複数の発見のリスト

歴史家や社会学者は、科学において「複数の独立した発見」が発生することを指摘してきました。ロバート・K・マートンは、このような「多重発見」を、互いに独立して研究している科学者によって類似の発見がなされる事例と定義しました。 [ 1 ]マートンは、「時には、発見は同時、あるいはほぼ同時である。ある科学者が、何年も前に誰かが既に発見していたことを、本人は知らないうちに新しい発見をすることもある」と述べています。[ 2 ]

複数の独立した発見の例としてよく挙げられるのは、17世紀にアイザック・ニュートンゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツが独立して定式化した微積分学、[ 3 ] [ 4 ]、 18世紀にカール・ヴィルヘルム・シェーレジョセフ・プリーストリーアントワーヌ・ラボアジエらが酸素を発見したこと、そして19世紀にチャールズ・ダーウィンアルフレッド・ラッセル・ウォレスが独立して提唱した進化の理論である。

しかしながら、複数の独立した発見は、そのような有名な歴史的事例に限るものではありません。マートンは、科学における共通のパターンを表すのは、単一の発見ではなく、複数の発見であると信じていました。[ 5 ]

マートンは「複数」と「シングルトン」を対比させた。「シングルトン」とは、一人の科学者、あるいは共同研究を行っている科学者グループによって独自になされた発見のことである。[ 6 ]

科学がますます協力的になるにつれて、この区別は曖昧になるかもしれない。[ 7 ]

発見発明は区別されており、ボレスワフ・プルス[ 8 ]などが論じている。しかし、発見と発明は、発見が発明につながり、発明が発見を促進するという点で密接に関連している。そして、発見と発明の両方に関連して同じ多重性現象が発生するため、この記事では多重発見と多重発明の両方を列挙する。

紀元前3世紀

アリスタルコス

西暦13世紀

14世紀

コペルニクス

16世紀

ガリレオ
オルテリウス

17世紀

ニュートン
ライプニッツ

18世紀

シェーレ
ラプラス

19世紀

ガウス
ファラデー
ダーウィン
メンデレーエフ
ベル
ラモン・イ・カハール
シブルスキ
ベクレル

20世紀

ネッティ・スティーブンス
スモルホフスキ
ティコチンスキ=ティコシネル
アインシュタイン
アレクサンダー・フリードマン
シェン・ウー
シラード
コプロウスキー
パーセル
南部
ヒッグス
シュウィンガー
つる
ペンジアス
シャリー
ボルチモア
アルバレス
バレ・シヌシ
イマーマン
コック
ウィルチェク
ティン
チェフ
パールマッターリースシュミット

21世紀

マクドナルド梶田
アリソン
本庄
メイナード
ゲンツェル
ゲズ
ダウドナ
シャルパンティエ
シュクシュニス
ジュリアス
パタプーティアン

引用

「ある物事が熟す時期になると、早春にスミレが芽吹くように、それらの物事がさまざまな場所に現れる。」

ファルカス・ボヤイが息子のヤーノシュ・ボヤイに宛てた手紙。非ユークリッド幾何学の発明を遅滞なく主張するよう促している。ミン・リーポール・ヴィタニ著『コルモゴロフ複雑性とその応用入門』第 1 版、1993 年、83 ページで引用。

「新しいものを見逃すことがほぼ不可能なほど背景知識が蓄積されるまで、発見は行われません。そして、新しいステップが世界の2つの異なる場所で同時に、独立して行われることもよくあります。」

ハリエット・ザッカーマンによるインタビューを受けた物理学者ノーベル賞受賞者。『Scientific Elite: Nobel Laureates in the United States』 (1977年)、204ページ。

「人間は完全に独創的になることはできない...木が空気から生えることはできないのと同じだ。」

人生で一度もアイデアを思いついたことはありません。いわゆる発明品は既に環境の中に存在していたもので、私がそれを持ち出したのです。私は何も創造していません。誰も創造していません。頭から生まれるアイデアなどありません。すべては外からやってくるのです。

参照

注記

  1. ^プリヤムヴァダ・ナタラジャンは、ルヴェリエとアダムズが「ごく最近まで[海王星の]発見の功績を共有していたが…科学史家たちは、アダムズも興味深い計算を行ったものの、その計算はルヴェリエほど精密でも正確でもなく、さらに、ルヴェリエが予測を共有していたのに対し、アダムズはその計算結果を公表していなかったことを明らかにした」と指摘している。ルヴェリエは「1846年8月31日、パリのフランス科学アカデミーに未知の惑星[海王星]の計算された位置を提示したが、そのわずか2日前にアダムズは自身の計算を検証してもらうため、グリニッジ天文台の王立天文学者ジョージ・エアリー自身の解を郵送していた。アダムズもルヴェリエも、相手が天王星の軌道を研究していたことを知らなかった。」ナタラジャンはまた、「海王星は1846年まで正しく特定されていなかったが、それよりずっと以前に観測されていた」とも述べている。ガリレオ・ガリレイ(1612年、1613年)、フランスの天文学者ジョセフ・ジェローム・ラランドの甥で弟子のミシェル・ラランド(1795年5月8日と10日)、1845年と1846年にミュンヘン天文台で働いていたスコットランドの天文学者ジョン・ランバート、そしてジェームズ・チャリス(1846年8月4日と12日)によって。 [ 41 ]

