Jump to content

Список изобретений и открытий женщин

Целью этой страницы является перечисление изобретений и открытий, в которых женщины сыграли важную роль.

Лекарство

[ редактировать ]
Химиотерапия
Джейн Кук Райт (1919–2013) была онкологом, которая впервые применила химиотерапию препаратом метотрексат для лечения рака молочной железы и рака кожи ( грибкового микоза ).
ВИЧ
Франсуаза Барре-Синусси и Люк Монтенье открыли ВИЧ , причину СПИДа . [1]

Фармацевтика

[ редактировать ]
Ацикловир
Гертруда Б. Элион внесла свой вклад в разработку ацикловира, противовирусного препарата, используемого для лечения инфекций, вызванных вирусом простого герпеса , ветряной оспы и опоясывающего лишая . [2]
Артемизинин и дигидроартемизинин
Ту Юю открыл артемизинин и дигидроартемизинин, которые теперь являются стандартными средствами лечения малярии . Артемизинин выделен из растения Artemisia annua , сладкой полыни, травы, используемой в традиционной китайской медицине . [3]
Азатиоприн
Азатиоприн — иммунодепрессивный препарат , используемый при ревматоидном артрите , гранулематозе с полиангиитом , болезни Крона , язвенном колите и при трансплантации почек для предотвращения отторжения, впервые синтезированный Джорджем Х. Хитчингсом и Гертрудой Б. Элион в 1957 году. [4] [5] [6]
Меркаптопурин
Меркаптопурин — лекарство от рака и аутоиммунных заболеваний, включая острый лимфоцитарный лейкоз (ОЛЛ), хронический миелолейкоз (ХМЛ), болезнь Крона и язвенный колит . Его обнаружили Гертруда Б. Элион и Джордж Х. Хитчингс . [7]
Пириметамин
Пириметамин, продаваемый под торговым названием Дараприм, представляет собой противопаразитарный препарат, используемый для лечения различных заболеваний, включая токсоплазмоз и изоспориаз . Пириметамин был первоначально разработан ученым, лауреатом Нобелевской премии Гертрудой Элион, для лечения малярии. [8] [9]
ЧТО
Гертруда Элион внесла основополагающий вклад в разработку АЗТ , одного из первых антиретровирусных препаратов, используемых для профилактики и лечения ВИЧ/СПИДа . [10]
Витамин Е
Кэтрин Бишоп и Герберт Маклин Эванс совместно открыли витамин Е, изучая репродуктивный цикл крыс.

Педиатрия

[ редактировать ]
Вирджиния Апгар [11]
Оценка по шкале Апгар
Изобретён в 1952 году Вирджинией Апгар .
Одноразовые подгузники
Первый одноразовый подгузник был изобретен в 1946 году Мэрион Донован , профессиональной домохозяйкой, которая хотела, чтобы тканевые подгузники ее детей оставались сухими во время сна. [12] Донован запатентовала свою конструкцию (названную «лодочники») в 1951 году. Она также изобрела первые бумажные подгузники, но руководители не вложили средства в эту идею, и поэтому от нее отказались более десяти лет, пока Procter & Gamble не использовала дизайнерские идеи Донована для создания подгузников Pampers. .
Другой дизайн подгузников был создан Валери Хантер Гордон (урожденной де Ферранти), которая запатентовала его в 1948 году. [13] [14]
Детские переноски
Снугли и Виго были изобретены медсестрой и миротворцем Энн Мур в 1960-х годах.
Коклюш
Американская женщина -врач , медицинский исследователь и откровенный голос в педиатрическом сообществе, долгожительница Лейла Элис Дания (1898–2012) считается соавтором против коклюша (коклюша) вакцины . [ нужна ссылка ]

