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・ニュートンとゴットフリート・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・ダーウィンとアルフレッド・ラッセル・ウォレスが独立して提唱した種の進化の理論である。
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 ]
発見と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

- サモス島のアリスタルコス(紀元前310年頃 - 紀元前230年頃)は、太陽中心説を提唱した最初の人物として知られています。この説は、約18世紀後にニコラウス・コペルニクス(1473年 - 1543年)によって再び提唱されました。 [ 9 ] [ 10 ]
西暦13世紀
- 1242年 -エジプトのイブン・アル=ナフィスが肺循環の機能について初めて記述。後にヨーロッパ人のミカエル・セルベトゥス(1553年)とウィリアム・ハーヴェイ(1616年)がそれぞれ独立して再発見。
14世紀

- 1370年:グレシャム(コペルニクス)の法則:ニコラウス・オレーム(1370年頃);ニコラウス・コペルニクス(1519年);[ 11 ]トーマス・グレシャム(16世紀);ヘンリー・ダニング・マクロード(1857年)。同じ概念に関する古代の言及としては、アリストパネスの喜劇『蛙』(紀元前405年)があり、そこでは悪い政治家と悪い貨幣が比較されている(悪い政治家と悪い貨幣はそれぞれ良い政治家と良い貨幣を流通から追い出す)。[ 12 ]
16世紀
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- ガリレオ・ガリレイとシモン・ステヴィン:重いボールと軽いボールは一緒に落ちる(アリストテレスとは対照的)。
- ガリレオ・ガリレイとシモン・ステヴィン:静水力学的パラドックス(ステヴィン 1585 年頃、ガリレオ 1610 年頃)。
- 1520年:シピオーネ・ダル・フェッロ(1520) とニッコロ・タルタリア(1535) がそれぞれ独立に3次方程式を解く方法を開発した。
- オルバースのパラドックス(「暗い夜空のパラドックス」)は、16世紀にトーマス・ディッグス、 17世紀(1610年)にヨハネス・ケプラー、 18世紀にエドモンド・ハレーとジャン=フィリップ・ド・シェソー、19世紀(1823年)にハインリヒ・ヴィルヘルム・マティアス・オルバース、そして20世紀(1901年)にケルビン卿によって明確に述べられた。ケルビンの議論のいくつかの側面は、詩人で短編小説家のエドガー・アラン・ポーのエッセイ『ユリーカ』(1848年)で予見されており、このエッセイは、宇宙のビッグバン理論を75年も前に予見していた。[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ]
- 1596年:大陸移動説は、エイブラハム・オルテリウス( Ortelius 1596 ) [ 16 ]テオドール・クリストフ・リリエンタール (1756) [ 17 ]アレクサンダー・フォン・フンボルト(1801 年と 1845 年) [ 17 ]アントニオ・スナイダー=ペレグリーニ( Snider-Pellegrini 1858 )、アルフレッド・ラッセル・ウォレス[ 18 ]チャールズ・ライエル[ 19 ]フランクリン・コックスワーシー (1848 年から 1890 年の間) [ 20 ]ロベルト・マントヴァーニ(1889 年から 1909 年の間)、ウィリアム・ヘンリー・ピカリング(1907) [ 21 ]フランク・バーズリー・テイラー(1908) [ 22 ]およびアルフレッド・ウェゲナー(1912) により、さまざまな独立した反復で提唱されました。[ 23 ]さらに、1885年にエドゥアルト・スースは超大陸ゴンドワナ[ 24 ]を提唱し、1893年にはテチス海[ 25 ]を提唱し、現在の大陸の間に地向斜の形で沈んだ陸橋があると仮定した。また、1895年にはジョン・ペリーが地球内部は流体であると提唱し、地球の年齢についてケルビン卿に異議を唱える論文を執筆した。 [ 26 ]
17世紀


- 1604年:酸素は、ミヒャエル・センディヴォギウスによって記述され、1771~72年にはカール・ヴィルヘルム・シェーレによって、1774年にはジョセフ・プリーストリーによって、1777年にはアントワーヌ・ラボアジエによって化学元素として記述されました。
- 1610年:黒点 –トーマス・ハリオット(イギリス、1610年)、ヨハネスとデヴィッド・ファブリキウス(フリジア、1611年)、ガリレオ・ガリレイ(イタリア、1612年)、クリストフ・シャイナー(ドイツ、1612年)。
- 1614:対数 –ジョン・ネイピア(スコットランド、1614) およびヨースト・ビュルギ(スイス、1618)。
- 解析幾何学 –ルネ・デカルト、ピエール・ド・フェルマー。
- 1654 年:点の問題は、ピエール・ド・フェルマー(フランス、1654 年)、ブレーズ・パスカル(フランス、1654 年)、クリスティアーン・ホイヘンス(オランダ、1657 年)の 3 人によって解決されました。
- 微積分学 –アイザック・ニュートンとゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ[ 3 ] [ 4 ]
- 1662年:ボイルの法則(「ボイル=マリオットの法則」とも呼ばれる)は、気体の法則の一つであり、理想気体の法則の導出の基礎となった。理想気体の法則は、温度が一定に保たれているとき、閉鎖系内の生成物の圧力と体積の関係が一定であることを記述する。この法則は、1662年に最初の法則を発表した化学者で物理学者のロバート・ボイルにちなんで名付けられた。フランスの物理学者エドム・マリオットは、 1676年にボイルとは独立して同じ法則を発見した。
- 1671年:ニュートン・ラプソン法 –アイザック・ニュートン(ニュートンの著作は1669年と1671年に書かれたが、1736年まで出版されなかった)[ 27 ]とジョセフ・ラプソン(1690)。
- 1683年:決定要因 –関孝和(日本、1683年以前)とゴットフリート・ヴィルヘルム・ライプニッツ(ドイツ、1693年)。[ 28 ]