参考文献

  1. ^マートン、ロバート・K.(1963年12月)「科学における複数の発見の体系的研究への抵抗」ヨーロッパ社会学ジャーナル. 4 (2): 237– 282. doi : 10.1017/S0003975600000801 . JSTOR  23998345. S2CID  145650007 .ロバート・K・マートン著『社会構造と科学』 (1996年9月15日)に再録。シカゴ大学出版局。305~。ISBN 978-0-226-52070-4
  2. ^マートン、ロバート・K. (1973). 『科学の社会学:理論的・実証的研究』シカゴ大学出版局. p. 371. ISBN 978-0-226-52092-6
  3. ^ a bカジョリ、フロリアン(1919). 「微積分の最初の発明者は誰か?」アメリカ数学月刊誌. 26 (1): 15– 20. doi : 10.2307/2974042 . JSTOR 2974042 . 
  4. ^ a bグラッタン=ギネス、アイヴァー(1980年)『微積分から集合論へ 1630-1910:入門的歴史プリンストン大学出版局、p. 49、ISBN 978-0-691-07082-7
  5. ^ロバート・K・マートン、「科学的発見における単独者と複数者:科学社会学の一章」、アメリカ哲学会紀要、105:470-86、1961年。ロバート・K・マートン著『科学社会学:理論的および実証的研究』、シカゴ、シカゴ大学出版局、1973年、343-370頁に再録。
  6. ^ロバート・K・マートン社会構造と科学』307ページ。
  7. ^ Sarah Lewin FrasierJen Christiansen、「Nobel Connections: A deep dive into science's biggest prize」、 Scientific American、第331巻、第3号(2024年10月)、72-73頁。
  8. ^ボレスワフ・プルス O odkryciach i wynalazkach (発見と発明について): 1873 年 3 月 23 日にアレクサンダー・グウォヴァツキ [ボレスワフ・プルス] によって行われた公開講演、[ロシア] 検閲官を通過 (ワルシャワ、1873 年 4 月 21 日)、ワルシャワ、F. クロコシンスカ印刷、 1873年、p. 12.
  9. ^オーウェン・ジンゲリッチ、「コペルニクスはアリスタルコスに恩義があったのか?」天文学史ジャーナル、第16巻第1号(1985年2月)、37-42頁。 [1]
  10. ^ダヴァ・ソベル『より完璧な天国:コペルニクスはいかにして宇宙に革命をもたらしたか』、ニューヨーク、ウォーカー・アンド・カンパニー、2011年、 ISBN 978-0-8027-1793-1、pp.18–19、179–182。
  11. ^ 「コペルニクスは1519年にオルシュティンに滞在していた際に、[良貨幣が価値の低い貨幣に置き換えられたことに関する]いくつかのメモを作成したようである。彼はそれを基に、1522年にグルジョンツで開催されたプロイセン議会に提出したドイツ語の報告書を作成した 。…後に彼は、この小論文の改訂・拡大版を今度はラテン語で作成し、貨幣の一般理論を展開して1528年の議会に提出した。」アンガス・アーミテージ著『コペルニクスの世界』 1951年、91ページ。
  12. ^ Αριστοφάνης。「Βάτραχοι」。 Βικιθήκη 2013 年4 月 19 日に取得
  13. ^ a bカッピ、アルベルト (1994). 「エドガー・アラン・ポーの物理的宇宙論」.王立天文学会季刊誌. 35 : 177–192 . Bibcode : 1994QJRAS..35..177C .
  14. ^ *ロンベック、テリー(2005年1月22日)「ポーのあまり知られていない科学書が復刻」ローレンス・ジャーナル・ワールド&ニュース
  15. ^マリリン・ロビンソン、「エドガー・アラン・ポーについて」、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、第62巻、第2号(2015年2月5日)、4、6頁。
  16. ^ロム、ジェームズ(1994年2月3日)、「大陸移動の新たな先駆者」、ネイチャー367(6462):407–408Bibcode1994Natur.367..407Rdoi10.1038/367407a0S2CID 4281585 
  17. ^ a bシュメリング、ハロ (2004)。「Geodynamik」(PDF)(ドイツ語)。フランクフルト大学。
  18. ^ウォレス、アルフレッド・ラッセル(1889年)、「12」ダーウィニズム…、マクミラン、341ページ
  19. ^ライエル、チャールズ(1872年)、地質学原理(第11版)、ジョン・マレー、258ページ
  20. ^コックスワーシー、フランクリン (1924). 『電気的状態;あるいは、地球はどのように、どこで創造されたのか』 JS フィリップス. 2014年12月6日閲覧
  21. ^ Pickering, W. H (1907)、「月の起源の場所 - 火山の問題」、Popular Astronomy15 : 274– 287、Bibcode : 1907PA.....15..274P
  22. ^バーズリー・テイラー、フランク(1910年6月3日)「地球の地形の起源における第三紀山脈の方向」アメリカ地質学会誌21 (1): 179– 226. Bibcode : 1910GSAB...21..179T . doi : 10.1130/GSAB-21-179 .
  23. ^アルフレッド、ウェゲナー (1912 年 1 月 6 日)、「Die Herausbildung der Grossformen der Erdrinde (Kontinente und Ozeane), auf geophysikalischer Grundlage」(PDF)Petermanns Geographische Mittailungen63 : 185– 195, 253– 256, 305– 309、2011年 10 月 4 日のオリジナル(PDF)からアーカイブ。
