Для целей данного списка изобретения считаются технологическими новинками, разработанными на территории Индии, поэтому они не включают иностранные технологии, которые Индия приобрела путем контактов или любого индийца по происхождению, живущего за рубежом и совершающего какие-либо прорывы за рубежом. Сюда также не входят технологии или открытия, разработанные в других местах и позже изобретенные отдельно в Индии, а также изобретения индийских эмигрантов в других местах. Изменения в незначительных концепциях дизайна или стиля, а также художественные новшества не фигурируют в списках.
Краситель индиго . Индиго, синий пигмент и краситель, использовался в Индии, которая также была первым крупным центром его производства и обработки. [2] Разновидность Индигофера тинктория была одомашнена в Индии. [2] Индиго, использовавшийся в качестве красителя, попал к грекам и римлянам по различным торговым путям и ценился как предмет роскоши. [2]
Выращивание джута . Джут выращивается в Индии с древних времен. [3] Необработанный джут экспортировали в западный мир , где из него делали веревки и веревки. [3] Индийская джутовая промышленность, в свою очередь, была модернизирована во время британского владычества в Индии. [3] Регион Бенгалии был крупным центром выращивания джута и оставался им до модернизации джутовой промышленности Индии в 1855 году, когда Калькутта стала центром обработки джута в Индии. [3]
Сахар – сахарный тростник родом из тропической Южной и Юго-Восточной Азии . [4] с различными видами, происходящими из Индии, а также S. edule и S. officinarum из Новой Гвинеи . [4] Процесс производства кристаллического сахара из сахарного тростника в Индии относится, по крайней мере, к началу нашей эры, когда греческие и римские авторы I века нашей эры писали об индийском сахаре. [5] [6] Вскоре этот процесс был перенесен в Китай вместе с путешествующими буддийскими монахами. [7] Китайские документы подтверждают по крайней мере две миссии в Индию, начатые в 647 году нашей эры, для получения технологии переработки сахара. [8] Каждая миссия возвращалась с результатами по переработке сахара. [8]
Строительство, гражданское строительство и архитектура
Степвелл . Хотя ранняя история ступенчатых колодцев плохо изучена, их вероятными предшественниками были водные сооружения в Западной Индии. [9] Три особенности ступенчатых колодцев на субконтиненте очевидны на одном конкретном участке, заброшенном к 2500 г. до н.э., который сочетает в себе бассейн для купания, ступени, ведущие к воде, и фигуры, имеющие определенное религиозное значение, в одну структуру. [9]
Ступа . Возникновение ступы можно проследить до Индии III века до нашей эры. [10] Его использовали как памятный памятник, связанный с хранением священных реликвий. [10] Архитектура ступ была принята в Юго-Восточной и Восточной Азии , где она превратилась в пагоду , буддийский памятник, используемый для хранения священных реликвий. [10]
Жилой университет – Наланда ( Nālandā , произносится [naːlən̪d̪aː] ) — известный махавихара ( буддийский монашеский университет) в древней Магадхе (современный Бихар ), восточная Индия . [11] [12] [13] Историки считают его первым в мире жилым университетом. [14] и среди величайших центров обучения в древнем мире, он был расположен недалеко от города Раджагриха (ныне Раджгир ) и примерно в 90 километрах (56 миль) к юго-востоку от Паталипутры (ныне Патна ) и действовал с 427 по 1197 год нашей эры. [15]
Чек/чек – существуют ранние свидетельства использования чеков/чеков. В Индии во времена Империи Маурьев (с 321 по 185 гг. до н. э.) использовался коммерческий инструмент под названием «Адеша», который представлял собой приказ банкиру, желавший, чтобы он выплатил деньги по векселю третьему лицу (теперь известный или именуемый «Оборотный инструмент»). [16]
Атья-патья . В эту разновидность игры играли еще в 100 году нашей эры, и, возможно, она была изобретена фермерами как способ отгонять птиц. Позже оно использовалось как форма военной подготовки в династии Чола в тесной связи с боевым искусством каларипаятту . [17]
Шахматы с завязанными глазами . Игры, запрещенные Буддой, включают вариант игры аштапада, в которую играют на воображаемых досках. Акасам астападам был вариантом аштапады, в который играли без доски, что буквально «астападам играло в небе». Корреспондент American Chess Bulletin считает, что это, вероятно, самое раннее литературное упоминание о варианте шахмат с завязанными глазами. [20]
Карром – игра карром зародилась в Индии . [21] Одна доска Карром со стеклянной поверхностью до сих пор хранится в одном из дворцов Патиалы, Индия . [22] Он стал очень популярен среди масс после Первой мировой войны . Соревнования государственного уровня проводились в разных штатах Индии в начале двадцатого века. Серьезные турниры по каррому, возможно, начались в Шри-Ланке в 1935 году, но к 1958 году и Индия, и Шри-Ланка сформировали официальные федерации клубов каррома, спонсирующие турниры и раздающие призы. [23]
Кабадди . Игра кабадди зародилась в Индии в доисторические времена. [36] Предложения о том, как она превратилась в современную форму, варьируются от упражнений по борьбе, военных учений и коллективной самообороны, но большинство авторитетов сходятся во мнении, что игра существовала в той или иной форме в Индии в период между 1500 и 400 годами до нашей эры. [36]
Каларипаятту . Одна из старейших форм боевых искусств в мире — Каларипаятту , которая возникла в юго-западном штате Керала в Индии. [37] Считается, что это старейшее из сохранившихся боевых искусств в Индии, история которого насчитывает более 3000 лет. [38]
Хо-хо . Это один из старейших вариантов тега в мире, в который играют еще в четвертом веке до нашей эры. [39]
Лудо - Пачизи зародился в Индии в VI веке. [40] Самым ранним свидетельством этой игры в Индии является изображение досок в пещерах Аджанты. [40] Вариант этой игры под названием «Людо» появился в Англии во времена британского владычества. [40]
Семь камней . Игра на индийском субконтиненте, также называемая питту, в которую играют в сельской местности, берет свое начало в цивилизации долины Инда. [42]
Змеи и лестницы – Вайкунта пали Змеи и лестницы зародились в Индии как игра, основанная на морали. [43] Во время британского правления в Индии эта игра проникла в Англию и в конечном итоге была представлена в Соединенных Штатах Америки пионером игр Милтоном Брэдли в 1943 году. [43]
Игра в костюмы : Кридапатрам — это ранняя игра в костюмы из раскрашенных тряпок, изобретенная в Древней Индии. Термин кридапатрам буквально означает «раскрашенные тряпки для игр». [44] [45] [46] [47] [48] Бумажные игральные карты впервые появились в Восточной Азии в 9 веке. [44] [49] Средневековая индийская игра ганджифа , или игральные карты, впервые упоминается в 16 веке. [50]
Настольный теннис . Было высказано предположение, что импровизированные версии игры были разработаны британскими военными в Индии примерно в 1860-х или 1870-х годах, которые привезли ее с собой. [51]
Ваджра-мушти - относится к борьбе, в которой кастет используется оружие, похожее на . Первое литературное упоминание о ваджра-мусти происходит из Манасолласы царя Чалукья Сомешвары III (1124–1138), хотя предполагалось, что он существовал еще с тех пор. как династия Маурья [52] [53]
Пуговица . Декоративные пуговицы, сделанные из морских ракушек , использовались в цивилизации долины Инда в декоративных целях к 2000 году до нашей эры. [54] На некоторых пуговицах вырезали геометрические фигуры и протыкали отверстия, чтобы их можно было прикрепить к одежде с помощью нити. [54] Ян Макнейл (1990) утверждает, что: «Фактически, пуговица первоначально использовалась скорее как украшение, чем как застежка, самая ранняя известная вещь была найдена в Мохенджо-Даро в долине Инда . Она сделана из изогнутой ракушки и примерно 5000 лет». [55]
Ситец – ситец возник на субконтиненте в 11 веке и нашел упоминание в индийской литературе писателем 12 века Хемачандрой. Он упомянул принты на ситцевой ткани, выполненные в виде лотоса. [56] К 15 в. индийские торговцы текстилем торговали ситцем с африканцами, ситцевые ткани из Гуджарата появились в Египте . [56] Торговля с Европой продолжалась с 17 века. [56] В Индии бязь зародилась в Кожикоде . [56]
Чесальные устройства - Историк науки Джозеф Нидхэм приписывает Индии изобретение смычковых инструментов, используемых в текстильной технологии. [57] Самые ранние свидетельства использования смычковых инструментов для чесания происходят из Индии (II век нашей эры). [57] Эти чесальные устройства, называемые каман и дхунаки, ослабляли текстуру волокна с помощью вибрирующей струны. [57]
Кашемир – кашемировое волокно, также известное как пашм или пашмина из -за его использования в шалях ручной работы в Кашмире, Индия . [58] Шерстяные шали, сделанные из шерсти в Кашмире, находящемся под управлением Индии, встречаются в письменных источниках между III веком до нашей эры и XI веком нашей эры. [59]
Чарха (Прялка): изобретена в Индии между 500 и 1000 годами нашей эры. [60]
Ситец . Ситец происходит от набивной цельнохлопчатобумажной ткани из бязи в Индии. [61] Само слово «ситец» происходит от слова на языке хинди चित्र् (chitr), что означает изображение. [61] [62]
Выращивание хлопка . Хлопок выращивали жители цивилизации долины Инда в 5-4 тысячелетиях до эры нашей . [63] Хлопчатобумажная промышленность Инда была хорошо развита, и некоторые методы, используемые при прядении и производстве хлопка, продолжали практиковаться до современной индустриализации Индии. [64] Задолго до нашей эры использование хлопчатобумажных тканей распространилось из Индии в Средиземноморье и за его пределы. [65]
Хлопкоочиститель с одним валком . В пещерах Аджанты в Индии есть свидетельства того, что хлопкоочиститель с одним валком использовался еще в V веке. [66] Этот хлопкоочиститель использовался в Индии до тех пор, пока не были введены инновации в виде джинов с ножным приводом. [67] Хлопкоочистительная машина была изобретена в Индии как механическое устройство, известное как чархи , более технически — «валок с деревянным червяком». В некоторых частях Индии это механическое устройство приводилось в движение силой воды. [57]
Палампуре - Палампуре (язык хинди) индийского происхождения. [70] был импортирован в западный мир — особенно в Англию и колониальную Америку — из Индии. [71] [72] В Англии 17-го века эти расписанные вручную хлопчатобумажные ткани повлияли на дизайн работ местных жителей. [71] Суда из Индии также доставили палампора в колониальную Америку, где его использовали при выстегивании . [72]
