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インドのイノベーションのタイムラインには、歴史的にインドと呼ばれてきた亜大陸と現代のインド国家 における技術史における重要な出来事が含まれています。
このタイムラインのエントリは、建築、天文学、地図作成、冶金学、論理学、数学、計測学、鉱物学、自動車工学、情報技術、通信、宇宙および極地技術のカテゴリに分類されます。
この年表では、インドのさまざまな民族によってもたらされた科学的および医学的な発見、製品、技術について考察します。発明はインドで開発された最初の技術とみなされるため、インドが接触を通じて獲得した外国の技術は含まれません。
紀元前7000年
- 古代の歯科治療:インダス文明(IVC) では、紀元前 7000 年まで遡って歯科治療が行われていたという証拠が発見されています。メヘルガルの IVC 遺跡によると、この形態の歯科治療では、おそらく熟練したビーズ職人が弓ドリルを操作して歯の病気を治療していたようです。
紀元前5000年
- アーユルヴェーダ: アーユルヴェーダは、インド亜大陸に歴史的ルーツを持つ医学体系です。アーユルヴェーダの起源は紀元前5,000 年頃まで遡り、口承伝承として始まりました。
紀元前3100年
- ヨガ: ヨガの起源は議論の的となっています。ヨガが古代インドで発達したということ以外、ヨガの年代順や特定の起源については一致した見解はありません。起源として提案されているのは、インダス文明(紀元前 3300 ~ 1900 年)、ヴェーダ以前のインド東部諸州、ヴェーダ時代(紀元前 1500 ~ 500 年)、シュラマナ運動です。
紀元前2800年
紀元前2500年
- 古代の水洗トイレシステム:インダス文明では水を使用するトイレが使用されていました。ハラッパーやモヘンジョダロの都市では、ほぼすべての家に水洗トイレがあり、高度な下水道システムが接続されていました。「インダス文明の衛生」も参照してください。
- ダイヤモンド採掘: ダイヤモンドはインドで初めて認識され、採掘されたと考えられています。インドでは、何世紀も前にペナー川、クリシュナ川、ゴダヴァリ川沿いに大量のダイヤモンドの沖積鉱床が見つかりました。インドではダイヤモンドは少なくとも 3,000 年前から知られていましたが、おそらく 6,000 年前から知られていました。
- 階段井戸: 階段井戸の起源に関する最も古い明確な証拠は、パキスタンのモヘンジョダロにあるインダス文明の遺跡で見つかっています。亜大陸の階段井戸の 3 つの特徴は、紀元前 2500 年までに放棄された特定の遺跡から明らかです。この遺跡では、沐浴用のプール、水に下りる階段、宗教的に重要な像が 1 つの構造に組み合わされています。紀元直前の初期の世紀には、インドの仏教徒とジャイナ教徒が階段井戸を建築に取り入れました。井戸と儀式的な沐浴の形態は、仏教とともに世界の他の地域にも伝わりました。亜大陸の岩をくり抜いて作られた階段井戸は、西暦 200 年から 400 年の間にさかのぼります。その後、ダンク (西暦 550 年から 625 年) の井戸とビンマル(西暦 850 年から 950 年) の階段池が建設されました。
紀元前2400年
- 定規: 象牙で作られた定規は、紀元前 1500 年以前に、現在のパキスタンと西インドの一部で、インダス文明で使用されていました。ロータル (紀元前 2400 年) の発掘調査で、約 1/16 インチ (2ミリメートル未満) に目盛りが付けられた定規が 1 つ発見されました。イアン ホワイトロー (2007 年) は、「モヘンジョダロの定規は、1.32 インチ (33.5 ミリメートル) に相当する単位に分割されており、これらは 0.005 インチ以内という驚くべき精度で小数点以下で区切られています。これらは、南インドの古代建築で伝統的に使用されていた 1 3/8 インチの「ハスタ」増分とほぼ一致しています。この地域全体で発見された古代のレンガの寸法は、これらの単位と一致しています。」と述べています。岩田繁雄(2008)はさらに、「ロータルで出土した象牙製の線状枡の断片の最小目盛は1.79mm(1尋の940分の1に相当)であったが、モヘンジョダロで出土した貝殻製の線状枡の断片の最小目盛は6.72mm(1尋の250分の1に相当)、ハラパで出土した青銅製の線状枡の断片の最小目盛は9.33mm(1尋の180分の1に相当)であった」と書いている。インダス文明の度量衡はペルシャや中央アジアにも伝わり、そこでさらに改良された。