  24. ^エドゥアルド・スース、 Das Antlitz der Erde (The Face of the Earth)、vol. 1 (ライプツィヒ、(ドイツ): G. Freytag、1885)、 768 ページ。 768:「Wir nennen es Gondwána-Land, nach der gemeinsamen alten Gondwána-Flora, …」 (ゴンドワナに共通する古代植物相にちなんで、ゴンドワナ ランドと名付けました...)
  25. ^ Suess, Edward (1893年3月). 「海の深さは永久か?」 . Natural Science: A Monthly Review of Scientific Progress . 2 : 180– 187 – Google Books経由.この海を、オケアノスの姉妹にして配偶者であるテチス海にちなんで「テチス」と名付けました。テチス海の最新の後継が現在の地中海です。
  26. ^ペリー、ジョン (1895). 「地球の年齢について」 . Nature . 51 (1314): 224– 227, 341– 342, 582– 585. Bibcode : 1895Natur..51..224. . doi : 10.1038/051224a0 – Hathi Trust経由.
  27. ^グイチャルディーニ、ニッコロ (2009).アイザック・ニュートンによる数学的確実性と方法論. 変換. マサチューセッツ州ケンブリッジ: MIT 出版. pp.  158– 159. ISBN 978-0-262-01317-8. OCLC  282968643 .
  28. ^ Cajori, Florian (1919). 『数学の歴史』 . 所蔵不明. ニューヨーク, The Macmillan company; ロンドン, Macmillan & Co., Ltd. p. 80. 2025年9月27日閲覧
  29. ^ウィルソン, R., ワトキンス, JJ編 (2013).組合せ論: 古代と現代. オックスフォード大学出版局. p. 26. ISBN 978-0-19-965659-2{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: editors list (link)
  30. ^トーマス・S・クーン科学革命の構造』シカゴ、シカゴ大学出版局、1996年、17ページ。
  31. ^ウラジミール・D・シルツェフ、「1771年11月19日:ロシア初の近代科学者ミハイル・ロモノーソフ誕生」、 APS [アメリカ物理学会] ニュース、2011年11月(第20巻、第10号) [2]
  32. ^ Anirudh、「アントワーヌ・ラヴォアジエの 10 の主要な貢献」、2017 年 10 月 17 日[3]
  33. ^ 「マイケル・センディヴォギウス、薔薇十字団員、酸素研究の父」(PDF)
  34. ^アラン・エリス、「ブラックホール – パート1 – 歴史」、エディンバラ天文学会誌39、1999年。 2017年10月6日アーカイブ、Wayback Machine。ミッシェルのブラックホール理論に関する解説。
  35. ^ a bスティーヴン・ホーキング時間の簡潔な歴史』バンタム社、1996年、43-45頁。
  36. ^「ホンの本質的な洞察はマルサスの洞察と同じである」ウィリアム・セオドア・ド・バリー著東アジアの伝統の源泉』第2巻:近代期、ニューヨーク、コロンビア大学出版局、2008年、85頁。
  37. ^ロジャー・ペンローズ現実への道』ヴィンテージ・ブックス、2005年、81ページ。
  38. ^ Gauss、Carl Friedrich「Nachlass: Theoria interpolationis methodo nova tractata」、Werke、Band 3、Göttingen、Königliche Gesellschaft der Wissenschaften、1866 年、pp. 265–327。
  39. ^ Heideman, MT, DH Johnson, CS Burrus、「ガウスと高速フーリエ変換の歴史」、 Archive for History of Exact Sciences、vol. 34、no. 3 (1985)、pp. 265–277。
  40. ^ Halliday et al. , Physics , vol. 2, 2002, p. 775.
  41. ^ a b Priyamvada Natarajan、「惑星Xを探して」(Dale P. CruikshankとWilliam Sheehan著『冥王星の発見:太陽系の端での探査』、University of Arizona Press、475ページ、Alan SternDavid Grinspoon著『新しい地平線を追いかけて:冥王星への壮大な最初のミッションの内側』、Picador、295ページ、Adam Morton著『他の惑星を植民地化すべきか?』、Polity、122ページのレビュー)、The New York Review of Books、vol. LXVI、no. 16(2019年10月24日)、pp. 39–41。(p. 39。)
  42. ^「1868年8月18日:皆既日食中にヘリウムが発見される」 https://www.wired.com/thisdayintech/2009/08/dayintech_0818/
  43. ^ボレスワフ・プルス「発見と発明について:1873年3月23日にアレクサンドル・グウォヴァツキ(ボレスワフ・プルス)が行った公開講演」、「ロシアの検閲官(ワルシャワ、1873年4月21日)で承認」、ワルシャワ、F.クロコシンスカ社印刷、1873年、 [4]、13ページ。
  44. ^ウィルキンソン、アレック、「脳の『完全な暗闇』を照らす」(ベンジャミン・エーリッヒ著『脳の探求:サンティアゴ・ラモン・イ・カハールとニューロンの物語』 Farrar, Straus and Giroux、2023年、447頁、およびティモシー・J・ジョーゲンセン著『スパーク:電気の生命と生命の電気』プリンストン大学出版局、2021年、436頁の書評)、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、第70巻、第2号(2023年2月9日)、32、34-35頁。(引用情報は32頁と34頁。)