Молитвенные флажки . Буддийские сутры , написанные на ткани в Индии, были переданы в другие регионы мира. [73] Эти сутры, написанные на знаменах, послужили источником молитвенных флажков. [73] Легенда приписывает происхождение молитвенного флага Будде Шакьямуни , чьи молитвы были написаны на боевых флагах, используемых дэвами против своих противников, асуров . [74] Легенда, возможно, дала индийскому бхикку повод нести «небесное» знамя как способ обозначить свою приверженность ахимсе . [75] Эти знания были перенесены в Тибет к 800 г. н. э., а настоящие флаги были введены не позднее 1040 г. н. э., где они были дополнительно модифицированы. [75] Индийский монах Атиша (980–1054 гг. н.э.) познакомил Тибет с индийской практикой печати на тканевых молитвенных флажках. [74]
Индийские дубинки : Индийская дубинка, появившаяся в Европе в 18 веке, долгое время использовалась коренными индийскими солдатами до ее появления в Европе. [78] Во времена британского владычества британские офицеры в Индии выполняли художественные упражнения с дубинками, чтобы поддерживать физическую форму. [78] Из Великобритании использование качания клюшкой распространилось на остальной мир. [78]
Шампунь . Слово «шампунь» на английском языке происходит от хиндустани капо ( चाँपो IPA: [tʃãːpoː] ), [79] и датируется 1762 годом. [80] Различные травы и их экстракты использовались в качестве шампуней с древних времен в Индии; свидетельства существования раннего травяного шампуня были обнаружены на территории цивилизации долины Инда в Банавали, датируемой 2750–2500 годами до нашей эры. [81] Очень эффективный ранний шампунь был приготовлен путем кипячения сапиндуса с сушеным индийским крыжовником (аамла) и некоторыми другими травами с использованием процеженного экстракта. Сапиндус, также известный как мыльные ягоды или мыльные орехи, называется Ксуна (санскрит: क्षुण). [82] В древних индийских текстах мякоть плодов содержит сапонины, природные поверхностно-активные вещества. Экстракт Ксуны образует пену, которую индийские тексты называют фенакой (санскрит: फेनक), [83] делает волосы мягкими, блестящими и послушными. Другими продуктами, используемыми для очищения волос, были шикакай ( Acacia concinna ), мыльные орехи ( Sapindus ), гибискуса , цветы [84] [85] ритха ( Sapindus mukorossi ) и араппу (Albizzia amara). [86] Нанак , пророк-основатель и первый гуру сикхизма Гуру , упоминал мыльное дерево и мыло в 16 веке. [87] Мытье волос и массаж тела (чампу) во время ежедневного полоскания были привилегией первых колониальных торговцев в Индии. Вернувшись в Европу, они познакомились со своими новыми привычками, в том числе с лечением волос, которое они называли шампунем. [88]
Стенокардия . В древней Индии это состояние было названо «хритшула» и описано Сушрутой (6 век до н.э.). [90]
Аюрведа и сиддха-медицина . Аюрведа и сиддха — это древние системы медицины, практикуемые в Южной Азии. Аюрведические идеи можно найти в индуистских текстах. [91] (середина первого тысячелетия до нашей эры). Аюрведа развивалась на протяжении тысячелетий и практикуется до сих пор. В интернациональной форме его можно рассматривать как дополнительную и альтернативную медицину . В сельской местности, вдали от городских центров, это просто «лекарство». Санскритское слово आयुर्वेदः ( āyur-vedaḥ ) означает «знание (veda ) для долголетия ( āyur )». [92] Сиддха-медицина в основном распространена в Южной Индии и передается на тамильском, а не на санскрите, текстах. Травы и минералы являются основным сырьем терапевтической системы Сиддхов, происхождение которой можно отнести к первым векам нашей эры. [93] [94]
Проказа : Кернс и Нэш (2008) утверждают, что первое упоминание о проказе описано в индийском медицинском трактате «Сушрута Самхита» (6 век до н. э.). [95] Однако «Оксфордский иллюстрированный справочник по медицине» утверждает, что упоминание о проказе, а также ритуальные методы лечения от нее были описаны в Атхарва-веде (1500–1200 гг. до н.э.), написанной до « Сушрута-самхиты» . [96]
Лечение литиаза . Самая ранняя операция по лечению литиаза, или образования камней в организме, также описана в Сушрута Самхите (6 век до н.э.). [97] Операция включала обнажение и прохождение дна мочевого пузыря. [97]
Висцеральный лейшманиоз, лечение . Индийский (бенгальский) врач Упендранатх Брахмачари (19 декабря 1873 г. - 6 февраля 1946 г.) был номинирован на Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 1929 году за открытие уреастибамина ( сурьмы соединения для лечения кала-азара). ) и новое заболевание — посткалаазарный кожный лейшманоид». [98] Лекарством Брахмачари от висцерального лейшманиоза была мочевинная соль парааминофенилстибниновой кислоты, которую он назвал мочевиной стибамин. [99] После открытия мочевины стибамина висцеральный лейшманиоз был практически полностью ликвидирован во всем мире, за исключением некоторых слаборазвитых регионов. [99]
Гянджа использовалась как трава для развития аюрвердической медицины на протяжении последних 2000 лет. Сушрута Самхита, древний медицинский трактат, рекомендует экстракт растения каннабиса для лечения респираторных заболеваний и диареи.
Тонзиллэктомия . Тонзиллэктомия практикуется уже более 2000 лет, ее популярность на протяжении веков менялась. [102] Самое раннее упоминание об этой процедуре встречается в «индуистской медицине» примерно в 1000 г. до н.э.
Кесарево сечение . В санскритском медицинском трактате «Сушрута Самхита» , составленном в начале I тысячелетия нашей эры, упоминается посмертное кесарево сечение. [103] Первое доступное немифическое упоминание о кесаревом сечении — это мать Биндусары (родившаяся ок. 320 г. до н. э. , правила в 298–272 гг . до н. э. ), второго Маурья Самрата ( императора ) Индии, случайно употребившая яд и умершая, когда она был близок к его доставке. Чанакья , учитель и советник Чандрагупты, решил, что ребенок должен выжить. Он разрезал живот королевы и вынул ребенка, тем самым спасая ребенку жизнь. [104]
Стремя для пальцев ног . Самое раннее известное проявление стремени, представлявшее собой петлю для пальцев, удерживавшую большой палец ноги, использовалось в Индии еще в 500 г. до н.э. [105] или, возможно, к 200 г. до н. э., согласно другим источникам. [106] [107] Это древнее стремя представляло собой петлю на большом пальце ноги, которая находилась у основания седла из волокна или кожи. [107] Такая конфигурация сделала его подходящим для теплого климата большей части Индии, где люди ездили на лошадях босиком. [107] Пара мегалитических двойных изогнутых железных прутьев с закруглениями на каждом конце, раскопанных в Джунапани в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, рассматривалась как стремена, хотя с таким же успехом они могли быть чем-то другим. [108] Буддийские резные изображения в храмах Санчи, Матхуры и пещерах Бхаджа, датируемые I и II веками до н.э., изображают всадников, едущих в сложных седлах со ступнями, просунутыми под подпруги. [109] [110] [111] Сэр Джон Маршалл описал рельеф Санчи как «самый ранний примерно за пять столетий пример использования стремян в любой части мира». [111] Было зарегистрировано, что в I веке нашей эры у всадников на севере Индии, где зимы иногда были долгими и холодными, ноги в сапогах были прикреплены к крючковатым стременам. [106] Однако форма, концепция примитивного индийского стремени распространилась на запад и восток, постепенно превратившись в современное стремя. [107] [110]
Обработка железа . Металлургические заводы были развиты в Индии примерно в то же время, но независимо от Анатолии и Кавказа . Археологические памятники в Индии, такие как Малхар , Дадупур, Раджа Нала Ка Тила и Лахурадева в современном Уттар-Прадеше, демонстрируют железные орудия периода между 1800 и 1200 годами до нашей эры. [112] Ранние железные предметы, найденные в Индии, можно датировать 1400 годом до нашей эры, используя метод радиоуглеродного датирования . Шипы , ножи , кинжалы , стрел наконечники , миски , ложки , кастрюли , , топоры , долота щипцы, дверная фурнитура и т. д. в период от 600 до 200 г. до н. э. были обнаружены на нескольких археологических памятниках Индии. [113] Некоторые ученые полагают, что к началу 13 века до нашей эры выплавка железа практиковалась в Индии в более крупных масштабах, что позволяет предположить, что дату появления этой технологии можно отнести к более ранней. [112] В Южной Индии (современный Майсур ) железо появилось еще в 11-12 веках до нашей эры; эти события были слишком ранними для какого-либо существенного тесного контакта с северо-западом страны. [114] Во времена Чандрагупты II Викрамадитьи (375–413 гг. н. э.) устойчивое к коррозии железо использовалось для возведения Железного столба Дели , который противостоял коррозии более 1600 лет. [115]
Тигельная сталь . Возможно, уже в 300 г. до н. э. (хотя, определенно, к 200 г. до н. э.) высококачественная сталь производилась на юге Индии с помощью того, что европейцы позже назовут тигельной технологией. [116] В этой системе кованое железо высокой чистоты, древесный уголь и стекло смешивались в тигле и нагревались до тех пор, пока железо не расплавилось и не поглотило углерод. [116]
Верфь . Самая ранняя в мире закрытая верфь была построена в хараппском портовом городе Лотал около 2600 г. до н. э. в Гуджарате, Индия. [117] [118]
Алмазные сверла - в 12 веке до нашей эры или 7 веке до нашей эры индийцы не только ввели новшество в использовании сверл с алмазными наконечниками, но и изобрели сверла с двойными алмазными наконечниками для изготовления бус. [119]
Алмазная огранка и полировка . Технология огранки и полировки алмазов была изобретена в Индии, Ратнапарикша, текст, датированный 6 веком, рассказывает об огранке алмазов, а Аль-Беруни говорит о методе использования свинцовой пластины для полировки алмазов в 11 веке нашей эры. [120]
Выдувание стекла . Рудиментарная форма выдувания стекла на Индийском субконтиненте засвидетельствована раньше, чем западноазиатские аналоги (где это засвидетельствовано не ранее I века до нашей эры) в виде индо-тихоокеанских бус , в которых используется выдувание стекла для создания полости перед тем, как подвергать его вытягиванию трубки. техника изготовления бус датируется более 2500 л.н. [125] [126] Бусины изготавливаются путем прикрепления сборок расплавленного стекла к концу духовой трубки, после чего в сборку выдувается пузырь. [127] Однако сосуды из выдувного стекла редко засвидетельствовались и были импортным товаром в 1-м тысячелетии нашей эры.