- 計量器: 計量器の存在を示す最も古い証拠は、紀元前 2400 年から紀元前 1800 年のインダス文明にまで遡ります。それ以前は、計量器がなかったため、銀行業務は行われていませんでした。
紀元前700年
- ピタゴラスの定理:メソポタミア、インド、中国の数学者は、それぞれ独立してこの定理を発見し、場合によっては特殊なケースの証明も行いました。インドでは、紀元前 8 世紀から 5 世紀とさまざまな年代が伝えられているBaudhayana Sulba Sutraに、代数的に発見されたピタゴラスの定理の一覧、ピタゴラスの定理の記述、直角二等辺三角形に対するピタゴラスの定理の幾何学的証明が含まれています。Apastamba Sulba Sutra (紀元前 600 年頃) には、面積計算を使用した一般的なピタゴラスの定理の数値的証明が含まれています。Van der Waerden は、「これは間違いなく以前の伝統に基づいている」と考えていました。カール・ボイヤーは、シュルバ・スートラムのピタゴラスの定理は古代メソポタミアの数学の影響を受けた可能性があると述べていますが、この可能性を支持する、または反対する決定的な証拠はありません。
紀元前600年
- 整形手術: 整形手術は紀元前 600 年にインドで行われていました。悪人の体を変形させることで罰するというシステムが、この施術の需要の増加につながった可能性があります。外科医のスシュルタは、主に整形手術と白内障手術の分野に貢献しました。スシュルタとチャラクの医学書は、アッバース朝(紀元 750 年)の間にアラビア語に翻訳されました。これらの翻訳されたアラビア語の作品は、仲介者を通じてヨーロッパに伝わりました。イタリアでは、シチリアのブランカ家とボローニャのガスパーレ・タリアコッツィがスシュルタの技術に精通していました。
紀元前500年
- 形式文法:パニーニは論文「アスタディヤイ」で、サンスクリットの形式文法を説明するために形式生成規則と定義を与えています。形式言語理論では、文法(文脈が与えられていない場合は、明確にするために形式文法と呼ばれることが多い) は、形式言語の文字列の生成規則の集合です。規則は、言語の構文に従って有効な文字列を言語のアルファベットからどのように形成するかを記述します。文法は文字列の意味や、どのような文脈でも文字列を使って何ができるかを記述するものではなく、文字列の形式のみを記述します。
- シャンプー:インド亜大陸では、古代から様々なハーブやその抽出物がシャンプーとして使われてきました。シャンプーの最初の起源はマハージャナパダにあります。非常に効果的な初期のシャンプーは、サピンダスを乾燥したインドグーズベリー(アムラ)と他の厳選されたハーブと一緒に煮て、濾した抽出物を使って作られました。[要出典]インド全土に分布する熱帯樹木であるサピンダスは、ソープベリーまたはソープナッツとしても知られ、古代インドの文献ではクスナ(サンスクリット語:क्षुण)[1]と呼ばれており、その果肉には天然界面活性剤であるサポニンが含まれています。ソープベリーの抽出物は、インドの文献でフェナカ(サンスクリット語:फेनक) [2]と呼ばれる泡を作ります。髪を柔らかく、つややかで、扱いやすくします。髪の洗浄に使用されるその他の製品には、シカカイ ( Acacia concinna )、ハイビスカスの花、[3] [4]リタ (ムクロジ)、およびアラップ ( Albizzia amara ) がありました。[5] シーク教の創始者であり最初のグルであるグル・ナナクは、16 世紀にムクロジの木と石鹸について言及しました。[6]
紀元前300年
- 原子論: 原子論の概念とその原子に関する言及は、古代インドと古代ギリシャに見られます。西洋では、原子論は紀元前5世紀にレウキッポスとデモクリトスによって出現しました。インドでは、原子論のジャイナ教、アージーヴィカ、カールヴァカ学派は紀元前4世紀に遡ります。ニヤーヤ学派とヴァイシェーシカ学派は、後に原子がどのように結合してより複雑な物体になるかについての理論を展開しました。
紀元前200年