  45. ^モーリー・クライン、第9章「カウバード、プラッガー、そしてドリーマー」、 The Power Makers: Steam, Electricity, and the Men Who Invented Modern America、Bloomsbury Publishing USA、2010年。
  46. ^ケネス・E・ヘンドリクソン3世、「世界史における産業革命百科事典」第3巻、ロウマン&リトルフィールド、2014年、564ページ。
  47. ^アイザック・アシモフ『アシモフの科学技術伝記百科事典』、933 ページ。
  48. ^ NE Collinge、インド・ヨーロッパ語の法則、149–52 ページ。
  49. ^ Collinge, NE (1985年1月1日). The Laws of Indo-European . John Benjamins Publishing. ISBN 978-90-272-3530-5
  50. ^ Skalski, JH; Kuch, J. (2006年4月). 「循環生理学の歴史におけるポーランドの糸」 . Journal of Physiology and Pharmacology . 57 (Suppl 1): 5– 41. PMID 16766800 . 
  51. ^山島 徹(2003年5月). 「侍化学者高峰譲吉(1854–1922)とアドレナリンに関する研究」. Journal of Medical Biography . 11 (2): 95– 102. doi : 10.1177/096777200301100211 . PMID 12717538. S2CID 32540165 .  
  52. ^ Bennett, MR (1999年6月). 「アドレナリン100年:自己受容体の発見」. Clinical Autonomic Research . 9 (3): 145–59 . doi : 10.1007/BF02281628 . PMID 10454061. S2CID 20999106 .  
  53. ^「もしベクレルが1896年にその発見を翌日に科学アカデミーに発表していなかったら、放射能の発見の功績、さらにはノーベル賞さえもシルバヌス・トンプソンのものになっていただろう。」ロバート・ウィリアム・リード著『マリー・キュリー』ニューヨーク、ニュー・アメリカン・ライブラリー、1974年、 ISBN 0-00-211539-5、64~65ページ。
  54. ^マリー・キュリーは…トリウムがウランと同じように放射線を発するという発見を発表する競争で敗れました。彼女は知りませんでしたが、ドイツ人のゲルハルト・カール・シュミットが2か月前にベルリンでその発見を発表していました。」ロバート・ウィリアム・リード著『マリー・キュリー』ニューヨーク、ニュー・アメリカン・ライブラリー、1974年、 ISBN 0-00-211539-5、65ページ。
  55. ^バーバラ・ゴールドスミス『 Obsessive Genius: The Inner World of Marie Curie』ニューヨーク、WW Norton、2005年、 ISBN 0-393-05137-4、166ページ。
  56. ^ a b von Smoluchowski、M. (1906)。「ブラウンシェン分子運動と懸濁液の運動理論」Annalen der Physik (ドイツ語)。326 (14): 756–780Bibcode : 1906AnP...326..756V土井10.1002/andp.19063261405
  57. ^サザーランド、ウィリアム(1905年6月1日)「LXXV. 非電解質の拡散の動的理論とアルブミンの分子量」哲学雑誌』シリーズ6. 9 (54): 781– 785. doi : 10.1080/14786440509463331 .
  58. ^ "「ストークス-アインシュタイン-サザーランド方程式」、P. Hänggi (PDF)
  59. ^アインシュタイン、A. (1905)。「分子動力学理論を理解するためには、完全な制御が必要です。Annalen der Physik (ドイツ語)。322 (8): 549–560Bibcode : 1905AnP...322..549E土井10.1002/andp.19053220806
  60. ^ Brush, Stephen G. (1978年6月). Nettie M. Stevensと染色体による性別決定の発見」. Isis . 69 (2): 162– 172. doi : 10.1086/352001 . JSTOR 230427. PMID 389882. S2CID 1919033 .   
  61. ^ 「光化学当量法則」ブリタニカ百科事典オンライン版。 2009年11月7日閲覧
  62. ^ Władysław Kozaczuk Enigma: How the German Machine Cipher Was Breaken, and How It Was Read by the Allies in World War II、Christopher Kasparek 編訳、Frederick, Maryland、University Publications of America、1984年、 ISBN 0-89093-547-5、27ページ。
  63. ^マリソン、ウォーレン・A.(1948年7月)「水晶時計の進化」ベルシステム技術ジャーナル27 3)534. doi10.1002/j.1538-7305.1948.tb01343.x . ISSN 0005-8580 . 
  64. ^ヴァージル・E.(1981年)「米国における水晶産業の歴史」35回周波数制御シンポジウム講演論文集、IEEE。2008年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ
  65. ^ Cady, WG (1921). 「圧電共振器」. Physical Review A. 17 : 531–533 .