Бесшовный небесный глобус . Считается одним из самых выдающихся достижений в металлургии . Он был изобретен в Индии между 1589 и 1590 годами нашей эры. [132] [133] До того, как они были вновь открыты в 1980-х годах, современные металлурги считали, что производство металлических глобусов без швов технически невозможно , даже с использованием современных технологий. [133]
Сталь Wootz . Сталь Wootz представляет собой сверхвысокоуглеродистую сталь и первую форму тигельной стали, изготовленную путем применения и использования наноматериалов в ее микроструктуре, и характеризуется сверхвысоким содержанием углерода, проявляющим такие свойства, как сверхпластичность и высокая ударная вязкость. [142] Археологические и данные на тамильском языке литературные свидетельствуют о том, что этот производственный процесс уже существовал в Южной Индии задолго до нашей эры: ватц-сталь экспортировалась из династии Чера и называлась Серик-Айрон в Риме, а позже стала известна как дамасская сталь в Европе. [143] [144] [145] [146] Исследования по воспроизводству проводятся учеными доктором Олегом Шерби и доктором Джеффом Уодсвортом, а Ливерморская национальная лаборатория Лоуренса пыталась создать стали с характеристиками, подобными стали Вутца, но безуспешно. Дж. Д. Верховен и Эл Пендрей добились определенных успехов в реконструкции методов производства, доказали роль примесей руды в создании узоров и воспроизвели вуцскую сталь с узорами, микроскопически и визуально идентичными одному из древних рисунков клинков. [147]
Дождемер . Люди, живущие в Индии, начали регистрировать количество осадков в 400 году до нашей эры. [148] Показания коррелировали с ожидаемым ростом. В Артхашастре , используемой, например, в Магадхе , были установлены точные стандарты производства зерна. Каждое государственное хранилище было оборудовано дождемером для классификации земель в целях налогообложения. [149]
Часы с благовониями . Часы с благовониями — это устройство для измерения времени, используемое для измерения минут, часов или дней. Часы с благовониями обычно использовались в домах и храмах в династические времена. Хотя часы с благовониями в народе ассоциируются с Китаем, считается, что они возникли в Индии, по крайней мере, в своей основной форме, если не функции. [151] [152] Ранние часы с благовониями, найденные в Китае между VI и VIII веками нашей эры - в период, когда они появились в Китае, похоже, имеют на себе резные изображения Деванагари вместо китайских печатей. [151] [152] Сами благовония были завезены в Китай из Индии в первые века нашей эры вместе с распространением буддизма странствующими монахами. [153] [154] [155] Эдвард Шафер утверждает, что часы с благовониями, вероятно, были индийским изобретением, переданным в Китай, что объясняет надписи Деванагари на ранних часах с благовониями, найденных в Китае. [151] Сильвио Бедини , с другой стороны, утверждает, что часы с благовониями частично произошли от благовонных печатей, упомянутых в тантрических буддийских писаниях, которые впервые появились в Китае после того, как эти писания из Индии были переведены на китайский язык, но считает, что функция определения времени печать была введена китайцами. [152]
Стандартизация . Самые старые применения и свидетельства стандартизации происходят из цивилизации долины Инда в 5-м тысячелетии до нашей эры, характеризующейся существованием весов в различных стандартах и категориях, таких как [156] а также использование индийскими купцами централизованной системы мер и весов. Маленькие гири использовались для измерения предметов роскоши, а большие гири использовались для покупки более объемных товаров, таких как продовольственное зерно и т. д. [156] Меры и веса цивилизации Инда также достигли Персии и Средней Азии , где подверглись дальнейшей модификации. [157]
Всего в Мохенджодаро, Хараппе и Чанхударо было раскопано 558 гирь , не считая бракованных гирь. Они не обнаружили статистически значимых различий между грузами, выкопанными из пяти разных слоев, каждый толщиной около 1,5 м. Это было свидетельством того, что строгий контроль существовал по крайней мере в течение 500-летнего периода. Гиря массой 13,7 г, по-видимому, является одной из единиц измерения, используемой в долине Инда. В основе обозначения были двоичная и десятичная системы. 83% гирь, раскопанных в трех вышеупомянутых городах, были кубическими, а 68% - кремневыми . [158]
с металлическим цилиндром Ракета . В 16 веке Акбар был первым, кто инициировал и применил ракеты с металлическим цилиндром, известные как запреты , особенно против боевых слонов , во время битвы при Санбале. [160] [ нужен лучший источник ]
Индийские чернила - известны в Азии с третьего тысячелетия до нашей эры и используются в Индии, по крайней мере, с 4 века до нашей эры. [164] Маси , первые чернила в Индии, представляли собой смесь нескольких химических компонентов. [164] с углеродной сажей, из которой производят тушь, полученной путем сжигания костей, смолы, смолы и других веществ. [165] [166] [167] Документы, датируемые III веком нашей эры, написанные чернилами на языке Харости , были обнаружены в Синьцзяне , Китай . [168] Практика письма чернилами и острой иглой была распространена в древней Южной Индии . [169] Несколько джайнских сутр в Индии были составлены чернилами. [170]
Катускоти (Тетралемма) – четырехугольная система логической аргументации с набором из четырех различных функций, относящихся к логическому суждению P, с четырьмя возможными возможностями. Тетралемма имеет множество логико-эпистемологических приложений и широко использовалась индийским философом Нагарджуной в школе Мадхьямака . Тетралемма также занимает видное место в греческой скептической школе пирронизма , учение которой основано на буддизме. По словам Кристофера И. Бекуита , основатель школы пирронистов прожил в Индии 18 месяцев и, вероятно, выучил язык, что позволило ему перенести это учение в Грецию. [171] Однако другие ученые, такие как Стивен Бэтчелор [172] и Чарльз Гудман [173] подвергнуть сомнению выводы Беквита о степени буддийского влияния на Пиррона
Трайрупья - Трайрупья - это логический аргумент, содержащий три составляющих, которым должен соответствовать логический «знак» или «метка» (лингам), чтобы быть «действительным источником знания» ( прамана ):
В рассматриваемом случае или объекте должен присутствовать «субъект-локус» (пакша).
Он должен присутствовать в «подобном случае» или гомологе (сапакша).
Он не должен присутствовать ни в каком «несходном случае» или гетерологе (випакша).
Когда идентифицируется «знак» или «метка» (лингам), есть три возможности: знак может присутствовать во всех, некоторых или ни в одном из сапакш. Аналогично, этот знак может присутствовать во всех, некоторых или ни в одном из випакш. Однако, чтобы идентифицировать знак, мы должны предположить, что он присутствует в пакше; то есть первое условие уже выполнено. Объединив их, Дигнага построил свое «Колесо разума» (санскрит: Хетукакра ). [174]
Теория семи предикатов состоит в использовании семи утверждений о предложениях, каждому из которых предшествует «возможно» или «условно» ( сят ), касающихся отдельного объекта и его конкретных свойств, состоящих из утверждений и отрицаний, одновременно или последовательно, и без противоречие. Эти семь претензий заключаются в следующем.
Можно утверждать, что он (то есть некоторый объект) существует ( сяд асты эва ).
Можно утверждать, что его не существует ( сянь насти ева ).
Возможно, он существует; возможно, его не существует ( сяд асты ева сян насти ева ).
Arguably, it is non-assertible ( syad avaktavyam eva ).
Arguably, it exists; arguably, it is non-assertible ( syad asty eva syad avaktavyam eva ).
Возможно, его не существует; возможно, это неоспоримо ( syan nasty eva syad avaktavyam eva ).
Возможно, он существует; возможно, его не существует; возможно, это неоспоримо ( syad asty eva syan nasty eva syad avaktavyam eva ).
Полухордовый вариант синусоидальной функции был разработан индийским математиком Арьябхаттой . Теорема Брахмагупты (598–668) утверждает, что AF = FD .
Ноль – Ноль и его действие впервые определены (индуистским астрономом и математиком) Брахмагуптой в 628 году. [176] Вавилоняне использовали пробел, а позже и нулевой глиф в своей письменной шестидесятеричной системе для обозначения «отсутствующего». [177] ольмеки использовали позиционный нулевой глиф в своей двадцатеричной системе, греки — из — » Птолемея «Альмагеста в шестидесятеричной системе. Китайцы использовали пробел в письменной форме своей десятичной системы счетных палочек . для обозначения нуля в десятичной системе использовалась точка, а не пробел Впервые в рукописи Бахшали . [178] Использование нуля в рукописи Бахшали датируется периодом между III и IV веками, что делает его самым ранним известным использованием письменного нуля в десятичной системе значений. [179]
Закон знаков при умножении. Самое раннее использование обозначения отрицательных чисел в виде вычитаемого учёные приписывают китайцам, начиная со 2-го века до нашей эры. [182] Как и китайцы, индийцы использовали отрицательные числа для вычитания, но были первыми, кто установил «закон знаков» в отношении умножения положительных и отрицательных чисел, который не появлялся в китайских текстах до 1299 года. [182] Индийские математики знали об отрицательных числах уже в VII веке. [182] и была понята их роль в математических проблемах долга. [183] Сформулированы в основном последовательные и правильные правила работы с отрицательными числами. [184] и распространение этих правил привело к тому, что арабские посредники передали их Европе. [183] например (+)×(-)=(-),(-)×(-)=(+) и т.д.
Соглашение о знаках . Символы, знаки и математические обозначения начали использоваться в Индии в VI веке, когда математик-астроном Арьябхата рекомендовал использовать буквы для обозначения неизвестных величин. [185] К VII веку Брахмагупта уже начал использовать сокращения для обозначения неизвестных, даже для нескольких неизвестных, встречающихся в одной сложной задаче. [185] Брахмагупта также сумел использовать сокращения для квадратных и кубических корней. [185] К VII веку дроби записывались аналогично современному, за исключением черты, разделяющей числитель и знаменатель . [185] символ точки для отрицательных чисел . Также использовался [185] В рукописи Бахшали изображен крест, очень похожий на современный знак «+», за исключением того, что он символизирует вычитание, когда пишется сразу после затронутого числа. [185] Знака «=», обозначающего равенство, не существовало. [185] Индийская математика была передана в исламский мир, где поначалу эти обозначения редко принимались, и писцы продолжали писать математику полностью и без символов. [186]
Современная элементарная арифметика - Modum indorum или метод индийцев для арифметических операций был популяризирован Аль-Хорезми и Аль-Кинди посредством их соответствующих работ, таких как работы Аль-Хорезми «Вычисления индуистскими цифрами» (ок. 825 г.), «О Использование индийских цифр (ок. 830 г.) [187] еще в 8-м и 9-м веках.Они, среди других работ, способствовали распространению индийской системы арифметики на Ближнем Востоке и на Западе.Значение развития позиционной системы счисления описано французским математиком Пьер Симон Лаплас (1749–1827) писал:
«Именно Индия дала нам изобретательный метод выражения всех чисел с помощью десяти символов, причем каждый символ получил значение положения, а также абсолютное значение; глубокая и важная идея, которая кажется нам настолько простой теперь, когда мы игнорировать его истинные достоинства, но сама его простота, огромная легкость, которую она придавала всем вычислениям, ставят нашу арифметику на первое место среди полезных изобретений, и мы оценим величие этого достижения, когда вспомним, что оно ускользнуло от гения Архимед и Аполлоний, два величайших ума, созданных древностью».