Астрономия и астрофизика

[ редактировать ]
Гарвардская звездная классификационная схема
Первая классификация звезд по их температуре, созданная Энни Джамп Кэннон , использовалась в публикациях до 1924 года.
Пульсары
Быстро вращающиеся нейтронные звезды , открытые Джоселин Белл Бернелл в 1967 году.
Проблема вращения галактики
Главное доказательство присутствия темной материи во Вселенной, открытое Верой Рубин в ходе наблюдений за кривыми вращения галактик в 1970-х годах.
звезд Светимость
Генриетта Суон Ливитт открывшая связь между светимостью и периодом цефеид — американский астроном , переменных звезд в начале 20 века.
Мерием Чадид — французский и марокканский астроном и исследователь, открывший гиперзвуковые ударные волны в переменных звездах , а также первый астроном, посвятивший себя созданию большой обсерватории в центре Антарктиды для понимания звездной эволюции во Вселенной посредством ведущих научных полярных исследований .
Радиоастрономия
Руби Вайолет Пейн-Скотт была австралийским пионером в области радиофизики и радиоастрономии, а также первой женщиной -радиоастрономом. [15] обнаружение солнечных радиовсплесков типа I и типа III.
Звезды состоят в основном из водорода и гелия.
Сесилия Пейн-Гапошкин в своей докторской диссертации 1925 года обнаружила, что звезды состоят в основном из водорода и гелия . Таким образом, ее диссертация установила, что водород является самым распространенным элементом во Вселенной. [16]
Когда диссертация Пейн рассматривалась, астроном Генри Норрис Рассел отговорил ее от вывода о том, что состав Солнца состоит преимущественно из водорода и, следовательно, сильно отличается от состава Земли, поскольку это противоречит общепринятым в то время представлениям. Впоследствии она охарактеризовала результат своей диссертации как «ложный». [16] Рассел понял, что она была права четыре года спустя после того, как получил тот же результат разными способами и опубликовал его в 1929 году. Он с восхищением признал работу и открытие Пейна в своей статье, но ему часто приписывают выводы, к которым они оба пришли. [17] [18] [19]
Новый внешний рукав Млечного Пути
В 2004 году астрофизик и радиоастроном Наоми МакКлюр-Гриффитс определила новый спиральный рукав галактики Млечный Путь . [20]
PIA19341-MilkyWayGalaxy-SpiralArmsData-WISE-20150603
Радиация
Мария Кюри (урожденная Мария Саломея Склодовская) была первой женщиной, получившей Нобелевскую премию за свои работы по излучению , и до сегодняшнего дня [ когда? ] единственная женщина, получившая две Нобелевские премии (среди них одну Нобелевскую премию по химии за открытия полония и радия ). Она является единственным лауреатом , удостоенным признания в двух различных научных областях.
Фанни Гейтс продолжила исследование свойств радиации. Вместе с Эрнестом Резерфордом она собрала доказательства того, что радиоактивность не является результатом каких-либо простых химических или физических процессов. [21] В частности, Гейтс показал, что радиоактивность не может быть разрушена под действием тепла или ионизации вследствие химических реакций и что радиоактивные материалы отличаются от фосфоресцирующих материалов как качественно, так и количественно. [22]
Радон
В 1901 году Гарриет Брукс и Эрнест Резерфорд внесли свой вклад в открытие элемента радон , обнаружив доказательства того, что «эманация», испускаемая соединениями тория , вероятно, представляет собой газ. [23] Это следует за работой Пьера и Марии Кюри 1899 года , которые заметили, что газ, выделяемый радием, оставался радиоактивным в течение месяца. [24]
Кинетическая энергия
Эмили дю Шатле (урожденная Габриэль Эмили Ле Тоннелье де Бретей) перевела Исаака Ньютона с «Principia Mathematica» латыни на французский в 18 веке. Она проводила физические эксперименты, популяризируя работы Лейбница . Она продемонстрировала, что кинетическая энергия объекта пропорциональна его массе и квадрату его скорости, и постулировала закон сохранения полной энергии системы.
Тяжелые элементы в космическом излучении
Будучи аспиранткой, Филлис С. Фрейер нашла доказательства существования элементов тяжелее гелия в космическом излучении . Ее работа была опубликована в журнале Physical Review в 1948 году с соавторами Эдвардом Дж. Лофгреном , Эдвардом П. Неем и Фрэнком Оппенгеймером . [25]
Бета-частицы – это электроны .
Гертруда Шарфф Гольдхабер и ее муж Морис Гольдхабер показали, что бета-частицы идентичны электронам . [26]
Топ-кварк
Мелиссы Франклин Команда в Фермилабе нашла одни из первых доказательств существования топ-кварка . [27]
Ядерная оболочка
Мария Гепперт Майер , немецкая иммигрантка в США, учившаяся в Университете Джона Хопкинса во время Великой депрессии , продолжала учебу, даже когда ни один университет не принял ее на работу, и стала физиком-химиком . Ее самым известным вкладом в современную физику стало открытие ядерной оболочки атомного ядра , за что она получила Нобелевскую премию в 1963 году.
Медленный свет
Лене Хау возглавляла команду Гарвардского университета , которая использовала конденсат Бозе-Эйнштейна , чтобы замедлить луч света примерно до 17 метров в секунду , а в 2001 году смогла полностью остановить луч. [28]
Астат
Австрийский обнаружила , физик Берта Карлик что элемент 85 астат является продуктом естественных процессов распада . [29]
Теорема Бора – ван Лювена
В своей диссертации 1919 г. [30] [31] Хендрика Йоханна ван Леувен объяснила, почему магнетизм по сути является квантово-механическим эффектом, и этот результат теперь известен как теорема Бора-ван Леувена . ( Нильс Бор пришел к такому же выводу несколькими годами ранее.)
Франций
В 1939 году Маргарита Перей , ученица Марии Кюри , открыла элемент франций путем очистки образцов лантана , содержащих актиний . Перей впервые заметила, что очищенный ею актиний излучает неожиданное излучение. После дальнейших исследований ей удалось выделить этот новый элемент, который она назвала « франций ». для Франции [32]
Ядерное деление
Австрийско-шведский физик Лизе Мейтнер вместе с Отто Ханом и Отто Робертом Фришем возглавили небольшую группу учёных, которые впервые обнаружили ядерное деление урана, когда он поглотил дополнительный нейтрон . Результаты были опубликованы в начале 1939 года. [8] [33] Мейтнер, Хан и Фриш поняли, что процесс деления, в результате которого атомное ядро ​​урана расщепляется на два ядра меньшего размера, должен сопровождаться огромным выделением энергии. Ядерное деление — это процесс, используемый ядерными реакторами для выработки тепла, а затем и электричества. [34] Этот процесс также является одной из основ ядерного оружия , которое было разработано в США во время Второй мировой войны и использовано против Японии в 1945 году.
Структура Млечного Пути
Команда Хайди Джо Ньюберг обнаружила, что Млечный Путь поглощает звезды из меньших галактик [35] [36] [37] и что Млечный Путь больше и имеет больше ряби, чем предполагалось ранее. [38]
Усиление чирпированных импульсов
Донна Стрикленд получила Нобелевскую премию по физике 2018 года за открытие усиления чирпированных импульсов — метода, который «проложил путь к самым коротким и интенсивным лазерным импульсам, когда-либо созданным человечеством». [39]
Полупроводниковое зеркало с насыщающимся поглотителем
полупроводниковое насыщающееся поглощающее зеркало (SESAM), изобретенное и продемонстрированное Урсулой Келлер в 1992 году.
Теория Конвелла – Вайскопфа
Одна из первых моделей подвижности рассеяния ионизированных примесей, предложенная Эстер Конвелл в 1950 году.
Катализ
Идея катализа была изобретена шотландским химиком Элизабет Фулхэм.
Кевлар
Мощное параарамидное синтетическое волокно , разработанное Стефани Кволек из DuPont в 1965 году.
Полоний и радий
Открытия элементов радия и полония были сделаны польским химиком Марией Кюри путем глубокого изучения их природы и соединений .
Рений
Рений, d-блока переходный металл с атомным номером 75, был впервые выделен Идой Ноддак и ее мужем. Существование этого элемента было предсказано Дмитрием Менделеевым . Ида Ноддак трижды номинировалась на Нобелевскую премию по химии.
Сиборгий
Кэрол Алонсо была одним из первооткрывателей сиборгия, синтетического химического элемента с символом Sg и атомным номером 106. [40]
Скотчгард
Это пятноотталкивающее и прочное водоотталкивающее средство было изобретено химиками Пэтси Шерман и Сэмюэлом Смитом во время работы в компании 3M .
Фильм Ленгмюра-Блоджетт
Техника изготовления пленки Ленгмюра-Блоджетт, которая включает погружение подложки в раствор для нанесения монослоя молекул на подложку, была изобретена Кэтрин Берр Блоджетт и Ирвингом Ленгмюром во время работы в General Electric . Более ранние работы Агнес Поккельс повлияли на развитие желоба.
Цеолит Y
Цеолит Y, молекулярное сито , используемое для катализа фракционной перегонки при нефтепереработке, было изобретено Эдит М. Фланиген во время работы в Union Carbide . Фланиген также стала соавтором синтетического изумруда и стала первой женщиной, получившей медаль Перкина в 1992 году.
Синтетическая радиохимия
Ирен Жолио-Кюри была удостоена Нобелевской премии по химии 1935 года за синтез новых радиоактивных элементов для применения в медицине. Премия была разделена совместно с ее мужем Жаном Фредериком Жолио.
Структура бензола
Плоская структура бензола, важного циклического ароматического углеводорода , была определена Кэтлин Лонсдейл с помощью рентгеновской кристаллографии . Природа химических связей долгие годы оставалась загадкой. Наряду с Марджори Стивенсон , Кэтлин Лонсдейл была одной из первых двух женщин, избранных членом Королевского общества .
Структура витамина В12
Химическая структура была определена Дороти Ходжкин с использованием кристаллографических данных. Она была удостоена Нобелевской премии по химии за работу над витамином B12 и другими сложными молекулами.
Электронная микроскопия
Просвечивающий электронный микроскоп окружающей среды с атомным разрешением (ETEM) in-situ был создан Пратибхой Гаем в 2009 году. Этот микроскоп позволяет визуализировать химические реакции на атомном уровне. Дама Гай решила не патентовать свое устройство, ставшее кульминацией 20-летней работы, ради дальнейшего развития науки.
Фотокатализ
В 2015 году Дипика Куруп изобрела фотокаталитический композитный материал, который удаляет 100% фекальных колиформных бактерий из загрязненной воды. За свою работу Дипика получила награду Discovery Education 3M Young Scientist Challenge и Стокгольмскую юниорскую водную премию США.
Химия поверхности ( наука о поверхности )
Агнес Покельс стала пионером новой дисциплины химии поверхностей на своей кухне после того, как ей было отказано в формальном научном обучении из-за ее пола. Она создала желоб Поккельса для измерения поверхностного натяжения, опубликовала несколько статей и получила признание лорда Рэлея и Ирвинга Ленгмюра .
Масс-спектрометрия
Сибил М. Рок разработала математические методы, используемые при анализе результатов масс-спектрометров, и разработала многие процедуры анализа смесей.
Углекислый газ
Юнис Ньютон Фут была первым ученым, который установил связь между количеством углекислого газа в нашей атмосфере и изменением климата в 1856 году. Она открыла согревающие свойства углекислого газа и «парниковый эффект». Она смогла представить свой эксперимент и результаты на ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки (AAAS); однако, поскольку она была женщиной и не могла быть членом организации, профессор Джозеф Генри из Смитсоновского института представил свои выводы.
Биоортогональная химия
Этот термин был придуман Кэролайн Бертоцци в 2003 году. С момента своего появления концепция биоортогональной реакции позволила изучать биомолекулы, такие как гликаны, белки и липиды.