- 1696年:最速降下問題は、ヨハン・ベルヌーイ、ヤコブ・ベルヌーイ、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、ギヨーム・ド・ロピタル、エーレンフリート・ヴァルター・フォン・チルンハウスによって解決された。この問題は1696年にヨハン・ベルヌーイによって提起され、その解は翌年に発表された。
- 1698:蒸気エンジン: 1698 年にThomas Saveryに特許が付与されました。この発明は、 Thomas Newcomenの功績とされることがよくあります(1712 年)。他の初期の発明者には、タキー・アル・ディーン(1551 年)、ジェロニモ・デ・アヤンズ・イ・ボーモント(1606 年)、ジャンバティスタ・デッラ・ポルタ、ジョバンニ・ブランカ(1629 年)、コジモ・デ・メディチ(1641 年)、エヴァンジェリスタ・トリチェッリ(1643 年)、オットー・フォン・ゲリッケ(1672 年) が含まれます。ドゥニ・パパン(1679)、その他多数。
18世紀

- 1730年:スターリング数 –ジェームズ・スターリング(1730)と坂正信(1782)。[ 29 ]
- 1740 年代:プラチナ –アントニオ・デ・ウジョアとチャールズ・ウッド(どちらも 1740 年代)。
- 1745年:ライデン・ジャー –エヴァルト・ゲオルク・フォン・クライスト(1745年)とピーテル・ファン・ムッシェンブルック(1745年 - 1746年)。[ 30 ]
- 1749 年:避雷針 –ベンジャミン・フランクリン(1749) とプロコップ・ディヴィシュ(1754) (議論: ディヴィシュの装置は 1754 年のフランクリンの避雷針よりも効果的だったと推定されるが、避雷以外の目的のために設計されていた)。
- 1756年:物質保存の法則 –ミハイル・ロモノーソフによって1756年に発見された[ 31 ]。またアントワーヌ・ラボアジエによっても1778年に独立して発見された[ 32 ]。
- 1773年:酸素 –カール・ヴィルヘルム・シェーレ(ウプサラ、1773年)、ジョセフ・プリーストリー(ウィルトシャー、1774年)。この用語はアントワーヌ・ラボアジエ(1777年)によって造語された。ミヒャエル・センディヴォギウス(ポーランド語:ミハウ・センジヴォイ、1566年–1636年)が酸素の発見者とされている。[ 33 ]
- 1783年:ブラックホール理論 -ジョン・ミッチェルは1783年の王立協会哲学会報に次のように記した。「太陽と同じ密度の球体の半径が500対1のとき、光が他の物体と同じ質量に比例した力で引き寄せられると仮定すると、そのような物体から放射された光はすべて、その物体自身の重力によってその物体に向かって戻ってくるだろう。」[ 34 ]数年後、同様の考えがピエール=シモン・ラプラスによって独立して提唱された。[ 35 ]
- 1798年:マルサスの破局 –トーマス・ロバート・マルサス(1798年)、洪良基(1793年)。[ 36 ]
- 固体の比熱を測定する方法。ベンジャミン・トンプソン、ランフォード伯爵、そしてヨハン・ウィルケによって独立に考案され、ウィルケは発見を最初に発表した(遅くとも彼が亡くなった 1796 年までには)。
- 1799年:複素平面 – 複素数の幾何学的表現は、カスパール・ヴェッセル(1799年)、ジャン=ロベール・アルガン(1806年)、ジョン・ウォーレン(1828年)、カール・フリードリヒ・ガウス(1831年)によって独立に発見されました。[ 37 ]
19世紀





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- 1805年:カール・フリードリヒ・ガウスは1805年に執筆され1866年に出版された論文[ 38 ]の中で、離散フーリエ変換を計算する効率的なアルゴリズムを説明した。ジェームズ・W・クーリーとジョン・W・テューキーは1965年に同様のアルゴリズムを再発明した[ 39 ]。
- 1817年:カドミウム –フリードリヒ・シュトローマイヤー、KSLヘルマン(どちらも1817年)。
- 1817年:グロッタス・ドレイパーの法則(別名、光化学的活性化の原理) - 1817年にテオドール・グロッタスによって最初に提唱され、その後1842年にジョン・ウィリアム・ドレイパーによって独立に提唱された。この法則は、系に吸収された光のみが光化学的変化を引き起こすことができることを規定している。
- 1825年:臭素はカール・ヤコブ・レーヴィヒによって発見され、1826年にはアントワーヌ・ジェローム・バラールによって独立に発見された。
- 1828年:ベリリウム –フリードリヒ・ヴェーラー、AAB Bussy (1828)。
- 1830年: 非ユークリッド幾何学 (双曲幾何学) –ニコライ・イワノビッチ・ロバチェフスキー(1830)、ヤーノシュ・ボヤイ(1832)。その前にガウス(未発表の結果) が 1805 年頃に登場。
- 1831年:電磁誘導はイギリスのマイケル・ファラデーによって1831年に発見され、ほぼ同時期にアメリカのジョセフ・ヘンリーによっても独立して発見された[ 40 ]
- 1831年:クロロホルム –アメリカのサミュエル・ガスリー(1831年7月)、数か月後にはウジェーヌ・スーベイラン(フランス) とユストゥス・フォン・リービッヒ(ドイツ) が、いずれもハロホルム反応のバリエーションを使用していました。
- ダンデリン・グレッフェ法、別名ロバチェフスキー法 –ジェルミナル・ピエール・ダンデリン、カール・ハインリッヒ・グレッフェ、ニコライ・イワノビッチ・ロバチェフスキーによって独立に開発された、多項式の多重根を求めるアルゴリズム。
- 1837年:電信機 –チャールズ・ホイートストン(イギリス、1837年)、サミュエル・FB・モールス(アメリカ、1837年)。
- 熱力学第一法則 – 19世紀後半、様々な科学者がそれぞれ独立して、エネルギーと物質は永続的であると主張しましたが、これは後に亜原子レベルの条件下では無視されることになりました。ヘスの法則(ジェルマン・ヘス)、ユリウス・ロベルト・フォン・マイヤー、ジェームズ・ジュールなどがその初期の法則です。
- 1846年:天王星の軌道を研究していたウルバン・ル・ヴェリエとジョン・カウチ・アダムスは、それぞれ独立して、さらに遠い惑星が存在するはずであることを証明した。海王星は予測された時刻と位置に発見された。[ 41 ] [ a ]