Метод Чакравалы . Метод Чакравалы, циклический алгоритм решения неопределенных квадратных уравнений , обычно приписывают Бхаскаре II (ок. 1114–1185 гг. Н. Э.). [188] [189] [190] хотя некоторые приписывают это Джаядеве (ок. 950–1000 гг. Н. Э.). [191] Джаядева отметил, что подход Брахмагупты к решению уравнений этого типа даст бесконечно большое количество решений, для чего он затем описал общий метод решения таких уравнений. [192] Метод Джаядевы был позже усовершенствован Бхаскарой II в его трактате «Биджаганита» , который стал известен как метод Чакравалы, чакра (происходящая от чакрам означает «колесо» चक्रं), что на санскрите , что соответствует циклической природе алгоритма. [192] [193] Что касается метода Чакравалы, Э. О. Селенуис считал, что ни одно европейское исполнение ни во времена Бхаскары, ни намного позже не достигало его чудесного уровня математической сложности. [188] [192] [194]
Тригонометрические функции . Тригонометрические функции синус и версинус возникли в индийской астрономии вместе с косинусом и инверсией , адаптированными из греческих версий с полным аккордом (до современных версий с полухордой). Они были подробно описаны Арьябхатой в конце V века, но, вероятно, были развиты ранее в Сиддхантах , астрономических трактатах III или IV века. [195] [196] Позже астроном VI века Варахамихира открыл несколько основных тригонометрических формул и тождеств, таких как sin^2(x) + cos^2(x) = 1. [197]
Ряд Мадхавы . Бесконечный ряд для числа π и тригонометрического синуса , косинуса и арктангенса теперь приписывается Мадхаве из Сангамаграмы (ок. 1340–1425) и его школе астрономии и математики в Керале. [199] [200] Он использовал расширение серии чтобы получить выражение бесконечной серии для π . [199] Особый интерес представляют их рациональные аппроксимации погрешности для конечной суммы их рядов. Они манипулировали ошибкой, чтобы получить более быстро сходящийся ряд для π . [201] Они использовали улучшенный ряд для вывода рационального выражения: [201] для π исправить до одиннадцати десятичных знаков, т.е. . [202] [203] Мадхава из Сангамаграмы и его преемники в школе астрономии и математики Кералы использовали геометрические методы для получения приближений большой суммы для синуса, косинуса и арктангенса. Они обнаружили ряд особых случаев рядов, позднее полученных из ряда Брука Тейлора. Они также нашли аппроксимации Тейлора второго порядка для этих функций и аппроксимацию Тейлора третьего порядка для синуса. [204] [205] [206]
Серия Power - Школа астрономии и математики Кералы или школа Кералы была школой математики и астрономии, основанной Мадхавой из Сангамаграмы в Тируре, Малаппурам, Керала, Индия. Их работа, завершенная за два столетия до изобретения исчисления в Европе, предоставила то, что сейчас считается первым примером степенного ряда (не считая геометрического ряда). Однако они не сформулировали систематическую теорию дифференциации и интеграции. [207]
конечной разностью Интерполяция . Индийский математик Брахмагупта представил то, что, возможно, является первым примером. [208] [209] конечно-разностной интерполяции около 665 г. н.э. [210]
Комбинаторика - в Бхагавати-сутре впервые упоминается проблема комбинаторики; Задача заключалась в том, сколько возможных комбинаций вкусов возможно при выборе единиц, двойок, троек и т. д. из шести разных вкусов (сладкого, острого, вяжущего, кислого, соленого и горького). Бхагавати также является первым текстом, в котором упоминается функция выбора . [216] Во втором веке до нашей эры Пингала (также Чанда-сутру) задачу перечисления включил в Чанда-сутру , в которой спрашивалось, сколькими способами можно составить шестисложный размер из коротких и длинных нот. [217] [218] Пингала нашел количество метров, которые имели длинные ноты и короткие заметки; это эквивалентно нахождению биномиальных коэффициентов .
Джайнские тексты определяют пять различных типов бесконечности : бесконечность в одном направлении, бесконечность в двух направлениях, бесконечность по площади, бесконечность повсюду и бесконечность навсегда. [219] и Саткхандагама
Числа Фибоначчи . Эта последовательность была впервые описана Вираханкой (ок. 700 г. н.э.), Гопалой (ок. 1135 г.) и Хемачандрой (ок. 1150 г.). [220] как результат более ранних сочинений Пингалы по санскритской просодии (ок. 200 г. до н. э.).
Треугольник Паскаля в VI веке нашей эры. - описан Варахамихирой [197] а в 10 веке Халаюдхой , [221] комментируя неясную ссылку Пингалы (автора более ранней работы по просодии) на «Меру-прастаару» или «Лестницу горы Меру» в отношении биномиальных коэффициентов. (Он также был независимо обнаружен в 10 или 11 веке в Персии и Китае.)
, предшественник Майкла Стифела 8-го века джайнский математик Вирасена Ардхачеда. Предшественником двоичного логарифма считается Вирасены . Концепция ардхачеды определяется как количество раз, которое заданное число можно разделить на два без остатка. Это определение порождает функцию, совпадающую с двоичным логарифмом по степеням двойки: [225] но для других целых чисел все по-другому: они дают 2-адический порядок, а не логарифм. [226]
Куттака . Алгоритм Куттака во многом похож на современный расширенный алгоритм Евклида и может рассматриваться как предшественник . Последний алгоритм представляет собой процедуру поиска целых чисел x и y, удовлетворяющих условию ax + by = gcd ( a , b ). [227]
Добыча алмазов и алмазные инструменты: Алмазы были впервые обнаружены и добыты в центральной Индии, [231] [232] [233] где значительные аллювиальные отложения камня можно было найти вдоль рек Пеннер , Кришна и Годавари . Неясно, когда в Индии впервые были добыты алмазы, но, по оценкам, это произошло не менее 5000 лет назад. [234] Индия оставалась единственным в мире источником алмазов до открытия алмазов в Бразилии в 18 веке. [235] [236] [237] Голконда служила важным центром добычи алмазов в центральной Индии . [238] Затем алмазы экспортировались в другие части мира, включая Европу. [238] Ранние упоминания об алмазах в Индии происходят из санскритских текстов. [239] В Арташастре Каутильи . упоминается торговля алмазами в Индии [237] В буддийских работах, датируемых IV веком до нашей эры, он упоминается как известный и драгоценный камень, но не упоминаются детали огранки алмаза. [231] Другое индийское описание, написанное в начале III века, описывает прочность, регулярность, блеск, способность царапать металлы и хорошие преломляющие свойства как желательные качества алмаза. [231] В китайской работе III века до нашей эры упоминается: «Иностранцы носят его [бриллиант], веря, что он может отразить злые влияния». [231] Китайцы, не нашедшие алмазов в своей стране, первоначально использовали алмазы как «нож для резки нефрита», а не как драгоценный камень. [231]
Добыча цинка и медицинский цинк . Цинк впервые был выплавлен из цинковой руды в Индии. [240] Цинковые рудники Завара, недалеко от Удайпура , Раджастхан , действовали в раннехристианскую эпоху. [241] [242] Упоминания о медицинском использовании цинка есть в Чарака-самхите (300 г. до н.э.). [243] Расаратна Самуккая , относящаяся к тантрическому периоду ( около 5–13 веков н.э. ), объясняет существование двух типов руд металлического цинка, один из которых идеально подходит для добычи металла, а другой используется в лечебных целях. [243] [244] Индия должна была расплавить первый цинк, полученный на основе многолетнего опыта старой алхимии, с помощью процесса дистилляции, передовой технологии. Древние персы также пытались восстановить оксид цинка в открытой печи, но безуспешно. Завар в долине Тири в Раджастхане — первое известное старое место выплавки цинка в мире. [ нужна ссылка ] Технология производства цинка путем дистилляции восходит к 12 веку нашей эры и является важным вкладом Индии в мир науки.
Предварительная концепция гравитации . Концепция гравитации как притяжения объектов к Земле была уже известна греческим ученым. Брахмагупта в шестом веке нашей эры также описал гравитацию как силу притяжения, используя термин гурутвакаршана , в котором более тяжелые объекты притягиваются к Земле. [247] [248] [249]
Периодичность комет . Индийские астрономы к VI веку нашей эры полагали, что кометы — это явления, которые периодически появлялись вновь. Такую точку зрения высказали в VI веке астрономы Варахамихира и Бхадрабаху, а астроном X века Бхаттотпала перечислил названия и предполагаемые периоды некоторых комет, но, к сожалению, неизвестно, как были рассчитаны эти цифры и насколько они точны. [250]
Пунш (напиток) — смешанный напиток, содержащий фрукты или фруктовый сок, который может быть как алкогольным, так и безалкогольным, произведенный на Индийском субконтиненте, прежде чем попасть в Англию через Ост-Индскую компанию . [254] Этот напиток очень популярен во всем мире благодаря множеству сортовых вкусов и брендов, выпускаемых производителями напитков .
Кальян или кальян: по словам Сирила Элгуда (стр.41, 110), врач Ирфан Шейх при дворе императора Великих Моголов Акбара I (1542–1605) изобрел кальян или кальян, используемый чаще всего для курения табака . [255] [256] [257] [258]
посткалаазарский кожный лейшманиоз – в 1922 году Брахмачари также открыл новую, смертельную форму лейшманиоза . Он назвал его кожным лейшманоидом, характеризующимся появлением внезапных высыпаний на лице больных без лихорадки и других жалоб. Он наблюдал это заболевание как у частично излеченных случаев кала-азара, а также у тех, у кого вообще не было этой болезни в анамнезе. [259] С тех пор его стали называть посткалаазарным кожным лейшманиозом .
