Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску

Нидерланды и его люди внесли большой вклад в мировой цивилизации в искусстве, науке, технологии и техники, экономики и финансов, картографии и географии, разведки и навигации, права и юриспруденции, мысли и философии, медицины. и сельское хозяйство. Следующий список состоит из объектов (в основном) неизвестных земель, революционных идей / концепций, принципов, явлений, процессов, методов, техник, стилей и т. Д., Которые были открыты или изобретены (или впервые изобретены) людьми из Нидерландов и Нидерландов. говорящие люди из бывших южных Нидерландов ( Zuid-Nederlanders по- голландски ). До падения Антверпена (1585 г.) голландцыи фламандцы обычно рассматривались как один народ. [1]

Изобретения и инновации [ править ]

Искусство и архитектура [ править ]

Движения и стили [ править ]

Де Стейл (Неопластизм) (1917) [ править ]

Школа Де Стиджа предлагала простоту и абстракцию как в архитектуре, так и в живописи, используя только прямые горизонтальные и вертикальные линии и прямоугольные формы. Кроме того, их формальный словарь был ограничен основными цветами: красным, желтым и синим, и тремя основными значениями: черным, белым и серым. Основными членами Де Стейла были художники Тео ван Дусбург (1883–1931), Пит Мондриан (1872–1944), Вилмос Хусар (1884–1960), Барт ван дер Лек (1876–1958) и архитекторы Геррит Ритвельд (1888–1964). , Роберт ван 'т Хофф (1888–1979) и Дж. Дж. П. Уд (1890–1963).

Архитектура [ править ]

Брабантская готическая архитектура (14 век) [ править ]

Брабантская готика , иногда называемая брабантской готикой , представляет собой важный вариант готической архитектуры , типичный для Нидерландов . Он появился в первой половине 14 века в соборе Святого Румбольда в городе Мехелен . Брабантский готический стиль зародился с появлением герцогства Брабант и распространился по Бургундским Нидерландам .

Нидерландская остроконечная архитектура (15–17 вв.) [ Править ]
Замок Фредериксборг ( Хиллерёд , Дания ) был построен как королевская резиденция короля Дании Кристиана IV . Большая часть нынешнего замка была построена между 1600 и 1620 годами в стиле голландского ренессанса с фасадом из красного кирпича , широкими фронтонами и украшениями из песчаника .
Børsen , старая фондовая биржа Копенгагена, была спроектирована Лоренцем и Гансом ван Стенвинкелем Младшим и является старейшей фондовой биржей в Дании .
Фасад Дома Черноголовых ( Старый город Риги) - остроконечный фасад голландского ренессанса . Первоначальное здание было построено в первой трети 14 века для Братства Черноголовых , гильдии неженатых немецких купцов в Риге. Стиль голландского ренессанса / маньеризма (с типично голландскими фронтонами и фасадами из красного голландского кирпича ) более полно расцвел в северных странах и ганзейских городах, чем на его родине.
Великая Оружейная в Гданьске / Данциг , Польша. Он был построен в типичном голландском стиле маньеризма со ступенчатым фасадом из красного голландского кирпича и украшениями из песчаника .
Green Gate (Брам Зелена) является одним из самых известных туристических достопримечательностей в Гданьске , Польша. Он был построен между 1568 и 1571 годами в стиле нидерландского / голландского маньеризма с типично голландским двускатным фасадом.
Мечеть Байтуррахман Рая в центре Банда Ачех города Ачех провинции, Индонезия . Мечеть построена (1879 г.) в архитектурном стиле голландской Ост-Индии с сочетанием западных и восточных черт. Ступенчатые фронтоны мечети ( по-голландски trapgevel ) напоминают архитектурный стиль голландского ренессанса .

Голландский фронтон был примечательной особенностью голландско-фламандского Возрождения архитектуры (или Северной маньеризма архитектуры ) , которая распространилась на Северную Европу из стран Бенилюкса , прибывающих в Великобританию во второй половине 16 - го века. Известные замки / здание , включая Фредериксборг Замок , Замок Розенберг , Замок Кронборг , Borsen , Рига «s Дом Черноголовых и Гданьск Зеленых Ворота были построено в голландском фламандском стиле ренессанса с охватившими фронтонами , песчаникукрашения и кровли, покрытые медью. Позднее голландские фронтоны с плавными изгибами стали частью архитектуры барокко . Примеры зданий с голландскими остроконечными крышами можно найти в исторических городах по всей Европе, таких как Потсдам ( Голландский квартал ), Фридрихштадт , Гданьск и Гётеборг . Этот стиль распространился за пределы Европы, например, Барбадос хорошо известен голландскими фронтонами на его исторических зданиях. Голландские поселенцы в Южной Африке принесли с собой строительные стили из Нидерландов : голландские фронтоны, затем приспособленные к региону Западного Кейпа, где этот стиль стал известен как архитектура Капских голландцев . ВАмерика и Северная Европа, Университетская церковь Вест-Энда (Нью-Йорк, 1892 г.), здание компании Chicago Varnish Company (Чикаго, 1895 г.), здания в голландском стиле на Понт-стрит (Лондон, 1800-е годы), вокзал Хельсингёр ( Хельсингёр , 1891 г.), и главное здание Гданьского технологического университета ( Гданьск , 1904 г.) являются типичными образцами архитектуры эпохи Возрождения ( неоренессанса ) Нидерландов в конце 19 века.

Архитектура нидерландского маньеризма (антверпенский маньеризм) (16 век) [ править ]

Антверпенский маньеризм - это название, данное стилю в значительной степени анонимной группы художников из Антверпена в начале 16 века. Этот стиль не имел прямого отношения к Ренессансу или итальянскому маньеризму , но название предполагает особенность, которая была реакцией на классический стиль ранней нидерландской живописи . Антверпенский маньеризм также может использоваться для описания стиля архитектуры, который в некоторой степени является маньеризмом , разработанным в Антверпене примерно к 1540 году, который тогда имел влияние на всю Северную Европу. Green Gate (Брама Зелена) в Гданьске , Польша , это здание , которое вдохновленнаяМэрия Антверпена . Он был построен между 1568 и 1571 годами Ренье ван Амстердам и Гансом Крамером, чтобы служить официальной резиденцией польских монархов при посещении Гданьска.

Кейп-голландская архитектура (1650-е годы) [ править ]

Кейп-голландская архитектура - это архитектурный стиль Западного мыса Южной Африки. Этот стиль был заметен в первые дни (17 век) Капской колонии , а название происходит от того факта, что первые поселенцы мыса были в основном голландцами. Этот стиль уходит корнями в средневековые Нидерланды, Германию, Францию ​​и Индонезию. Дома в этом стиле имеют характерный и узнаваемый дизайн, отличительной чертой которого являются величественные, богато закругленные фронтоны , напоминающие черты таунхаусов Амстердама, построенных в голландском стиле .

Амстердамская школа (голландская экспрессионистская архитектура) (1910-е годы) [ править ]

Амстердамская школа (голландский: Amsterdamse School ) процветала с 1910 по 1930 год в Нидерландах. Движение Амстердамской школы является частью международной экспрессионистской архитектуры , иногда связанной с немецким кирпичным экспрессионизмом .

Дом Ритвельда Шредера (архитектура Де Стиля) (1924) [ править ]
Внешний вид дома Ритвельда Шредера . Дом Ритвельда Шредера (Rietveld Schröderhuis) считается одной из икон современной архитектуры . Благодаря радикальному подходу к дизайну и использованию пространства, Rietveld Schröderhuis занимает важное место в развитии архитектуры современности.

Дом Ритвельда Шредера или Дом Шредера (Rietveld Schröderhuis по- голландски ) в Утрехте был построен в 1924 году голландским архитектором Герритом Ритвельдом . Он был внесен в список памятников в 1976 году и внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году. Дом Ритвельда Шредера как внутри, так и снаружи представляет собой радикальный разрыв с традициями, предлагая небольшое различие между внутренним и внешним пространством. Прямолинейные линии и плоскости текут снаружи внутрь, с той же цветовой палитрой и поверхностями. Внутри - динамичная, изменчивая открытая зона, а не статическое скопление комнат. Дом является одним из самых известных примеров архитектуры Де Стиджа и, возможно, единственным настоящим Де Стиджем.строительство. [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13]]

Фабрика Ван Нелле (1925–1931) [ править ]

Завод Ван Нелл был построен между 1925 и 1931. Ее наиболее характерной особенностью является его огромными стеклянными фасадами. Фабрика была спроектирована с учетом того, что современная, прозрачная и здоровая рабочая среда в зеленом окружении будет полезна как для производства, так и для благополучия рабочих. Фабрика оказала огромное влияние на развитие современной архитектуры в Европе и других странах. Фабрика Ван Нелле является национальным памятником Нидерландов ( Rijksmonument ) и с 2014 года имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО . Обоснование выдающейся универсальной ценности было представлено в 2013 году Комитету всемирного наследия ЮНЕСКО.

Super Dutch (1990-настоящее время) [ править ]

Архитектурное движение, начатое поколением новых архитекторов в 1990 году, среди этого поколения архитекторов были OMA, MVRDV, UNStudio, Mecanoo, Meyer en Van Schooten и многие другие. Они начали с зданий, которые стали всемирно известны своим новым и освежающим стилем. После чего супер голландская архитектура распространилась по всему миру. [ необходима цитата ]

Мебель [ править ]

Голландская дверь (17 век) [ править ]
Голландская дверь с верхней полуоткрыт, в Южной Африке

Голландская дверь (также известная как стабильная дверь или половины двери ) представляет собой тип двери разделена по горизонтали таким образом , что нижняя половина может оставаться закрытой в то время как верхняя половина открывается. Первоначальная цель этой двери заключалась в том, чтобы не пускать животных в фермерские дома, в то же время удерживая детей внутри, но позволяя свету и воздуху проходить через открытый верх. Этот тип дверей был распространен в Нидерландах в семнадцатом веке и появляется на голландских картинах того периода. Обычно их можно было найти в голландских районах Нью-Йорка и Нью-Джерси (до американской революции ) и в Южной Африке. [14]

Красно-синий стул (1917) [ править ]
Ритвелд сустав , также называется декартов узлом мебельного производства, является перекрытием совместное из трех реек в трех ортогональных направлениях. Это было выдающейся особенностью Красно-синего кресла, которое было разработано Герритом Ритвельдом в 1917 году. Суставы Ритвельда неразрывно связаны с голландским художественным движением начала 20 века под названием De Stijl (членом которого был Геррит Ритвельд).

Красный и Синий Стул был разработан в 1917 году Ритвельд . Он представляет собой одно из первых трёхмерных исследований художественного движения De Stijl . Здесь есть несколько стыков Ритвельда .

Стул Zig-Zag (1934) [ править ]

Зиг-заг Стул был разработан в 1934 году Ритвельдом Это минималистский дизайн без ножек, сделано 4 плоских деревянных плиток, которые объединены в Z-образной форме с помощью ласточкина хвоста суставов . Он был разработан для дома Ритвельда Шредера в Утрехте.

Изобразительное искусство [ править ]

Основы современной масляной живописи (15 век) [ править ]
Подпись Яна ван Эйка. Яна Ван Эйка часто называют первым мастером масляной живописи .

Хотя масляная краска была впервые использована для буддийских картин индийскими и китайскими художниками где-то между пятым и десятым веками, она не получила известности до 15 века. Его практика, возможно, мигрировала на запад в средние века. В конечном итоге масляная краска стала основным средством создания произведений искусства, так как ее преимущества стали широко известны. Переход начался с ранней нидерландской живописи в северной Европе, и на пике развития техники масляной живописи эпохи Возрождения почти полностью заменили темперные краски в большей части Европы. Ранняя нидерландская живопись ( Ян ван Эйкв частности) в 15 веке был первым, кто сделал масло средством живописи по умолчанию и исследовал использование слоев и глазури , за ним последовала остальная часть Северной Европы и только затем Италия. [15] [16] [17] [18]

Глазурь (техника росписи) (15 век) [ править ]

Глазурь - это техника, используемая художниками с момента изобретения современной масляной живописи . Ранние нидерландские художники 15 века первыми сделали масло обычным средством рисования и исследовали использование слоев и глазури , за ними последовала остальная часть Северной Европы и только затем Италия. [15]

Протореализм (15–17 вв.) [ Править ]

Два аспекта реализма уходят корнями, по крайней мере, в двухвековую голландскую традицию: заметная имитация текстуры и склонность к обычным и чрезмерно комическим сценам. За двести лет до подъема литературного реализма голландские художники уже создали искусство повседневности - картины, которые служили убедительной моделью для поздних романистов. К середине 1800-х годов голландская живопись 17 века фигурировала практически повсюду в британской и французской художественной литературе, которую мы сегодня считаем авангардом реализма .

Протосюрреализм (1470–1510 годы) [ править ]

Иероним Босх считается одним из ярких примеров пре-сюрреализма . Сюрреалисты больше всего полагались на его идеи. В 20-м веке картины Босха (например, «Сад земных наслаждений» , «Сена , искушение святого Антония» и «Семь смертных грехов и четыре последних дела» ) упоминались сюрреалистами как предвестники их собственных видений.

Современные натюрморты (XVI – XVII века) [ править ]

Натюрморт как самостоятельный жанр или специальность впервые возник в Нидерландах в последней четверти XVI века, а английский термин происходит от слова stilleven : натюрморт , который является калькой , в то время как романские языки (а также греческий, польский , Русский и турецкий) обычно используют термины, обозначающие мертвую природу .

Натуралистическая пейзажная живопись (16–17 вв.) [ Править ]
Ветряная мельница в Вейке, автор Якоб ван Рейсдал (1670 г.). В истории искусства принято, что жанр « натуралистической пейзажной живописи » впервые возник в Голландии в XVII веке. Слово « пейзаж » вошло в современный английский язык как landskip (по-разному), англизирование голландского Landchap примерно в начале 17 века. 17-го век голландского пейзаж искусство имело значительные влияния на британском ландшафтное искусстве , американской Hudson River School и французской Барбизон школу в последующих веках.

Термин « пейзаж » происходит от голландского слова landschap (и немецкого Ланд ), который первоначально означал «область, участок земли» , но приобрел художественный оттенок «картину с изображением пейзажей на земле» в начале 16 - го века. После падения Римской империи традиция изображения чистых пейзажей пришла в упадок, и этот пейзаж стал рассматриваться только как декорация для религиозных и фигурных сцен. Эта традиция продолжалась до 16 века, когда художники начали рассматривать пейзаж как самостоятельный предмет. В голландской живописи золотого века 17 века наблюдался резкий рост пейзажной живописи., в которой специализировались многие художники, и разработка чрезвычайно тонких реалистических техник для изображения света и погоды.