- 1851年:ベッセマー法 – 酸化を利用して工業レベルで鋼鉄から不純物を取り除くプロセス。1851年にアメリカ人ウィリアム・ケリーによって開発され、1855年に同名のイギリス人ヘンリー・ベッセマー卿によって独自に開発され特許を取得。
- 1858年:メビウスの帯は、 1858年にドイツの天文学者で数学者のアウグスト・フェルディナント・メビウスとドイツの数学者ヨハン・ベネディクト・リスティングによって独立して発見されました。
- 1858年:自然選択による進化論 -チャールズ・ダーウィン(1840年頃の発見)、アルフレッド・ラッセル・ウォレス(1857~58年頃の発見) - 1858年に同時に論文が発表された。
- 1862年:ペルセウス座流星群を発生させた彗星、 109P/スウィフト・タットルは、1862年7月16日にルイス・スウィフトによって、また1862年7月19日にホレス・パーネル・タットルによって独立に発見された。この彗星は1992年に再び現れ、日本の天文学者木内鶴彦によって再発見された。
- 1868年:フランスの天文学者ピエール・ヤンセンとイギリスの天文学者ノーマン・ロッカーは、太陽スペクトル中に新元素の証拠を独立して発見し、ロッカーはこれを「ヘリウム」と名付けました。 [ 42 ] (この元素の正式な発見は、1895年にスウェーデンの化学者ペル・テオドール・クレーヴとニルス・アブラハム・ラングレによって行われました。彼らはウラン鉱石クレベイトからヘリウムが放出されていることを発見しました。)
- 1869年:ドミトリ・イワノビッチ・メンデレーエフが化学元素の周期表を発表し、翌年(1870年)、ユリウス・ローター・マイヤーが独自に作成したバージョンを発表した。
- 1873年:ボレスワフ・プルスは発見と発明の成り立ちを説明する「組み合わせの法則」を提唱した。「あらゆる新しい発見や発明は、以前の発見や発明の組み合わせ、あるいはそれらに基づいている。」[ 43 ]
- 1876年:オスカー・ヘルトヴィヒとヘルマン・フォルはそれぞれ独立して、精子が卵子に入り、続いて卵子と精子の核が融合して一つの新しい核が形成されることを説明しました。
- 1876年:エリシャ・グレイとアレクサンダー・グラハム・ベルが同日、独立して電話の発明の特許を申請した。
- 1877年:チャールズ・クロスは蓄音機の原理を説明し、翌年(1878年)トーマス・エジソンが独自に構築した。
- 1877年:イギリスで、エドワード・シャーピー=シェーファーは王立協会に、後に神経シナプスと呼ばれるようになるものの発見を報告した。王立協会は、個々のニューロンを隔てる空間という型破りな概念に懐疑的であり、報告の撤回を求めた。1888年、スペインでは、サンティアゴ・ラモン・イ・カハールがイタリアの科学者カミッロ・ゴルジの神経細胞染色法を用いて神経シナプスの発見を発表した。この発見は1889年にようやく受け入れられ、ラモン・イ・カハールはゴルジと並んで「近代神経科学の創始者」と称されるようになった。[ 44 ]
- 1879年:イギリスの物理学者・化学者ジョセフ・スワンが白熱電球を独自に開発し、同時にアメリカの発明家トーマス・エジソンも白熱電球の開発に取り組んでいた。[ 45 ]スワンの最初の成功した電球とエジソンの電球はどちらも1879年に特許を取得しました。[ 46 ]
- 1880年頃:インテググラフは、イギリスの物理学者チャールズ・ヴァーノン・ボーイズ卿と、ポーランドの数学者、発明家、電気技師であるブルーノ・アバカノヴィッチによって独立して発明されました。アバカノヴィッチの設計は、スイスのチューリッヒにあるコラディ社によって製造されました。
- 1886年:アルミニウムを安価に生産するホール・エルー法が、アメリカの技術者で発明家のチャールズ・マーティン・ホールとフランスの科学者ポール・エルーによって独立して発見された。[ 47 ]
- 1895年にロシアの言語学者フィリップ・フォルトゥナトフが、1896年にスイスの言語学者フェルディナン・ド・ソシュールがそれぞれ独立に、現在フォルトゥナトフ・ド・ソシュールの法則として知られる健全な法則を定式化した。[ 48 ] [ 49 ]
- 1895年:ポーランドの生理学者ナポレオン・チブルスキーがアドレナリンを発見した。[ 50 ] 1900年に日本の化学者高峰譲吉とその助手上中敬三が独立に発見した。[ 51 ] [ 52 ]
- 1896年:素数定理(素数の分布の漸近法則)の2つの証明がジャック・アダマールとシャルル・ド・ラ・ヴァレ=プーサンによって独立に得られ、同年に発表された。
- 1896年:アンリ・ベクレルとシルバヌス・トンプソンが独立して放射能を発見した。[ 53 ]
- 1898年:トリウムの放射能がゲルハルト・カール・シュミットとマリー・キュリーによって独立して発見された。[ 54 ]
- ベクトル計算は、アメリカ人のジョサイア・ウィラード・ギブス(1839年 - 1903年)とイギリス人のオリバー・ヘヴィサイド(1850年 - 1925年)によって独立に発明されました。
20世紀










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- E = mc 2であるが、この解釈を広く受け入れられたのはアインシュタインだけである –アンリ・ポアンカレ1900年;オリント・デ・プレット1903年;アルベルト・アインシュタイン1905年;ポール・ランジュバン1906年。[ 55 ]
- 1902年:ウォルター・サットンとテオドール・ボヴェリがそれぞれ独立して、遺伝情報は染色体で運ばれると提唱した。
- 1902年:リチャード・アスマンとレオン・テイセラン・ド・ボルトがそれぞれ独立して成層圏を発見した。
- 1904年:フリードリヒ・シュトルツとヘンリー・ドライスデール・デーキンが独立してエピネフリンを合成。
- 1905年:ブラウン運動はアルバート・アインシュタイン( 1905年の論文の一つ)とマリアン・スモルホフスキー( 1906年)によって独立に説明された。[ 56 ]
- 1905年:アインシュタインの関係式は、1905年にウィリアム・サザーランドによって独立に明らかにされ、 [ 57 ] [ 58 ]、1905年にアルバート・アインシュタインによって、 [ 59 ] 、 1906年にマリアン・スモルホフスキーによって独立に明らかにされた。 [ 56 ]