Экстракорпоральное оплодотворение – второе успешное рождение «ребенка из пробирки» произошло в Индии всего через 67 дней после рождения Луизы Браун. Девочка по имени Дурга была зачата in vitro с использованием метода, разработанного независимо Субхашем Мукхопадьяем , врачом и исследователем из Калькутты . Мухопадьяй проводил эксперименты самостоятельно, используя примитивные инструменты и бытовой холодильник. [261] Однако государственные органы не позволили ему представить свои работы на научных конференциях. [262] и прошло много лет, прежде чем вклад Мукхопадьяя был признан в работах, посвященных этой теме. [263] [ нужен лучший источник ]
Микроволновая связь . Первая публичная демонстрация микроволновой передачи была проведена Джагадишем Чандрой Босом в Калькутте в 1895 году, за два года до аналогичной демонстрации Маркони в Англии и всего через год после памятной лекции Оливера Лоджа по радиосвязи, последовавшей за ней. Смерть Герца. Революционная демонстрация Bose формирует основу технологии, используемой в мобильной телефонии, радарах, спутниковой связи, радио, телевещании, Wi-Fi, пультах дистанционного управления и бесчисленном множестве других приложений. [267] [268]
Low Mobility Large Cell (LMLC) — это функция 5G, предназначенная для увеличения дальности передачи сигнала базовой станции в несколько раз, помогая поставщикам услуг экономически эффективно расширять покрытие в сельской местности. [269]
Julia — это динамический язык программирования высокого уровня. Его функции хорошо подходят для численного анализа и вычислительной техники. Вирал Б. Шах, индийский ученый-компьютерщик, внес свой вклад в развитие языка в Бангалоре, а также активно участвовал в первоначальной разработке проекта Aadhaar в Индии с использованием India Stack . [273]
Микропроцессоры VEGA — первый в Индии 64-битный суперскалярный многоядерный процессор RISC-V с нарушением порядка, разработанный C-DAC . [277]
Протокол передачи файлов (FTP) — стандартный протокол связи, используемый для передачи компьютерных файлов с сервера клиенту в компьютерной сети. FTP построен на архитектуре модели клиент-сервер с использованием отдельных соединений управления и передачи данных между клиентом и сервером. Абхай Бхушан — автор протокола передачи файлов (над которым он начал работать, когда был студентом ИИТ-Канпур) и ранних версий протоколов электронной почты. [278]
Строительство, гражданское строительство и архитектура
CO 2 -обработанный-C&D, исследователи из Центра устойчивых технологий (CST), IISc, изучают способы хранения углекислого газа из промышленных дымовых газов в выкопанной почве в отходах строительства и сноса (C&D). эффект закачки углекислого газа в глинистую почву, обычно добываемую на строительных площадках. Это привело к лучшей стабилизации глины цементом и известью, а также уменьшило площадь поверхности, объем пор и реакционную способность глины к извести в почве, тем самым улучшив объемные технические характеристики материала. [279] [280]
Техника ребра и позвоночника/позвоночника и крыла. Компания NHAI разработала конструкцию эстакады, которая позволяет сэкономить затраты, время, минимальное использование материалов и обеспечивает освещение под эстакадой, используя ту же технику.
(I)-TM Техника прокладки туннелей: (I)-TM как метод прокладки туннелей в Гималаях для прокладки туннелей через геологию Гималаев для строительства туннелей в Джамму и Кашмире. Инженеры решили обеспечить жесткие опоры, используя «ISHB», а не метод решетчатых балок, используемый в Новом австрийском методе туннелирования. ISHB использует девятиметровые трубы в горах. Это называется трубчатая кровля. Инженеры сделали зонт из этих перфорированных опор и залили их полиуретановым раствором. [281] [282] [283]
Пластиковые дороги изготавливаются полностью из пластика или из композитов пластика с другими материалами. Пластиковые дороги отличаются от стандартных дорог тем, что стандартные дороги изготавливаются из асфальтобетона, состоящего из минеральных заполнителей и асфальта. Большинство пластиковых дорог связывают пластиковые отходы в асфальте в виде агрегата. Пластиковые дороги впервые были разработаны Раджагопаланом Васудеваном в 2001 году. [284] [285] [286]
одну из самых длинных когда-либо существовавших змей — Vasuki indicus обнаружили В 2024 году учёные Индийского технологического института . Змея, по оценкам, имела длину от 10,9 до 15,2 метра и жила 47 миллионов лет назад. Окаменелые позвонки Vasuki indicus были обнаружены в буроугольной шахте в Гуджарате . Вероятно, это был медленно движущийся хищник, который убивал свою добычу с помощью сжатия. [287]
Манго Амрапали - названный сорт манго, выведенный в 1971 году доктором Пиджушем Канти Маджумдаром в Индийском научно-исследовательском институте сельского хозяйства в Дели.
Минвакс – первая в мире «теплая» вакцина против COVID-19, разработанная IISc , способная выдерживать температуру 37 °C (99 °F) в течение месяца и нейтрализовать все вызывающие беспокойство варианты коронавируса. [289]
Солнечный реактор на основе нитрида углерода. В сентябре 2021 года группа из Института нанонауки и технологий (INST) в Мохали изготовила прототип реактора, который работает под естественным солнечным светом и производит водород в объеме около 6,1 литра за восемь часов. В качестве катализатора они использовали широко распространенное в земле химическое вещество под названием нитриды углерода. [291] [292]
Газификация высокозольного угля (из угля в метанол). Центральное правительство предоставило стране первый в мире завод по производству угля в метанол (СТМ), построенный компанией Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL). Завод был открыт на предприятии BHEL в Хайдарабаде. Пилотный проект является первым, в котором используется метод газификации для переработки высокозольного угля в метанол. Обращение с высоким содержанием золы и теплом, необходимым для плавления такого большого количества золы, является сложной задачей в случае индийского угля, который обычно имеет высокую зольность. Компания Bharat Heavy Electricals Limited разработала технологию газификации в псевдоожиженном слое, подходящую для высокозольных индийских углей, для производства синтез-газа и последующего преобразования синтез-газа в метанол с чистотой 99%. [293]
Сталь марки DMR . Для некоторых высокотехнологичных применений, таких как военная техника и аэрокосмическая промышленность, необходимо обладать сверхвысокой прочностью (UHS; минимальный предел текучести 1380 МПа (200 фунтов на квадратный дюйм)) в сочетании с высокой вязкостью разрушения, чтобы соответствовать требованию минимальной прочности. вес, обеспечивая при этом высокую надежность.
Сплав JD-1 — специальный легкий сплав, разработанный Jindal Defense с минимальной гарантированной твердостью 500 HB. Его можно использовать в аэрокосмической отрасли, стрелковом оружии и инженерных решениях. В основном используется в бронежилетах.
Паровой риформинг метана с сорбционным усилением (SESMR). В апреле 2022 года ученые из CSIR-Индийского института химической технологии (CSIR-IICT), Хайдарабад разработали реактор с псевдоожиженным слоем (FBR) в Хайдарабаде для проведения парового риформинга метана с усиленной сорбцией ( SESMR) для получения чистого водорода в самой чистой форме. Команда ученых разработала гибридный материал для имитации улавливания углекислого газа на месте (на месте) и преобразования его в чистый водород из нетопливного биоэтанола. [296]
Распылительная сушка буйволиного молока . Коллективный консенсус экспертов по молочному делу во всем мире заключался в том, что буйволиное молоко нельзя сушить распылительной сушкой из-за его высокого содержания жира. Харичанд Мегха Далайя и его изобретение оборудования для распылительной сушки привели к созданию первой в мире распылительной сушилки для буйволиного молока на заводе Amul Dairy в Гуджарате.
Шакаловая сталь — высокопрочная низколегированная сталь улучшенного качества. Технология производства стали Jackal была передана компаниям Steel Authority of India Limited (SAIL) и MIDHANI для ее массового производства.
Высотный пантограф – пантограф с мировым рекордом новой конструкции, полностью разработанный собственными силами для использования на DFC и других грузовых маршрутах высотой 7,5 метров (25 футов). [297]
Коммерческая установка CCU : Tuticorin Alkali Chemicals and Fertilizers Limited (TFL) в партнерстве с Carbon Clean создала первую в мире полностью коммерческую установку CCU. Установка мощностью 10 МВт улавливает дымовые газы угольных котлов и использует их для производства CO 2 промышленного качества . Установка мощностью 10 МВт улавливает дымовые газы угольных котлов и использует их для производства CO 2 промышленного качества . [298] Технология была разработана компанией Carbon Clean Solutions со штаб-квартирой в Лондоне – стартапом двух индийских инженеров, специализирующихся на технологии отделения углекислого газа. Из Индии экспортируется множество химикатов, где CO 2 является сырьем. [299]
Трехъярусный грузовой контейнерный поезд [300] [301] – Чтобы обеспечить новые потоки перевозок и товаров, а также добиться смены видов транспорта, DFC проводит испытания по использованию контейнеров меньшего размера, чем обычно, так называемых карликовых контейнеров (где высота контейнера на 660 мм ниже, чем у обычных контейнеров), в тройном штабеле для дальнейшего повышения рентабельности железнодорожных перевозок. Возможно, после успешного завершения испытаний их можно будет использовать как двухъярусные на обычных маршрутах и тройные на маршрутах с высотным OHE. [302]
Органические кристаллы бипиразола, пьезоэлектрические молекулы, разработанные учеными IISER , рекомбинируются после механического разрушения без какого-либо внешнего вмешательства, автономно самовосстанавливаясь за миллисекунды с кристаллографической точностью. [307]
Монокристаллический нитрид скандия, способный преобразовывать инфракрасный свет в энергию. Ученые из Центра перспективных научных исследований Джавахарлала Неру (JNCASR), Бангалор, обнаружили новый материал, который может излучать, обнаруживать и модулировать инфракрасный свет с высокой эффективностью. что делает его полезным для сбора солнечной и тепловой энергии, а также для устройств оптической связи. [308] [309]
Диполь Индийского океана — это необычная закономерность в системе океан-атмосфера экваториальной части Индийского океана, которая влияет на муссоны и может компенсировать неблагоприятное воздействие Эль-Ниньо. Обычно он характеризуется более прохладным, чем обычно, восточным экваториальным ветром Индийского океана и более теплым, чем обычно, западным, а также необычными экваториальными восточными ветрами. Он был обнаружен в Центре атмосферных и океанических наук IISc. команда под руководством Н.Х. Саджи в 1999 году. [310]
Синтез горения раствора (SCS) был случайно открыт в 1988 году в Индийском научном институте (IISc), Бангалор, Индия. SCS включает экзотермическую окислительно-восстановительную химическую реакцию между окислителем, таким как нитрат металла, и топливом в водной среде. [311]
Синхронный двигатель с электрическим возбуждением (EESM) или двигатель, не содержащий редкоземельных металлов: в 2021 году высокотехнологичный стартап Chara Technologies создал масштабируемые электродвигатели с облачным управлением, не содержащие токсичных редкоземельных металлов, тем самым сократив огромную зависимость от импорта для ускорения электрической мобильности. в Индии. [312] [313]
Схема модуля AIP на топливных элементах, разработанного DRDO Индии, он может питать корабли или любой другой морской транспорт. ATAGS – Bharat Forge и DRDO разработали первое в мире электрическое артиллерийское орудие [314]
рассчитанный на винтовку Баллистический шлем , . MKU разработала то, что она называет «первым в своем роде баллистическим шлемом, рассчитанным на винтовку». MKU заявляет, что Kavro Doma 360 является «первым противострелковым шлемом в мире, который не есть болты или какие-либо металлические детали» [315]
Машина реагирования на критические ситуации (CSRV). Центральные резервные полицейские силы (CRPF) изготовили и приняли на вооружение бомбо-пуленепробиваемый бронеавтомобиль. Новейший высокотехнологичный вездеход «CSRV» стал хорошим подспорьем Центральным резервным полицейским силам, участвующим в контртеррористических операциях.