Геология

[ редактировать ]
Внутреннее ядро ​​Земли
Открыт в 1936 году датским сейсмологом Инге Леманн . Благодаря своей работе в области сейсмологии она смогла прийти к выводу, что Земля имеет твердое внутреннее ядро ​​и расплавленное внешнее ядро, что объясняет несоответствия в данных сейсмических волн от землетрясений.

Документация всех вулканов на планете Земля.

В феврале 2005 года Розали Лопес , планетолог и вулканолог, написала «Путеводитель по вулканам» , чтобы задокументировать каждый вулкан на планете Земля с различных сторон. Это единственная книга, в которой рассматриваются все вулканы на Земле; он предоставляет такую ​​​​информацию, как: поведение вулканов, типы извержений, опасности, карты и даже советы путешественникам.

Бумажный пакет с квадратным дном
В 1868 году Маргарет Найт изобрела машину, которая складывала и склеивала коричневые бумажные пакеты с плоским дном, знакомые сегодняшним покупателям. Она получила 87 патентов США, в том числе плоскогубцы для снятия крышек, нумерационную машину, оконную раму и створку, а также варианты роторных двигателей. [41]
Посудомоечная машина
Жозефина Кокрейн разработала в 1887 году первую коммерчески успешную посудомоечную машину вместе с механиком Джорджем Баттерсом.
Улучшенная гладильная доска.
В 1892 году Сара Бун получила в США патент на усовершенствование гладильной доски, позволяющее более качественно гладить рукава рубашек. [42]
Центральное отопление
В 1919 году Элис Паркер изобрела систему центрального газового отопления. Хотя ее конкретный проект так и не был реализован, изобретатель впервые задумал использовать природный газ для отопления частного дома, что вдохновило на создание будущих систем центрального отопления.
Автоматический Ротимейкер
В 2008 году Праноти Нагаркар-Исрани изобрел кухонного робота под названием Rotimatic , который готовит роти, лепешки, корочки для пиццы и пури менее чем за минуту. Она получила 6 патентов. Продукт использует искусственный интеллект и Интернет вещей, чтобы понимать требования пользователей и совершенствоваться после каждого использования.
Корректирующая жидкость
Бетт Несмит Грэм , основательница компании Liquid Paper , изобрела одну из первых форм корректирующей жидкости в 1956 году. [43]
дома Солнечное отопление
Венгерско-американская Массачусетского технологического института изобретательница Мария Телкес и американский архитектор Элеонора Рэймонд создали в 1947 году Dover Sun House, первый дом, работающий на солнечной энергии.
Волокно без морщин
Волокно без морщин изобретено Рут Р. Бенерито. Говорят, что это изобретение «спасло хлопковую промышленность».

Косметика

[ редактировать ]
Горячая расческа
Горячая расческа была изобретением, разработанным во Франции как способ для женщин с грубыми вьющимися волосами добиться идеального прямого вида, традиционного для исторических египетских женщин. [44] Однако именно Энни Мэлоун первой запатентовала этот инструмент, а ее протеже и бывшая сотрудница мадам Си Джей Уокер расширила зубы. [45]

Автомобильная техника

[ редактировать ]
Стеклоочиститель
Мэри Андерсон приписывают изобретение первого функционального стеклоочистителя в 1903 году. Два других изобретателя, Роберт Дуглас и Джон Апджон, также запатентовали устройства для очистки ветрового стекла в том же году.
Автомобильный обогреватель
В 1893 году Маргарет А. Уилкокс изобрела улучшенный автомобильный обогреватель, который направлял воздух над двигателем, чтобы согреть замерзшие пальцы аристократических автомобилистов XIX века. Она также изобрела комбинированную стиральную машину и посудомоечную машину. [46] [ ненадежный источник? ]
для самолетов Глушители
Эльдорадо Джонсу приписывают изобретение легкого электрического утюга , гладильной доски для путешествий и глушителей для самолетов в 1919 году.
Подводный телескоп
Запатентованный Сарой Мэзер в 1845 году, он позволил морским судам исследовать глубины океана. [47] [48] В нем использовалась камфиновая лампа в стеклянном шаре, который погружался в воду. Прибор позволял рассмотреть корпус и другие детали с человека, находящегося на палубе лодки. [49] В 1864 году Сара Мэзер усовершенствовала свое изобретение для обнаружения подводных военных кораблей Конфедерации . [50]

Вычисление

[ редактировать ]
Написанная компьютерная программа
В течение девятимесячного периода в 1842–1843 годах Ада Лавлейс переводила мемуары итальянского математика Луиджи Менабреа . Мемуары посвящены аналитической машине. Перевод содержал примечание G, в котором полностью подробно описан метод расчета чисел Бернулли с использованием аналитической машины. Эта заметка признана некоторыми историками первой в мире письменной компьютерной программой. [51]
Написанный компилятор
Ранний инструмент, связанный с компилятором, был написан Грейс Хоппер в 1952 году для языка программирования A-0 . [52] Она также помогла популяризировать идею машинно-независимых языков программирования, что привело к разработке COBOL , одного из первых языков программирования высокого уровня .
Письменные ( программирования ) языки
Девять языков кодирования были изобретены женщинами: ARC ассемблерный язык Кэтлин Бут в 1950 году, обращение Катерины Ющенко в 1955 году, COBOL Грейс Хоппер вместе с другими членами Конференции по языкам систем данных в 1959 году, FORMAC Джин Саммет в 1962 году, логотип Синтия Соломон в 1967 году с членами ее команды, CLU Барбара Лисков , Smalltalk Адель Голдберг , Дайана Мерри и еще четыре основных члена команды в Xerox PARC в 1980 году, BBC BASIC Coq Софи Уилсон в 1981 году, в 1974 году Кристин Полин -Моринг вместе с восемью членами команды разработчиков лаборатории в 1991 году. В целом, женщины сильно повлияли на область обработки данных , особенно женщины на компьютерах .