Жанровая живопись (15 век) [ править ]

Фламандский художник эпохи Возрождения Питер Брейгель Старший выбрал крестьян и их деятельность предметом многих картин. После него жанровая живопись процветала в Северной Европе. Адриан ван Остаде , Давид Тенирс , Эльберт Кейп , Ян Стин , Йоханнес Вермеер и Питер де Хох были среди многих художников, специализирующихся на жанровых предметах в Нидерландах в 17 веке. В целом небольшие размеры картин этих художников были подходящими для их демонстрации в домах покупателей среднего класса.

Морская живопись (17 век) [ править ]
Жанр морской живописи как особой категории, отдельной от пейзажа , приписывается Хендрику Корнелизу Вруму с начала семнадцатого века.

Морская живопись началась в соответствии с традициями средневекового христианского искусства . В таких работах море изображалось только с высоты птичьего полета, и все, даже волны, было организовано и симметрично. Точка обзора, симметрия и общий порядок этих ранних картин подчеркивали организацию небесного космоса, из которого была видна Земля. Поздние голландские художники, такие как Хендрик Корнелис Врум , Корнелиус Клас, Абрахам Шторк , Ян Порселлис , Симон де Флигер , Виллем ван де Вельде Старший , Виллем ван де Вельде Младший и Людольф Бакуйзенразработал новые методы рисования, часто с горизонтальной точки зрения, с более низким горизонтом и большим вниманием к реализму, чем к симметрии. [19] [20]

Ванитас (17 век) [ править ]

Термин vanitas чаще всего ассоциируется с натюрмортами, которые были популярны в голландском искусстве семнадцатого века, созданными такими художниками, как Питер Клас . Обычные символы ванитас включали черепа (напоминание о неизбежности смерти); гнилые плоды (гниль); пузыри (краткость жизни и внезапность смерти); дым, часы и песочные часы (краткость жизни); музыкальные инструменты (краткость и эфемерность жизни). Фрукты, цветы и бабочки можно интерпретировать таким же образом, тогда как очищенный лимон, а также типичные сопутствующие морепродукты были, как и жизнь, визуально привлекательными, но с горьким вкусом.

Гражданская групповая портретная живопись (17 век) [ править ]

Групповые портреты в большом количестве создавались в период барокко , особенно в Нидерландах. В отличие от остальной Европы, голландские художники не получали заказов от кальвинистской церкви, которая запрещала такие изображения, или от аристократии, которой практически не существовало. Вместо этого комиссии поступали от общественных и деловых ассоциаций. Голландский художник Франс Хальс использовал жидкие мазки ярких цветов, чтобы оживить свои групповые портреты , в том числе портреты гражданской гвардии, к которой он принадлежал. Рембрандту очень помогли такие заказы и всеобщая оценка искусства буржуазными клиентами, которые поддерживали портретную живопись.а также натюрморт и пейзажная живопись. Примечательно, что в то время в Голландии процветали первые в мире значимые арт-рынки и дилерские рынки.

Трони (17 век) [ править ]
"Девушка с жемчужной сережкой" (1665 г.),шедевр Вермеера, часто называют " трони ".

В 17 веке голландские художники (особенно Франс Хальс , Рембрандт , Ян Ливенс и Йоханнес Вермеер ) начали создавать картины, называемые трони, которые были сосредоточены на чертах и ​​/ или выражениях людей, которых нельзя было идентифицировать. Они были задуманы больше для искусства, чем для удовлетворения условностей. Трони был своеобразным типом живописи, сочетающим в себе элементы портрета , истории и жанровой живописи.. Обычно это была половина одной фигуры, которая концентрировалась на запечатлении необычного настроения или выражения лица. Фактическая идентичность модели не должна была иметь значения, но она могла представлять историческую фигуру и быть в экзотическом или историческом костюме. В отличие от портретов , « трони » писались для открытого рынка . Они отличаются от фигуративных картин и религиозных деятелей тем, что не ограничиваются моральным или повествовательным контекстом. Это, скорее, гораздо больше исследование спектра человеческой физиогномики и выражения и отражение концепций характера, присущих доисторической психологии.

Освещение Рембрандта (17 век) [ править ]
Типичная схема освещения Рембрандта. Обращение Рембрандта к свету и тьме в его портретах создало стиль освещения, известный сегодня как освещение Рембрандта . Технику освещения Рембрандта используют многие современные фотографы и кинематографисты .

Освещение Рембрандта - это техника освещения , которая используется в студийной портретной фотографии . Этого можно достичь, используя один источник света и отражатель или два источника света, и он популярен, потому что он позволяет создавать изображения, которые выглядят как естественными, так и убедительными, с минимальным оборудованием. Освещение Рембрандта характеризуется подсвеченным треугольником под глазом объекта на менее освещенной стороне лица. Он назван в честь голландского художника Рембрандта , который часто использовал этот тип освещения в своих портретных картинах .

Меццо-тинто (1642 г.) [ править ]

Первый известный меццо-тинт был написан в Амстердаме в 1642 году немецким художником Людвигом фон Зигеном, уроженцем Утрехта . Он жил в Амстердаме с 1641 по 1644 год, когда предположительно находился под влиянием Рембрандта . [21] [22]

Акватинта (1650-е годы) [ править ]

Живописца и гравера Яна ван де Вельде часто приписывают изобретателем техники акватинты в Амстердаме около 1650 года [22].

Pronkstilleven (1650-е годы) [ править ]

Пронкстиллевен ( пронк-натюрморт или показательный натюрморт ) - это тип банкетного изделия, отличительной чертой которого является качество показухи и великолепия. Эти натюрморты обычно изображают один или несколько особо ценных предметов. Хотя этот термин является изобретением после 17-го века, этот тип характерен для второй половины 17-го века. Он был разработан в 1640-х годах в Антверпене, откуда быстро распространился в Голландскую республику . Фламандские художники, такие как Франс Снайдерс и Адриан ван Утрехтначал писать натюрморты, которые подчеркивали изобилие, изображая разнообразные предметы, фрукты, цветы и мертвую дичь, часто вместе с живыми людьми и животными. Вскоре этот стиль переняли художники из Голландской республики. [23] Ведущим голландским представителем был Ян Давидс. де Хем , который провел долгий период своей активной карьеры в Антверпене и был одним из основоположников этого стиля в Голландии. [24] [25] Другими ведущими представителями в Голландской республике были Абрахам ван Бейерен , Виллем Клаэсун Хеда и Виллем Кальф . [23]

Протоэкспрессионизм (1880-е годы) [ править ]

Работы Винсента Ван Гога чаще всего ассоциируются с постимпрессионизмом , но его новаторский стиль оказал огромное влияние на искусство 20-го века и установил то, что позже будет известно как экспрессионизм , также оказав большое влияние на фовизм и ранний абстракционизм . Его влияние на немецких и австрийских экспрессионистов было особенно глубоким. «Ван Гог был отцом для всех нас», - провозгласил немецкий художник-экспрессионист Макс Пехштейн в 1901 году, когда яркие масла Ван Гога были впервые показаны в Германии и вызвали художественную реформацию через десять лет после его самоубийства в безвестности во Франции. В своем последнем письме ТеоВан Гог заявил, что, поскольку у него не было детей, он считал свои картины своим потомством. Размышляя над этим, британский историк искусства Саймон Шама пришел к выводу, что у него «конечно же был ребенок, экспрессионизм и много-много наследников».

Графика М.К. Эшера (1920-1960-е годы) [ править ]

Голландский художник-график Мауриц Корнелис Эшер , которого обычно называют MC Escher, известен своими часто математически вдохновленными гравюрами на дереве , литографиями и меззотинтами . В них представлены невозможные конструкции , исследования бесконечности , архитектура и мозаика . Его особый образ мышления и богатые графические работы оказали постоянное влияние на науку и искусство, а также на массовую культуру. Его идеи использовались в таких разных областях, как психология , философия, логика, кристаллография и топология.. Его искусство основано на математических принципах, таких как мозаика, сферическая геометрия , лента Мёбиуса , необычные перспективы, визуальные парадоксы и иллюзии, различные виды симметрии и невозможные объекты. Гедель, Эшер, Бах по Хофштадтер обсуждает идеи самоссылки и странных петель , опираясь на широкий спектр художественной и научной работы, в том числе искусство Эшера и музыка И. С. Баха , чтобы проиллюстрировать идеи , лежащие теоремы Гёделя о неполноте .

Миффи (Nijntje) (1955) [ править ]

Миффи ( Nijntje ) - маленькая девочка- кролик из серии книжек с картинками, нарисованных и написанных голландским художником Диком Бруна .

Музыка [ править ]

Франко-фламандская школа (нидерландская школа) (15–16 века) [ править ]

В музыке франко-фламандская школа или, точнее, нидерландская школа относится к стилю полифонической вокальной музыкальной композиции в Бургундских Нидерландах в 15-м и начале 16-го веков и к композиторам, которые ее написали.

Венецианская школа (венецианский полихоральный стиль) (16 век) [ править ]

Венецианская школа из polychoral музыки была основана нидерландским композитором Вилларт .

Hardcore (жанр электронной танцевальной музыки) (1990-е) [ править ]

Хардкор или хардкор-техно - это поджанр танцевальной электронной музыки, зародившийся в Европе в эпоху рэйвов 1990-х. Первоначально он был разработан в Роттердаме в Нидерландах на основе техно . [26]

Hardstyle (жанр электронной танцевальной музыки) (1990–2000-е годы) [ править ]

Hardstyle - это жанр электронного танца, в котором смешаны влияния хардтехно и хардкора . Hardstyle находился под влиянием габбера . Hardstyle берет свое начало в Нидерландах, где такие исполнители, как DJ Zany , Lady Dana , DJ Isaac, DJ Pavo, DJ Luna и The Prophet , которые продюсировали хардкор, начали экспериментировать, играя свои хардкорные записи.

Сельское хозяйство [ править ]

Голштино-фризский скот (2 век до н.э.) [ править ]

Типичная корова голштино-фризской породы. Гольштейн крупного рогатого скота , порода , которая в настоящее время доминирует мировой молочной промышленности , наиболее быстро признаны их отличительные цвета маркировки и выдающиеся производства молока.

Голштины или голштино-фризские породы - это порода крупного рогатого скота, известная сегодня как самая продуктивная молочная птица в мире. Происходя из Европы, голштино-фризские породы были выведены в двух северных провинциях Северной Голландии и Фрисландии , а также в Шлезвиг-Гольштейне, которая впоследствии стала Германией. Животные были региональным скотом фризов и саксов . Происхождение породы можно отнести к черным коровам и белым коровам Батавов и фризов - мигранты племен которые заселили прибрежный район Рейна более двух тысяч лет назад.

Брюссельская капуста (13 век) [ править ]

Предшественники современной брюссельской капусты, вероятно, выращивались в Древнем Риме. Брюссельская капуста в том виде, в котором мы ее теперь знаем, выращивалась, возможно, еще в 13 веке в Нидерландах (возможно, возникла в Брюсселе ). Первое письменное упоминание датируется 1587 годом. В 16 веке они пользовались популярностью в Южных Нидерландах, которые в конечном итоге распространились по более прохладным частям Северной Европы.

Морковь оранжевого цвета (16 век) [ править ]

Морковь оранжевого цвета. До 18 века морковь из Азии обычно была фиолетовой, а морковь из Европы - белой или красной. Голландские фермеры вывели сорт оранжевого цвета. Длинная оранжевая голландская морковь, впервые описанная в 1721 году, является предком моркови из оранжевого рога, одного из самых распространенных видов моркови, которые сегодня можно найти в супермаркетах. Он получил свое название от города Хорн в Нидерландах.
Морковь можно селективно разводить для получения разных цветов.

Исторически морковь не всегда была оранжевой. Они были черными, фиолетовыми, белыми, коричневыми, красными и желтыми. Возможно, тоже оранжевый, но это не был доминирующий цвет. Морковь оранжевого цвета появилась в Нидерландах в 16 веке. [27] Голландские фермеры в Хорне разводили этот окрас. Им удалось скрестить бледно-желтый цвет с красной морковью. Более вероятно, что голландские садоводы действительно нашли мутантный сорт с корнями апельсина, а затем работали над его развитием путем селекции, чтобы растение было устойчивым. В результате последовательной гибридизации оранжевый цвет усиливался. Он был разработан, чтобы стать доминирующим видом во всем мире - сладкий апельсин.

Belle de Boskoop (яблоко) (1856 г.) [ править ]

Belle de Boskoop - это сорт яблони , который, как следует из названия, возник в Боскопе , где он появился как случайный саженец в 1856 году. Есть много вариантов: красный, желтый или зеленый Boskoop. Это деревенское яблоко получается крепким, терпким и ароматным. Зеленовато-серое с оттенком красного, яблоко хорошо выдерживает жарку. Как правило, сорта Boskoop имеют очень высокое содержание кислоты и могут содержать более чем в четыре раза больше витамина С, чем сорта « Гренни Смит » или « Голден Делишес ». [28]

Кармийн де Соннавиль (яблоко) (1949) [ править ]

Кармийн де Соннавиль - это сорт яблока, выведенный Питом де Соннавилем, работавшим в Вагенингене в 1949 году. Это гибрид Кокса Оранжевого Пиппина и Джонатана , впервые коммерческое выращивание началось в 1971 году. Оно содержит большое количество сахаров (включая немного сахарозы ) и кислотность. Это триплоид , поэтому он требует хорошего опыления, и его трудно выращивать. Он также страдает от фруктово- красного цвета., что может быть серьезным. В книге Манхарта «Яблоки для 21 века» Кармийн де Соннавиль назван возможным успехом в будущем. Кармийн де Соннавиль не выращивают в больших количествах, но в Ирландии, на ферме Apple, площадью 8 акров (3,2 га), он выращивается для продажи в свежем виде и производства сока, для чего этот сорт хорошо подходит.

Эльстар (яблоко) (1950-е) [ править ]

Яблоко Эльстар - это сорт яблок , который был впервые выведен в Нидерландах в 1950-х годах путем скрещивания яблок Голден Делишес и Ингрид Мари . Он быстро стал популярным, особенно в Европе, и впервые был представлен в Америке в 1972 году. [29] Он остается популярным в континентальной Европе. Эльстар - яблоко среднего размера, кожица которого в основном красная с желтыми пятнами. Мякоть белая, имеет мягкую хрустящую текстуру. Его можно использовать в кулинарии и особенно хорошо для приготовления яблочного соуса . Однако, как правило, его используют в десертах из-за его сладкого вкуса.