Электронная бомба. Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) разрабатывает электронную бомбу, которая будет излучать электромагнитные ударные волны, разрушающие электронные схемы и сети связи вражеских сил. [316] Буксирующие кузова в конфигурации доставки оружия «Лакшья-2» несут полезную нагрузку высокоэнергетического оружия. [317]
Воздухонезависимая силовая установка на топливном элементе на фосфорной кислоте (PAFC AIP) представляет собой воздухонезависимую двигательную установку (AIP) на топливном элементе на фосфорной кислоте (PAFC) мощностью 270 киловатт для подводных лодок класса «Кальвари», разработанную Лабораторией исследования военно-морских материалов Индийских оборонных исследований. и Организация развития в сотрудничестве с Larsen & Toubro и Thermax . Патент принадлежит DRDO . Считается, что его применение широко распространено, и в будущем он может также использоваться для кораблей. [318]
Шлем переменного тока . Шлемы переменного тока с пластиковым верхом и встроенной веерообразной конструкцией питаются от аккумуляторной батареи, которую сотрудники ГИБДД носят на поясе. Эти шлемы работают около 8 часов на одной полной зарядке. [319]
работающее на сжатом природном газе Автомобиль / транспортное средство, - Bajaj Auto выпустила первую «коммерческую» партию своих авторикш, работающих на сжатом природном газе (СПГ) в Дели 29 мая 2000 года.
Цифровая рупия (e₹), eINR или электронная рупия — это токенизированная цифровая версия индийской рупии, которая будет выпущена Резервным банком Индии (RBI) в качестве цифровой валюты центрального банка (CBDC). Digital Rupee использует технологию распределенного реестра блокчейн. Число пользователей цифровых рупий достигнет 50 000 к концу января благодаря лучшему принятию. [320]
MD-15 — это сорт топлива, в котором метанол смешан с дизельным топливом. Организация по исследованию дизайна и стандартизации (RDSO) в сотрудничестве с Indian Oil Corporation Ltd (IOCL) разработала специальное экономичное топливо, которое не только минимизирует зависимость IR от дизельного топлива, но и будет выделять меньше загрязняющих веществ. IOCL разработала состав, добавив 14% присадок (собственно разработанных IOCL), а также 71% минерального дизельного топлива и 15% метанола. Двигатель MD-15 показал превосходные характеристики, характеристики выбросов и сгорания, чем двигатель, работающий на минеральном дизельном топливе. [321] [322]
Унифицированный интерфейс платежей — система мгновенных платежей в режиме реального времени, разработанная Национальной платежной корпорацией Индии (NPCI), облегчающая транзакции между людьми (P2M) через межбанковский одноранговый (P2P) механизм. UPI не требует подключения к Интернету для финансовых транзакций, а транзакции в безкарточных банкоматах также могут осуществляться с использованием UPI. UPI — это не альтернатива кошельку, а скорее решение проблемы печатания денег.
Теорема Басу - Теорема Басу, результат Дебабраты Басу (1955), утверждает, что любая полная достаточная статистика не зависит от какой-либо вспомогательной статистики. [326] [327]
Магическое открытие индийской математики: числа 495 и 6174. Индийский математик Даттарая Рамчандра Капрекар обнаружил, что число 6174 достигается после многократного вычитания наименьшего числа из наибольшего числа, которое может быть составлено из любых четырех цифр, не являющихся одинаковыми. Аналогично достигается число 495 для трехзначного числа.
Алгоритм Косараджу представляет собой алгоритм с линейным временем для поиска сильно связанных компонентов ориентированного графа. Ахо, Хопкрофт и Уллман приписывают это С. Рао Косараджу и Михе Шариру. Косараджу предложил это в 1978 году.
Нитрит аммония, синтез в чистом виде – Прафулла Чандра Рой синтезировал NH 4 NO 2 в чистом виде и стал первым ученым, сделавшим это. [331] До синтеза Рэем нитрита аммония считалось, что это соединение подвергается быстрому термическому разложению с выделением в процессе азота и воды. [331]
Переменные Аштекара . В теоретической физике переменные Аштекара (новые), названные в честь Абхая Аштекара , который их изобрел, представляют собой необычный способ переписать метрику на трехмерных пространственных срезах в терминах SU (2) калибровочного поля и его дополнительной переменной. . Переменные Аштекара являются ключевым строительным блоком петлевой квантовой гравитации .
Весы магнитной интерференции Бхатнагара-Матура: Изобретенные совместно Шанти Сварупом Бхатнагаром и К.Н. Матуром в 1928 году, так называемые «Весы магнитной интерференции Бхатнагара-Матура» представляли собой современный инструмент, используемый для измерения различных магнитных свойств. [332] Впервые этот инструмент появился в Европе на выставке Королевского общества в Лондоне, где позже он был продан британской фирмой Messers Adam Hilger and Co, Лондон. [332]
Расстояние Махаланобиса - введенное в 1936 году индийским (бенгальским) статистиком Прашантой Чандрой Махаланобисом (29 июня 1893 г. - 28 июня 1972 г.), эта мера расстояния, основанная на корреляции между переменными, используется для выявления и анализа различных закономерностей по отношению к одной базе. . [339]
Нитрит ртути . Соединение нитрита ртути было открыто в 1896 году бенгальским химиком Прафуллой Чандрой Роем, который опубликовал свои выводы в Журнале Азиатского общества Бенгалии . [331] Это открытие послужило основой для будущих значительных исследований в области химии. [331]
Эффект Рамана - Британская энциклопедия (2008) сообщает: «изменение длины волны света, которое происходит, когда световой луч отклоняется молекулами. Это явление названо в честь сэра Чандрасекхара Венката Рамана , который открыл его в 1928 году. Когда луч света Проходя через чистый, прозрачный образец химического соединения, небольшая часть света выходит в направлениях, отличных от направления падающего (входящего) луча. Большая часть этого рассеянного света имеет неизменную длину волны. длины волн, отличные от длины волны падающего света; его присутствие является результатом эффекта Рамана». [341]
Периодичность ядерных свойств. Индийский исследователь обнаружил резкую закономерность в отношении ядерных свойств химических элементов. Заметные отклонения наблюдаются возле магических чисел. [343]
Процесс формирования слоя E ионосферы и свечения ночного неба: открыт индийским физиком Сисиром Кумаром Митрой. [344]
Прямые доказательства наличия лунной воды в атмосфере Луны, полученные с помощью выходного профиля высотного состава Чандраяан-1 (CHACE).
Лунная вода . Хотя наличие водяного льда на Луне выдвигалось различными учеными с 1960-х годов, также были идентифицированы неубедительные доказательства наличия свободного водяного льда. Первое неопровержимое свидетельство наличия воды на Луне было предоставлено полезной нагрузкой «Чейс», установленной на лунном зонде, выпущенном «Чандраяаном-1» в 2009 году. [345] [346] [347] подтверждено и установлено НАСА . [348]
^ Греческий астроном Гиппарх (ок. 190 – ок. 120 до н. э.) столетиями ранее также рассчитал сидерический год как 365 + 1/4 + 1/144 дня (365,25694... дня, т.е. 365 дней 6 часов 10 минут). [246]
^ Перейти обратно: а б Гессен, Рейнер В. и Гессен, Рейнер В. младший (2007). Ювелирное дело через историю: Энциклопедия . Издательская группа Гринвуд. 35. ISBN 0-313-33507-9 .
^ Макнил, Ян (1990). Энциклопедия истории техники . Тейлор и Фрэнсис. 852. ISBN 0-415-01306-2 .
^ Анджела Лаквете: Изобретение хлопкоочистительной машины: машина и миф в довоенной Америке , Издательство Университета Джонса Хопкинса, 2003, ISBN 0-8018-7394-0 , с. 5
^ Двиведи, Гириш; Двиведи, Шридхар (2007). «Сушрута – Врач – Выдающийся Учитель» (PDF) . Индийский журнал заболеваний органов грудной клетки и смежных наук . 49 : 243–4. Архивировано из оригинала (PDF) 10 октября 2008 года.
^ Зиск, КГ (1991). Аскетизм и целительство . Лондон, Нью-Йорк, Дели: Издательство Оксфордского университета. ISBN 978-0-19-505956-4 .
^ Звелебил, Камиль В. (1996). Сиддхи в поисках бессмертия . Оксфорд: Мандрагора Оксфорда. ISBN 978-1-869928-43-8 .
^ Шарф, Хартмут (1999). «Доктрина трех юморов в традиционной индийской медицине и предполагаемая древность тамильской медицины сиддхов». Журнал Американского восточного общества . 119 (4): 609–629. дои : 10.2307/604837 . JSTOR 604837 .
^ О технике травления см. Маккей, Эрнест (1925). «Связи Шумера с Древней Индией». Журнал Королевского азиатского общества Великобритании и Ирландии (4): 699. JSTOR 25220818 .
^ Перейти обратно: а б Агравал, Д.П. (2000). Древняя технология металлов и археология Южной Азии. Паназиатская перспектива . Нью-Дели: Aryan Books International. ISBN 978-81-7305-177-7 .
^ Перейти обратно: а б Кенойер, Дж. М. и Х. М.-Л. Миллер (1999). Технологии металлов в традициях долины Инда в Пакистане и Западной Индии. В книге «Археометаллургия азиатского Старого Света ». Под ред. В.К. Пиготт. Филадельфия: Музей Пенсильванского университета.
^ Перейти обратно: а б Сэвидж-Смит, Эмили (1985). Исламистские небесные глобусы: их история, конструкция и использование . Издательство Смитсоновского института, Вашингтон, округ Колумбия
^ Сатьявади, Судха (1 июля 1994 г.). Протоисторическая керамика цивилизации долины Инда; Этюд нарисованного мотива . ДК Принтмир. п. 324. ИСБН 978-8124600306 .
^ Блэкман, М. Джеймс; и др. (1992). Производство и распространение браслетов из керамики в Мохенджо-Даро и Хараппе по данным исследований химических характеристик . Мэдисон, Висконсин, США: Prehistory Press. стр. 37–44.
^ Марк Кенойер, Джонатан (1998). Древние города цивилизации долины Инда . Издательство Оксфордского университета. п. 260.
^ Гвиннетт, А. Джон; Горелик, Л. (1993). «Бусы, скарабеи и амулеты: методы изготовления в Древнем Египте». Журнал Американского исследовательского центра в Египте . 30 : 125–132. дои : 10.2307/40000232 . ISSN 0065-9991 . JSTOR 40000232 .
^ Перейти обратно: а б В третьем тысячелетии до нашей эры система измерения Инда получила дальнейшее развитие в древних регионах Ирана и Афганистана – Ивата, 2254 г.