Математика

[ редактировать ]
Вейвлет Добеши
Ингрид Добеши представила вейвлет Добеши и внесла свой вклад в разработку вейвлета CDF , важного инструмента сжатия изображений .
Вы не можете услышать форму барабана.
В 1966 году Марк Кац спросил, можно ли определить форму барабана по издаваемому им звуку (определяется ли риманово многообразие спектром его оператора Лапласа–Бельтрами ). Джон Милнор заметил, что теорема Витта предполагает существование пары 16-мерных торов, имеющих одинаковый спектр, но разную форму. Однако проблема в двух измерениях оставалась открытой до 1992 года, когда Кэролин С. Гордон с соавторами Уэббом и Вулпертом построила пару областей на евклидовой плоскости, имеющих разную форму, но одинаковые собственные значения (см. рисунок справа). [53]
Теорема Коши – Ковалевской.
В математике теорема Коши–Ковалевского (также называемая теоремой Коши–Ковалевской) является основной локальной теоремой существования и единственности аналитических уравнений в частных производных, связанных с задачами Коши с начальными значениями. Частный случай доказал Огюстен Коши (1842 г.), а полный результат - Софья Ковалевская (1875 г.). [54] [55]
Ковалевская вершина
В классической механике прецессия как такого твердого тела, волчок, под действием силы тяжести , вообще говоря, не является интегрируемой задачей . Однако есть три (или четыре) известных интегрируемых случая: волчок Эйлера , Лагранжа и волчок Ковалевской . [56] [57] Ковалевская вершина [58] [59] представляет собой специальный симметричный волчок с уникальным соотношением моментов инерции, удовлетворяющим соотношению
То есть два момента инерции равны, третий в два раза меньше, а центр тяжести расположен в плоскости, перпендикулярной оси симметрии (параллельной плоскости двух равных точек).
QR-алгоритм
В числовой линейной алгебре алгоритм QR представляет собой алгоритм собственных значений процедуру вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы : то есть . Алгоритм QR был разработан в конце 1950-х годов Джоном Фрэнсисом и Верой Н. Кублановской , работавшими независимо. [60] [61] [62] Основная идея состоит в том, чтобы выполнить QR-разложение , записав матрицу как произведение ортогональной матрицы и верхней треугольной матрицы , умножить факторы в обратном порядке и выполнить итерацию.
Уравнения Навье – Стокса.
Ольга Ладыженская предоставила первые строгие доказательства сходимости метода конечных разностей для уравнений Навье–Стокса . Ладыженская вошла в шорт-лист потенциальных лауреатов Медали Филдса 1958 года . [63] в конечном итоге присужден Клаусу Роту и Рене Тому . [64]
Группы кос линейны
Рут Лоуренс В статье 1990 года «Гомологические представления алгебры Гекке » в журнале Communications in Mathematical Physics были представлены, среди прочего, некоторые новые линейные представления группы кос, известные как представление Лоуренса-Краммера . В статьях, опубликованных в 2000 и 2001 годах, Даан Краммер и Стивен Бигелоу установили достоверность представления Лоуренса. Этот результат обозначается фразой « группы кос линейны». [65]
Теория рекурсии
Рожа Петер был одним из основателей теории рекурсии , раздела математической логики , информатики и теории вычислений , которая возникла в 1930-х годах с изучением вычислимых функций и степеней Тьюринга . С тех пор эта область расширилась и теперь включает изучение обобщенной вычислимости и определимости. В этих областях теория рекурсии пересекается с теорией доказательств и эффективной описательной теорией множеств . [66] [67]
Десятая проблема Гильберта
Десятая проблема Гильберта — десятая в списке математических задач , поставленных немецким математиком Давидом Гильбертом в 1900 году. Это задача — разработать общий алгоритм , который для любого данного диофантового уравнения ( полиномиального уравнения с целыми коэффициентами и конечным числом неизвестные) может решить, имеет ли уравнение решение, в котором все неизвестные принимают целые значения.
Например, диофантово уравнение имеет целочисленное решение: . Напротив, диофантово уравнение не имеет такого решения.
Десятая проблема Гильберта решена и имеет отрицательный ответ: такого общего алгоритма не существует. Это результат совместной работы Мартина Дэвиса , Юрия Матиясевича , Хилари Патнэм и Джулии Робинсон , продолжавшейся 21 год, причем Юрий Матиясевич завершил теорему в 1970 году. [68] Эта теорема теперь известна как теорема Матиясевича или теорема MRDP.
Оптимальный дизайн
При экспериментов планировании оптимальные планы (или оптимальные планы) [69] ) представляют собой класс планов эксперимента по , оптимальных некоторому статистическому критерию . Создание этой области статистики приписывают датскому статистику Кирстин Смит . [70] [71]
Теорема о трех пробелах
Теорема о трех пробелах гласит, что если разместить n точек на круге под углами θ , 2 θ , 3 θ … от начальной точки, то между парами точек в соседних положениях будет не более трех различных расстояний. по кругу. Когда есть три расстояния, большее из трех всегда равно сумме двух других. [72] Если θ не является рациональным кратным π , также будет как минимум два различных расстояния.
Этот результат был выдвинут гипотезой Хьюго Штайнхаусом и доказан в 1950-х годах Верой Т. Сос , Яношем Сурани [ ху ] и Станиславом Сверчковским . Его приложения включают изучение роста растений и систем музыкальной настройки, а также теорию слов Штурма . [73]
Лемма Нётер о нормализации
Лемма Нётер о нормализации является результатом коммутативной алгебры , введенной Эмми Нётер в 1926 году. [74] Он утверждает, что для любого поля k и любой конечно порожденной коммутативной k -алгебры A существует неотрицательное целое число d и алгебраически независимые элементы y 1 , y 2 , ..., y d в A такие, что A является конечно порожденным модулем. над кольцом многочленов S := k [ y 1 , y 2 , ..., y d ].
Теорема имеет геометрическую интерпретацию. Предположим, что A целое. Пусть S координатное кольцо аффинного d -мерного пространства и A как координатное кольцо некоторого другого d -мерного аффинного многообразия X . Тогда отображение включения S A индуцирует сюръективный конечный морфизм аффинных многообразий . Вывод состоит в том, что любое аффинное многообразие является разветвленным покрытием аффинного пространства.
Лемма Нётер о нормализации Гильберта — важный шаг в доказательстве Nullstellensatz .
Теорема Нётер
Нётер ( первая ) [75] Теорема утверждает, что каждой физической системы соответствует дифференцируемой симметрии действия соответствующий закон сохранения . Теорема была доказана математиком Эмми Нётер в 1915 году и опубликована в 1918 году. [76] хотя особый случай был доказан Э. Коссера и Ф. Коссера в 1909 году. [77] Действие физической системы представляет собой интеграл по времени от функции Лагранжа (который может быть или не быть интегралом по пространству от функции плотности Лагранжа ), из которого поведение системы может быть определено принципом наименьшего действия .
Теорема Нётер используется в теоретической физике и вариационном исчислении . Обобщение формулировок о константах движения в лагранжевой и гамильтоновой механике (разработанных в 1788 и 1833 годах соответственно). Оно не применимо к системам, которые нельзя моделировать только с помощью лагранжиана (например, к системам с функцией диссипации Рэлея ). В частности, диссипативные системы с непрерывными симметриями не обязательно должны иметь соответствующий закон сохранения.
Теорему Нётер можно сформулировать неформально.