- 1905年: XY染色体性決定システム(男性はXY、女性はXXの性染色体を持つ)が、ブリンマー大学のネッティー・スティーブンスとコロンビア大学のエドマンド・ビーチャー・ウィルソンによって独立して発見された。[ 60 ]
- 1907年:フランスの科学者ジョルジュ・ユルバンとオーストリアの鉱物学者カール・アウアー・フォン・ウェルスバッハ男爵がそれぞれ独立してルテチウムを発見。
- 1907年:ヒルベルト空間表現定理、別名リース表現定理、量子力学理論におけるブラ・ケット表記法の数学的正当性 -フリジェス・リースとモーリス・ルネ・フレシェによって独立に証明された。
- 1908年:ハーディ=ワインベルク原理は、集団遺伝学の原理であり、他の進化的影響がない場合、集団内の対立遺伝子頻度と遺伝子型頻度は世代を超えて一定に保たれるというものです。この法則は、1908年にドイツの産婦人科医ヴィルヘルム・ワインベルクによって独立に定式化され、その後少し遅れてイギリスの数学者GHハーディによって、やや厳密さを欠いた形で定式化されました。
- 1908年:シュタルク=アインシュタインの法則(光化学当量法則、光当量法則とも呼ばれる)– 1908年から1913年にかけてヨハネス・シュタルクとアルバート・アインシュタインによって独立に定式化された。この法則は、吸収されたすべての光子が(一次)化学反応または物理反応を引き起こすことを述べている。[ 61 ]
- 1908年:無線における周波数ホッピング拡散スペクトルは、ヨハネス・ゼンネック(1908)、レオナルド・ダニレヴィッツ(1929)、[ 62 ]ウィレム・ブロエルチェス(1929)、ヘディ・ラマーとジョージ・アンタイル(1942年米国特許)によって説明されました。
- 1911年:アイナー・ヘルツシュプルングは、恒星の絶対等級または光度と恒星の分類または有効温度との関係を示す恒星の散布図であるヘルツシュプルング・ラッセル図(略称H-R図、HR図、またはHRD)を作成しました。これは恒星の進化を理解するための大きな一歩でした。1913年には、ヘンリー・ノリス・ラッセルがヘルツシュプルング・ラッセル図を独立して作成しました。
- 1912-1917年:アレクサンダー・ボグダーノフは、フィードバック、動的平衡、シナジー、制約理論といった原理を、 「テクトロジー」という学際的な枠組みの中で定式化しました。ルートヴィヒ・フォン・ベルタランフィ(一般システム理論、1950年代)、ヘルマン・シュミット(一般フィードバック科学、1930年代)、ステファン・オドブレヤ(子音心理学、1936年)、ノーバート・ウィーナー(サイバネティクス、1945年)によって、非常に類似したアプローチが数多く確立されました。
- 1913 年までに、ビタミン Aは、ウィスコンシン大学マディソン校のエルマー・マッカラムとマーガレット・デイビス、および食事における脂肪の役割を研究していたイェール大学のラファイエット・メンデルとトーマス・バー・オズボーンによって独立して発見されました。
- 1915 年:バクテリオファージ(細菌に感染するウイルス) – Frederick Twort (1915)、Félix d'Hérelle (1917)。
- 1915:ローター暗号機 – テオ A. ファン ヘンゲルと RPC シュペングラー (1915)。エドワード・ヘバーン(1917)。アーサー・シェルビウス(エニグママシン、1918);ヒューゴ・コッホ(1919)。アルビッド・ダム(1919)。
- 1917–1921年:水晶発振器 – Alexander M. Nicolson (1917年、ロシェル塩を使用); [ 63 ] Walter Guyton Cady (1921年、水晶を使用). [ 64 ] [ 65 ]
- 1921年:カール・ラムザウアーとジョン・シーリー・タウンゼントによるラムザウアー・タウンゼント効果の同時発見(1921)。
- 1922年:サウンドフィルム -ジョセフ・ティコチンスキー・ティコシナー(1922)、リー・デ・フォレスト(1923)。
- 1922年:宇宙のビッグバン理論(宇宙は単一の原点から膨張しているという理論)は、 1922年にロシアのアレクサンダー・フリードマン、 1927年にベルギーのジョルジュ・ルメートルによって、アルバート・アインシュタインの一般相対性理論の方程式からフリードマン方程式が独立に導出されたことから発展した。 [ 66 ]ビッグバン理論は、1929年にアメリカの天文学者エドウィン・ハッブルによる銀河の赤方偏移の分析によって確認された。[ 67 ]しかし、ビッグバン理論は、それより75年も前に、アメリカの詩人で短編小説家のエドガー・アラン・ポーが当時大いに嘲笑されたエッセイ『ユリーカ:散文詩』(1848年)で予見されていた。[ 13 ] [ 68 ] [ 69 ]
- 1923年:ゲオルギオス・パパニコラウは、子宮頸がん細胞を顕微鏡で検出できることを1923年に早くも発見したとされているが、彼が発明したパップテストは1943年まで医師にほとんど無視されていた。ルーマニアのオーレル・バベシュは1927年に独立して同様の発見をした。[ 70 ]
- 1924 年:炭素ベースの分子からの生命の非生物的進化の「原始スープ」理論–アレクサンダー オパリン(1924)、JBS ハルデン(1925)。
- 1926年:ジェット気流は1920年代に日本の気象学者大石和三郎によって発見されたが、彼の研究はエスペラント語で発表されたため、日本国外ではほとんど注目されなかった。[ 71 ] [ 72 ]ジェット気流の発見者としてしばしば名が挙がるのはアメリカ人パイロットのワイリー・ポストで、彼は1935年に亡くなる前年に、対地速度が対気速度を大幅に上回ることがあることに気づいた。[ 73 ]ジェット気流の性質を真に理解できたのは、第二次世界大戦の軍用飛行の経験によるものとされることが多い。[ 74 ] [ 75 ]
- 1926年:グラフ内の最小全域木を求めるアルゴリズムであるボルフカのアルゴリズムは、1926年にオタカル・ボルフカによって初めて発表されました。このアルゴリズムは1938年にショケによって再発見され、その後フロレク、ウカシェヴィチ、ペルカル、シュタインハウス、ズブジツキによって再発見され、1965年にはソリンによって再発見されました。