^ Роддам Нарасимха (1985), Ракеты в Майсуре и Великобритании, 1750–1850 гг. Н.э. Архивировано 27 сентября 2007 года в Wayback Machine , Национальной авиационной лаборатории и Индийском научном институте. Хайдер Али, принц Майсура, разработал военные ракеты с важным изменением: использование металлических цилиндров для хранения пороха. Хотя кованое мягкое железо, которое он использовал, было грубым, прочность контейнера с черным порохом на разрыв была намного выше, чем у более ранней бумажной конструкции. Таким образом, было возможно большее внутреннее давление, что приводило к увеличению внутреннего давления. большая тяга реактивной струи. Корпус ракеты был привязан кожаными ремнями к длинной бамбуковой палке. Дальность полета составляла, возможно, до трех четвертей мили (более километра). Хотя по отдельности эти ракеты не были точными, ошибка рассеивания стала. менее важно, когда в массовых атаках велось быстрое обстреливание большого количества людей. Они были особенно эффективны против кавалерии и подбрасывались в воздух после освещения или скользили по твердой сухой земле. Сын Хайдера Али, Типпу Султан продолжал развивать и расширять применение ракетного оружия, как сообщается, увеличив численность ракетных войск с 1200 до 5000 корпусов. В боях при Серингапатаме в 1792 и 1799 годах эти ракеты принесли значительный эффект против британцев». – Британская энциклопедия (2008). Ракеты и ракеты .
^ Стивен Бэтчелор «Греческий Будда: встреча Пиррона с ранним буддизмом в Центральной Азии», Современный буддизм , 2016, стр. 195–215.
^ Чарльз Гудман, «Ни скифский, ни греческий: ответ на греческого Будду Беквита и «Переосмысление раннего буддизма» Кузминского», Philosophy East and West , University of Hawai'i Press, том 68, номер 3, июль 2018 г., стр. 984–1006
^ Ганери, Джонардон и Тивари, Хираман (ред.), (1988). Характер логики в Индии . Олбани, Нью-Йорк, США: Издательство Государственного университета Нью-Йорка. ISBN 0-7914-3739-6 (HC: бескислотный), стр. 7-8.
^ Сентябрь 2017 г., Джесси Салай, участник Live Science 18 (18 сентября 2017 г.). «Кто изобрел ноль?» . www.livscience.com . Проверено 18 мая 2021 г. {{cite web}}: |first= имеет общее имя ( справка ) CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
^ Нильс-Бертиль Валлин (19 ноября 2002 г.). «История нуля» . Йельский центр изучения глобализации. Архивировано из оригинала 25 августа 2016 года . Проверено 26 декабря 2011 г.
«Геометрия и ее ответвление тригонометрия были математикой, которую индийские астрономы использовали чаще всего. Фактически, индийские астрономы в третьем или четвертом веке, используя греческую таблицу аккордов до Птолемея, создали таблицы синусов и версинов, из которых Вычислить косинусы было тривиально. Эта новая система тригонометрии, созданная в Индии, была передана арабам в конце восьмого века, а ими, в расширенной форме, на Латинский Запад и Византийский Восток в двенадцатом веке».
^ Датта, Бибхутибхусан; Сингх, Авадхеш Нараян (2019). «Использование перестановок и комбинаций в Индии». В Колачане Адитья; Махеш, К.; Рамасубраманиан, К. (ред.). Исследования по индийской математике и астрономии: избранные статьи Крипы Шанкара Шуклы . Источники и исследования по истории математики и физических наук. Спрингер Сингапур. стр. 356–376. дои : 10.1007/978-981-13-7326-8_18 . ISBN 978-981-13-7325-1 . S2CID 191141516 . . Отредактировано К.С. Шуклой на основе статьи в Индийском журнале истории науки 27 (3): 231–249, 1992, MR. МР1189487 . См. стр. 363.
^ Рина Шриваства (1999). «Плавильные печи в Древней Индии» (PDF) . Индийский журнал истории и науки, 34 (1), Цифровая библиотека Индии. Архивировано из оригинала (PDF) 25 апреля 2012 года . Проверено 4 ноября 2011 г.
^ Гош, Сахана (22 апреля 2024 г.). «Познакомьтесь с Vasuki indicus, одной из самых длинных змей, когда-либо живших на свете». Природа Индии . дои : 10.1038/d44151-024-00048-0 .
Адас, Майкл (январь 2001 г.). Сельскохозяйственные и скотоводческие общества в древней и классической истории . Издательство Университета Темпл. ISBN 1-56639-832-0 .
Аддингтон, Ларри Х. (1990). Образцы войны в восемнадцатом веке (иллюстрированное издание). Индиана: Издательство Университета Индианы. ISBN 0-253-20551-4 .
Альтер, Дж. С., «Кабадди, национальный вид спорта Индии». Дайк, Ноэль (2000). Игры, спорт и культура . Издательство Берг: ISBN 1-85973-317-4 .
Аренсберг, Конрад М. и Нихофф, Артур Х. (1971). Знакомство с социальными изменениями: Руководство по развитию сообщества (второе издание). Нью-Джерси: Aldine Transaction. ISBN 0-202-01072-4
Огюстин, Фредерик Дж. (2004). Словарь игрушек и игр в американской популярной культуре . Хаворт Пресс. ISBN 0-7890-1504-8 .
Аззароли, Аугусто (1985). Ранняя история верховой езды . Массачусетс: Издательство Brill Academic. ISBN 90-04-07233-0 .
Бабер, Захир (1996). Наука Империи: научные знания, цивилизация и колониальное правление в Индии . Издательство Государственного университета Нью-Йорка. ISBN 0-7914-2919-9 .
Сумка, АК (2005). «Фатхуллах Ширази: Пушка, Многоствольная пушка и Яргу». Индийский журнал истории науки . 40 (3): 431–6.
Баласубраманиам, Р. (2002). Железный столб Дели: новые идеи . Дели: Индийский институт перспективных исследований [Мичиганский университет]. ISBN 81-7305-223-9 .
Банерджи, Суреш Чандра (1989). Спутник санскритской литературы . Мотилал Банарсидасс. ISBN 81-208-0063-X .
Баркер, Дайан (2003). Тибетские молитвенные флаги . Связи Книгоиздательство. ISBN 1-85906-106-0 .
Баруа, Прадип (2005). Государство в состоянии войны в Южной Азии . Небраска : Издательство Университета Небраски. ISBN 0-8032-1344-1 .
Бедини, Сильвио А. (1994). След времени: измерение времени с помощью благовоний в Восточной Азии . Англия: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-37482-0 .
Белл, Эрик Темпл (1992). Развитие математики (первоначально опубликовано в 1945 г.). Публикации Курьера Дувра. ISBN 0-486-27239-7 .
Белл, Джон (2000). Струны, руки, тени: современная история кукол . Издательство Государственного университета Уэйна. ISBN 0-89558-156-6 .
Бир, Роберт (2004). Энциклопедия тибетских символов и мотивов . Сериндия Публикации Инк. ISBN 1-932476-10-5 .
Блечинден, Кэтлин (1905). Калькутта, прошлое и настоящее . Лос-Анджелес: Калифорнийский университет.
Бондиопадьяй, Пробир К (1988). « Диодный детектор сэра Дж. К. Бозе принял первый трансатлантический беспроводной сигнал Маркони в декабре 1901 года (возобновление скандала с когерером итальянского военно-морского флота) ». Учеб. IEEE, Том. 86, № 1, январь 1988 г.
Бога, Стивен (1996). Бадминтон . Пенсильвания: Stackpole Books. ISBN 0-8117-2487-5
Бурбаки, Николя (1998). Элементы истории математики . Берлин, Гейдельберг и Нью-Йорк: Springer-Verlag. ISBN 3-540-64767-8 .
Брессуд, Дэвид (2002), «Было ли исчисление изобретено в Индии?», Журнал College Mathematics Journal (Математическая ассоциация Америки) 33 (1): 2–13
Бродбент, ТАА; Клайн, М. (октябрь 1968 г.). «Рецензируемые работы: История древнеиндийской математики К. Н. Шринивасенгара». Математический вестник . 52 (381): 307–8. дои : 10.2307/3614212 . JSTOR 3614212 . S2CID 176660647 .
Браун, В. Норман (1964). «Индийские игры Пачизи, Чаупар и Чаусар». Экспедиция, 32–35. Музей археологии и антропологии Пенсильванского университета. 32 (35).
Чемберлин, Дж. Эдвард (2007). Лошадь: как лошадь сформировала цивилизации . Москва: Олма Медиа Групп. ISBN 1-904955-36-3 .
Чандра, Анджана Мотихар (2007). Индия вкратце: 5000 лет истории и культуры Маршалл Кавендиш. ISBN 981-261-350-1
Кук, Роджер (2005). История математики: Краткий курс . Нью-Йорк: Wiley-Interscience. ISBN 0-471-44459-6 .
Коннорс, Мартин; Дюпюи, Дайан Л. и Морган, Брэд (1992). Сборник фактов об Олимпийских играх: Путеводитель для зрителей по зимним и летним играм . Мичиган: Пресса для видимых чернил. ISBN 0-8103-9417-0
Дейлс, Джордж (1974). «Раскопки в Балакоте, Пакистан, 1973 г.». Журнал полевой археологии . 1 (1–2): 3–22 [10]. дои : 10.2307/529703 . JSTOR 529703 .
Дарьяи, Турадж (2006) в «Нардах» в «Средневековой исламской цивилизации: энциклопедия» под ред. Мери, Йозеф В. и Бахарах, Джер Л., стр. 88–89. Тейлор и Фрэнсис.
Даксуа, Тьерри и Пейрар, Мишель (2006). Физика солитонов . Англия: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-85421-0 .
Давре, Роберт (1978). «Города-загадки: Затерянная империя долины Инда». Последние загадки мира . (второе издание). Сидней: Ридерз Дайджест. ISBN 0-909486-61-1
Дикинсон, Джоан Ю. (2001). Книга Бриллиантов . Дуврские публикации. ISBN 0-486-41816-2 .
Древес, Ф. (2006). Создание грамматических изображений: древовидный подход . Нью-Йорк: Спрингер. ISBN 3-540-21304-X
Датфилд, Грэм (2003). Права интеллектуальной собственности и отрасли медико-биологических наук: история двадцатого века . Издательство Эшгейт. ISBN 0-7546-2111-1 .
Эмсли, Джон (2003). Строительные блоки природы: Путеводитель по элементам от Аризоны . Англия: Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-850340-7 .
Фингер, Стэнли (2001). Истоки нейронауки: история исследований функций мозга . Англия: Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-514694-8 .
Флегг, Грэм (2002). Числа: их история и значение . Публикации Курьера Дувра. ISBN 0-486-42165-1 .
Форбс, Дункан (1860). История шахмат: со времени раннего изобретения игры в Индии до периода ее распространения в Западной и Центральной Европе . Лондон: WH Allen & Co.
Фрейзер, Гордон (2006). Новая физика XXI века . Англия: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-81600-9 .
Гангопадхьяя, Мриналканти (1980). Индийский атомизм: история и источники . Нью-Джерси: Гуманитарная пресса. ISBN 0-391-02177-X .
Геддес, Патрик (2000). Жизнь и деятельность сэра Джагадиса К. Боуза . Азиатские образовательные услуги. ISBN 81-206-1457-7 .
Гейер, Х.С. (2006), Глобальная регионализация: основные периферийные тенденции . Англия: Издательство Эдварда Элгара. ISBN 1-84376-905-0 .