Если система обладает свойством непрерывной симметрии, то существуют соответствующие величины, значения которых сохраняются во времени. [78]

Вторая теорема Нётер
В математике и теоретической физике вторая теорема Нётер связывает симметрию действия функционала с системой дифференциальных уравнений . [79] Действие S физической системы представляет собой интеграл от так называемой Лагранжа функции L , из которой поведение системы можно определить по принципу наименьшего действия .
Теоремы об изоморфизме
В математике , особенно в абстрактной алгебре , теоремы об изоморфизме — это три теоремы , которые описывают отношения между факторами , гомоморфизмами и подобъектами . Версии теорем существуют для групп , колец , векторных пространств , модулей , алгебр Ли и различных других алгебраических структур . В универсальной алгебре теоремы об изоморфизме могут быть обобщены на контекст алгебр и сравнений.
Теоремы об изоморфизме были сформулированы в некоторой общности для гомоморфизмов модулей Эмми Нётер в ее статье « Абстрактная структура идеальной теории в алгебраических числах и функциональных полях», которая была опубликована в 1927 году в журнале «Математические анналы» . Менее общие версии этих теорем можно найти в работах Рихарда Дедекинда и предыдущих статьях Нётер.
Три года спустя Б.Л. ван дер Варден опубликовал свою влиятельную «Алгебру», первый абстрактной алгебры учебник групп , колец и полей , в котором к предмету был применен подход Ван дер Варден назвал лекции Нётер по теории групп и Эмиля Артина по алгебре, а также семинар, проведенный Артином, Вильгельмом Блашке , Отто Шрайером и самим ван дер Варденом по идеалам . В качестве основных источников . Три теоремы об изоморфизме, называемые теоремой о гомоморфизме , и два закона изоморфизма при применении к группам появляются явно.
Теорема Ласкера – Нётер
В математике теорема Ласкера -Нётер утверждает, что каждое нётерово кольцо является кольцом Ласкера , что означает, что каждый идеал может быть разложен как пересечение, называемое первичным разложением , конечного числа первичных идеалов (которые связаны, но не совсем с тем же самым). как, степени простых идеалов ). Теорема была впервые доказана Эмануэлем Ласкером ( 1905 ) для частного случая колец многочленов и колец сходящихся степенных рядов , а в полной общности доказана Эмми Нётер ( 1921 ).
Теорема Ласкера-Нётер является расширением фундаментальной теоремы арифметики и, в более общем смысле, фундаментальной теоремы о конечно порожденных абелевых группах на все нётеровы кольца. Теорема Ласкера-Нётер играет важную роль в алгебраической геометрии , утверждая, что каждое алгебраическое множество может быть однозначно разложено на конечное объединение неприводимых компонентов .
Теорема Альберта – Брауэра – Хассе – Нётер
В теории алгебраических чисел теорема Альберта -Брауэра-Хассе-Нётер утверждает, что центральная простая алгебра над полем алгебраических чисел K , которая распадается по каждому пополнению K v, является матричной алгеброй над K . Теорема является примером локально-глобального принципа в теории алгебраических чисел и приводит к полному описанию конечномерных алгебр с делением над полями алгебраических чисел в терминах их локальных инвариантов . Это было независимо доказано Рихардом Брауэром , Гельмутом Хассе , Эмми Нётер и Авраамом Адрианом Альбертом .
Поток землетрясений в пространстве Тейхмюллера эргодичен .
Медалист Филдса Марьям Мирзахани доказала давнюю гипотезу о том, что Терстона Уильяма землетрясений в пространстве Тейхмюллера эргодичен поток .

Беспроводная передача

[ редактировать ]
Торпеды радионаведения Устройство
Австрийско-американская голливудская актриса Хеди Ламарр вместе с музыкантом и писателем Джорджем Антейлом разработала механизм системы радионаведения для торпед союзников , который использовал технологию расширения спектра и скачкообразной перестройки частоты для устранения угрозы помех со стороны держав Оси . [80] Хотя ВМС США не применяли скачкообразную перестройку частоты до 1960-х годов, теперь ее принципы включены в современные технологии Wi-Fi , CDMA и Bluetooth . [81]

Продукты питания и пищевая техника

[ редактировать ]
Печенье с шоколадной крошкой
Изобретён Рут Грейвс Уэйкфилд в 1938 году.
Заставка для пиццы
Запатентовано в 1985 году Кармелой Витале из Дикс Хиллз, Нью-Йорк .
Мятно-шоколадная крошка
Изобретён Мэрилин Рикеттс в 1973 году.

Биология

[ редактировать ]
Структура ДНК
Розалинд Франклин была британским молекулярным биологом , которая сыграла важную роль в открытии структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты ( ДНК ) в 1951 году. В Королевском колледже Лондона, где она применила дифракцию рентгеновских лучей для изучения биологических материалов , она сделала несколько рентгеновских снимков. ДНК.
Половые хромосомы
Нетти Марии Стивенс приписывают открытие половых хромосом. [82]
Цикл Кори (цикл молочной кислоты)
Герти Кори вместе с Карлом Фердинандом Кори открыли цикл Кори — метаболический путь, при котором лактат, вырабатываемый в результате анаэробного гликолиза в мышцах, перемещается в печень и преобразуется в глюкозу, которая затем возвращается в мышцы и метаболизируется обратно в лактат. [83]
Радиоиммуноанализ
Розалин Сассман Ялоу разработала радиоиммуноанализ, иммуноанализ , в котором используются радиоактивно меченные молекулы для поэтапного образования иммунных комплексов в Госпитале для ветеранов в Бронксе , Нью-Йорк. Этот метод используется для точного измерения уровней таких веществ, как гормоны, которые содержатся в организме в небольших концентрациях. [84]
Мобильные элементы
Барбара МакКлинток открыла мобильные элементы (также известные как транспозоны и прыгающие гены), последовательности ДНК , которые меняют свое положение в геноме. Транспозоны составляют большую часть ДНК эукариотических клеток (44%, если учитывать геном человека). [85] и 90% генома кукурузы [86] [87] ) и играют важную роль в функционировании и эволюции генома. [88] У Oxytricha , обладающего уникальной генетической системой, эти элементы играют решающую роль в развитии. [89]
Фактор роста нервов
Рита Леви-Монтальчини и ее коллега Стэнли Коэн обнаружили фактор роста нервов, нейротрофический фактор и нейропептид, в первую очередь участвующий в регуляции роста, поддержания, пролиферации и выживания определенных нейронов- мишеней . Это открытие было отмечено Нобелевской премией по физиологии и медицине в 1986 году. [90]
Гены разрыва
Кристиана Нюсляйн-Фольхард и ее коллега Эрик Вишаус были первыми, кто описал гены пробелов, гены, участвующие в развитии сегментации в дрозофилы эмбриогенезе . Эта работа легла в основу нашего понимания генетического контроля эмбрионального развития . [91]
Теломераза
Элизабет Блэкберн , Кэрол В. Грейдер и Джек В. Шостак совместно открыли фермент теломеразу, которая пополняет теломеры , структуру, обнаруженную на концах хромосом и защищающую ДНК в остальной части хромосомы от повреждений. [92]
Скорость стрельбы ячеек сетки в пространстве
Ячейки сетки
Мэй-Бритт Мозер вместе с Эдвардом Мозером и их учениками Торкелем Хафтингом, Марианной Фин и Стурлой Молден обнаружили ячейки сетки, клетки, которые способствуют позиционированию и навигации мозга. Ячейки сетки свободно движущегося животного срабатывают, когда животное находится вблизи вершин шестиугольной сетки в окружающей среде. [93]
Редактирование генов CRISPR
CRISPR / cas9 изобретен Дженнифер Энн Дудна и Эммануэль Шарпантье

Психология

[ редактировать ]
Индикатор типа Майерс-Бриггс (MBTI)
Кэтрин Кук Бриггс и ее дочь Изабель Бриггс Майерс изобрели этот психологический тест, в котором участники отвечают на интроспективную анкету для самоотчета. Результат принимает вид 16 типов, указывающих на психологические предпочтения участника.