Groasis Waterboxx (2010) [ править ]

Groasis Waterboxx - это устройство, предназначенное для выращивания деревьев в засушливых районах. Он был разработан первый цветок экспортер Pieter Hoff , и выиграл Популярная наука «s „Green Tech Лучшее из нового“Инновация года премии за 2010 год.

Картография и география [ править ]

Метод определения долготы по часам (1530) [ править ]

Голландско-фризский географ Гемма Фризиус была первой, кто предложил использовать хронометр для определения долготы в 1530 году. В своей книге « О принципах астрономии и космографии» (1530) Фризиус впервые объясняет, как использовать очень точные часы. определить долготу . [30] Проблема заключалась в том, что во времена Фризиуса не было достаточно точных часов, чтобы использовать его метод. В 1761 году британский часовщик Джон Харрисон сконструировал первый морской хронометр , который позволил использовать метод, разработанный Фризиусом.

Триангуляция и современное систематическое использование сетей триангуляции (1533 и 1615) » [ править ]

Триангуляция впервые появилась как метод составления карт в середине шестнадцатого века, когда голландско-фризский математик Джемма Фризиус изложил эту идею в своем Libellus de locorum descriptionndorum ratione ( Буклет, посвященный способу описания мест ). [31] [32] [33] [34] [35] [36] Голландский картограф Якоб ван Девентер был одним из первых, кто систематически использовал триангуляцию , технику, теория которой была описана Джеммой Фризиус в его книге 1533 года.

Современное систематическое использование сетей триангуляции проистекает из работ голландского математика Виллебрда Снелла (урожденного Виллебрда Снеля ван Ройена), который в 1615 году исследовал расстояние от Алкмара до Берген-оп-Зом , примерно 70 миль (110 километров), используя цепочку четырехугольники, содержащие всего 33 треугольника [37] [38] [39] - подвиг, отмеченный в названии его книги Eratosthenes Batavus ( Голландский Эратосфен ), опубликованной в 1617 году.

Проекция Меркатора (1569 г.) [ править ]

Карта мира Меркатора 1569 года ( Nova et Aucta Orbis Terrae Descriptio ad Usum Navigantium Emendate Accommodationata ).

Проекции Меркатора представляет собой цилиндрическую карту проекции , представленный Фламандским географа и картограф Герард Меркатор в 1569. Это стало стандартное отображение проекции для навигационных целей из - за его способности представлять линии постоянного курса , известного как Rhumb линий или Локсодромии в виде прямых отрезков которые сохраняют углы с меридианами . [40]

Первый современный мировой атлас (1570 г.) [ править ]

Карта мира Theatrum Orbis Terrarum работы Ортелиуса (1570 г.). Период конца 16-го и большей части 17-го века (примерно 1570–1672 гг.) Был назван « Золотым веком голландской (нидерландской) картографии ». Картографы / издатели Антверпена и Амстердама , в особенности, были лидерами в предоставлении карт и схем для всей Западной Европы.

Фламандский географ и картограф Абрахам Ортелиуса общепризнанный как создатель первыхов в мире современного атласа , то Theatrum Orbis Terrarum ( театр мира ). Theatrum Orbis Terrarum Ортелиуса считается первым настоящим атласом в современном понимании: собрание единых листов карт и поддерживающего текста, образующих книгу, для которой были специально выгравированы медные печатные формы. Иногда его называют кратким изложением картографии шестнадцатого века . [41] [42] [43] [44]

Первый напечатанный атлас морских карт (1584 г.) [ править ]

Португалия - Вагенар (1584 г.). Публикация Waghenaer's De Spieghel der Zeevaerdt (1584) широко считается одним из самых важных достижений в истории морской картографии.

Первое печатное атлас из морских навигационных карт ( De Spieghel дер Zeevaerdt или Зеркало навигации / Моряк Зеркало ) было произведено Лука Вагенер в Лейдене. Этот атлас был первой попыткой систематизировать морские карты. Этот картографический справочник объединяет атлас морских карт и направлений плавания с инструкциями по навигации в западных и северо-западных прибрежных водах Европы. Это была первая подобная работа в истории морской картографии, которая сразу имела успех. Английский перевод работы Вагенаера был опубликован в 1588 году и стал настолько популярным, что вскоре любой том морских карт стал известен как «повозка», англизированная форма фамилии Вагенера. [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51]

Концепция атласа (1595 г.) [ править ]

Карта мира Блау , первоначально подготовленная Джоаном Блау для его Atlas Maior , опубликованная в первой книге Atlas Van Loon (1664).

Герард Меркатор был первым, кто придумал слово « атлас», чтобы описать переплетенную коллекцию карт через свою собственную коллекцию под названием «Atlas sive Cosmographicae meditationes de fabrica mvndi et fabricati figvra». Он придумал это имя в честь греческого бога, который поддерживал Небо, а позже изменил его на поддержание Земли. [44] [52]

Первые систематические карты далекого южного неба (южные созвездия) (1595–1597) [ править ]

Голландцы были первыми, кто в конце 16 века систематически наблюдал и наносил на карту (составлял карту ) неизведанное далекое южное небо. Среди IAU «сек 88 современных созвездий , есть 15-нидерландская созданные созвездия , в том числе 12 южных созвездий .

Голландская республика исследователи и картографы «s как Кейзер, Питер Дирксзун , Фредерик де Houtman , Планциус и Хондиус были пионерами в первом систематическом построениях графиков / отображении в основном неизвестного в южном полушарии неба в конце 16 - го века.

Созвездия вокруг Южного полюса не наблюдались с севера от экватора ни вавилонянами, ни греками, ни китайцами, ни арабами . Современные созвездия в этом регионе были определены в эпоху исследований , особенно голландскими мореплавателями Питером Дирксзоном Кейзером и Фредериком де Хаутманом в конце шестнадцатого века. Эти двенадцать голландско-созданных южных созвездий представлена флора и фауна на Ост - Индии и Мадагаскара . Они были изображены Иоганном Байером в его звездном атласе Уранометрия.из 1603 [53] Еще несколько были созданы Лакайлью в его звездном каталоге, изданном в 1756. [54] К концу династии Мин , Сюй Guangqi представил 23 астеризмов южного неба , основанные на знании западного звездные карты. [55] Эти астеризмы с тех пор были включены в традиционные китайские звездные карты. Среди IAU «сек 88 современных созвездий , есть 15-голландский созданных созвездий (включая Apus , Жирафу , Хамелеон , Колумб , Дорадо, Grus , Hydrus , Indus , Monoceros , Musca , Pavo , Phoenix , Triangulum Australe , Tucana и Volans ).

Гипотеза континентального дрейфа (1596 г.) [ править ]

Предположение о том, что континенты могли «дрейфовать», было впервые выдвинуто Авраамом Ортелиусом в 1596 году. Эта концепция была независимо и более полно развита Альфредом Вегенером в 1912 году. Поскольку публикации Вегенера были широко доступны на немецком и английском языках и потому, что он привел геологическую поддержку для Большинство геологов считают его первым, кто признал возможность дрейфа континентов . В течение 1960-х годов геофизические и геологические данные о расширении морского дна в срединно-океанических хребтах установили, что дрейф континентов является стандартной теорией или континентальным происхождением и постоянным глобальным механизмом.

Химические вещества и материалы [ править ]

Краска для лука (1630) [ править ]

Делая цветную жидкость для термометра , Корнелис Дреббель уронил фляжку с царской водкой на оловянный подоконник и обнаружил, что хлорид олова делает цвет кармина более ярким и стойким. Хотя сам Дреббель никогда особо не зарабатывал на своей работе, его дочери Анна и Катарина, а также его зятья Абрахам и Иоганнес Сибертус Куффлер создали успешную красильную фабрику . Один был создан в 1643 году в Боу , Лондон, и получившийся цвет был назван краской для лука .

Дайнема (1979) [ править ]

Голландская химическая компания DSM изобрела и запатентовала Dyneema в 1979 году. Волокна Dyneema производятся в промышленных масштабах с 1990 года на их заводе в Херлене . Эти волокна производятся методом гелевого прядения, в котором невероятная прочность сочетается с невероятной мягкостью. Волокна Dyneema на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена ( UHMWPE ) используются во многих областях, таких как защита жизни, судоходство, рыболовство, морское хозяйство, парусный спорт, медицина и текстиль.

Связь и мультимедиа [ править ]

Компактная кассета (1962) [ править ]

Компактная кассета

В 1962 году Philips изобрел компактный аудиокассетный носитель для хранения аудиоданных , представив его в Европе в августе 1963 года (на Берлинском радио-шоу ) и в США (под брендом Norelco ) в ноябре 1964 года под торговой маркой Compact Cassette . [56] [57] [58] [59] [60]

Laserdisc (1969) [ править ]

Технология лазерных дисков с использованием прозрачного диска [61] была изобретена Дэвидом Полом Греггом в 1958 году (и запатентована в 1961 и 1990 годах). [62] К 1969 году Philips разработала видеодиск в отражательном режиме, который имеет большие преимущества перед прозрачным режимом. MCA и Philips решили объединить усилия. Впервые они публично продемонстрировали видеодиск в 1972 году. Laserdisc вышел на рынок в Атланте 15 декабря 1978 года, через два года после видеомагнитофона VHS и за четыре года до компакт-диска, основанного на технологии Laserdisc. Philips производил проигрыватели, а MCA - диски.

Компакт-диск (1979) [ править ]

Компакт-диск

Компакт-диск был разработан совместно Philips (Joop Sinjou) и Sony ( Toshitada Doi ). В начале 1970-х исследователи Philips начали эксперименты с оптическими дисками «только для аудио», а в конце 1970-х Philips , Sony и другие компании представили прототипы цифровых аудиодисков.

Bluetooth (1990-е годы) [ править ]

Bluetooth , технология одноранговой беспроводной связи с низким энергопотреблением, была первоначально разработана голландским инженером-электриком Яапом Хаартсеном и шведским инженером Свеном Маттиссоном в 1990-х годах, которые работали в Ericsson в Лунде , Швеция. Он стал мировым стандартом беспроводной связи на короткие расстояния .

Wi-Fi (1990-е) [ править ]

В 1991 году NCR Corporation / AT&T Corporation изобрели предшественник 802.11 в Ньювегейне . Голландский инженер-электрик Вик Хейс в течение 10 лет возглавлял комитет IEEE 802.11 , который был создан в 1990 году с целью установления стандарта беспроводной сети. Его называют отцом Wi-Fi (торговая марка продуктов, использующих стандарты IEEE 802.11 ) за его работу над стандартом IEEE 802.11 (802.11a и 802.11b) в 1997 году.

DVD (1995) [ править ]

Формат хранения оптических дисков DVD был изобретен и разработан Philips и Sony в 1995 году.

Ambilight (2002 г.) [ править ]

Ambilight , сокращенно от «окружающего освещения», представляет собой систему освещения для телевизоров, разработанную Philips в 2002 году.

Blu-ray (2006) [ править ]

Philips и Sony в 1997 и 2006 годах соответственно запустили стандарт записи / воспроизведения видео Blu-ray .

Информатика и информационные технологии [ править ]

Алгоритм Дейкстры (1956) [ править ]

Алгоритм Дейкстры , задуманный голландским ученым-компьютерщиком Эдсгером Дейкстрой в 1956 году и опубликованный в 1959 году, представляет собой алгоритм поиска по графу, который решает задачу поиска кратчайшего пути из одного источника для графа с неотрицательной стоимостью пути на ребре, создавая дерево кратчайших путей . Алгоритм Дейкстры настолько мощный, что он не только находит кратчайший путь от выбранного источника до данного места назначения, но и находит все кратчайшие пути от источника до всех мест назначения. Этот алгоритм часто используется в маршрутизации и в качестве подпрограммы в других алгоритмах графа .

Алгоритм Дейкстры считается одним из самых популярных алгоритмов в информатике . Он также широко используется в областях искусственного интеллекта , операционных исследований / исследований операций , сетевой маршрутизации , сетевого анализа и транспортной инженерии .

Основы распределенных вычислений (1960-е) [ править ]

Своим фундаментальным вкладом Эдсгер Дейкстра помог сформировать область компьютерных наук . Его новаторский вклад варьировался от инженерной части информатики до теоретической и охватывал несколько областей, включая создание компиляторов , операционные системы , распределенные системы , последовательное и параллельное программирование , разработку программного обеспечения и алгоритмы на графах . Многие из его статей, часто объемом всего несколько страниц, являются источником совершенно новых областей исследований. Несколько концепций, которые сейчас являются полностью стандартными в компьютерных науках, были впервые определены Дейкстрой и / или носят названия, придуманные им. [63][64]

Основополагающая работа Эдсгера Дейкстры по параллелизму , семафорам , взаимному исключению , тупикам, поиску кратчайших путей в графах, отказоустойчивости , самостабилизации , среди многих других вкладов, включает многие из столпов, на которых построена область распределенных вычислений . Премия Эдсгера В. Дейкстры в области распределенных вычислений (спонсируется совместно Симпозиумом ACM по принципам распределенных вычислений и Международным симпозиумом EATCS по распределенным вычислениям)) присуждается за выдающиеся работы по принципам распределенных вычислений, значение и влияние которых на теорию и / или практику распределенных вычислений было очевидно уже не менее десяти лет.