- 1927年:クレアチンリン酸の発見がケンブリッジ大学のグレース・パーマー・エグルトンとフィリップ・エグルトンによって報告された[ 76 ] 。また、ハーバード大学医学部のサイラス・H・フィスクとイェラプラガダ・サブバロウによっても別々に報告された[ 77 ]。
- 1929年:ドミトリ・スコベルツィンが1929年に初めて陽電子を観測した。 [ 78 ]チョンヤオ・チャオも1929年に陽電子を観測したが、彼はそれを陽電子として認識していなかった。
- 1930年代:量子電気力学とくりこみ(1930年代~40年代):エルンスト・シュテッケルベルク、ジュリアン・シュウィンガー、リチャード・ファインマン、朝永振一郎。この功績により、朝永振一郎の3人は1965年のノーベル物理学賞を受賞した。
- 1930 年:定義不可能定理、数理論理学における重要な極限的結果 –クルト・ゲーデル(1930 年、1931 年の私信で記述されたが未発表)、アルフレッド・タルスキ(1933 年)。
- 1930年:チャンドラセカール限界—スブラマニアン・チャンドラセカール(1931–35)によって発表され、レフ・ランダウ(1932)によっても計算された。[ 79 ]またエドマンド・クリフトン・ストーナーとウィルヘルム・アンダーソン(1930)
- 1931年:タンパク質の変性に関する理論は、1936年に論文を発表したアルフレッド・ミルスキーとライナス・ポーリングに帰属すると広く考えられているが[ 80 ] 、この理論は1931年に呉賢によって独立して発見されており[ 81 ]、呉を理論の創始者と認める人もいる[ 82 ] 。
- 現在LEDとして知られているシリコンカーバイドの電界発光は、 1927 年にオレグ・ロセフ、1907 年にHJ ラウンドによってそれぞれ独立に発見され、おそらく 1936 年にジョルジュ・デストリオーによって硫化亜鉛で発見されました。デストリオーは、電界発光は実際には白熱現象の一種であると信じていました。
- 1932年:ジョージ・ジプフ(1932)によって記述されたジプフの法則は、フェリックス・アウアーバッハ(1913)、ジャン=バティスト・エトゥープ(1916)、ゴドフリー・デューイ(1923)、エドワード・U・コンドン(1928)によって以前に発見されていました。この法則が後の発見者にちなんで命名されたことは、スティグラーの名付け親の法則( 1980年にスティーブン・スティグラーが自身の名にちなんで命名しました。下記参照)の一例です。
- 1934年:自然演繹、哲学的論理における証明理論へのアプローチ。1934年にゲルハルト・ゲンツェンとスタニスワフ・ヤシュコフスキ が独立して発見。
- 1934年:数学におけるゲルフォンド・シュナイダー定理は、多数の数の大きなクラスの超越性を確立する。この定理は1934年にアレクサンドル・ゲルフォンドによって最初に証明され、1935年にテオドール・シュナイダーによって独立に証明された。
- 1934年:ペンローズの三角形(別名「トライバー」)は、不可能図形です。 1934年にスウェーデンの芸術家オスカー・ロイテルスヴァルドによって初めて考案されました。数学者ロジャー・ペンローズは1950年代に独自に考案し、広く普及させました。
- 1936年:コンピュータサイエンスにおいて、「汎用計算機」(現在では一般に「チューリングマシン」と呼ばれている) の概念がアラン・チューリングによって提唱されたが、エミール・ポストも独立して[ 83 ]、どちらも1936年に提唱した。汎用コンピューティングの概念をカバーすることを目的とした同様のアプローチは、SCクリーネ、ロザ・ペーテル、アロンゾ・チャーチによって同年に導入された。また1936年には、コンラッド・ツーゼがプログラム機能が制限された2進電気駆動の機械式計算機の構築を試みたが、ツーゼの機械は完全には機能しなかった。後にジョン・ヴィンセント・アタナソフとクリフォード・ベリーによって設計されたアタナソフ・ベリー・コンピュータ(「ABC」) は、最初の完全に電子化されたデジタル計算機であった。[ 84 ]プログラム可能ではなかったが、2進演算や電子スイッチング素子など、現代のコンピューティングの重要な要素の先駆けとなった。 [ 85 ] [ 86 ]ただし、その特殊用途の性質と変更可能な保存されたプログラムがない点で、現代のコンピュータと区別されている。
- 1938年:ベンフォードの法則は、ニューカム・ベンフォードの法則、異常数の法則、あるいは一桁目の法則としても知られ、サイモン・ニューカムによって1881年に発見され、1938年にフランク・ベンフォードによって再発見されました。[ 87 ]ニューカムの発見は、再発見者であるベンフォードにちなんで名付けられ、スティグラーの名付け親の法則( 1980年にスティーブン・スティグラーが自分の名にちなんで名付けました。下記参照)の一例となっています。
- 原子爆弾はレオ・シラード[ 88 ] 、ユゼフ・ロートブラット[ 89 ]らによって独立して考案された。
- 1939年:ジェットエンジンがハンス・フォン・オハイン(1939)、セコンド・カンピニ(1940)、フランク・ホイットル(1941)によって独立して発明され、実用航空機に使用されました。
- 1941年:農業において、合成オーキシン2,4-D、2,4,5-T、MCPAがホルモン除草剤として作用することが、アメリカ合衆国とイギリスの4つのグループによって独立して発見された。ウィリアム・G・テンプルマンと共同研究者(1941年)、フィリップ・ナットマン、ジェラルド・ソーントン、ジュダ・クアステル(1942年)、フランクリン・ジョーンズ(1942年)、エズラ・クラウス、ジョン・W・ミッチェル、チャールズ・L・ハムナー(1943年)。4つのグループはすべて戦時中の機密扱いを受けており、発見の正確な順序については議論の余地がある。[ 90 ]
- 1947年:点接触型トランジスタは、1947年にベル研究所に勤務していたアメリカ人のウィリアム・ショックレー、ジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテンによって独立して発明された。[ 91 ]そして1948年には、パリのウェスティングハウスの子会社であるCompagnie des Freins et Signauxに勤務していたドイツの物理学者ヘルベルト・マタレーとハインリッヒ・ウェルカーによって発明された。[ 92 ]このアメリカ人は、「半導体の研究とトランジスタ効果の発見」により、 1956年のノーベル物理学賞を共同で受賞した。 [ 93 ]