  66. ^ブライアン・グリーン、「なぜ彼[アルバート・アインシュタイン]が重要なのか:一人の精神の成果が、想像以上に文明を形作った」、サイエンティフィック・アメリカン、第313巻、第3号(2015年9月)、36-37頁。
  67. ^ 「ビッグバン理論の導入 – 1927年」『サイエンス・オデッセイ』。WGBH 。 2014年7月31日閲覧
  68. ^ロンベック、テリー(2005年1月22日)「ポーのあまり知られていない科学書が復刻」ローレンス・ジャーナル・ワールド&ニュース
  69. ^ロビンソン、マリリン、「エドガー・アラン・ポーについて」、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、第62巻、第2号(2015年2月5日)、4、6頁。
  70. ^ MJ O'Dowd、EE Philipp、「産科と婦人科の歴史」、ロンドン、Parthenon Publishing Group、1994年、547ページ。
  71. ^ Ooishi, W. (1926) Raporto de la Aerologia Observatorio de Takeno (エスペラント語)。高層気象観測報告書 1、中央気象台、213 ページ。
  72. ^ Lewis, John M. (2003). 「大石の観測:ジェット気流の発見という文脈で見る」アメリカ気象学会誌. 84 (3): 357– 369. Bibcode : 2003BAMS...84..357L . doi : 10.1175/BAMS-84-3-357 .
  73. ^ Acepilots.com. Wiley Post. 2008年5月8日閲覧。
  74. ^ 「天気の基礎知識 - ジェット気流」2006年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2009年5月8日閲覧。
  75. ^ 「ジェット気流が戦争の風だった頃」 。 2016年1月29日時点のオリジナルよりアーカイブ2018年12月9日閲覧。
  76. ^エグルトン、フィリップ;エグルトン、グレース・パーマー (1927). 「カエルの腓腹筋における無機リン酸と不安定な有機リン酸」 .生化学ジャーナル. 21 (1): 190– 195. doi : 10.1042/bj0210190 . PMC 1251888. PMID 16743804 .  
  77. ^フィスク、サイラス・H.サブバロウ、イェラプラガダ(1927)。「随意筋における『無機リン酸塩』の性質」 .科学65 (1686): 401–403書誌コード: 1927Sci....65..401F土井10.1126/science.65.1686.401PMID 17807679 
  78. ^フランク・クローズ(2009年1月22日)『反物質』オックスフォード大学出版局、  pp.50-52ISBN 978-0-19-955016-6
  79. ^スティーブン・ホーキング時間の簡潔な歴史』バンタム・プレス、1996年、88ページ。
  80. ^ Mirsky, AE; Pauling, Linus (1936). 「天然、変性、および凝固タンパク質の構造について」 . PNAS . 22 (7): 439– 447. Bibcode : 1936PNAS...22..439M . doi : 10.1073 / pnas.22.7.439 . PMC 1076802. PMID 16577722 .  
  81. ^ Wu, Hsien (1995). 「タンパク質の変性に関する研究 XIII. 変性理論」.タンパク質化学の進歩. 第46巻. pp.  6– 26. doi : 10.1016/S0065-3233(08)60330-7 . ISBN 978-0-12-034246-4
  82. ^エドサル、ジョン (1995). 「呉賢とタンパク質変性の最初の理論 (1931)」.タンパク質化学の進歩 第46巻. 第46巻. pp.  1– 5. doi : 10.1016/S0065-3233(08)60329-0 . ISBN 978-0-12-034246-4
  83. ^ Hopcroft & Ullman著『オートマトン、言語、計算入門』(Addison-Wesley、1979年)第7章末の「参考文献」を参照
  84. ^ラルストン、アンソニー、ミーク、クリストファー編 (1976)、『コンピュータサイエンス百科事典』(第2版)、ペトロチェリ/チャーター、pp.  488– 489、ISBN 978-0-88405-321-7
  85. ^キャンベル・ケリー、マーティン、アスプレイ、ウィリアム(1996年)、コンピュータ:情報機械の歴史、ニューヨーク:ベーシックブックス、p.84、ISBN 978-0-465-02989-1
  86. ^ジェーン・スマイリー「コンピュータを発明した男:​​ジョン・アタナソフの伝記」、デジタル・パイオニア、2010年。
  87. ^ジャック・マータグ、「この予期せぬ数字のパターンはどこにでもある:ベンフォードの法則と呼ばれる奇妙な数学的現象が私たちの周りの数字を支配する」、サイエンティフィック・アメリカン、第329巻、第5号(2023年12月)、82-83頁。
  88. ^リチャード・ローズ『原子爆弾の誕生』ニューヨーク、サイモン&シュスター、1986年、 ISBN 0-671-44133-7、27ページ。
  89. ^アーウィン・エイブラムスのウェブサイト、 [5]
  90. ^ Troyer, James (2001). 「はじまり:最初のホルモン除草剤の多重発見」. Weed Science . 49 (2): 290– 297. doi : 10.1614/0043-1745(2001)049[0290:ITBTMD]2.0.CO;2 . S2CID 85637273 . 
  91. ^ 「トランジスタ開発の紆余曲折」電気電子学会誌2015年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月8日閲覧
  92. ^ 「1948年 – ヨーロッパにおけるトランジスタの発明」。コンピュータ歴史博物館。