См. также

[ редактировать ]
  1. ^ «Франсуаза Барре-Синусси - Факты» . www.nobelprize.org . Проверено 8 августа 2018 г.
  2. ^ де Клерк, Эрик; Филд, Хью Дж. (5 октября 2005 г.). «Противовирусные пролекарства – разработка успешных стратегий пролекарств для противовирусной химиотерапии». Британский журнал фармакологии . Том. 147, нет. 1. Уайли-Блэквелл (опубликовано в январе 2006 г.). стр. 1–11. дои : 10.1038/sj.bjp.0706446 . ПМЦ   1615839 . ПМИД   16284630 .
  3. ^ «Юю Ту – Факты» . www.nobelprize.org . Проверено 8 августа 2018 г.
  4. ^ «Джордж Хитчингс и Гертруда Элион» . Институт истории науки . Июнь 2016 года . Проверено 20 марта 2018 г.
  5. ^ Аксельрад, Дж. Э.; Лихтигер, С; Яйник, В (28 мая 2016 г.). «Воспалительные заболевания кишечника и рак: роль воспаления, иммуносупрессии и лечения рака» . Всемирный журнал гастроэнтерологии (обзор). 22 (20): 4794–801. дои : 10.3748/wjg.v22.i20.4794 . ПМЦ   4873872 . ПМИД   27239106 .
  6. ^ Сингер, О; МакКьюн, WJ (май 2017 г.). «Новая информация о поддерживающей терапии гранулематоза с полиангиитом и микроскопическим полиангиитом». Современное мнение в ревматологии . 29 (3): 248–253. doi : 10.1097/BOR.0000000000000382 . ПМИД   28306595 . S2CID   35805200 .
  7. ^ «Новости химии и техники: Лучшие фармацевтические препараты: 6-меркаптопурин» . pubs.acs.org . Проверено 7 августа 2018 г.
  8. ^ Перейти обратно: а б Васудеван, DM; Шрикумари, С.; Вайдьянатан, Каннан (2013). Учебник биохимии для студентов-медиков . Джей Пи Медикал Лтд. п. 491. ИСБН  9789350905302 . OCLC   843532694 . Архивировано из оригинала 8 сентября 2017 года . Проверено 15 января 2016 г.
  9. ^ «Физиология и медицина 1988 – Пресс-релиз» . www.nobelprize.org . Проверено 7 августа 2018 г.
  10. ^ «АЗТ | препарат» . Британская энциклопедия . Проверено 7 августа 2018 г.
  11. ^ Отдел гравюр и фотографий Библиотеки Конгресса, New York World-Telegram и коллекция фотографий газеты Sun.
  12. ^ Блаттман, Элисса (2013), Три предмета повседневного обихода, изобретенные женщинами , Национальный музей женской истории
  13. ^ «История Падди» . Paddi.org.uk. Архивировано из оригинала 4 апреля 2012 года . Проверено 1 августа 2012 г.
  14. ^ Би-би-си – Радио4. «Домашняя правда – Подгузники» . Проверено 20 октября 2011 г. {{cite news}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
  15. ^ Госс, WM (Уильям Миллер); МакГи, Ричард X (2010), Под радаром: первая женщина в радиоастрономии: Руби Пейн-Скотт , Спрингер, ISBN  978-3-642-03140-3
  16. ^ Перейти обратно: а б Чоун, Маркус (2009). Нам нужно поговорить о Кельвине . фабер и фабер. стр. 99–100.
  17. ^ Рассел, Генри (1929). «О составе атмосферы Солнца». Астрофизический журнал . 70 : 11. Бибкод : 1929ApJ....70...11R . дои : 10.1086/143197 .
  18. ^ Падман, Р. (2004). «Сесилия Пейн-Гапошкин (1900–1979)» . Биографии Ньюнхэм-колледжа . Ньюнэм-колледж . Проверено 5 марта 2010 г.
  19. ^ «Друг звезд: Сесилия Пейн-Гапошкин» . epigenesis.eu. Архивировано из оригинала 7 марта 2015 г. Проверено 22 сентября 2014 г.
  20. ^ «Спираль Млечного Пути получила дополнительный рукав» . Новый учёный . Лондон, Великобритания. 9 мая 2004 года . Проверено 24 ноября 2015 г.
  21. ^ Ф., Рейнер-Кэнхэм, Марелин (1998). Женщины в химии: их меняющиеся роли со времен алхимии до середины двадцатого века . Рейнер-Кэнэм, Джеффри. Вашингтон, округ Колумбия: Американское химическое общество. ISBN  978-0841235229 . OCLC   38886653 . {{cite book}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  22. ^ Байерс, Мошковски, Вонг. «Фанни Кук Гейтс, 1872–1931» . Вклад женщин ХХ века в физику . CWP в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе . Проверено 1 февраля 2014 г. {{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  23. ^ Бреннер, Дэвид Дж. (2000). «Резерфорд, Кюри и Радон». Медицинская физика . 27 (3): 618. Бибкод : 2000MedPh..27..618B . дои : 10.1118/1.598902 . ISSN   0094-2405 . ПМИД   10757614 .
  24. ^ Кюри, П.; Кюри, мадам Мария (1899). « О радиоактивности, вызываемой лучами Беккереля ». Еженедельные отчеты сессий Академии наук . 129 :714–6.
  25. ^ Фрейер, Филлис; Лофгрен, Э.Дж.; Ней, EP; Оппенгеймер, Ф.; Брэдт, Х.Л.; Питерс, Б. (15 июля 1948 г.). «Доказательства наличия тяжелых ядер в первичном космическом излучении». Физический обзор . 74 (2): 213–217. Бибкод : 1948PhRv...74..213F . дои : 10.1103/PhysRev.74.213 .
  26. ^ «Морис Гольдхабер | Американский физик» . Британская энциклопедия . Проверено 14 октября 2018 г.
  27. ^ Кампаньяри, Клаудио; Франклин, Мелисса (1 января 1997 г.). «Открытие топ-кварка». Обзоры современной физики . 69 (1): 137–212. arXiv : hep-ex/9608003 . Бибкод : 1997РвМП...69..137С . дои : 10.1103/RevModPhys.69.137 . S2CID   45098995 .
  28. ^ «Лен Хау» .
  29. ^ "Physikerin - Berta Karlik" . lise.univie.ac.at .
  30. ^ Хендрика Йоханна ван Леувен (1919). «Проблемы электронной теории магнетизма» (PDF) (на голландском языке).
  31. ^ ван Леувен, Хендрика Йоханна (1921). «Проблемы электронной теории магнетизма» . Журнал физики и радия . 2 (12): 361–377. doi : 10.1051/jphysrad:01921002012036100 . S2CID   97259591 .
  32. ^ Гринвуд, Вероника (3 декабря 2014 г.). «Моя прапрабабушка обнаружила франций. Это убило ее» . Журнал Нью-Йорк Таймс .
  33. ^ Фриш, Орегон (1939). «Физические доказательства разделения тяжелых ядер при нейтронной бомбардировке» . Природа . 143 (3616): 276. Бибкод : 1939Natur.143..276F . дои : 10.1038/143276a0 . [Эксперимент с этим письмом в редакцию был проведен 13 января 1939 года; см. Ричард Роудс. Создание атомной бомбы 263 и 268 (Саймон и Шустер, 1986).]