- 1949年:グラフ理論におけるクリークの正式な定義が、ルースとペリー(1949年)とフェスティンガー(1949年)によって同時に導入された。[ 94 ] [ 95 ]
- 1940年代後半:NMR分光法は、1940年代後半から1950年代初頭にかけて、ハーバード大学のパーセルグループとスタンフォード大学のブロッホグループによって独立して開発されました。エドワード・ミルズ・パーセルとフェリックス・ブロッホは、この発見により1952年のノーベル物理学賞を共同受賞しました。 [ 96 ]
- 1950年:ポリオワクチン(1950~1963年):ヒラリー・コプロウスキー、ジョナス・ソーク、アルバート・セービン。
- 1952年:レーザーの前身であるメーザーは、1952年にロシアの科学者によって説明され、1953年にコロンビア大学の科学者によって独自に構築されました。レーザー自体は、コロンビア大学のゴードン・グールドとベル研究所の研究者、およびロシアの科学者アレクサンドル・プロホロフによって独自に開発されました。
- 1958年:集積回路は1958年にジャック・キルビーによって独立して発明されました[ 97 ]。[ 98 ]キルビーは集積回路の発明に貢献したことにより2000年のノーベル物理学賞を受賞しました[ 99 ] 。
- 1950年代後半:行列の固有値と固有ベクトルを計算するQRアルゴリズムは、1950年代後半にジョン・GF・フランシスとヴェラ・N・クブラノフスカヤによって独立に開発されました。[ 100 ]このアルゴリズムは、20世紀の数値線形代数における最も重要な発展の1つと考えられています。[ 101 ]
- 1960年代:コルモゴロフ複雑度(コルモゴロフ・チャイティン複雑度とも呼ばれる)は、テキストなどのオブジェクトを特定するために必要な計算資源の尺度である。この概念は、レイ・ソロモノフ、アンドレイ・コルモゴロフ、グレゴリー・チャイティンによって1960年代に独立して導入された。[ 102 ]
- 1960 年代初頭:パケット交換の概念、つまり、個別のデータ ブロック (パケット) がデータ リンクを介してノード間でルーティングされる通信方法は、 1960 年代初頭にポール バランによって初めて研究され、その後数年後にドナルド デイヴィスによって独立して研究されました。
- 1960年代初頭: 2000年代にムーアの法則に沿って半導体デバイスのスケーリングの継続に貢献した薄膜成長法である原子層堆積法の原理は、 1960年代初頭にソ連の科学者ヴァレンティン・アレスコフスキーとスタニスラフ・コルツォフによって、1974年にフィンランドの発明家トゥオモ・スントラによって独立して発見されました。[ 103 ] [ 104 ] [ 105 ]
- 資本資産価格モデル(CAPM)は、金融分野においてリスクとリターンのトレードオフを行うための人気のモデルです。3人の著者が学術誌にCAPMを発表し、4人目の著者は未発表論文を配布しました。
- 1963年:プレートテクトニクス理論の発展における大きな進歩として、ローレンス・モーリー、フレッド・ヴァイン、ドラモンド・マシューズによってそれぞれ独立にヴァイン・マシューズ・モーリー仮説が提唱され、海底拡大と中央海嶺の両側の玄武岩の磁気反転の対称的な「ゼブラパターン」を結び付けた。[ 106 ]
- 宇宙マイクロ波背景放射がビッグバンの証拠であることは、ベル研究所のアルノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンによって確認された。ペンジアスとウィルソンは非常に感度の高いマイクロ波検出器を試験していた際、機器の向きに関わらず奇妙なノイズを拾っていることに気づいた。当初彼らは、検出器に付着したハトの糞がノイズの原因だと考えたが、糞を取り除いた後もノイズは依然として検出された。一方、近くのプリンストン大学では、ロバート・ディッケとジム・ピーブルズの2人の物理学者が、ジョージ・ガモフの提唱した初期宇宙は高温高密度であったという仮説に基づいて研究を進めていた。彼らは、初期の宇宙の高温の輝きは依然として検出可能だが、赤方偏移が大きすぎるためマイクロ波として現れると考えていた。このことを知ったペンジアスとウィルソンは、既に赤方偏移したマイクロ波を検出していたことに気づき、(ディッケとピーブルズの失望にもかかわらず)1978年のノーベル物理学賞を受賞した。 [ 35 ]
- 1963年:導電性ポリマー:1963年から1977年にかけて、ドーピングおよび酸化された高導電性ポリアセチレン誘導体がそれぞれ独立して発見され、「失われ」、その後少なくとも4回再発見されました。最後の再発見は、2000年のノーベル化学賞を「導電性ポリマーの発見と開発」によって受賞しました。これは、それ以前の発見とは無関係でした。[ 107 ]
- 1964年:ヒッグス機構の相対論的モデルは、ロバート・ブラウトとフランソワ・アングレール、ピーター・ヒッグス、ジェラルド・グラルニク、カール・リチャード・ハーゲン、トム・キブルの3つの独立したグループによって開発されました。[ 108 ]それから少し後の1965年には、ソ連の学部生アレクサンダー・ミグダルとアレクサンダー・マルコビッチ・ポリャコフによってもこのモデルが提唱されました。[ 109 ] 「ヒッグス粒子」の存在は2012年にようやく確認され、ヒッグスとアングレールは2013年にノーベル賞を受賞しました。
- 1965 年:コック・ヤンガー・カサミ アルゴリズムは、T. カサミ (1965 年)、ダニエル H. ヤンガー (1967 年)、ジョン コックとジェイコブ T. シュワルツ (1970 年) の 3 度にわたって独立して発見されました。
- コンピュータサイエンスにおけるワグナー・フィッシャーアルゴリズムは、少なくとも6回発見され、公開されました。[ 110 ]:43
- 1967年:線形計画法を解くためのアフィンスケーリング法は、1967年にソ連の数学者I・I・ディキンによって発見されました。この法則は西側諸国では20年間注目されませんでしたが、1985年に米国の2つの研究者グループによって再発明されました。
- 1968年:分子進化の中立理論は、 1968年に日本の生物学者木村資生によって提唱され、1969年にはアメリカの生物学者ジャック・レスター・キングとトーマス・ヒューズ・ジュークスによって独立して提唱された。