  93. ^ 「1956年のノーベル物理学賞」NobelPrize.org
  94. ^フェスティンガー、レオン (1949). 「行列代数を用いたソシオグラムの分析」.人間関係. 2 (2): 153– 158. doi : 10.1177/001872674900200205 . S2CID 143609308 . 
  95. ^ Luce, R. Duncan; Perry, Albert D. (1949). 「集団構造のマトリックス分析法」Psychometrika . 14 (2): 95– 116. doi : 10.1007/BF02289146 . hdl : 10.1007 / BF02289146 . PMID 18152948. S2CID 16186758 .  
  96. ^ 「核磁気共鳴施設の背景と理論のページ」。マーク・ウェインライト分析センター – サザンウェールズ大学シドニー校。2011年12月9日。2014年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年2月9日閲覧
  97. ^ The Chip that Jack Built、2008年頃、HTML、Texas Instruments、2008年5月29日閲覧。
  98. ^クリストフ・ルキュイエ『シリコンバレーの創造:イノベーションとハイテクの成長 1930-1970』MIT Press、2006年、 ISBN 0-262-12281-2、129ページ。
  99. ^ Nobel Web AB、2000年10月10日、 2000年のノーベル物理学賞、2008年5月29日閲覧。
  100. ^ゴルブ、G.ウーリグ、F. (2009 年 6 月 8 日)。 「QR アルゴリズム: 50 年後のジョン フランシスとベラ クブラノフスカヤによるその起源とその後の発展」IMA 数値解析ジャーナル29 (3): 467–485 .土井: 10.1093/imanum/drp012ISSN 0272-4979S2CID 119892206  
  101. ^ Dongarra, J.; Sullivan, F. (2000年1月). 「ゲスト編集者による序論:トップ10アルゴリズム」. Computing in Science & Engineering . 2 (1): 22– 23. Bibcode : 2000CSE.....2a..22D . doi : 10.1109/MCISE.2000.814652 .
  102. ^ Li & Vitanyi著『コルモゴロフ複雑性とその応用入門』第1版第1.6章を参照。Chaitin(1975)を引用:「この[コルモゴロフ複雑性の]定義は、1965年頃にAN Kolmogorovと私によって独立に提案されました... Kolmogorovも私も、1960年にRay Solomonoffによって行われた関連提案については知りませんでした」。
  103. ^ Ahvenniemi, Esko; Akbashev, Andrew R.; Ali, Saima; Bechelany, Mikhael; Berdova, Maria; Boyadjiev, Stefan; Cameron, David C.; Chen, Rong; Chubarov, Mikhail (2016年12月16日). 「レビュー記事:原子層堆積に関する初期の出版物の推奨読書リスト ― 「ALDの歴史に関する仮想プロジェクト」の成果」 .真空科学技術ジャーナルA:真空、表面、および膜. 35(1):010801. Bibcode2017JVSTA..35a0801A . doi10.1116 / 1.4971389 . hdl10138 / 313116. ISSN  0734-2101 .
  104. ^ Puurunen、Riikka L. (2014 年 12 月 1 日)。「原子層堆積の歴史: Tuomo Suntola の原子層エピタキシー」化学蒸着20 (10–11–12): 332–344 .土井: 10.1002/cvde.201402012ISSN 1521-3862 
  105. ^マリギン、アナトリー A.;ドロズド、ビクター E.マルコフ、アナトリー A.;スミルノフ、ウラジミール M. (2015 年 12 月 1 日) 「VB Aleskovskii の「フレームワーク」仮説から分子層形成/原子層堆積法へ」。化学蒸着21 (10–11–12): 216–240 .土井: 10.1002/cvde.201502013ISSN 1521-3862 
  106. ^ Heirtzler, James R.; Le Pichon, Xavier; Baron, J. Gregory (1966). 「レイキャネス海嶺上の磁気異常」.深海研究. 13 (3): 427–32 . Bibcode : 1966DSRA...13..427H . doi : 10.1016/0011-7471(66)91078-3 .
  107. ^記事「導電性ポリマー」の引用。
  108. ^ショーン・キャロル『宇宙の果ての粒子:ヒッグス粒子の探究と新世界の発見』ダットン、2012年、228ページ。 [6]
  109. ^ミグダル, AA ;ポリャコフ, AM (1966年7月). 「強い相互作用対称性の自発的崩壊と質量のない粒子の不在」(PDF) . JETP . 51 : 135. 2013年12月3日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。(英訳:ソビエト物理学JETP、第24巻、1ページ、1967年1月)
  110. ^ Navarro, Gonzalo (2001). 「近似文字列マッチングのガイドツアー」(PDF) . ACM Computing Surveys . 33 (1): 31– 88. CiteSeerX 10.1.1.452.6317 . doi : 10.1145/375360.375365 . S2CID 207551224 .  
  111. ^ジョシュア・ロスマン、「ゲームのルール:科学は実際どう機能するのか?」(マイケル・ストレベンス著『知識マシン:非合理性が現代科学をいかに創造したか』、リヴライト社)『ニューヨーカー』、2020年10月5日、67~71頁。(68頁)