  34. ^ «Лиз Мейтнер умирает; пионер атомной энергетики, 89 лет. Лиза Мейтнер, физик, мертва. Проложен путь к расщеплению атома» . Нью-Йорк Таймс . 28 октября 1968 года . Проверено 18 апреля 2008 г. Доктор Лиза Мейтнер, физик-ядерщик австрийского происхождения, которая первой рассчитала огромную энергию, выделяющуюся при расщеплении атома урана, умерла сегодня в доме престарелых в Кембридже. Ей было 89 лет.
  35. ^ Гланц, Джеймс (11 апреля 2000 г.). «Ореол раскрывает остатки галактических закусок Млечного Пути» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 ноября 2011 г.
  36. ^ Ньюберг, Хайди Джо ; Янни, Брайан; Рокози, Конни ; Гребель, Ева К.; Рикс, Ханс-Вальтер; Бринкманн, Джон; Чабай, Иштван; Хеннесси, Грег; Хиндсли, Роберт Б.; Ибата, Родриго; Ивезич, Желько; Лэмб, Дон; Нэш, Э. Томас; Оденкирхен, Михаэль; Рейв, Хизер А.; Шнайдер, ДП; Смит, Дж. Аллин; Столте, Андреа; Йорк, Дональд Г. (10 апреля 2002 г.). «Призрак Стрельца и комочки в ореоле Млечного Пути». Астрофизический журнал . 569 (1): 245–274. arXiv : astro-ph/0111095 . Бибкод : 2002ApJ...569..245N . дои : 10.1086/338983 . S2CID   16909562 .
  37. ^ Уилфорд, Джон Ноубл (14 января 2003 г.). «В галактиках ближних и дальних возникают новые взгляды на Вселенную» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 15 ноября 2011 г.
  38. ^ Карлайл, Камилла М. (16 марта 2015 г.). «Рябь на Млечном Пути» . Небо и телескоп . Проверено 20 марта 2015 г.
  39. ^ «Нобелевская премия по физике 2018» . NobelPrize.org . Проверено 3 октября 2018 г.
  40. ^ А. Гиорсо, Дж. М. Ничке, Дж. Р. Алонсо, К. Т. Алонсо, М. Нурмия, GT Сиборг, EK Hulet и RW Lougheed, Physical Review Letters 33, 1490 (1974)
  41. ^ "Рыцарь, Маргарет Э." Британская энциклопедия 2005 г. Британская энциклопедия Premium Svs - артикул 9125831
  42. ^ Беллис, Мэри (2011). «Сара Бун» . Изобретатели . О сайте.com . Архивировано из оригинала 8 января 2013 года . Проверено 13 ноября 2011 г.
  43. ^ «Больше ничего не упускали из виду: Бетт Несмит Грэм, изобретшая жидкую бумагу» . Нью-Йорк Таймс . 11 июля 2018 года . Проверено 20 августа 2018 г.
  44. ^ Берд, Аяна Д., Тарпс, Лори Л. История волос: распутывание корней черных волос в Америке. Нью-Йорк: Пресса Святого Мартина. 2001 с. 20
  45. ^ Интернет-музей Black Inventor, Blackinventor.com. Архивировано 24 июля 2011 г. в Wayback Machine.
  46. ^ Джуэлл, Х. (nd). 18 изобретений женщин, которые изменили мир. Получено 17 апреля 2018 г. с https://www.buzzfeed.com/hannahjewell/inventions-by-women-that-changed-the-world .
  47. ^ Chicago Tribune (декабрь 1992 г.). Вопреки стереотипам: изобретательные женщины Америки. Архивировано 20 февраля 2023 г. в Wayback Machine.
  48. ^ Патент США 3995 SP MATHER. Подводный телескоп и лампа
  49. ^ Подводный телескоп в 1843 году...
  50. ^ Жаклин А. Гринблатт (1999) Женщины-ученые и изобретатели, стр. 80 Good Year Books ISBN   9781596472631 Получено в 2015 г.
  51. ^ Дж. Фуэги и Дж. Фрэнсис (октябрь – декабрь 2003 г.), «Лавлейс и Бэббидж и создание «заметок» 1843 года » , Annals of the History of Computing , 25 (4): 16–26, doi : 10.1109/MAHC .2003.1253887 , S2CID   40077111
  52. ^ Брюдерер, Герберт. «Создала ли Грейс Хоппер первый компилятор?» .
  53. ^ «Американское математическое общество» . www.ams.org . Проверено 19 августа 2018 г.
  54. ^ фон Ковалевский, Софи (1875), «К теории уравнений в частных производных» , Журнал чистой и прикладной математики , 80 : 1–32
  55. ^ Коши, Огюстен (1842), «Мемуары об использовании расчета пределов при интегрировании уравнений в частных производных» , Comptes Rendus , 15
  56. ^ Оден, Мишель (1996), Волчки: курс интегрируемых систем , Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета , ISBN  9780521779197 .
  57. ^ Уиттакер, ET (1952). Трактат об аналитической динамике частиц и твердых тел . Издательство Кембриджского университета. ISBN   9780521358835 .
  58. ^ Ковалевская, София (1889), «К задаче о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки», Acta Mathematica , 12 : 177–232, doi : 10.1007/BF02592182 (на французском языке)
  59. ^ Perelemov, A. M. (2002). Teoret. Mat. Fiz. , Volume 131, Number 2, pp. 197–205. (in French)
  60. ^ JGF Фрэнсис, «QR-преобразование, I», The Computer Journal , 4 (3), страницы 265–271 (1961, получено в октябре 1959 г.). два : 10.1093/comjnl/4.3.265
  61. ^ Фрэнсис, JGF (1962). «QR-трансформация, II» . Компьютерный журнал . 4 (4): 332–345. дои : 10.1093/comjnl/4.4.332 .
  62. ^ Кублановская Вера Н., «О некоторых алгоритмах решения полной проблемы собственных значений», Вычислительная математика и математическая физика СССР , вып. 1, нет. 3, страницы 637–657 (1963 г., получено в феврале 1961 г.). Опубликовано также в: Журнал Вычислительной Математики и Математической Физики , т.1, вып. 4, страницы 555–570 (1961). два : 10.1016/0041-5553(63)90168-X
  63. ^ Барани, Майкл (2018). «Медаль Филдса должна вернуться к своим корням» . Природа . 553 (7688): 271–273. Бибкод : 2018Natur.553..271B . дои : 10.1038/d41586-018-00513-8 . ПМИД   29345675 .
  64. ^ «Ольга Александровна Ладыженская» . www.agnesscott.edu . Проверено 21 августа 2018 г.
  65. ^ Бигелоу, Стивен (2003), «Представление Лоуренса – Краммера», Топология и геометрия многообразий , Proc. Симпозиумы. Чистая математика., вып. 71, Провиденс, Род-Айленд: Амер. Математика. Soc., стр. 51–68, arXiv : math/0204057 , doi : 10.1090/pspum/071/2024629 , MR   2024629 , S2CID   118241294