- 1969年:アンドリュー・V・シャリーとロジャー・ギルマンがそれぞれ独立して甲状腺刺激ホルモン放出ホルモン(TRH)の構造を決定し、TRHを合成した。二人は1977年のノーベル医学生理学賞を共同受賞した。[ 111 ]
- 1970 年:ハワード・テミンとデビッド・ボルティモアがそれぞれ独立して逆転写酵素を発見しました。
- Knuth -Morris-Pratt文字列検索アルゴリズムは、 Donald KnuthとVaughan Prattによって開発され、 JH Morrisによって独立して開発されました。
- 1971年:計算複雑性理論における成果であるクック・レビン定理(「クックの定理」とも呼ばれる)は、スティーブン・クック(1971年米国)とレオニード・レビン(1973年ソ連)によって独立に証明された。冷戦中の東西間のコミュニケーションの困難さのため、レビンはクックの業績を知らなかった。逆に、レビンの研究は1978年頃まで西側諸国では広く知られていなかった。[ 112 ]
- 1972:ハーモニックな非オクターブの音階であるボーレン・ピアース音階は、ハインツ・ボーレン(1972 年)、キース・ファン・プロイジェン(1978 年)、ジョン R. ピアース(1984 年) によって独立して発見されました。
- 1973年:公開鍵暗号における署名と暗号化に適したアルゴリズムであるRSAは、1977年にロン・リベスト、アディ・シャミール、レナード・エイドルマンによって公表されました。同等のシステムは、英国情報機関GCHQに勤務していた英国の数学者クリフォード・コックスによって1973年に内部文書で既に記述されていましたが、彼の研究は極秘扱いであったため、1997年まで公表されませんでした。
- 1973年:クォーク間の強い相互作用は距離の減少とともに減少するという漸近的自由が、1973年にデイビッド・グロスとフランク・ウィルチェク、そしてデイビッド・ポリツァーによって発見され、 Physical Review Letters誌の同じ1973年版に掲載されました。[ 113 ]この研究により、3人は2004年にノーベル物理学賞を受賞しました。
- 1974年:J/ψ中間子は、バートン・リヒター率いるスタンフォード線形加速器センターのグループと、 MITのサミュエル・ティング率いるブルックヘブン国立研究所のグループによって独立して発見されました。両グループは1974年11月11日にこの発見を発表しました。この共同発見により、リヒターとティングは1976年のノーベル物理学賞を共同受賞しました。
- 1975年:エンドルフィンは1975年にスコットランドと米国で独立して発見されました。
- 1975年:イギリスの生物学者ロビン・ホリデイとジョン・ピュー、そしてアメリカの生物学者アーサー・リッグスはそれぞれ独立して、DNAのメチル化(遺伝性があり、身体的・精神的ストレスなどの環境的影響によって誘発されるDNAの化学的修飾)が遺伝子発現の制御に重要な役割を果たしていると提唱した。この概念はエピジェネティクス分野の基礎となり、心身の健康や社会政治に多様な影響を与えている。[ 114 ]
- 1976年:メバスタチン(コンパクチン;ML-236B)は、日本で遠藤明がペニシリウム・シトリニウムの培養物から独立して発見された[ 115 ] 。また、イギリスのグループがペニシリウム・ブレビコンパクタムの培養物から独立して発見された[ 116 ]。両方の報告は1976年に発表された。
- 1980年:地球上の多くの生命、特に鳥類を除く全ての恐竜を絶滅させた白亜紀-第三紀の絶滅の原因となった小惑星が、ルイスとウォルター・アルバレスらによってサイエンス誌[ 117 ]に発表された。また、その2週間前にオランダの地質学者ヤン・スミットとベルギーの地質学者ヤン・ヘルトゲンによってネイチャー誌にそれぞれ発表された。 [ 118 ]
- 1980 年:科学的発見は発見者の名前にちなんで命名されないとするスティグラーの法則は、皮肉な効果を狙ってスティーブン スティグラー(1980) が自ら名付けたもので、この法則はヘンリー デュードニー(1917)を含む多くの人々によって以前に発見されていたことを彼は認めていた。
- 1983年: アメリカ人ロバート・ギャロとフランス人研究者フランソワーズ・バレ・シヌシ、リュック・モンタニエが率いる2つの別々の研究グループがそれぞれ新しいレトロウイルスがエイズ患者に感染している可能性があると発表し、その研究結果をサイエンス誌の同号に発表した。[ 119 ] [ 120 ] [ 121 ] 3つ目の同時期のグループ、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のジェイ・レヴィ博士が率いるグループは1983年にそれぞれ独自にエイズウイルスを発見した[ 122 ]。このウイルスはモンタニエとギャロのグループが報告したものとは非常に異なり、HIV分離株の異質性を初めて示した。[ 123 ]
- 1983年:ネオジム磁石 -住友(佐川眞人)とGM(ジョン・J・クロアト)が独自に開発。[ 124 ]
- 1984年:量子暗号(数学的複雑さではなく物理法則に基づく最初の暗号方式)は、1984年にチャールズ・ベネットとジル・ブラッサードによって共同で提唱され、その後1991年にアルトゥール・エケルトによって独立して提唱されました。初期の方式の方が実用的であることが証明されています。[ 125 ]
- 1984年:レヴィ・ルデンコ彗星は、 1984年11月13日にデイヴィッド・H・レヴィによって、翌晩にはマイケル・ルデンコによってそれぞれ独立に発見された。(これは、1993年に木星に衝突する最初の彗星であるシューメーカー・レヴィ第9彗星の共同発見者として有名なレヴィが発見した23の彗星の最初のものであった。)[ 126 ]
- 1985年:暗号化における楕円曲線の使用(楕円曲線暗号化) は、 1985年にニール・コブリッツとビクター・S・ミラーによって独立して提案されました。
- 1987:計算複雑性理論のもう 1 つの基本的な結果であるインマーマン・シェレプセニの定理は、1987 年にニール・インマーマンとロバート・シェレプセニによって独立して証明されました。 [ 127 ]
- 1989年:トーマス・R・チェック(コロラド大学)とシドニー・アルトマン(イェール大学)は、 1980年代にそれぞれ異なるアプローチを用いてリボザイムを独立に発見したことでノーベル化学賞を受賞しました 。これは「RNAの触媒特性の発見」にあたります。触媒RNAは予想外の発見であり、彼らが求めていたものではなく、混入するタンパク質酵素がないことを厳密に証明する必要がありました。
