гарриет Цукерман , Научная элита: нобелевские лауреаты в США , Нью-Йорк, Free Press, 1977.
Внешние ссылки [ править ]
- Анналы инноваций: в воздухе: Кто сказал, что большие идеи редки? , Малкольм Гладуэлл, The New Yorker , 12 мая 2008 г.
- Техниум: одновременное изобретение , Кевин Келли, 9 мая 2008 г.
- Апперцепция: героическая теория научного развития в Wayback Machine (архивировано 12 мая 2008 г.), Питер Терни, 15 января 2007 г.
- Обзор российских подходов к алгоритмам перебора (перебора) , Б. А. Трахтенброт, в Annals of the History of Computing , 6 (4): 384–400, 1984.