  66. ^ Моррис, Эди; Харклероуд, Леон (1990), «Рожа Петер: мать-основательница теории рекурсивных функций», The Mathematical Intelligencer , 12 (1): 59–64, doi : 10.1007/BF03023988 , S2CID   120595680
  67. ^ «Рожа Питер: основатель теории рекурсивных функций» . Женщины в науке: выборка из 16 авторов . Суперкомпьютерный центр Сан-Диего. 1997 год . Проверено 23 августа 2017 г.
  68. ^ С. Барри Купер , Теория вычислимости , с. 98
  69. ^ Прилагательное «оптимальный» (а не «оптимальный») «является немного более старой формой в английском языке и избегает конструкции «оптимальный (um) + al» - на латыни нет слова «оптималис»» (страница x в Optimum Experimental Designs) . , совместно с SAS , Аткинсон, Донев и Тобиас).
  70. ^ Гутторп, П.; Линдгрен, Г. (2009). «Карл Пирсон и скандинавская школа статистики». Международный статистический обзор . 77:64 . CiteSeerX   10.1.1.368.8328 . дои : 10.1111/j.1751-5823.2009.00069.x . S2CID   121294724 .
  71. ^ Смит, Кирстин (1918). «О стандартных отклонениях скорректированных и интерполированных значений наблюдаемой полиномиальной функции и ее констант и рекомендациях, которые они дают для правильного выбора распределения наблюдений» . Биометрика . 12 (1/2): 1–85. дои : 10.2307/2331929 . JSTOR   2331929 .
  72. ^ Аллуш, Жан-Поль; Шалит, Джеффри (2003), «2.6 Теорема о трех расстояниях», Автоматические последовательности: теория, приложения, обобщения , Cambridge University Press, стр. 53–55, ISBN  9780521823326
  73. ^ Сос, В.Т. (1958), «О распространении mod 1 последовательности », Ann. Univ. Sci. Будапешт, Секция математики Этвёша , 1 : 127–134 .
  74. ^ Нётер, Эмми (1926), «Теорема о конечности инвариантов конечных линейных групп с характеристикой « p » ] , Новости Общества наук в Геттингене (на немецком языке): 28–35, заархивировано из оригинала 8 марта. , 2013
  75. ^ См. также вторую теорему Нётер .
  76. ^ Нётер Э (1918). «Инвариантные вариационные задачи» . Сообщение Д. Кенига. социальный Д. Знания В Геттинген, Математик-физ. Сорт . 1918 : 235–257.
  77. ^ Коссера Э., Коссера Ф. (1909). Теория деформируемых тел . Париж: Германн.
  78. ^ Томпсон, WJ (1994). Угловой момент: иллюстрированное руководство по вращательной симметрии физических систем . Том. 1. Уайли. п. 5. ISBN  978-0-471-55264-2 .
  79. ^ Нётер, Эмми (1918), «Проблемы инвариантных вариаций» , Сообщение Д. Кенига. социальный Д. Знания В Геттинген, Математик-физ. Класс , 1918 : 235–257.
    Переведено на Нётер, Эмми (1971). «Задачи инвариантной вариации». Теория переноса и статистическая физика . 1 (3): 186–207. arXiv : физика/0503066 . Бибкод : 1971ТЦП....1..186Н . дои : 10.1080/00411457108231446 . S2CID   119019843 .
  80. ^ «Легенда кино Хеди Ламарр получит специальную награду на шестой ежегодной премии EFF Pioneer Awards» (пресс-релиз). Фонд электронных границ. 11 марта 1997 года. Архивировано из оригинала 16 октября 2007 года . Проверено 1 февраля 2014 г.
  81. ^ Ротман, Тони. «Случайные пути к скачку частоты» .
  82. ^ Браш, Стивен Г. (июнь 1978 г.). «Нетти М. Стивенс и открытие определения пола с помощью хромосом» . Исида . 69 (2): 163–172. дои : 10.1086/352001 . ISSN   0021-1753 . ПМИД   389882 . S2CID   1919033 .
  83. ^ Нельсон, Дэвид Л. и Кокс, Майкл М. (2005) Принципы биохимии Ленингера, четвертое издание . Нью-Йорк: WH Freeman and Company, с. 543.
  84. ^ «Розалин Ялоу - Факты» . www.nobelprize.org . Проверено 7 августа 2018 г.
  85. ^ Миллс, Р.Э., Беннетт, Э.А., Искоу, Р.С. и Девайн, С.Э. (2007). «Какие мобильные элементы активны в геноме человека?». Тенденции в генетике . 23 (4): 183–191. дои : 10.1016/j.tig.2007.02.006 . ПМИД   17331616 . {{cite journal}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
  86. ^ СанМигель П., Тихонов А., Джин Ю.К. и др. (ноябрь 1996 г.). «Вложенные ретротранспозоны в межгенных областях генома кукурузы». Наука . 274 (5288): 765–8. Бибкод : 1996Sci...274..765S . дои : 10.1126/science.274.5288.765 . ПМИД   8864112 . S2CID   33433647 .
  87. ^ Цзяо, Иньпин; Пелусо, Пол; Ши, Цзинхуа; Лян, Тиффани; Ститцер, Мишель С.; Ван, Бо; Кэмпбелл, Майкл С.; Штейн, Джошуа К.; Вэй, Сюэхун (22 июня 2017 г.). «Улучшенный эталонный геном кукурузы с помощью одномолекулярных технологий» . Природа . 546 (7659): 524–527. Бибкод : 2017Natur.546..524J . дои : 10.1038/nature22971 . ISSN   0028-0836 . ПМЦ   7052699 . ПМИД   28605751 .
  88. ^ Бучер Э., Рейндерс Дж., Мируз М. (ноябрь 2012 г.). «Эпигенетический контроль транскрипции и подвижности транспозонов у Arabidopsis ». Современное мнение в области биологии растений . 15 (5): 503–10. дои : 10.1016/j.pbi.2012.08.006 . ПМИД   22940592 .
  89. ^ « Мусорная ДНК играет важную роль, считают исследователи» . Наука Дейли . 21 мая 2009 г.
  90. ^ «Нобелевская премия по физиологии и медицине 1986 года» . Нобелевский фонд . Проверено 1 января 2013 г.
  91. ^ «Физиология и медицина 1995 – Пресс-релиз» . www.nobelprize.org . Проверено 8 августа 2018 г.
  92. ^ «Нобелевская премия по физиологии и медицине 2009 года — пресс-релиз» . www.nobelprize.org . Проверено 8 августа 2018 г.
  93. ^ «Нобелевская премия по физиологии и медицине 2014 года — пресс-релиз» . www.nobelprize.org . Проверено 8 августа 2018 г.
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: fc54fef6ee3dc74a9d6bad7d21e2cbc0__1720215660
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/fc/c0/fc54fef6ee3dc74a9d6bad7d21e2cbc0.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
List of inventions and discoveries by women - 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.)