  112. ^ Garey & Johnson著『Computers and intractability』119ページ。また、Trakhtenbrotによる概説記事も参照(「外部リンク」参照)。Levinは1978年に米国に移住した。
  113. ^ DJ Gross, F. Wilczek,非アベイランゲージ理論の紫外挙動, Physical Review Letters 30 (1973) 1343–1346; HD Politzer,強い相互作用に対する信頼性の高い摂動論的結果, Physical Review Letters 30 (1973) 1346–1349
  114. ^イスラエル・ローゼンフィールドと[dward Ziff、「エピジェ​​ネティクス進化革命」、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、第65巻、第10号(2018年6月7日)、36、38頁。
  115. ^遠藤 明; 黒田 正之; 辻田 雄二 (1976). 「ML-236A、ML-236B、ML-236C、ペニシリウム・シトリニウムが産生する新規コレステロール生成阻害剤」 . The Journal of Antibiotics . 29 (12): 1346–8 . doi : 10.7164/antibiotics.29.1346 . PMID 1010803 . 
  116. ^ Brown, Alian G.; Smale, Terry C.; King, Trevor J.; Hasenkamp, Rainer; Thompson, Ronald H. (1976). 「ペニシリウム・ブレビコンパクタム由来の新規抗真菌代謝物コンパクチンの結晶および分子構造」J. Chem. Soc. Perkin Trans . 1 (11): 1165– 1170. doi : 10.1039/P19760001165 . PMID 945291 . 
  117. ^ Alvarez, LW; Alvarez, W; Asaro, F; Michel, HV (1980). 「白亜紀–第三紀絶滅の地球外原因」. Science . 208 (4448): 1095– 1108. Bibcode : 1980Sci...208.1095A . doi : 10.1126/science.208.4448.1095 . PMID 17783054 . 
  118. ^ピーター・ブランネン、「地球最悪の時代:大量絶滅は地球上の生命の未来についての警告を私たちに送る」、サイエンティフィック・アメリカン、第323巻第3号(2020年9月)、74~81頁。(スミット=ヘルトーゲンの独立発見については80頁で言及されている。)
  119. ^ Gallo, RC; Sarin, PS; Gelmann, EP; Robert-Guroff, M.; Richardson, E.; Kalyanaraman, VS; Mann, D.; Sidhu, GD; Stahl, RE; Zolla-Pazner, S.; Leibowitch, J.; Popovic, M. (1983). 「後天性免疫不全症候群(AIDS)におけるヒトT細胞白血病ウイルスの分離」. Science . 220 (4599): 865– 867. Bibcode : 1983Sci...220..865G . doi : 10.1126/science.6601823 . PMID 6601823 . 
  120. ^ Barré-Sinoussi, F.; Chermann, JC; Rey, F.; Nugeyre, MT; Chamaret, S.; Gruest, J.; Dauguet, C.; Axler-Blin, C.; Vézinet-Brun, F.; Rouzioux, C.; Rozenbaum, W.; Montagnier, L. (1983). 「後天性免疫不全症候群(AIDS)のリスクがある患者からのTリンパ球向性レトロウイルスの分離」. Science . 220 ( 4599): 868– 871. Bibcode : 1983Sci...220..868B . doi : 10.1126/science.6189183 . PMID 6189183. S2CID 390173 .  
  121. ^ 「2008年ノーベル生理学・医学賞 - プレスリリース」 www.nobelprize.org . 2018年1月28日閲覧
  122. ^ Levy, JA; et al. (1984). 「サンフランシスコのAIDS患者からのリンパ球変性レトロウイルスの分離」. Science . 225 (4664): 840– 842. Bibcode : 1984Sci...225..840L . doi : 10.1126/science.6206563 . PMID 6206563 . 
  123. ^ Levy, JA; Kaminsky, LS; Morrow, WJ; Steimer, K.; Luciw, P.; Dina, D.; Hoxie, J.; Oshiro, L. (1985). 「後天性免疫不全症候群に関連するレトロウイルス感染」Annals of Internal Medicine . 103 (5): 694– 699. doi : 10.7326/0003-4819-103-5-694 . PMID 2996401 . 
  124. ^ Zorpette, Glenn (2022年6月21日). 「現代世界を作った磁石」 IEEE . 2025年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2025年9月27日閲覧
  125. ^ティム・フォルガー、「量子ハック:量子コンピューターは今日の暗号方式を時代遅れにする。そして何が起こるのか?」サイエンティフィック・アメリカン、第314巻第2号(2016年2月)、50、53頁。