Гош, Амалананда (1990). Энциклопедия индийской археологии . Брилл. ISBN 90-04-09264-1 .
Гош, С.; Мэсси, Реджинальд; и Банерджи, Утпал Кумар (2006). Индийские куклы: прошлое, настоящее и будущее . Публикации Абхинава. ISBN 81-7017-435-X .
Готцеген, Марк Э. (2006). Справочник художника: полный справочник . Нью-Йорк: Публикации Уотсона-Гуптилла. ISBN 0-8230-3496-8 .
Гунатилаке, Сузанта (1998). На пути к глобальной науке: знания горнодобывающей цивилизации . Индиана: Издательство Университета Индианы. ISBN 0-253-33388-1 .
Гийен, Жан-Ив (2004). Бадминтон: иллюстрированная история . Париж: Публикация изданий ISBN 2-7483-0572-8
Ханда, Омаканда (1998). Текстиль, костюмы и украшения Западных Гималаев . Индус Паблишинг. ISBN 81-7387-076-4 .
Хаяси, Такао (2005). Индийская математика во время наводнения, Гэвин, Блэквеллский спутник индуизма , Оксфорд: Бэзил Блэквелл, 616 страниц, стр. 360–375, 360–375, ISBN 978-1-4051-3251-0 .
Хобсон, Джон М. (2004). Восточные истоки западной цивилизации (иллюстрированное издание). Англия: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-54724-5 .
Хойберг, Дейл и Рамчандани, Инду (2000). Студенческая Британика Индия . Мумбаи: Популярный Пракашан. ISBN 0-85229-760-2
Ивата, Сигео (2008), «Весы и меры в долине Инда», Энциклопедия истории науки, технологий и медицины в незападных культурах (2-е издание) под редакцией Хелейн Селин , Спрингер, 2254–2255 гг., ISBN 978-1-4020-4559-2 .
Камарустафа, Ахмет Т. (1992). «Часть 1 № 1: Исламская картография 1». Картография в традиционных исламских и южноазиатских обществах . Том. 2 Книга 1. Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, США. ISBN 0-226-31635-1
Кригер, Коллин Э. и Конна, Грэм (2006). Ткань в истории Западной Африки . Роуман Альтамира. ISBN 0-7591-0422-0 .
Кумар, Нарендра (2004). Наука в Древней Индии . Дели: Anmol Publications Pvt Ltd. ISBN 81-261-2056-8
Кумар, Пинту (2018). Буддийское обучение в Южной Азии: образование, религия и культура в древней Шри Наланде Махавихаре . Лексингтонские книги.
Кумар, Юктешвар (2005). История китайско-индийских отношений: с 1 по 7 век нашей эры . Нью-Дели: Издательство APH. ISBN 81-7648-798-8 .
Лейд, Арни и Свобода, Роберт (2000). Китайская медицина и Аюрведа . Мотилал Банарсидасс. ISBN 81-208-1472-X .
Ли, Сонгю (2006). Энциклопедия химической обработки . ЦРК Пресс. ISBN 0-8247-5563-4 .
Линде, Антониус ван дер (1981) [1874] (на немецком языке). История и литература шахмат . Цюрих : Издание Олмс. ISBN 3-283-00079-4
Ливингстон, Морна и Бич, Майло (2002). Шаги к воде: древние ступенчатые колодцы Индии . Принстонская архитектурная пресса. ISBN 1-56898-324-7 .
Лок, Стивен; Последний, Джон М.; Дунея, Джордж (2001). Оксфордский иллюстрированный справочник по медицине . США: Издательство Оксфордского университета. ISBN 0-19-262950-6 .
Макинтош, Джейн (2007). Древняя долина Инда: новые перспективы . Иллюстрированное издание. Калифорния: ABC-CLIO. ISBN 1-57607-907-4 .
Мери, Йозеф В. (2005). Средневековая исламская цивилизация: Энциклопедия . Рутледж. ISBN 0-415-96690-6 .
Миллар, Стюарт (2004). «Использование технологий: карманные компьютеры преодолевают цифровой разрыв». Мир в движении: будущее, наука и технологии . Дания: Systime. стр. 167–169. ISBN 87-616-0887-4
Мюррей, HJR (1913). История шахмат . Англия: Издательство Оксфордского университета.
Нарликар, СП (2002). Введение в космологию . Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-79376-9 .
Неджат, Карен Рея Немет. (1998). Повседневная жизнь в Древней Месопотамии . Коннектикут: Издательская группа Greenwood. ISBN 0-313-29497-6 .
Нитис, Мухопадхьяй (2000). Вероятность и статистический вывод . Статистика: Серия учебников и монографий. 162. Флорида: CRC Press USA. ISBN 0-8247-0379-0 .
Пейси, Арнольд (1991). Технологии в мировой цивилизации: тысячелетняя история . МТИ Пресс. ISBN 0-262-66072-5 .
Плокер, Ким (2007) «Математика в Индии». Математика Египта, Месопотамии, Китая, Индии и ислама: справочник Нью-Джерси: Издательство Принстонского университета. ISBN 0-691-11485-4
Пономарев Леонид Иванович (1993). Квантовые игральные кости . ЦРК Пресс. ISBN 0-7503-0251-8 .
Поссель, Грегори Л. (2002). Индская цивилизация: современный взгляд . Мэриленд: Роуман Альтамира. ISBN 0-7591-0172-8 .
Пратап, Ганган (март 2004 г.). «Индийская наука замедляется: упадок открытых исследований». Современная наука . 86 (6): 768–769.
Прути, Радж (2004). Предыстория и Хараппская цивилизация . Нью-Дели: Издательская корпорация APH. ISBN 81-7648-581-0 .
Пурохит, Винаяк (1988). Искусство переходной Индии двадцатого века . Мумбаи: Популярный Пракашан. ISBN 0-86132-138-3
Путтасвами, Т.К. (2000), «Математические достижения древнеиндийских математиков». Математика в разных культурах: история незападной математики . Нью-Йорк: Издательство Springer. ISBN 0-7923-6481-3
Ригден, Джон С. (2005). Эйнштейн 1905: Стандарт величия . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета. ISBN 0-674-01544-4 .
Ринзлер, Калифорния (2009). Энциклопедия косметической и пластической хирургии . Нью-Йорк: факты в архиве.
Робинсон, Динди и Эстес, Ребекка (1996). Мировые культуры через художественную деятельность . Нью-Гэмпшир: Безграничные библиотеки. ISBN 1-56308-271-3 .
Родда и Убертини (2004). Основа цивилизации – наука о воде? . Международная ассоциация гидрологической науки. ISBN 1-901502-57-0 .
Руссле, Луи (1875). Индия и ее коренные принцы: путешествия по Центральной Индии и президентствам Бомбея и Бенгалии . Лондон: Чепмен и Холл.
Рой, Ранджан (1990), «Открытие формулы ряда для Лейбница, Грегори и Нилаканты», Mathematics Magazine (Математическая ассоциация Америки) 63 (5): 291–306.
Салиба, Джордж (1997). «Слияние азиатской и западной культур: исламская цивилизация и Европа до 1500 года». Азия в западной и мировой истории: Руководство для преподавания . Под редакцией Эйнсли Томас Эмбри и Кэрол Глюк . Нью-Йорк: М. Е. Шарп. ISBN 1-56324-265-6 .
Санчес и Кантон (2006). Программирование микроконтроллера: микрочип PIC . ЦРК Пресс. ISBN 0-8493-7189-9 .
Саркар, Тапан К. и др. (2006), История беспроводной связи , Wiley-IEEE, ISBN 0-471-78301-3 .
Шафер, Эдвард Х. (1963). Золотые персики Самарканда: исследование танской экзотики . Калифорния: Издательство Калифорнийского университета. ISBN 0-520-05462-8 .
Шварцберг, Джозеф Э. (1992). «Часть 2: Картография Южной Азии: 15. Введение в картографию Южной Азии». История картографии - Картография в традиционных исламских и южноазиатских обществах (Том 2, Книга 1). Под редакцией Дж. Б. Харли и Дэвида Вудворда . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета, США. ISBN 0-226-31635-1 .
Шукла, Р.П. «Лазерные интерферометры для измерения показателя преломления прозрачных материалов и тестирования оптических компонентов», Применение лазеров в материаловедении и промышленности . 20–27. Союзные издательства. ISBN 81-7023-658-4 .
Смит, Джозеф А. (1992). Книга «Перо и чернила: материалы и техники для современного художника» . Нью-Йорк: Публикации Уотсона-Гуптилла. ISBN 0-8230-3986-2 .
Смит, Дэвид Э. (1958). История математики . Публикации Курьера Дувра. ISBN 0-486-20430-8 .
Шринивасан, Тигельная сталь С. Вутца: недавно открытое производство в Южной Индии . Институт археологии Университетского колледжа Лондона, 5 (1994), стр. 49–61.
Сринивасан, С. и Гриффитс, Д. Южноиндийский вутц: свидетельства наличия высокоуглеродистой стали из тиглей из недавно выявленного места и предварительные сравнения с соответствующими находками . Материальные проблемы в искусстве и археологии-V, Серия материалов симпозиума Общества по исследованию материалов, том. 462.
Штейн, Бертон (1998). История Индии . Издательство Блэквелл. ISBN 0-631-20546-2 .
Степанов, Сергей А. (1999). Коды на алгебраических кривых . Спрингер. ISBN 0-306-46144-7 .
Стиллвелл, Джон (2004). Математика и ее история (2-е изд.). Берлин и Нью-Йорк: Springer, 568 страниц. ISBN 0-387-95336-1 .
Тагучи, Геничи и Джугулум, Раджеш (2002). Стратегия Махаланобиса-тагути: типовая технологическая система . Джон Уайли и сыновья. ISBN 0-471-02333-7 .
Терези, Дик; и др. (2002). Утерянные открытия: древние корни современной науки — от вавилонян до майя . Нью-Йорк: Саймон и Шустер. ISBN 0-684-83718-8 .
Томас, Артур (2007) Драгоценные камни: свойства, идентификация и использование . Лондон: Издательство New Holland. ISBN 1-84537-602-1
Трасфилд, Майкл (2007). Ветеринарная эпидемиология . Издательство Блэквелл. ISBN 1-4051-5627-9 .
Упадхьяя, Бхагват Саран (1954). Древний мир . Андхра-Прадеш: Институт древних исследований Хайдарабада.
Варадпанде, Манохар Лаксман (2005). История индийского театра . Нью-Дели: Публикации Абхинава. ISBN 81-7017-430-9 .
Венк, Ганс-Рудольф; и др. (2003). Минералы: их строение и происхождение . Англия: Издательство Кембриджского университета. ISBN 0-521-52958-1 .
Arc.Ask3.Ru Номер скриншота №: 89922e64e57a6a77b4ab349705e7aba2__1720724640 URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/89/a2/89922e64e57a6a77b4ab349705e7aba2.html Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1: List of Indian inventions and discoveries - 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, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)