Основы параллельного программирования (1960-е) [ править ]

Академическое исследование параллельного программирования ( в частности, параллельных алгоритмов ) началось в 1960-х годах, когда Эдсжеру Дейкстра (1965) приписывают то, что он стал первой статьей в этой области, определяющей и решающей взаимное исключение . [65] Пионер в области параллельного вычисления , Пер Бринч Хансен считает Дейкстры Взаимодействующих последовательные процессами (1965) , чтобы быть первой классической бумагой в параллельном программировании . Как отмечает Бринч Хансен: «Здесь Дейкстра закладывает концептуальную основу абстрактного параллельного программирования». [66]

Основы программной инженерии (1960-е) [ править ]

Компьютерное программирование в 1950-1960-х годах не было признано академической дисциплиной, и в отличие от физики не существовало теоретических концепций или систем кодирования. Дийкстра был одной из движущих сил принятия компьютерного программирования в качестве научной дисциплины. В 1968 году компьютерное программирование находилось в состоянии кризиса . Дейкстра был одним из небольшой группы ученых и промышленных программистов, которые выступали за новый стиль программирования для улучшения качества программ. Дейкстра придумал термин « структурированное программирование », и в 1970-х годах это стало новой ортодоксией программирования. [67] [68] [69] [70] [71] Как Бертран Мейеротметил: «Революция во взглядах на программирование, начатая иконоборчеством Дейкстры, привела к движению, известному как структурное программирование, которое отстаивало систематический, рациональный подход к построению программ. Структурированное программирование является основой всего, что было сделано с тех пор в методологии программирования , включая объектно-ориентированное программирование ". [72]

Идеи Дейкстры о структурном программировании помогли заложить основы для зарождения и развития профессиональной дисциплины разработки программного обеспечения, что позволило программистам организовать и управлять все более сложными программными проектами. [73] [74]

Алгоритм маневрового двора (1960) [ править ]

В информатике , то алгоритм сортировочной станции является метод для разбора математических выражений , указанных в инфиксной нотации . Его можно использовать для вывода в обратной польской нотации (RPN) или в виде абстрактного синтаксического дерева (AST). Алгоритм был изобретен Эдсгер Дейкстрами и назван алгоритм «маневровый двор» , потому что его эксплуатация напоминает на железной дороге маневрового двор . Дейкстра впервые описал алгоритм маневрового двора в отчете Mathematisch Centrum .

Schoonschip (ранняя система компьютерной алгебры) (1963) [ править ]

В 1963/64, во время длительного пребывания в SLAC, голландский физик-теоретик Мартинус Велтман разработал компьютерную программу Schoonschip для символьного манипулирования математическими уравнениями, которая теперь считается самой первой системой компьютерной алгебры .

Взаимное исключение (мьютекс) (1965) [ править ]

В информатике , взаимное исключение относится к требованию обеспечения того , чтобы никакие две параллельных процессов не находятся в критической секции в то же время; это основное требование в управлении параллелизмом для предотвращения состояний гонки . Требование взаимного исключения было впервые идентифицировано и решено Дейкстром в своем основополагающем документе под названием 1965 Решение задачи одновременного контроля программирования , [75] [76] , и зачисляется в качестве первой темы в изучении параллельных алгоритмов . [65]

Семафор (программирование) (1965) [ править ]

Концепция семафоров была изобретена Дейкстрой в 1965 году, и эта концепция нашла широкое применение в различных операционных системах. [77]

Проблема спящего парикмахера (1965) [ править ]

В информатике , то проблема спящего парикмахера является классической межпроцессным взаимодействием и синхронизации проблема между несколькими операционными системами процессами . Проблема аналогична проблеме: заставить парикмахера работать, когда есть клиенты, отдыхать, когда их нет, и делать это упорядоченно. Проблема спящего парикмахера была предложена Эдсгером Дейкстрой в 1965 году [77].

Алгоритм Банкира (алгоритм предотвращения взаимоблокировок) (1965) [ править ]

В алгоритме Банкира является распределением ресурсов и тупикового избегание алгоритма , разработанный Эдсгер Дейкстрами , что тесты на безопасность, имитируя выделение заданных максимально возможных количеств всех ресурсов , а затем делает чек «s-состояние» для испытания возможных условий тупиковых для всех другие незавершенные действия, прежде чем решить, следует ли разрешить продолжение выделения. Алгоритм был разработан в процессе проектирования мультипрограммной системы THE и первоначально описан (на голландском языке ) в EWD108. [78] Название аналогично тому, как банкиры учитываютограничения ликвидности .

Проблема обедающих философов (1965) [ править ]

В компьютерной науке , то проблема обедающих философов является примером проблемы часто используется в параллельной разработке алгоритмов для иллюстрации синхронизации проблемы и методы их решения. Первоначально он был сформулирован в 1965 году Эдсгером Дейкстрой как упражнение для студенческого экзамена, представленное в терминах конкуренции компьютеров за доступ к периферийным устройствам ленточных накопителей . Вскоре после этого Тони Хоар дал проблеме ее нынешнюю формулировку. [79] [80]

Алгоритм Деккера (1965) [ править ]

Алгоритм Деккера - первое известное правильное решение проблемы взаимного исключения в параллельном программировании . Дейкстра приписал решение голландскому математику Теодорусу Деккеру в его рукописи о взаимодействующих последовательных процессах. Это позволяет двум потокам совместно использовать одноразовый ресурс без конфликтов, используя для связи только общую память . Алгоритм Деккера - это первый опубликованный программный двухпроцессный алгоритм взаимного исключения.

Мультипрограммная система (1968) [ править ]

Система мультипрограммирования был компьютер операционная система разработана командой под руководством Дейкстра , описанной в монографии в 1965-66 [81] и опубликованы в 1968 г. [82]

Грамматика Ван Вейнгаардена (1968) [ править ]

Грамматика Ван Вейнгаардена (также vW-грамматика или W-грамматика) - это двухуровневая грамматика, которая обеспечивает технику для определения потенциально бесконечных контекстно-свободных грамматик в конечном числе правил. Формализм был изобретен Адрианом ван Вейнгарденом, чтобы строго определить некоторые синтаксические ограничения, которые ранее приходилось формулировать на естественном языке , несмотря на их формальное содержание. Типичные приложения - это обработка пола и числа в синтаксисе естественного языка и четкое определение идентификаторов в языках программирования. Этот метод был использован и развит при определении языка программирования ALGOL 68 . Это пример более широкого класса аффиксных грамматик..

Структурированное программирование (1968) [ править ]

В 1968 году компьютерное программирование находилось в состоянии кризиса . Дейкстра был одним из небольшой группы ученых и промышленных программистов, которые выступали за новый стиль программирования для улучшения качества программ. Дейкстра придумал термин « структурированное программирование », и в 1970-х годах это стало новой ортодоксией программирования. Структурированное программирование часто рассматривается как "программирование без использования goto". Но, как отмечает Бертран Мейер: «Как показывает первая книга по этой теме [ Структурированное программирование Дейкстры, Даля и Хора], структурное программирование - это гораздо больше, чем управляющие структуры и goto.. Его основной посыл состоит в том, что программирование следует рассматривать как научную дисциплину, основанную на математической строгости ». [83] Как парадигма программирования , структурное программирование - особенно в 1970-х и 1980-х годах - значительно повлияло на рождение многих современных языков программирования, таких как Паскаль , [ 84] [85] C , Modula-2 и Ada . [86] Версия Fortran 77, которая включает в себя концепции структурного программирования, была выпущена в 1978 году. Язык C ++ был значительно расширенной и улучшенной версией популярного языка структурированного программирования. C(см. также: список языков программирования на основе C ). Поскольку C ++ был разработан на основе более традиционного структурированного языка , это скорее « гибридный язык », чем чистый объектно-ориентированный язык программирования . [87]

СППЗУ (1971) [ править ]

EPROM или стираемое программируемое постоянное запоминающее устройство , представляет собой тип памяти чипа , который сохраняет свои данные , когда его питание выключено. Разработка ячейки памяти EPROM началась с исследования неисправных интегральных схем, в которых были нарушены затворы транзисторов . Накопленный заряд на этих изолированных воротах изменил свои свойства. СППЗУ было изобретено родившимся в Амстердаме израильским инженером-электриком Довом Фроманом в 1971 году, которому в 1972 году был выдан патент США 3660819 [88] .

Самостабилизация (1974) [ править ]

Самостабилизация - это концепция отказоустойчивости в распределенных вычислениях . Самостабилизирующаяся распределенная система окажется в правильном состоянии независимо от того, в каком состоянии она инициализирована. Это правильное состояние достигается после конечного числа шагов выполнения. Спустя много лет после основополагающей статьи Эдсгера Дейкстры в 1974 году эта концепция остается важной, поскольку она представляет собой важную основу для самоуправляемых компьютерных систем и отказоустойчивых систем . Самостабилизация стала отдельной областью изучения распределенных систем.исследования, и Дейкстра подготовил почву для следующего поколения компьютерных ученых, таких как Лесли Лэмпорт , Нэнси Линч и Шломи Долев . В результате статья Дейкстры получила в 2002 году награду ACM PODC Influential-Paper Award (позже переименованную в Dijkstra Prize или Edsger W. Dijkstra Prize в области распределенных вычислений с 2003 года). [89]

Семантика преобразователя предикатов (1975) [ править ]

Семантика преобразователя предикатов была представлена Дейкстрой в его основополагающей статье « Защищенные команды , неопределенность и формальный вывод программ».

Защищенный командный язык (1975) [ править ]

Guarded Command Language (ГКЛ) представляет собой язык определяется Эдсгер Дейкстры для предикатных трансформаторные семантики . [90] Он компактно сочетает в себе концепции программирования, прежде чем программа будет написана на каком-либо практическом языке программирования.

Дерево Ван Эмде Боаса (дерево VEB) (1975) [ править ]

Ван Emde Боас дерево (или приоритетная очередь Ван Em Боаш , также известное как VEB дерево , представляет собой структуру данных дерева , которое реализует ассоциативный массив с т -битовых целого ключей. VEB дерево было изобретено командой под руководством голландского компьютерного ученого Питер ван Эмде Боас в 1975 году. [91]

ABC (язык программирования) (1980-е годы) [ править ]

ABC - это обязательный язык программирования общего назначения и среда программирования, разработанная в CWI , Нидерланды , Лео Гертсом , Ламбертом Меертенсом и Стивеном Пембертоном . Он интерактивный, структурированный, высокоуровневый и предназначен для использования вместо BASIC , Pascal или AWK . Он не предназначен для использования в качестве языка системного программирования, но предназначен для обучения или создания прототипов.

Этот язык оказал большое влияние на дизайн языка программирования Python (как контрпример); Гвидо ван Россум , разработавший Python, ранее несколько лет работал над системой ABC в начале 1980-х годов. [92] [93]

Алгоритм Дейкстры-Шолтена (1980) [ править ]

Алгоритм Дейкстра-Шолтен (названный в честь Дейкстра и Carel С. Scholten ) является алгоритм для обнаружения прекращения в распределенной системе . [94] [95] алгоритм был предложен Дейкстрой и Scholten в 1980 году [96]

Smoothsort (1981) [ править ]

Smoothsort [97] - это алгоритм сортировки, основанный на сравнении . Это разновидность heapsort, разработанная Эдсгером Дейкстрой в 1981 году. Как и heapsort, верхняя граница smoothsort равна O ( n log  n ). Преимущество плавной сортировки заключается в том, что она приближается к времени O ( n ), если входные данные уже отсортированы до некоторой степени , тогда как heapsort усредняет O ( n log  n ) независимо от исходного состояния сортировки.

Комплект компилятора Amsterdam (1983) [ править ]

Amsterdam Compiler Kit (ACK) это быстрое, легкая и настраиваемая компилятор свита и набор инструментов , разработанная Эндрю Таненбаум и Ceriel Jacobs на Врийх Universiteit в Амстердаме. Это собственный набор инструментов MINIX . ACK изначально был программным обеспечением с закрытым исходным кодом (что позволяло распространять двоичные файлы для MINIX как особый случай), но в апреле 2003 года он был выпущен под лицензией BSD с открытым исходным кодом . Он имеет интерфейсы для языков программирования C , Pascal , Modula-2 , Occam и БАЗОВЫЙ . Известность ACK проистекает из того факта, что в начале 1980-х это была одна из первых переносимых систем компиляции, разработанных для поддержки нескольких исходных языков и целевых платформ. [98]

Модуляция от восьми до четырнадцати (1985) [ править ]

EFM ( модуляция от восьми до четырнадцати ) была изобретена голландским инженером-электриком Кеесом А. Шухамером Имминком в 1985 году. EFM - это метод кодирования данных - формально код канала - используемый компакт-дисками, лазерными дисками и мини- дисками до Hi-MD .

МИНИКС (1987) [ править ]

MINIX (от «мини- Unix ») - это Unix-подобная компьютерная операционная система, основанная на архитектуре микроядра . Ранние версии MINIX были созданы Эндрю С. Таненбаумом в образовательных целях. Начиная с MINIX 3 , основная цель разработки сместилась с обучения на создание высоконадежной и самовосстанавливающейся ОС на микроядре. MINIX теперь разрабатывается как программное обеспечение с открытым исходным кодом . MINIX был впервые выпущен в 1987 году, его полный исходный код был предоставлен университетам для изучения на курсах и исследований. Это было бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом.так как он был вновь лицензирован под лицензией BSD в апреле 2000 года Таненбаум создал MINIX на Врийе Universiteit в Амстердаме , чтобы иллюстрировать принципы передал в его учебнике , Операционные системы: разработка и реализация (1987), что Линус Торвальдс назвал «книги это вывело меня на новые высоты ».

Амеба (операционная система) (1989) [ править ]

Amoeba - это распределенная операционная система, разработанная Эндрю С. Таненбаумом и другими сотрудниками Vrije Universiteit в Амстердаме. Целью проекта Amoeba было создание системы с разделением времени , которая заставляет целую сеть компьютеров восприниматься пользователем как единый компьютер . Язык программирования Python изначально был разработан для этой платформы. [99]

Python (язык программирования) (1989) [ править ]

Python является широко используемым общего назначения , язык программирования высокого уровня . [100] [101] Его философия дизайна делает упор на удобочитаемости кода , а его синтаксис позволяет программистам выражать концепции в меньшем количестве строк кода, чем это было бы возможно в таких языках, как C ++ или Java . [102] [103] Язык предоставляет конструкции, предназначенные для создания понятных программ как в малом, так и в большом масштабе. Python поддерживает несколько парадигм программирования , включая объектно-ориентированное , императивное и функциональное программирование илипроцедурные стили. Он имеет систему динамического типа и автоматическое управление памятью, а также большую и всеобъемлющую стандартную библиотеку .

Python был задуман в конце 1980-х годов, а его реализация началась в декабре 1989 года Гвидо ван Россумом из CWI в Нидерландах в качестве преемника языка ABC (который сам был вдохновлен SETL ), способного обрабатывать исключения и взаимодействовать с операционной системой Amoeba . Ван Россум является основным автором Python, и его неизменная центральная роль в определении направления развития Python отражена в титуле, присвоенном ему сообществом Python, « доброжелательный диктатор на всю жизнь» (BDFL).