  126. ^ David H. Levy、「彗星ハンターとしての私の人生:何よりもフランスの試験に合格する必要があったため、宇宙探査は半世紀にわたって続いた」、 Scientific American、第314巻第2号(2016年2月)、70~71ページ。
  127. ^ EATCSの1995年ゲーデル賞に関する記事を参照。2007年8月4日アーカイブ、Wayback Machineにて。
  128. ^ Imbens, Guido W.; Angrist, Joshua D. (1994). 「局所平均処理効果の特定と推定」. Econometrica . 62 (2): 467– 475. doi : 10.2307/2951620 . ISSN 0012-9682 . JSTOR 2951620 .  
  129. ^ Baker, Stuart G.; Lindeman, Karen S. (1994年11月15日). 「ペアアベイラビリティデザイン:分娩中の硬膜外鎮痛の評価のための提案」 . Statistics in Medicine . 13 (21): 2269– 2278. doi : 10.1002/sim.4780132108 . ISSN 0277-6715 . PMID 7846425 .  
  130. ^ Baker, Stuart G.; Lindeman, Karen S. (2024年4月2日). 「因果推論における多重発見:パーティーに遅れて」 . Chance . 37 ( 2): 21– 25. doi : 10.1080/09332480.2024.2348956 . ISSN 0933-2480 . PMC 11218811. PMID 38957370 .   
  131. ^ Paál, G.; Horváth, I.; Lukács, B. (1992). 「銀河の赤方偏移からみたインフレーションとコンパクト化?」天体物理学と宇宙科学. 191 (1): 107– 124. Bibcode : 1992Ap&SS.191..107P . doi : 10.1007/BF00644200 . S2CID 116951785 . 
  132. ^リチャード・パネック、「宇宙の驚き:科学者たちは25年前にダークエネルギーを発見した。彼らはまだそれが何なのかを解明しようとしている」、サイエンティフィック・アメリカン、第329巻、第5号(2023年12月)、62~71頁。
  133. ^ 「宇宙定数」に関して、「アインシュタインは二度も失敗を犯した。一つは間違った理由で宇宙定数を導入したこと(ビッグバン理論の出現以前の静止宇宙を主張するため)、もう一つは宇宙定数の意味を探る代わりにそれを放棄したこと(加速膨張宇宙を含む)である。」ローレンス・M・クラウス、「アインシュタインの誤り:宇宙論」、サイエンティフィック・アメリカン、第313巻第3号(2015年9月)、55ページ。
  134. ^ランダーソン、ジェームズ、サンプル、イアン(2015年10月6日)「梶田とマクドナルド、ニュートリノ研究でノーベル物理学賞を受賞」ガーディアン紙2015年10月6日閲覧
  135. ^ジェローム・グループマン、「The Body Strikes Back」(マット・リッチテル著『 An Elegant Defense: The Extraordinary New Science of the Immune System: A Tale in Four Lives』、ウィリアム・モロー社、425ページ、ダニエル・M・デイビス著 The Beautiful Cure: The Revolution in Immunology and What It Means for Your Health』、シカゴ大学出版局、260ページのレビュー)、ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス、第66巻、第5号(2019年3月21日)、22~24ページ。
  136. ^フォード, ケビン; グリーン, ベン; コニャギン, セルゲイ; タオ, テレンス (2016). 「連続する素数間の大きなギャップ」Annals of Mathematics . 183 (3): 935– 974. arXiv : 1408.4505 . doi : 10.4007/annals.2016.183.3.4 . S2CID 16336889 . 
  137. ^メイナード、ジェームズ(2014年8月21日)「素数間の大きなギャップ」arXiv : 1408.5110 [ math.NT ].
  138. ^ [7]プレスリリース:2020年ノーベル物理学賞。
  139. ^ Cohen, J. (2018年6月4日). 「名誉ある賞で、影に隠れていたCRISPR研究者が脚光を浴びる」 . Science . 2020年5月2日閲覧
  140. ^ 「リトアニアの科学者、同じ技術を発見したにもかかわらずノーベル賞を受賞せず」 LRT.lt. 2020年10月8日。
  141. ^「サプライズ!ノーベル賞です」 UCSFマガジン、2022年冬、28~29頁。
  142. ^ Gayoung Lee ( Scientific Americanニュースインターン)、「この奇妙な突然変異がオレンジ色の猫の不思議な色を説明する:新しい研究によると、オレンジ色の猫は色素沈着のためのこれまでに見たことのない遺伝的経路を持っている可能性がある」、2025年5月15日: https ://www.scientificamerican.com/article/this-strange-mutation-explains-the-mystifying-color-of-orange-cats/
  143. ^ケイシー・セップ、「完璧主義者:トーマス・エジソンの新たな伝記は、発明家の天才に対する私たちの理解を再考させる」、ニューヨーカー、2019年10月28日、72~77ページ。(76ページ)ケイシー・セップはロバート・K・マートン多重発見の概念に言及し、「時代の課題は、その時代の問題解決者を引きつける。彼らは皆、多かれ少なかれ同じ制約の中で働き、同じ既存の理論や技術を活用しているのだ」と付け加えている。(76ページ)

出典

   ページの先頭に戻る。