- るつぼ鋼: 紀元前 300 年頃 (紀元前 200 年頃は確実) には、南インドで高品質の鋼が生産されていました。これは、ヨーロッパ人が後にるつぼ技術と呼ぶ技術です。このシステムでは、高純度の錬鉄、木炭、ガラスをるつぼで混ぜ、鉄が溶けて炭素を吸収するまで加熱します。
100
- ヒンドゥー教の記数法: 小数点とゼロの記号を備えたこの記数法は、広く使用されているアラビア数字の祖先です。紀元 1 世紀から 6 世紀の間にインド亜大陸で開発されました。
200
- 白内障手術: 白内障手術はインドの医師スシュルタ (紀元 3 世紀) に知られていました。インドでは、白内障手術はジャバムキ サラカと呼ばれる特殊な器具で行われました。これは、レンズを緩めて白内障を視野から押し出すために使用される湾曲した針です。その後、目を温かいバターに浸し、包帯を巻きました。この方法は成功しましたが、スシュルタは白内障手術は次の場合にのみ行うべきであると警告しました。ギリシャの哲学者と科学者はインドに渡り、医師によってこれらの手術が行われました。手術による白内障の除去もインドから中国にもたらされました。
- 砂糖:グプタ帝国で初めて砂糖の粒が発見され、そこから技術が広まった
500
- ゼロ、記号: ゼロを記号として、また算術演算に初めて使用したのがインド人です。ただし、バビロニア人はゼロを「不在」を表すために使用しました。初期の時代では、ゼロを表すのに空白が使用されていましたが、後に混乱を招いたため、ゼロを表すのにドットが使用されました (バクシャーリー写本に見られます)。西暦 500 年頃、アーリヤバータは再びゼロを表す新しい記号 ( 0 ) を与えました。
600
- ブラフマグプタ・フィボナッチ恒等式、ブラフマグプタ公式、ブラフマグプタ行列、ブラフマグプタ定理: インドの数学者ブラフマグプタ (598–668 CE) によって発見されました。
- 代数的略語: 数学者ブラフマグプタは7 世紀までに未知数の略語を使い始めました。彼は 1 つの複雑な問題に複数の未知数が存在する場合に略語を使用しました。ブラフマグプタは平方根と立方根にも略語を使用しました。
- チャトランガ:チェスの前身は、グプタ王朝時代(紀元 280-550 年頃)のインドで生まれました。ペルシャ人とアラブ人はともに、チェスのゲームの起源はインド人にあると考えています。古代ペルシャ語とアラビア語でチェスを意味する言葉は、それぞれチャトランとシャトランジです。これはサンスクリット語のcaturaṅgaに由来する言葉で、文字通り「4 つの師団の軍隊」または「4 つの軍団」を意味します。チェスは世界中に広まり、すぐにさまざまなバリエーションが生まれました。このゲームはインドから近東に導入され、ペルシャ貴族の王族や宮廷の教育の一部となりました。仏教徒の巡礼者、シルクロードの商人などがチェスを極東に持ち込み、そこでチェスは変化して同化し、盤上のマス目ではなく、線の交点でプレイされることが多くなりました。チャトランガはペルシャ、ビザンチン帝国、そして拡大するアラビア帝国を経てヨーロッパに伝わりました。10世紀までにイスラム教徒はシャトランジを北アフリカ、シチリア、スペインに持ち込み、そこでチェスの最終的な現代形式が生まれました。
- ルドー:パチシは6 世紀までにインドで生まれました。インドにおけるこのゲームの最も古い証拠は、アジャンタの洞窟に描かれたボードです。このゲームはインドのムガル帝国の皇帝によってプレイされました。有名な例としては、ハーレムの少女たちを使って生きたパチシをプレイしたアクバルが挙げられます。このゲームの変種であるルドードは、イギリス領時代にイギリスに伝わりました。
- 糸紡ぎ車:西暦500年から1000年の間にインドで発明された
- 有限差分補間: インドの数学者ブラフマグプタは、西暦 665 年頃に、おそらく最初の有限差分補間の例を提示しました。
- パスカルの三角形: 6 世紀にVarahamihiraによって、10 世紀にHalayudhaによって記述されました。これは、二項係数に関連して、Pingala (韻律に関する初期の著作の著者) による「Meru-prastaara」または「Meru 山の階段」に関するあいまいな言及についてコメントしたものです。(10 世紀または 11 世紀にペルシャと中国で独立して発見されました。)