Vim (текстовый редактор) (1991) [ править ]

Vim является текстовым редактором , написанная голландским свободного программного обеспечения программист Брэм Мооленаар и первый выпущенный публично в 1991 году На основе Vi редактор , общих для Unix-подобных систем, Вим тщательно отделить пользовательский интерфейс от редактирования функций. [ необходима цитата ] Это позволило использовать его как из интерфейса командной строки, так и как отдельное приложение в графическом пользовательском интерфейсе . [ необходима цитата ]

Блендер (1995) [ править ]

Big Buck Bunny , короткометражный компьютерный анимационный комедийный фильм от Blender Institute, часть Blender Foundation . Как и предыдущий фильм фонда « Сон слонов» , фильм был снят с помощью Blender .

Blender - это профессиональный бесплатный программный продукт для 3D-графики с открытым исходным кодом, используемый для создания анимационных фильмов , визуальных эффектов , искусства, 3D-печатных моделей, интерактивных 3D-приложений и видеоигр . Возможности Blender включают 3D моделирования , УФ - развертка , текстурирование , растровой графики редактирования , такелаж и очистки поверхности , жидкости и дыма моделирования , частицы моделирования, мягкое тело моделирования, скульптуры , анимации , соответствует перемещение ,слежение за камерой , рендеринг , редактирование видео и композитинг . Помимо функций моделирования, он также имеет встроенный игровой движок . Blender успешно используется в медиа-индустрии в нескольких частях мира, включая Аргентину, Австралию, Бельгию, Бразилию, Россию, Швецию и США.

Голландская анимационная студия Neo Geo and Not a Number Technologies (NaN) разработала Blender как внутреннее приложение, основным автором которого был Тон Розендал . Название Blender было вдохновлено песней Yello из альбома Baby . [104]

EFMPlus (1995) [ править ]

EFMPlus - это код канала, используемый в DVD и SACD , более эффективный преемник EFM, используемый в CD. Он был создан голландским инженером-электриком Кеес А. Шухамером Имминком , который также разработал EFM. Это 6% менее эффективен , чем Toshiba «ы SD кода, в результате которого емкостью 4,7 Гбайт вместо SD в оригинальном 5 Гб. Преимущество EFMPlus заключается в его превосходной устойчивости к повреждениям диска, таким как царапины и отпечатки пальцев.

Экономика [ править ]

Голландская Ост-Индская компания [ править ]

Связь с голландской Ост - Индской компании (VOC), начиная с 7 ноября 1623 г. ЛОС была первой компанией в истории фактически выпуска облигаций и акций на акции для широкой публики. Именно VOC придумал идею инвестирования в компанию, а не в конкретное предприятие, управляемое компанией. VOC также была первой компанией, использовавшей полноценный рынок капитала (включая рынок облигаций и фондовый рынок ) в качестве важного канала для привлечения среднесрочных и долгосрочных средств.

Dutch East India Company ( Verenigde Oostindische Compagnie , или ЛОС), основанный в 1602 году, был первым в мире многонациональный , акционерный , [105] ограниченная корпорация ответственности [106] [107] [108] [109] [110] [ 111] [112] [113], а также его первый торговый картель, поддерживаемый государством . [114] [115] [116] [117] Это была первая компания выпуска акций в наличии и то , что превратились в корпоративные облигации. VOC также была первой компанией, которая действительно выпустила акции и облигации через фондовую биржу . [118] [119] [120] [121] В 1602 году VOC выпустила акции, которые стали торговаться на Амстердамской фондовой бирже . Это изобретение расширило возможности акционерных компаний по привлечению капитала инвесторов, поскольку теперь они могли легко распоряжаться своими акциями. Компания была известна во всем мире как VOC благодаря своему логотипу с этими инициалами, который стал первым глобальным корпоративным брендом . Компании монограмма также стал первым глобальным логотипом. [122]

Первая мегакорпорация (1602 г.) [ править ]

Монета ( Duit ) отчеканен в 1744 году по ЛОС .

Dutch East India Company , возможно , был первой мегакорпорацией , обладая квази-правительственные силы, в том числе способности к вести войну, заключать в тюрьму и казнить заключенные, переговоры, договора монетных денег и установить колонии. Многие историки экономики и политики считают Голландскую Ост-Индскую компанию самой ценной, могущественной и влиятельной корпорацией в мировой истории.

VOC существовала почти 200 лет с момента ее основания в 1602 году, когда Генеральные штаты Нидерландов предоставили ей 21-летнюю монополию на голландские операции в Азии вплоть до ее упадка в 1796 году. В течение этих двух столетий (между 1602 и 1796 годами), VOC направила почти миллион европейцев для работы в азиатской торговле на 4785 судах и принесла за их усилия более 2,5 миллионов тонн азиатских торговых товаров. Напротив, остальная часть Европы вместе взятая отправила всего 882412 человек с 1500 по 1795 год, а флот английской (позже британской ) Ост-Индской компании, ближайший конкурент VOC, был на втором месте по сравнению с его общим объемом перевозок с 2690 судами и лишь одной пятой тоннажа грузов, перевозимых VOC. Компания VOC получала огромные прибыли от своей монополии на специи на протяжении большей части 17 века. [123]

Голландский аукцион (17 век) [ править ]

Голландский аукцион также известен как открытая цена нисходящей аукциона . Названный в честь знаменитых аукционов голландских луковиц тюльпанов в 17 веке, он основан на системе ценообразования, разработанной лауреатом Нобелевской премии экономистом Уильямом Викри . На традиционном голландском аукционе, аукционист начинает с высокой запрашиваемой цены, которая снижается до тех пор, пока какой-либо участник не захочет принять цену аукциониста. Победивший участник оплачивает последнюю объявленную цену. Голландский аукцион также иногда используется для описания онлайн-аукционов, когда несколько идентичных товаров продаются одновременно равному количеству участников, предложивших высокие ставки. Помимо продажи цветов на срезку в Нидерландах, голландские аукционы также использовались для продажи скоропортящихся товаров, таких как рыба и табак.

Первый рынок современного искусства (17 век) [ править ]

Голландская республика была родиной первого современного арт - рынка ( открытого рынка искусства или свободного рынка искусства ). Голландцы семнадцатого века были пионерами в области художественного маркетинга , успешно объединив искусство и коммерцию, как мы понимаем это сегодня. [124] До 17 века сдача в эксплуатацию произведений искусства была в основном прерогативой церкви, монархов и аристократов. Однако появление мощного и богатого среднего класса в Голландии привело к радикальному изменению патронажа.как новая голландская буржуазия покупала искусство. Впервые направление искусства было сформировано относительно широким спросом, а не религиозными догмами или королевской прихотью, и в результате возник рынок, который сегодняшние дилеры и коллекционеры сочли бы знакомыми. С созданием первого крупномасштабного открытого арт-рынка преуспевающие голландские купцы, ремесленники и государственные служащие стали покупать картины и гравюры в беспрецедентных количествах. Иностранные посетители были удивлены тем, что даже скромные члены голландского общества, такие как фермеры и пекари, владели множеством произведений искусства.

Концепция корпоративного управления (17 век) [ править ]

Голландские бизнесмены семнадцатого века первыми заложили основы современного корпоративного управления . Исаак Ле Мэр , амстердамский бизнесмен и крупный акционер VOC , стал первым зарегистрированным инвестором, который действительно задумался о проблемах корпоративного управления . В 1609 году он жаловался на низкое корпоративное управление VOC . 24 января 1609 года Ле Мэр подал петицию против VOC, что стало первым зарегистрированным проявлением активности акционеров . В чем впервые зафиксировано корпоративное управлениеВ споре Ле Мэр официально заявил, что директора (совет директоров VOC - Heeren XVII) стремились «удерживать чужие деньги дольше или использовать их иначе, чем это пожелает последнее», и подал прошение о ликвидации VOC в соответствии со стандартом бизнес практика. [125] [126] [127]

Первое восстание акционеров произошло в 1622 году среди инвесторов Голландской Ост-Индской компании (VOC), которые жаловались, что бухгалтерские книги компании были «замазаны беконом», так что их могли «съесть собаки». Инвесторы требовали «переоценки», надлежащего финансового аудита. [128] 1622 кампания по акционеров в ЛОС является свидетельством генезиса КСО ( корпоративной социальной ответственности ) , в котором акционеры организовали протесты распределяя листовки и жалуясь управления обогащении себя и секретности. [129]

Современная концепция прямых иностранных инвестиций (17 век) [ править ]

Строительство в 1619 году поезд нефтяного завода по Смеренбург в Шпицбергене островах в Северной Гренландской компании , а также приобретение в 1626 году на острове Манхэттен в голландской Вест - Индской компании называют самыми ранними случаями прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в голландской и мировой истории. На протяжении семнадцатого века Голландская Ост-Индская компания (VOC) и Голландская Вест-Индская компания (GWIC / WIC) также начали создавать торговые поселения по всему миру. Их торговая деятельность принесла огромное богатство, сделав Голландскую республикуодна из самых благополучных стран того времени. Обширная торговля оружием Голландской Республики стала одним из эпизодов промышленного развития Швеции раннего Нового времени, где торговцы оружием, такие как Луи де Гир и братья Трип, инвестировали в железные рудники и металлургические заводы, что является еще одним ранним примером вывоза прямых иностранных инвестиций .

Первая современная рыночная экономика (17 век) [ править ]

Именно в Голландской Республике некоторые важные отрасли ( секторы экономики ), такие как судостроение , судоходство, полиграфия и издательское дело, впервые в истории были развиты по крупномасштабной модели, ориентированной на экспорт. Район кораблестроения Заан , недалеко от Амстердама , стал первым промышленно развитым районом в мире [130], где в конце 17 века было около 900 промышленных ветряных мельниц, но были и промышленные города меньшего масштаба. Другими отраслями, в которых наблюдался значительный рост, были производство бумаги , рафинирование сахара , полиграфия, льнянаяпромышленность (с добавлением растительных масел, таких как льняное и рапсовое масло ) и отрасли, использующие дешевое торфяное топливо, например пивоварение и керамика ( кирпичные заводы , гончарные изделия и производство глиняных труб ).

Голландская судостроительная промышленность имела современные масштабы и сильно склонялась к стандартным повторяющимся методам. Она была высокомеханизирована и использовала множество устройств для экономии труда: ветряные пилорамы , механизированные питатели для пил, блоков и талей, большие краны для перемещения тяжелых лесоматериалов - все это увеличивало производительность. [131] Голландское судостроение извлекло выгоду из различных конструктивных новшеств, которые увеличили грузоподъемность и сократили расходы. [20] [132] [133] [134] [135] [136]

Первое капиталистическое национальное государство (основы современного капитализма) (17 век) [ править ]

Верфи в США Ост - Индской компании в Амстердаме (1726 гравюры Джозефа Mulder ). Судостроение район Заан , недалеко от Амстердама, стал одним из самых ранних известных в мире промышленных районов, при этом около 900 ветряной пилорамы в конце 17 - го века. В 1590 голландские кораблестроители начали развивать ветряк лесопильной технологии. К началу семнадцатого века на голландских верфях производилось большое количество кораблей стандартной конструкции, что допускало широкое разделение труда , специализацию, которая еще больше снижала удельные затраты . [137]
«Сатира тюльпаномании » Яна Брейгеля Младшего (ок. 1640 г.) изображает спекулянтов в виде безмозглых обезьян в современной одежде высшего сословия. Тюльпановая мания 1636–1637 годов, обычно считающаяся первым зарегистрированным спекулятивным пузырем (или экономическим пузырем ), была эпизодом, в котором контрактные цены на луковицы недавно завезенного тюльпана достигли чрезвычайно высокого уровня, а затем внезапно рухнули. Термин «тюльпаномания» теперь часто используется метафорически для обозначения любого крупного экономического пузыря (когда цены на активы отклоняются от внутренней стоимости ).

Историки экономики считают Нидерланды первой преимущественно капиталистической страной . [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] Развитие европейского капитализма началось среди городов-государств Италии , Фландрии и Baltic . Он распространился на европейскую межгосударственную систему, что в конечном итоге привело к образованию первого в мире капиталистического национального государства - Голландской республики семнадцатого века. [149] Голландцы были первыми, кто развил капитализм в общенациональном масштабе (в отличие от более ранних городов-государств). Они также сыграли новаторскую роль в возникновении капиталистической мир-системы . [150] Саймон Шама удачно назвал свою работу «Смущение богатств» , отражая удивительную новизну и успех коммерческой революции в Голландской республике.

Миросистем теоретики ( в том числе Иммануила Валлерстайна и Арриги ) часто считают экономическое первенство в Голландской республики в 17 - м веке в качестве первой капиталистической гегемонии [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157 ] [158] в мировой истории (за ним последовали гегемонии Соединенного Королевства в XIX веке и Соединенных Штатов в XX веке).

Первое современное экономическое чудо (1585–1714) [ править ]

Экономический переход Нидерландов от владения Священной Римской империей в 1590-х годах к крупнейшей морской и экономической державе в мире был назван «голландским чудом » (или «голландским тигром ») многими историками экономики, в том числе К.В. Свартом . [159] До 18 века экономика Голландской республики была самой передовой и сложной из когда-либо существовавших в истории. [160] Во время своего Золотого века провинции Северных Нидерландов вышли из почти полной безвестности как бедные родственники трудолюбивых и сильно урбанизированных южных регионов (Южные Нидерланды ), чтобы стать мировым лидером по экономическому успеху. [161] [162] [163] [164] Нидерланды представили множество финансовых инноваций, которые сделали их важной экономической силой, а Амстердам стал мировым центром международных финансов. Его промышленные города росли так быстро, что к середине века Нидерланды вытеснили Францию ​​в качестве ведущей индустриальной страны мира » [165] [166].

Динамическая макроэкономическая модель (1936 г.) [ править ]

Голландский экономист Ян Тинберген разработал первую национальную комплексную макроэкономическую модель , которую он сначала построил для Нидерландов, а после Второй мировой войны позже применил к США и Соединенному Королевству.

Сертификация Fairtrade (1988) [ править ]

Концепция справедливой торговли существует уже более 40 лет, но формальная схема маркировки появилась только в 1980-х годах. По инициативе мексиканских фермеров, выращивающих кофе, первая в мире организация по маркировке Fairtrade, Stichting Max Havelaar , была основана в Нидерландах 15 ноября 1988 года Нико Рузеном , Франсом ван дер Хоффом и голландским агентством экуменического развития Solidaridad . Он был назван « Макс Хавелаар » в честь вымышленного голландского персонажа, который выступал против эксплуатации сборщиков кофе в голландских колониях.