- 1993年: IBMのドナルド・S・ベスーン氏とNECの飯島澄男氏が率いるグループがそれぞれ独立して単層カーボンナノチューブと、遷移金属触媒を使用してその製造方法を発見した。
- 1994年:局所平均処置効果(LATE)は、1994年にGuido W. ImbensとJoshua D. Angristによって計量経済学の文献に初めて導入され、[ 128 ] 2021年のノーベル経済学賞を共同受賞しました。Stuart G. BakerとKaren S. Lindemanは1994年に[ 129 ]独立して、対応のある利用可能性設計と主要な単調性仮定を用いたバイナリ結果のLATE法を発表しました。LATEの初期のバージョンでは、片側非遵守(したがって単調性仮定はなし)が含まれていました。1983年にBakerは片側非遵守のLATEを説明する技術レポートを書き、2016年に補足として発表されました。1984年にBloomは片側遵守を伴うLATEに関する論文を発表しました。LATEに関する複数の発見の歴史は、BakerとLindeman(2024)に記載されています。[ 130 ]
- 1998年:ソール・パールマッター、アダム・G・リース、ブライアン・P・シュミットは、2つの独立したプロジェクト、超新星宇宙論プロジェクトと高Z超新星探査チームのメンバーとして活動し、1998年に遠方の超新星の観測を通じて宇宙の加速膨張を同時に発見した。この功績により、彼らは2006年のショー天文学賞と2011年のノーベル物理学賞を共同で受賞した。[ 131 ] [ 132 ] [ 133 ]
21世紀

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- 2001 年: 4 人の異なる著者が、分散ハッシュ テーブルの異なる実装を公開しました。
- スーパーカミオカンデとSNOLABの共同研究は、それぞれ1998年と2001年に成果を発表し、ニュートリノに質量があることを証明しました。その結果、2015年のノーベル物理学賞は日本の梶田隆章氏とカナダのアーサー・B・マクドナルド氏が共同受賞しました。[ 134 ]
- 1996年、テキサス大学ヒューストン校MDアンダーソンがんセンターのジェームズ・アリソンは、がん免疫療法を可能にするメカニズムを発見しました。2002年には、京都大学の本庶佑が同様のメカニズムを新たに発見しました。この成果は、2018年のノーベル生理学・医学賞の共同受賞につながりました。アリソンと本庶はそれぞれ独立して、免疫系が腫瘍への攻撃を『ブレーキ』として機能する分子によって抑制されていることを発見しました。これらのブレーキ(または『ブレーキ受容体』)を解除することで、私たちの体はがんと強力に闘うことができるのです。[ 135 ]
- 2014年:ポール・エルデシュの素数ギャップに関する予想は、ケビン・フォード、ベン・グリーン、セルゲイ・コニャギン、テレンス・タオの共同研究により、またジェームズ・メイナードによって独立して証明された。[ 136 ] [ 137 ]
- 2020年:2020年のノーベル物理学賞の半分は、ラインハルト・ゲンツェルとアンドレア・ゲズに授与されました。2人はそれぞれ、1990年代初頭から天の川銀河の中心にあるいて座A*と呼ばれる領域に焦点を当てた天文学者グループを率いており、非常に重く目に見えない天体(ブラックホール)が無数の星々を引き寄せ、目もくらむような速度で回転させているのを発見しました。太陽系ほどの大きさの領域に、太陽の約400万倍の質量が密集しています。[ 138 ]
- 2020年のノーベル化学賞は、カリフォルニア大学バークレー校のジェニファー・ダウドナとベルリンのマックス・プランク研究所のエマニュエル・シャルパンティエが共同受賞した。リトアニアのヴィリニュス大学のヴィルジニウス・シクシュニスは受賞を逃したが、3人はCRISPR遺伝子編集の発見により2018年のカブリ賞を共同受賞していた。[ 139 ] [ 140 ]
- 2021年のノーベル生理学・医学賞は、カリフォルニア大学サンフランシスコ校のデビッド・ジュリアス氏と、カリフォルニア州ラホヤにあるスクリプス研究所のUCSFポスドク卒業生であるアルデム・パタプーティアン氏が、温度と触覚の受容体を独立して発見した功績により共同受賞した。[ 141 ]
- 2025年5月15日:クリストファー・ケリン率いるスタンフォード大学のチームと佐々木宏之率いる九州大学のチームが、オレンジ色の猫の遺伝子変異を独自に発見したという報告がカレントバイオロジー誌に掲載された。[ 142 ]
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・リーとポール・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。」
— ジョージ・バーナード・ショー、 『バーバラ少佐』 (1905年)への序文。
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
- ^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・エアリーに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 ]
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出典
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外部リンク
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- テクニウム:同時発明、ケビン・ケリー、2008年5月9日
- ウェイバックマシンの「アパーセプチュアル:科学的発展の英雄的理論」(2008年5月12日アーカイブ)、ピーター・ターニー、2007年1月15日
- BA Trakhtenbrot著「ペレボル(ブルートフォース検索)アルゴリズムに対するロシアのアプローチの調査」、Annals of the History of Computing、6(4):384–400、1984年。