700
- フィボナッチ数列: この数列は、ピンガラ(紀元前 200 年頃)によるサンスクリットの韻律に関する初期の著作の派生として、ヴィラハンカ (紀元後 700 年頃)、ゴパーラ (1135 年頃)、ヘマチャンドラ(1150 年頃) によって初めて記述されました。
- 地球の公転軌道(恒星年):スーリヤ・シッダーンタ(紀元前 700 年 - 紀元後 600 年)で説明されているヒンズー教の宇宙の時間サイクルでは、恒星年 (地球が太陽の周りを公転する期間) の平均日数は 365.2563627 日とされています。これは、現代の値である 365.256363004 日よりもわずか 1.4 秒長いだけです。これは、1000 年以上にわたって、世界中で恒星年の長さに関する最も正確な推定値です。
900
- 亜鉛製錬- 亜鉛が初めて大量に生産されたのは12世紀からインドで、その後16世紀から中国で始まったようです。 [7]インドでは、亜鉛は12世紀から18世紀にかけてザワールで生産されていましたが、ヨーロッパでは古代に亜鉛の工芸品がいくつか作られていたようです。[8]
1000
- チャクラヴァラ法: チャクラヴァラ法は不定 二次方程式を解く巡回アルゴリズムで、一般にバースカラ2世 (1114年頃 - 1185年頃) の作とされていますが、ジャヤデーヴァ(950年頃~1000年頃) の作とする人もいます。ジャヤデーヴァは、この種の方程式を解くブラフマグプタの手法では解が無限に多く得られることを指摘し、それに基づいてこのような方程式を解く一般的な方法を説明しました。ジャヤデーヴァの方法は後にバースカラ2世のビジャガニタ論文で改良され、チャクラヴァラ法として知られるようになりました。チャクラ( cakraṃ चक्रंに由来) はサンスクリット語で「車輪」を意味し、アルゴリズムの巡回的な性質に関連しています。チャクラヴァラ法に関して、EO セレヌイスは、バースカラの時代も、その後も、ヨーロッパの演奏はどれも、その驚異的な数学的複雑さの頂点に達していないと主張しました。
1300
- マダバ級数: π の無限級数と三角関数のサイン、コサイン、アークタンジェントの無限級数は、現在ではサンガママグラマのマダバ (c. 1340 – 1425) と彼のケーララ天文学および数学学派の業績とされています。彼は の級数展開を利用して、π の無限級数表現を得ました。彼らの級数の有限和に対する誤差の有理近似は特に興味深いものです。彼らは誤差項を操作して、π のより速く収束する級数を導きました。彼らは改良された級数を使用して、π について小数点以下 11 桁まで正確な有理式、つまり を導きました。サンガママグラマのマダバとケーララ天文学および数学学派の後継者たちは、幾何学的手法を使用して、サイン、コサイン、アークタンジェントの大きな和の近似値を導きました。彼らは、後にブルック・テイラー級数によって導き出された級数の特殊なケースをいくつか発見しました。彼らはまた、これらの関数の 2 次テイラー近似と、正弦関数の 3 次テイラー近似も発見しました。
1500
- 継ぎ目のない天球儀:冶金学における驚くべき偉業とみなされるこの天球儀は、1589年から1590年の間にカシミールでアリー・カシミール・イブン・ルクマンによって発明され、その後ムガル帝国時代にラホールとカシミールで20個の同様の天球儀が製造されました。1980年代に再発見されるまで、現代の冶金学者は、その時代に継ぎ目のない金属製の天球儀を製造するのは非常に難しいと考えていました。これらのインドの冶金学者は、これらの天球儀を製造するためにロストワックス鋳造法を開発しました。
1600
- プレハブ住宅と可動構造: 最初のプレハブ住宅と可動構造は、16 世紀のムガル帝国のインドでアクバルによって発明されました。これらの構造は、1579 年にアリフ・カンダハリによって報告されました。
1700
- マイソールロケット: 最初の鉄製のケースと金属製のシリンダーを備えたロケットは、1780年代に南インドのマイソール王国の統治者ティプー・スルタンとその父ハイダル・アリによって開発されました。彼は、マイソール戦争中にこれらの鉄製のケースを備えたロケットをイギリス東インド会社のより強力な部隊に対して効果的に使用しました。この時期のマイソールロケットは、主に推進剤を保持するために鉄製のチューブを使用したため、イギリスが目にしたものよりもはるかに先進的でした。これにより、ミサイルの推力が高まり、射程距離が長くなりました (最大2 km)。ティプーが第4次マイソール戦争で最終的に敗北し、マイソール鉄製ロケットが鹵獲された後、それらはイギリスのロケット開発に影響を与え、コングリーヴロケットに影響を与え、すぐにナポレオン戦争で使用されました。