Финансы [ править ]

Понятие биржи (13 век) [ править ]

Обмен , или биржа , является высокоорганизованным рынком , где (особенно) торгуемые ценные бумаги , товары , валютные , фьючерсы и опционы контракты продаются и покупаются. Термин биржа происходит от гостиницы 13-го века под названием Huis ter Beurze в Брюгге , Нидерланды , где торговцы и иностранные купцы со всей Европы вели дела в период позднего средневековья. [167]Здание, основанное Робертом ван дер Буэрце как гостиница, действовало с 1285 года. Его управляющие прославились тем, что давали разумные финансовые советы торговцам и купцам, которые часто посещали это здание. Эта услуга стала известна как «кошелек Beurze», который является основой биржи , что означает организованное место обмена.

Основы фондового рынка (1602) [ править ]

Один из старейших известных сертификатов на акции , выданный палатой VOC в Энкхёйзене , датированный 9 сентября 1606. [168] [169] [170] [171] Создание Амстердамской фондовой биржи (1602) VOC уже давно признано как происхождение современных фондовых бирж , специализирующиеся на создание и поддержания вторичных рынков в ценных бумагах , выпущенных корпорациями. К 1680-м годам финансовые методы, используемые на финансовых рынках Амстердама, были такими же сложными, как и все, что практикуется сегодня.
Гравюра с изображением Амстердамской фондовой биржи (старая биржа Амстердама , иначе Beurs van Hendrick de Keyser на голландском языке), построенная Хендриком де Кейзером (ок. 1612 г.). Амстердамская фондовая биржа была первой в мире официальной фондовой биржей, когда она начала торговать свободно передаваемыми ценными бумагами VOC (включая облигации и акции).
Двор Амстердамской фондовой биржи ( Beurs van Hendrick de Keyser ) Эмануэля де Витте , 1653 г. Амстердамская фондовая биржа, как говорят, была первой биржей, которая ввела непрерывную торговлю в начале 17 века. Именно в Амстердаме семнадцатого века мировой рынок ценных бумаг начал принимать свою современную форму. Амстердам был также первым городом, где производные финансовые инструменты , основанные на ценных бумагах, использовались свободно в течение длительного периода времени.

Голландские купцы семнадцатого века заложили основы современного фондового рынка, который сейчас сильно влияет на мировую экономику. Именно в Голландской Республике впервые в истории был создан и развивался полноценный фондовый рынок. [172] Голландские купцы также были пионерами в разработке основных методов торговли акциями . Хотя продажи облигаций муниципалитетов и государства можно проследить до тринадцатого века, происхождение современных фондовых бирж , которые специализируются на создании и поддержании вторичных рынков в корпоративных ценных бумаг восходит к формированию голландской Ост - Индской компании в 1602 году [173 ][174] [175] [176] Голландские инвесторы были первыми, кто торговал своими акциями на обычной фондовой бирже . [177] Амстердам фондовая биржа считается самым старым в мире. Он был основан в 1602 году голландской Ост-Индской компанией для операций с ее печатными акциями и облигациями. Здесь, голландцы также впервые фондовые фьючерсы , опционы на акцию , короткие продажи , долговые обязательства на акцию, торговые банки , облигацию , паевые трасты и другие спекулятивные инструменты . В отличие от компаний-конкурентов, VOCразрешили любому (включая горничных ) покупать акции на торгах на полностью работающей Амстердамской бирже . Практика голых коротких продаж также была изобретена в Голландской республике. В 1609 году Исаак Ле Мэр , амстердамский купец и крупный акционер Голландской Ост-Индской компании (VOC), стал первым зарегистрированным коротким продавцом в истории. Первый зарегистрированный запрет на короткие продажи также имел место в Голландской Республике в том же году. В начале 17 века голландские купцы изобрели обыкновенные акции. - ЛОС. Кроме того, голландцы испытали первый в истории зафиксированный обвал фондового рынка - тюльпановую манию 1636–1637 годов. С 1602 года торговля на фондовом рынке прошла долгий путь. Но в основном концепция и принцип биржевой торговли по-прежнему соблюдаются и реализуются до сих пор. [178] [179]

Первый полностью функционирующий (полноценный) финансовый рынок (17 век) [ править ]

Голландская Республика ( в частности, Амстердам ) была родиной первого в мире полностью функционирующего финансового рынка , с рождением полноценного рынка капитала . Рынки капитала для долговых обязательств и акций используются для привлечения долгосрочных средств. Новые акции и облигации продаются на первичных рынках (включая первичное публичное размещение акций ) и вторичных рынках (включая фондовые биржи ). В то время как итальянские города-государства выпустили первые переводные муниципальные облигации, они не разработали другой ингредиент, необходимый для создания полноценного рынка капитала : корпоративных акционеров . Голландская Ост - Индская компания (VOC) стала первой компанией, предложившей акции от акций для широкой публики. Голландские инвесторы первыми начали торговать своими акциями на обычной фондовой бирже . В 1602 году Голландская Ост-Индская компания ( VOC ) открыла биржу в Амстердаме, где акции и облигации VOC могли продаваться на вторичном рынке . [112] [180]Покупка и продажа ценных бумаг VOC (включая акции и облигации) стали основой первого официального фондового рынка . Голландцы также первыми использовали полноценный рынок капитала (включая рынок облигаций и фондовый рынок ) для финансирования компаний (таких как VOC и WIC ). Именно в Амстердаме семнадцатого века мировой рынок ценных бумаг начал принимать свою современную форму.

Основы корпоративных финансов (17 век) [ править ]

То, что сейчас известно как корпоративные финансы, имеет свои современные корни в политике финансового управления Голландской Ост-Индской компании (VOC) в 17 веке, а некоторые основные аспекты современных корпоративных финансов начали проявляться в финансовой деятельности голландских бизнесменов в начале 17 века. .

Первичное публичное размещение акций (1602 г.) [ править ]

Самая ранняя форма компании, выдавшая общественные акции была публикана во время Римской республики . В 1602 году голландская Ост-Индская компания ( Vereenigde Oost-Indische Compagnie или VOC) стала первой современной компанией, выпустившей акции для широкой публики, тем самым запустив первое современное первичное публичное размещение акций (IPO). VOC провела первое публичное размещение акций в истории вскоре после своего основания. [181] [182] [183] Благодаря этому первому зарегистрированному первичному публичному размещению акций ( IPO ) VOC принесла 6 424 588 гульденов, и впоследствии компания стала первой настоящей компанией.транснациональная корпорация в мире.

Институциональные основы инвестиционного банкинга (17 век) [ править ]

Голландцы были пионерами в создании основы для инвестиционного банкинга , позволившей распределить риски ссуд между тысячами инвесторов в начале семнадцатого века. [184]

Институциональные основы центрального банка (первый центральный банк) (1609 г.) [ править ]

Картина Питера Сенредама, изображающая старую ратушу в Амстердаме, где в 1609 году был основан Wisselbank. Amsterdamsche Wisselbank (буквально означает «Амстердамский биржевой банк»), предшественник, если не первый современный центральный банк . Инновации Wisselbank помогли заложить основы центральной банковской системы, которая сейчас играет жизненно важную роль в мировой экономике.

До 17 века большинство денег были товарными деньгами , обычно золотыми или серебряными. Однако обещания заплатить были широко распространены и принимались как ценность по крайней мере пятьсот лет назад как в Европе, так и в Азии. Династия Сун была первой, кто выпустил в обращение бумажные деньги, а династия Юань была первой, кто использовал банкноты в качестве основного средства обращения. В 1455 году, пытаясь контролировать инфляцию, последующая династия Мин прекратила использование бумажных денег и закрыла большую часть китайской торговли. Средневековые европейские рыцари-тамплиеры управляли ранним прототипом центрального банка.системы, поскольку их обещания платить широко уважались, и многие считают их деятельность заложенной в основу современной банковской системы. Как первый публичный банк, который «предлагает счета, не конвертируемые напрямую в монеты», Амстердамский банк ( Amsterdamsche Wisselbank или буквально Amsterdam Exchange Bank), основанный в 1609 году, считается предшественником современных центральных банков , если не первым настоящим центральным банком. . [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] Инновации Wisselbank помогли заложить основы для зарождения и развития современных систем центрального банка .[193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] Были и более ранние банки, особенно в итальянских городах-государствах , но Wisselbank при его государственной поддержке предусматривал масштаб операций и непревзойденная стабильность. Наряду с рядом дочерних местных банков он выполнял многие современныефункции центрального банка . [200] Модель Wisselbank как государственного банка была адаптирована по всей Европе, включая Банк Швеции (1668 г.) и Банк Англии (1694 г.). [201]В то время он занимал центральное положение в финансовом мире, обеспечивая эффективную, действенную и надежную систему для национальных и международных платежей. Основание Wisselbank привело к появлению концепции банковских денег - банковского гульдена . Люсьен Гиллард (2004) называет его европейским гульденом ( le florin européen ) [202], а Адам Смит посвящает много страниц объяснению того, как работает банковский гульден (Smith 1776: 446–55). Голландский гульден, который многие эксперты считают первой мировой резервной валютой современности, являетсябыла доминирующей валютой в 17 и 18 веках. Он был заменен британским фунтом стерлингов в 19 веке, а доллар США стал лидером сразу после Второй мировой войны и удерживает его до сих пор. [203] [204] [205]

Короткая продажа (1609) [ править ]

Финансовые инновации в Амстердаме приняли множество форм. В 1609 году инвесторы во главе с Исааком Ле Мером сформировали первый в истории медвежий синдикат, который занялся короткими продажами , но их скоординированная торговля оказала лишь незначительное влияние на снижение цен на акции, которые, как правило, оставались устойчивыми на протяжении всего 17 века.

Концепция дивидендной политики (1610 г.) [ править ]

В первые десятилетия 17 века VOC была первой зарегистрированной компанией, которая когда-либо выплачивала регулярные дивиденды . Чтобы побудить инвесторов покупать акции, было дано обещание ежегодной выплаты (так называемых дивидендов). Инвестор получал дивиденды вместо процентов, и инвестиции были постоянными в форме акций компании. Между 1600 и 1800 годами Голландская Ост-Индская компания (VOC) выплачивала годовые дивиденды в размере около 18 процентов от стоимости акций.

Первая европейская банкнота (1661 г.) [ править ]

В 1656 году король Швеции Карл X Густав подписал две хартии о создании двух частных банков под руководством Йохана Пальмструха (хотя до того, как он получил дворянство, его звали Йохан Виттмахер или Ганс Виттмахер), рижский купец голландского происхождения. Пальмструк смоделировал банки по образцу банков Амстердама, где он стал бюргером . Первый настоящий европейский банкнота была выпущена в 1661 году в стокгольмском Банко из Джоен Палмструх , частного банка , находящегося в государственной чартера (предшественника Sveriges Riksbank , тем центральный банк Швеции).

Первая книга по биржевой торговле (1688 г.) [ править ]

Джозеф де ла Вега , также известный как Джозеф Пенсо де ла Вега, был амстердамским торговцем из испанской еврейской семьи, плодовитым писателем и успешным бизнесменом. Его книга 1688 года Confusion de Confusiones ( Смятение неразберихи ) объяснила работу городского фондового рынка. Это была самая ранняя книга о торговле акциями., принимая форму диалога между купцом, акционером и философом. В книге описан рынок, который был сложным, но также склонным к эксцессам, а де ла Вега давал советы своим читателям по таким темам, как непредсказуемость рыночных сдвигов и важность терпения при инвестировании. Книга была описана как первый предшественник современного поведенческого финансирования, в ней описания принятия решений инвесторами все еще отражаются в том, как работают некоторые инвесторы сегодня, и в 2001 году Financial Times по- прежнему оценивала ее как одну из десяти лучших книг по инвестициям. когда-либо написано. [206]

Концепция технического анализа (1688 г.) [ править ]

Принципы технического анализа основаны на данных финансовых рынков за сотни лет . Эти принципы в необработанном виде изучаются с семнадцатого века. [207] Некоторые аспекты технического анализа начали появляться в отчетах Джозефа де ла Веги о голландских рынках в конце 17 века. Говорят, что в Азии технический анализ - это метод, разработанный Хоммой Мунехиса в начале 18 века, который превратился в использование свечей и сегодня является инструментом для построения графиков технического анализа. [208] [209]

Концепция поведенческих финансов (1688 г.) [ править ]

Хосеф де ла Вега был в 1688 году первым, кто дал отчет об иррациональном поведении на финансовых рынках . Его книга 1688 года « Путаница заблуждений » была описана как первый предшественник современного поведенческого финансирования , в котором описания принятия решений инвесторами все еще отражаются в том, как работают некоторые инвесторы сегодня.

Первая современная модель финансового центра (17 век) [ править ]

Площадь Дам в Амстердаме, автор Геррит Адрианс Беркхейде , ок. 1660. На фотографии центра очень космополитичного и терпимого Амстердама мусульманские / восточные деятели (возможно, османские или марокканские купцы) показаны ведущими переговоры. Семнадцатом веке Амстердам институциональные инновации «s очень помогли заложить основы для современных (международных) финансовых центров , которые в настоящее время доминируют в мировой финансовой системе . [210]

К первым десятилетиям 18 века Амстердам стал ведущим мировым финансовым центром на протяжении более чем столетия, создав сложную финансовую систему с центральным банком , полноценными рынками капитала , определенными видами производных финансовых инструментов и публичными транснациональными корпорациями. . Амстердам был первой современной моделью международного (глобального) финансового центра, который теперь работает в нескольких странах по всему миру.

Основы современной финансовой системы (17 век) [ править ]

В начале 17 - го века, голландский революцию внутренних и международных финансов, изобретая общий запас - что из голландской Ост - Индской компании и основать прото центральный банк , в Wisselbank или Банк Амстердама . В 1609 году у голландцев уже несколько десятилетий был рынок государственных облигаций . Вскоре после этого Голландская Республика в той или иной форме имела все ключевые компоненты современной финансовой системы : формализованный государственный кредит, стабильные деньги, элементы банковской системы, своего рода центральный банк и рынки ценных бумаг. Голландская республика стала ведущей экономикой того века. [211]

Понятие инвестиционного фонда (1774 г.) [ править ]

Первый инвестиционный фонд появился еще в 1774 году. Голландский торговец Адриан ван Кетвич создал траст Eendragt Maakt Magt . Название фонда Кетвича переводится как «единство создает силу». В ответ на финансовый кризис 1772–1773 годов цель Кетвича заключалась в том, чтобы предоставить мелким инвесторам возможность диверсифицировать свою деятельность (Rouwenhorst & Goetzman, 2005). Эту инвестиционную схему можно рассматривать как первый паевой инвестиционный фонд . В последующие годы паевые инвестиционные фонды развивались и становились более разнообразными и сложными.

Паевой фонд (1774 г.) [ править ]

Первые паевые инвестиционные фонды были созданы в 1774 году в Нидерландах . Бизнесмен из Амстердама Абрахам ван Кетвич (он же Адриан ван Кетвич) часто считается создателем первого в мире взаимного фонда . [212] Первым взаимным фондом за пределами Нидерландов был Фонд иностранного и колониального правительства, который был основан в Лондоне в 1868 году.

Еда и напитки [ править ]

Гиббинг (14 век) [ править ]

Гиббинг - это процесс приготовления соленой сельди (или соленой сельди ), при котором из рыбы удаляются жабры и часть глотки, устраняя любой горький привкус. Печень и поджелудочная железа остаются в рыбе во время процесса соления, потому что они выделяют ферменты, необходимые для вкуса. Затем рыбу вяляют в бочке, добавляя одну часть соли на 20 сельди. Сегодня в этом процессе существует множество вариаций и местных предпочтений. Процесс гиббинга был изобретен Виллемом Беккельзооном [213] (он же Виллем Беккельз, Уильям Бакелс [214] или Уильям Бакельссон), уроженец Зеландии XIV века.Рыбак. Изобретение этой техники консервирования рыбы привело к тому, что голландцы стали морской державой. [215] Это изобретение создало экспортную отрасль по производству соленой сельди , монополизированную голландцами.

Пончик (17 век) [ править ]

Многие считают, что пончики изобрели голландцы . Голландская закуска из картофеля имела круглую форму, похожую на шар, но, как и тестовые шарики Грегори, при жарке требовалось немного больше времени, чтобы тщательно приготовить внутреннюю часть. Эти картофельные шарики превратились в пончики, когда голландцы наконец сделали их кольцами, сокращая время жарки. [ необходима цитата ]

Джин (женевер) (1650) [ править ]

В винном магазине предлагается широкий выбор джинсов в бутылках .

Джин - это спирт, в основе которого преобладают ягоды можжевельника ( Juniperus communis ). С самого начала своего возникновения в Средневековье , джин превратился в течение тысячелетия из лекарственного средства в лечебные травы и превратился в объект торговли в производстве спиртных напитков. Джин был разработан на основе более старого Дженевера и стал широко популярен в Великобритании, когда Вильгельм III Оранский , лидер Голландской республики, занял британский престол со своей женой Марией. Сегодня категория джинов является одним из самых популярных и широко распространенных спиртных напитков и представлена ​​продуктами различного происхождения, стилей и вкусов, которые все вращаются вокруг можжевельника как общего ингредиента.

Голландскому врачу Франциску Сильвию часто приписывают изобретение джина в середине 17 века, [216] [217] хотя существование женевера подтверждается в пьесе Массинджера « Герцог Миланский» (1623), когда доктор Сильвий был но девяти лет. Далее утверждается, что британские солдаты, которые оказывали поддержку в Антверпене против испанцев в 1585 году, во время Восьмидесятилетней войны , уже перед битвой пили женевер ( jenever ) из-за его успокаивающего действия, от которого, как полагают, произошел термин голландское мужество . [218]Самая ранняя известная письменная ссылка на геневер появляется в энциклопедическом труде 13-го века Der Naturen Bloeme ( Брюгге ), а самый ранний напечатанный рецепт геневера - из работы 16-го века Een Constelijck Distileerboec (Антверпен). [219]

Stroopwafel (1780-е годы) [ править ]

Круглые вафли с карамельной (также известный как сироп вафли , патоки вафельной или карамельной вафли ) представляет собой вафли сделаны из двух тонких слоев выпеченного тесто с карамелью , как сироп , заполняющей середину. Впервые они были изготовлены в Гауда в 1780-х годах. Традиционный способ съесть строопвафель - положить его на сосуд для питья с горячим напитком (кофе, чаем или шоколадом) внутри, который соответствует диаметру вафли. Тепло от поднимающегося пара нагревает вафлю и слегка смягчает внутреннюю часть, делая вафлю мягкой с одной стороны, а с другой - хрустящей.

Какао-порошок (основы современной шоколадной промышленности) (1828 г.) [ править ]

Чаша с какао-порошком . В 1828 году К.Дж. ван Хаутен произвел революцию в современной шоколадной промышленности, изобретя гидравлический пресс, который выдавливал какао-масло (жир) из какао-бобов , производя какао-порошок .

В 1815 году голландский химик Коенрад ван Хаутен ввел в шоколад щелочные соли , которые уменьшили его горечь. В 1820-х годах Каспарус ван Хаутен-старший запатентовал недорогой метод отжима жира из жареных какао-бобов . [220] [221] [222] Он создал пресс для удаления примерно половины натурального жира ( какао-масла ) из шоколадного ликера , что сделало шоколад более дешевым в производстве и более стабильным по качеству. Это нововведение открыло современную эру шоколада. Ван Хаутен разработал первую машину для производства какао-порошка в Нидерландах. [223]Машина Ван Хаутена - гидравлический пресс - уменьшила содержание какао-масла почти вдвое. В результате получился «пирог», который можно было измельчить в порошок какао , который должен был стать основой всех шоколадных продуктов. [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] В прессе разделены жирной какао - масло из какао семян, в результате чего более чистый шоколадный порошок зад . Этот порошок, очень похожий на быстрорастворимый какао-порошок.использованный сегодня, было легче смешать с молоком и водой. В результате было сделано еще одно очень важное открытие: твердый шоколад. Затем, используя какао-порошок и небольшое количество какао-масла , можно было производить плитку шоколада . Термин «шоколад» тогда стал обозначать твердый шоколад , а не горячий шоколад .

Шоколад голландского производства (1828 г.) [ править ]

Шоколад голландской обработки или голландский шоколад - это шоколад, обработанный подщелачивающим агентом для изменения его цвета и придания ему более мягкого вкуса по сравнению с «натуральным какао», извлеченным с помощью процесса Broma . Он составляет основу большей части современного шоколада и используется в мороженом , горячем какао и выпечке. Голландский процесс был разработан в начале 19 века голландским производителем шоколада Coenraad Johannes van Houten , чей отец Каспарус отвечал за разработку метода удаления жира из какао-бобов с помощью гидравлического пресса около 1828 года, что стало основой для какао-порошка. [221] [222]

Право и юриспруденция [ править ]

Доктрина свободы морей (основы морского права / UNCLOS) (1609 г.) [ править ]

В 1609 году Хьюго Гроций , голландский юрист, широко известный как отец современного международного права , опубликовал свою книгу Mare Liberum ( Свободное море ), в которой впервые сформулировано понятие свободы морей . Он развил эту идею в правовой принцип . [235] Говорят, что это «первое и классическое изложение доктрины свободы морей», которая была сутью и основой современного морского права . [236] [237] Принято считать, что Гроций первым проповедовал принцип свободы морей., хотя все страны в Индийском океане и других азиатских морях признали право беспрепятственного судоходства задолго до того, как Гроций написал свой De Jure Praedae ( О законе трофеев ) в 1604 году. Его работа вызвала в XVII веке споры о том, можно ли государства могли исключать суда других государств из определенных вод. Гроций выиграл этот спор, поскольку свобода морей стала общепризнанным правовым принципом, связанным с такими понятиями, как общение, торговля и мир. Представление Гроция о свободе морей сохранялось до середины двадцатого века, и оно продолжает применяться по сей день для большей части открытого моря., хотя применение концепции и масштабы ее охвата меняются.

Секуляризованное естественное право (основы современного международного права) (1625 г.) [ править ]

Публикация De jure belli ac pacisО законах войны и мира» ) Гуго Гроция в 1625 году ознаменовала появление международного права как «автономной юридической науки». [238] [239] [240] Книга Гроция « О законе войны и мира» , опубликованная в 1625 году, наиболее известна как первый систематический трактат по международному праву , но мыслителям семнадцатого и восемнадцатого веков он, казалось, установил новый повестка дня моральной и политической философии по всем направлениям. Гроций разработал ключевые трактаты о свободе морей, законах добычи, законах войны и мира и создал автономное место для международного права как его собственной дисциплины.Жан Барбеирак «s исторический и критический Счет науки о морали , прикрепленной к его переводу Пуфендорфа » s Закон природы и наций в 1706 году, высоко оценил Гроции как „первая , кто сломал лед“ из «в схоластической философии , которая [распространилась] по всей Европе »(1749: 67, 66). [241] Поистине выдающийся вклад Гроция в юриспруденцию и философию права (в частности, публичное международное право или право наций ) заключался в том, что он секуляризовал естественное право . [242] [243] [244] [245][246] [247] [248] Гроций отделил естественный закон от теологии и религии, основывая его исключительно на социальной природе и естественном разуме человека. [236] [237] Когда Гроций, которого многие считают основателем современной теории естественного права (или светского естественного права ), сказал, что естественный закон сохранит свою силу, «даже если бы Бога не существовало» ( etiamsi daremus non-esse Deum ), он явно отходил от классической традиции естественного права. [249] [250] [251] [252] Адам Смит , в лекциях, прочитанных в 1762 году по предмету моральной философиии закон народов , сказал, что: «Юриспруденция - это та наука, которая исследует общие принципы, которые должны быть основой законов всех наций. Гроций, кажется, был первым, кто попытался дать миру что-то вроде регулярной системы. естественной юриспруденции, и его трактат «О законах войны и мира» со всеми его недостатками, возможно, на сегодняшний день является наиболее полной работой по этому вопросу ». [253]

Гротанская концепция международного сообщества (1625 г.) [ править ]

Grotian концепция международного общества стала самой отличительной характеристикой интернационалиста (или рационалистической ) традиции в международных отношениях . Поэтому ее еще называют гротианской традицией . Согласно ему, международная политика имеет место в международном сообществе, в котором государства связаны не только правилами благоразумия или целесообразности, но и моралью.и закон. Возможно, Гроций был не первым, кто сформулировал такую ​​доктрину. Тем не менее, он был первым, кто четко определил идею единого общества государств, которое управляется не силой или войной, а законами и взаимным соглашением о соблюдении этих законов. Как отмечали многие ученые-международники, духу Вестфальского мира (1648 г.) предшествовали мысли и идеи Гроция. Томас Франк заметил: «Со времен Реформации, Вестфальского мира и писаний Гуго Гроция существовало недвусмысленное предположение, что международная система является объединением суверенных государств» . [254] Как Хедли Буллзаявил: «Идея международного сообщества, которую проповедовал Гроций, нашла конкретное выражение в Вестфальском мире », утверждая, что «Гроция следует считать интеллектуальным отцом этого первого всеобщего мирного урегулирования современности». [255]

Правило пушечного выстрела (1702) [ править ]

К концу семнадцатого века поддержка некоторых ограничений территориальных вод в сторону моря росла . Возникло так называемое «правило пушечного выстрела», которое признавало идею о том, что права собственности могут быть приобретены путем физического занятия и на практике в отношении эффективной дальности стрельбы береговой пушки : около трех морских миль . Правило давно ассоциируется с Корнелис ван Bijnkershoek , голландский юрист , который, особенно в его De Dominio Maris Dissertatio (1702), выступал за золотую середину между крайностями Маре Liberum и Селден «s Mare Clausum, признавая как свободу государств перемещаться и эксплуатировать ресурсы открытого моря, так и право прибрежных государств отстаивать широкие права на ограниченной морской территории.

Постоянный арбитражный суд (1899 г.) [ править ]

Постоянный арбитражный суд (PCA) является международной организацией , базирующейся в Гааге в Нидерландах. Суд был основан в 1899 году как один из актов первой Гаагской мирной конференции , что делает его старейшим глобальным институтом по разрешению международных споров. [256] Его создание изложено в статьях 20–29 Гаагской конвенции 1899 года о мирном урегулировании международных споров, ставшей результатом первой Гаагской мирной конференции.. Самым конкретным достижением конференции стало учреждение СПС как первого институционализированного глобального механизма для урегулирования споров между государствами. СПС поощряет разрешение споров, в которых участвуют государства, государственные субъекты, межправительственные организации и частные стороны, помогая в создании арбитражных судов и облегчая их работу. Суд предлагает широкий спектр услуг по разрешению международных споров, которые заинтересованные стороны прямо согласились предоставлять для разрешения под его эгидой. Роль голландского еврея- юриста Тобиаса Ассера в создании СПС на первой Гаагской мирной конференции (1899 г.) принесла ему званиеНобелевская премия мира 1911 года.

Международная конвенция по опиуму (1912 г.) [ править ]

Международная конвенция по опиуму , иногда упоминается как Гаагская конвенция 1912 года, подписанной 23 января 1912 года в Гааге , была первым международным договором о контроле над наркотиками и является основой международной системы контроля над наркотиками. Принятие Конвенции стало поворотным моментом в многосторонности, основанной на признании транснационального характера проблемы наркотиков и принципа совместной ответственности. [257]

Брачное равенство (легализация однополых браков) (2001) [ править ]

Дания была первым государством, признавшим правовые отношения для однополых пар, установив «зарегистрированные партнерства», очень похожие на брак в 1989 году. В 2001 году Нидерланды стали первой страной в мире, которая разрешила однополые браки . Первые законы, разрешающие однополые браки в наше время, были приняты в первое десятилетие 21 века. По состоянию на 29 марта 2014 г. шестнадцать стран ( Аргентина , Бельгия , Бразилия , Канада , Дания , [nb 1] Франция , Исландия , Нидерланды , [nb 2] Новая Зеландия ,[nb 3] Норвегия , Португалия , Испания , Южная Африка , Швеция , Соединенное Королевство , [nb 4] Уругвай ) и несколько субнациональных юрисдикций (часть Мексики и США ) разрешают однополым парам вступать в брак. Опросы в различных странах показывают, что растет поддержка юридического признания однополых браков вне зависимости от расы, этнической принадлежности, возраста, религии, политической принадлежности и социально-экономического статуса.