1800
- マイクロ波通信: マイクロ波伝送の最初の公開デモンストレーションは、1895年にカルカッタでジャガディッシュ・チャンドラ・ボースによって行われました。これは、イギリスでマルコーニが同様のデモンストレーションを行う2年前、そしてヘルツの死後、オリバー・ロッジが無線通信に関する記念講演を行ってからわずか1年後のことでした。
- 鉄と水銀のコヒーラ: 1899 年、ベンガルの物理学者ジャグディッシュ・チャンドラ・ボース卿は、ロンドンの王立協会で発表した論文の中で、 「電話検出器を備えた鉄・水銀・鉄のコヒーラ」の開発を発表しました。彼は後に、特定の電磁受信機に関する米国特許 755,840、「電気障害の検出器」(1904 年)も取得しました。
1900
- ボソン:ボソンという名前は、インドの物理学者サティエンドラ・ナート・ボースの貢献を記念してポール・ディラックが作ったものです。量子力学では、ボソン( / ˈ b oʊ s ɒ n、ˈ b oʊ z ɒ n / ) はボーズ・アインシュタイン統計に従う粒子です。ボソンは、フェルミオンとともに粒子の 2 つのクラスのうちの 1 つを構成します。
- ラマン効果: ブリタニカ百科事典 (2008) には、「光線が分子によって屈折したときに発生する光の波長の変化。この現象は、 1928 年にこれを発見したサー チャンドラセカラ ベンカタ ラマンにちなんで名付けられました。光線がほこりのない透明な化合物のサンプルを通過すると、光のごく一部が入射光線の方向とは別の方向に現れます。この散乱光の大部分は波長が変化しません。ただし、ごく一部は入射光とは異なる波長を持ちます。これがラマン効果の結果です。」と記載されています。
- ランダウ・ラマヌジャン定数、模擬シータ関数、ラマヌジャン予想、ラマヌジャン素数、ラマヌジャン・ゾルトナー定数、ラマヌジャンシータ関数、ラマヌジャンの和、ロジャーズ・ラマヌジャン恒等式、ラマヌジャンのマスター定理:インドの数学者シュリニヴァーサ・ラマヌジャンによって発見されました。
- チャンドラセカール限界とチャンドラセカール数:恒星の構造と進化に関する研究で1983年にノーベル物理学賞を受賞したスブラマニアン・チャンドラセカールによって発見され、その名にちなんで命名されました。
- クレスコグラフ:植物の成長を測定する装置であるクレスコグラフは、20 世紀初頭にベンガルの科学者ジャガディッシュ・チャンドラ・ボース卿によって発明されました。
- シュードモナス プチダ: インド (ベンガル) の発明家で微生物学者のアナンダ モハン チャクラバーティは、原油を分解する人工微生物の種を創り出しました。彼は1971 年にシュードモナス バクテリア(「油を食べるバクテリア」) の新種を遺伝子操作しました。米国最高裁判所は、それが生きた種であったにもかかわらず、チャクラバーティの発明特許を認めました。裁判所の判決では、チャクラバーティの発見は「自然の産物ではなく、彼自身のもの」であるとされました...発明家のチャクラバーティは 1980 年に特許を取得しました (ダイアモンド対チャクラバーティを参照)。
- イェラプラガダ・スバロウは、細胞内のエネルギー源としてのアデノシン三リン酸の機能を発見し、癌の治療のためのメトトレキサートを開発した。
- ハル・ゴビンド・コラナは、タンパク質合成におけるヌクレオチドの役割を初めて実証した人物である。彼は、細胞の遺伝情報を運ぶ核酸内のヌクレオチドの順序が、細胞のタンパク質合成を制御する仕組みを明らかにした研究により、マーシャル・W・ニーレンバーグ、ロバート・W・ホリーとともに、1968年のノーベル生理学・医学賞を受賞した。
- アビヤンカール予想、アビヤンカールの補題、アビヤンカール・モー定理: Shreeram Shankar Abhyankarによって開発されました。
- サハ電離方程式: ベンガルの科学者メグナド・サハ(1893 年 10 月 6 日 - 1956 年 2 月 16 日)によって 1920 年に導き出されたサハ方程式は、恒星の大気における電離を概念化します。
- バスの定理: バスの定理は、Debabrata Basu (1955) の結果であり、完全な十分統計量は補助統計量から独立していると述べています。
- 内臓リーシュマニア症の治療: インド (ベンガル) の開業医ウペンドラナート・ブラフマチャリ(1873 年 12 月 19 日 - 1946 年 2 月 6 日) は、 1929 年に「ウレアスティバミン (カラアザールの治療のためのアンチモン化合物) と新しい病気であるカラアザール後皮膚リーシュマニア症」の発見により、ノーベル生理学・医学賞にノミネートされました。ブラフマチャリの内臓リーシュマニア症の治療薬は、パラアミノフェニルスチブニン酸の尿素塩で、彼はこれを尿素スチバミンと名付けました。尿素スチバミンの発見により、内臓リーシュマニア症は一部の発展途上地域を除いて、世界からほぼ根絶されました。
- レイチャウドゥリ方程式: 1954 年にベンガルの物理学者アマル・クマール・レイチャウドゥリによって発見されました。これは、一般相対性理論のペンローズ-ホーキング特異点定理の重要な要素でした。
- インド系アメリカ人のコンピュータ アーキテクトであるAjay V. Bhatt 氏は、 USB (Universal Serial Bus)、AGP (Accelerated Graphics Port)、PCI Express 、プラットフォーム電源管理アーキテクチャ、さまざまなチップセットの改良など、広く使用されているいくつかのテクノロジの定義と開発に貢献しました。
体外受精 - コルカタのスバッシュ・ムコパディアイ医師が原始的な技術を使って初めて実施
2000
- J Sharp : Visual J# (発音は「ジェイシャープ」)プログラミング言語は、JavaおよびVisual J++言語のプログラマーが既存の知識とアプリケーションを.NET Frameworkで使用できるようにするための移行言語でした。インドのハイデラバードにあるHITEC City の Microsoft India Development Centerで開発されました。
- Kojo (プログラミング言語) : Kojo は、コンピュータ プログラミングと学習のためのプログラミング言語および統合開発環境(IDE)です。Kojo はオープン ソース ソフトウェアです。インドのデラドゥン在住のコンピュータ プログラマー兼教師である Lalit Pant によって作成され、現在も積極的に開発されています。
- 月の水: 1960年代から様々な科学者によって月に氷が存在すると推測されてきましたが、自由氷の決定的ではない証拠も確認されていました。月に水が存在するという最初の明白な証拠は、チャンドラヤーン1号によって放出された月衝突探査機が搭載したペイロードチェイスによって提供され、 NASAによって確認され、確立されました。
参照
参考文献
- ^ kSuNa、サンスクリット語辞典、モニエ・ウィリアムズ辞典(1872)
- ^ フェナカ、サンスクリット語話法、ケルン大学、ドイツ
- ^ ラーマン『インドの科学、技術、文化の歴史』Google Books、オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0195646528、145ページ
- ^ 「タミル・ナードゥ州薬用植物委員会」(PDF)。2011年7月21日時点のオリジナル(PDF)よりアーカイブ。
- ^ 「林業::苗床技術」. agritech.tnau.ac.in .
- ^ クシュワント・シン『グル・ナナクの賛歌』オリエント・ロングマン、ISBN 978-8125011613
- ^ 「亜鉛処理」、Encyclopædia Britannica Online、2009年。2009年10月8日にオンラインでアクセス。
- ^ pp. 1–3、Zinc in classical antiquity、PT Craddock、pp. 1–6、PT Craddock編集の2000 years of zinc and true、ロンドン:大英博物館、1998年、改訂版、ISBN 0-86159-124-0。