Измерение [ править ]

Маятниковые часы (первые часы высокой точности) (1656 г.) [ править ]

Первые точные механические часы . С момента его изобретения в 1656 году Христианом Гюйгенсом до 1930-х годов маятниковые часы были самыми точными хронометрами в мире, что объясняет их широкое распространение.
Христиан Гюйгенс - «самый гениальный часовщик всех времен» ( Арнольд Зоммерфельд ) [258]

Первые механические часы , использующие Грани спускового механизма с foliot или баланс колеса хронометриста, были изобретены в Европе примерно в начале 14 - го века, и стал стандартным устройством хронометража , пока маятник часов был изобретен в 1656 году часы с маятником остались наиболее точным хронометром до 1930-х годов, когда были изобретены кварцевые генераторы , за которыми последовали атомные часы после Второй мировой войны [259]

Маятниковые часы используют дугу маятника, чтобы отмечать интервалы времени. С момента их изобретения примерно до 1930 года самыми точными часами были маятниковые часы. Часы с маятником не могут работать на транспортных средствах или кораблях в море , потому что ускорения нарушают движение маятника, вызывая неточности. Маятниковые часы были изобретены Кристианом Гюйгенсом на основе маятника, представленного Галилео Галилеем . Хотя Галилей изучал маятник еще в 1582 году, он никогда не строил часы, основанные на этой конструкции. Христиан Гюйгенс изобрел маятниковые часыв 1656 г. и запатентован в следующем году. Он поручил изготовление своих часов часовщику Саломону Костеру , который на самом деле построил часы .

Концепция стандартизации температурной шкалы (1665 г.) [ править ]

Различные авторы приписывают изобретение этого термометра к Дреббели , Фладду , Галилео Галилею или Санторио . Однако термометр был не отдельным изобретением, а развитием . Однако каждый изобретатель и каждый градусник были уникальны - стандартной шкалы не было . В 1665 году Христиан Гюйгенс предложил использовать в качестве стандартов точки плавления и кипения воды. [260] [261] Шкала Фаренгейта теперь обычно определяется двумя фиксированными точками.: температура, при которой вода замерзает в лед , определяется как 32 градуса по Фаренгейту (° F), а точка кипения воды определяется как 212 ° F (100 ° C), разделение на 180 градусов, как определено на уровне моря. и стандартное атмосферное давление . В 1742 году шведский астроном Андерс Цельсий создал температурную шкалу, которая была обратной шкале, известной теперь под названием «Цельсий»: 0 представляло точку кипения воды, а 100 - точку замерзания воды. С 1744 по 1954 год 0 ° C определялось как точка замерзания воды, а 100 ° C - как точка кипения.воды, оба при давлении в одну стандартную атмосферу с ртутью в качестве рабочего материала.

Часы со спиральной спиралью (первые высокоточные часы) (1675 г.) [ править ]

Рисунок одной из первых пружин баланса, прикрепленный к колесу баланса, Христиан Гюйгенс , опубликованный в его письме в Journal des Sçavants от 25 февраля 1675 года. Применение спиральной пружины баланса для часов открыло новую эру точности для часов. переносные хронометры, похожие на те, которые маятник ввел для часов .
Механические часы движение . С момента изобретения в 1675 году Христианом Гюйгенсом спиральной спиральной пружины ( балансирной пружины ) для портативных хронометров, которые до сих пор используются в механической часовой промышленности.

Изобретение главной пружины в начале 15 века позволило создать портативные часы, которые к 17 веку превратились в первые карманные часы , но они не были очень точными до тех пор, пока в середине 17 века к балансовому колесу не была добавлена пружина баланса . Остается спорным, действительно ли изобретателем балансира был британский ученый Роберт Гук (у него была прямая пружина) или голландский ученый Кристиан Гюйгенс . Очевидно, Гюйгенс был первым, кто успешно применил спиральную пружину баланса в портативном хронометре. Это важно, потому что до этого момента маятник был самым надежным. [262][263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] Это нововведение значительно повысило точность часов, уменьшив погрешность, возможно, с нескольких часов в день [ 274] до примерно 10 минут в день [275], что привело к добавлению минутной стрелки к циферблату примерно с 1680 года в Великобритании и с 1700 года во Франции.

Подобно изобретению маятниковых часов , система портативных хронометров Гюйгенсом со спиральной волосковой пружиной ( пружиной баланса ) заложила основы современной часовой индустрии. Применение спиральной пружины баланса для часов открыло новую эру точности портативных хронометров, аналогичную той, которую маятник представил для часов . С момента изобретения в 1675 году Христианом Гюйгенсом спиральной спиральной пружины ( балансирной пружины ) для портативных хронометров, которые до сих пор используются в механической часовой промышленности.[259] [276] [277] [278] [279]

Ртутный термометр (первый практичный точный термометр) (1714 г.) [ править ]

Медицинский ртутный стеклянный термометр-максимум. Стеклянный ртутный термометр Фаренгейта был намного более надежным и точным, чем любой из существовавших ранее, а ртутные термометры, которые используются сегодня, производятся по методике, изобретенной Фаренгейтом.

Различные авторы приписывают изобретение этого термометра к Дреббели , Фладду , Галилео Галилею или Санторио . Однако термометр был не отдельным изобретением, а развитием . Хотя Галилей часто называют изобретателем термометра , он создал термоскопы . Отличие термоскопа от термометра в том, что последний имеет шкалу. [280] Первым, кто поставил шкалу на термоскоп, по-разному называют Франческо Сагредо [281]или Санторио Санторио [282] примерно с 1611 по 1613 год.

До того, как появился термометр , был более ранний и тесно связанный с ним термоскоп , лучше всего описываемый как термометр без температурной шкалы . Термоскоп показывал только разницу температур, например, он мог показать, что что-то становится горячее. Однако термоскоп не измерил все данные, которые мог бы измерить термометр, например, точную температуру в градусах. То, что можно считать первым современным термометром, ртутный термометр со стандартной шкалой, был изобретен немецко-голландским ученым Даниэлем Габриэлем Фаренгейтом (который поселился в Амстердаме в 1701 году) в 1714 году [283] [284] [285] [286 ] ][287] [288] [289] Фаренгейт изобрел первый действительно точный термометр, использующий ртуть вместо смеси спирта и воды. Он начал конструировать свои собственные термометры в 1714 году, и именно в них он впервые использовал ртуть.

Шкала Фаренгейта (первая стандартизированная шкала температуры) (1724 г.) [ править ]

Термометр с единицами измерения Фаренгейта (символ ° F) и Цельсия (символ ° C).

Различные авторы приписывают изобретение этого термометра к Дреббели , Фладду , Галилео Галилею или Санторио . Однако термометр был не отдельным изобретением, а развитием . Однако каждый изобретатель и каждый градусник были уникальны - стандартной шкалы не было . В 1665 году Христиан Гюйгенс предложил использовать точки плавления и кипения воды в качестве стандартов, а в 1694 году Карло Ренальдини предложил использовать их в качестве фиксированных точек на универсальной шкале. В 1701 году Исаак Ньютонпредложил шкалу в 12 градусов между точкой плавления льда и температурой тела . Наконец, в 1724 году Даниэль Габриэль Фаренгейт создал температурную шкалу, которая теперь (с небольшими изменениями) носит его имя . Он мог это сделать, потому что он впервые произвел термометры , используя ртуть (которая имеет высокий коэффициент расширения ), а качество его продукции могло обеспечить более мелкий масштаб и большую воспроизводимость, что привело к ее широкому применению. Шкала Фаренгейта была первой широко используемой температурной шкалой . К концу 20 века в большинстве стран использовалась шкала Цельсия, а неШкала Фаренгейта , хотя Канада сохранила ее как дополнительную шкалу, используемую вместе с Цельсием. Фаренгейт остается официальной шкалой для Ямайки , Каймановых островов , Белиза , Багамских островов , Палау, Соединенных Штатов и ассоциированных территорий.

Таблица Снеллена (1862 г.) [ править ]

Диаграмма Снеллена - это диаграмма зрения, используемая офтальмологами и другими специалистами для измерения остроты зрения . Диаграммы Снеллена названы в честь голландского офтальмолога Германа Снеллена, который разработал диаграмму в 1862 году. В настоящее время ученые Vision используют разновидность этой диаграммы, разработанную Яном Бейли и Яном Лови.

Струнный гальванометр (1902 г.) [ править ]

До создания струнного гальванометра ученые использовали устройство, называемое капиллярным электрометром, для измерения электрической активности сердца, но это устройство не могло давать результаты на диагностическом уровне. Голландский физиолог Виллем Эйнтховен разработал струнный гальванометр в начале 20-го века, опубликовав первую регистрацию его использования для записи электрокардиограммы в книге Festschrift в 1902 году. Первая электрокардиограмма человека была записана в 1887 году, однако только в 1901 году был получен количественный результат. от струнного гальванометра.

Фотометр Шилта (1922 г.) [ править ]

В 1922 году голландский астроном Ян Шилт изобрел фотометр Шилта - устройство, которое измеряет световой поток звезд и, косвенно, расстояние до них.

Медицина [ править ]

Клиническая электрокардиография (первая диагностическая электрокардиограмма) (1902 г.) [ править ]

ЭКГ, сделанная Виллемом Эйнтховеном

В 19 веке стало ясно, что сердце генерирует электрические токи. Первым, кто систематически подошел к сердцу с электрической точки зрения, был Август Уоллер , работавший в больнице Святой Марии в Паддингтоне , Лондон. В 1911 году его работа не нашла клинического применения. Прорыв произошел, когда Эйнтховен, работая в Лейдене , использовал свой более чувствительный струнный гальванометр, чем капиллярный электрометр, который использовал Уоллер. Эйнтховен присвоил буквы P, Q, R, S и T различным отклонениям, которые он измерял, и описал электрокардиографические особенности ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Он был удостоен Нобелевской премии 1924 года по физиологии и медицине.за его открытие. [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297]

Треугольник Эйнтховена (1902 г.) [ править ]

Треугольник Эйнтховена - это воображаемое образование из трех отведений от конечностей в треугольнике, используемом в электрокардиографии , образованном двумя плечами и лобком. [298] Форма образует перевернутый равносторонний треугольник с сердцем в центре, который создает нулевой потенциал при суммировании напряжений. Он назван в честь Виллема Эйнтховена , который предположил его существование. [299]

Первый европейский банк крови (1940) [ править ]

Когда немецкие бомбардировщики атаковали Гаагу в 1940 году, когда там был Виллем Йохан Колфф , он организовал первый банк крови в континентальной Европе. Он находился в больнице Зюйдвал в Гааге . [300] Одиннадцати пациентам в Гааге сделали переливание крови, шестеро из которых выжили. Сданная кровь также использовалась для жертв бомбардировки Роттердама , куда ее перевезли на гражданской машине. [301]

Аппарат для диализа с вращающимся барабаном (первая практическая искусственная почка) (1943) [ править ]

Искусственная почка является машиной и ее соответствующие устройства , которые чистая кровью для пациентов , которые имеют острый или хронический отказ их почки. Первую искусственную почку разработал голландец Виллем Йохан Колфф . Процедура очистки крови с помощью этого средства называется диализом , типом заместительной почечной терапии, которая используется для искусственного замещения функции почек, утраченной из-за почечной недостаточности . Это лечение жизнеобеспечения и не лечит болезни. [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311][312] [313] [314]

Искусственное сердце (1957) [ править ]

12 декабря 1957 года Колфф имплантировал искусственное сердце собаке в клинике Кливленда. Собака прожила 90 минут. В 1967 году доктор Колфф покинул клинику Кливленда, чтобы основать Отделение искусственных органов в Университете Юты и продолжить свою работу с искусственным сердцем. Под его руководством группа хирургов, химиков, физиков и биоинженеров разработала искусственное сердце и подготовила его к промышленному производству. Чтобы помочь управлять своими многочисленными начинаниями, доктор Колфф назначил руководителей проектов. Каждый проект был назван в честь своего руководителя. Аспирант Роберт Ярвик был руководителем проекта по созданию искусственного сердца, которое впоследствии было переименовано в Ярвик-7.. Основываясь на длительных испытаниях на животных, это первое искусственное сердце было успешно имплантировано в грудную клетку пациента Барни Кларка в декабре 1982 года. Кларк прожил с этим устройством 112 дней.

Военные [ править ]

Современная модель морской мощи (1585–1688) [ править ]

Голландская республика рассматривалась многими политическими и военными историками как первый современный (глобальной) морской силы . [315] [316] [317] [318] Объединенных провинций Нидерландов была первым государством, обладает полной триаду внешней торговли, передовых баз и торговцем и военно - морских флотов . В середине 17 века голландский флот был самым мощным флотом в мире. [319] [320] Голландская Республика имела торговый флот, который был больше, чем у Англии, Франции, Германии, Португалии и Испании вместе взятых. В соответствии сУолтер Рассел Мид , «современная версия морской мощи была изобретена голландцами. Система глобальной торговли, инвестиций и военной мощи, построенная голландцами в семнадцатом веке, была предметом зависти и чудом света в то время, и многие из его основных черт были приняты англичанами и американцами в последующие годы ». [321] [322] Когда Петр Великий решил добиться морской мощи для Императорской России , он приехал в Голландскую республику, чтобы узнать о кораблестроении , мореплавании и мореплавании . [323] Во время пребывания в Голландии (1697 г.) царьпривлекла с помощью русских и голландских помощников много квалифицированных рабочих, таких как строители замков, крепостей, кораблестроители и моряки. Они должны были помочь ему с модернизацией России. Самым известным моряком, совершившим путешествие из Голландской республики в Россию, был норвежский голландец Корнелиус Кройс . Кройс хорошо проявил себя в России и был признан архитектором российского флота . Он стал первым командиром Балтийского флота России и вице - адмиралом из Императорского русского военно - морского флота . Петр Великий спроектировал свою новую столицу по образцу Амстердама и дал ей голландское название Sint Pieterburgh (позже онемеченный в Санкт-Петербург). [324][325] В Санкт-Петербурге есть остров, который до сих пор называется Новая Голландия (буквально « Новая Голландия »). Треугольный остров, созданный руками человека, получил свое название от ряда каналов и судостроительных сооружений, которые сделали его внешний вид похожим на Амстердам. Царь решил назвать свой остров «Новая Голландия», отмечая свой энтузиазм по отношению ко всему голландскому. [326]

Военные реформы Дома Оранж-Нассау (1590–17 века) [ править ]

Штаты армии Голландский мушкетер по Джакоб Де Гин Айи от его Wapenhandelinge . Голландские военные реформы оказали значительное влияние на европейскую войну в ранний период Нового времени (в частности, в 17-18 веках). [327]

Ранний современная Военная революция началась с реформами открыты принцем Морисом Нассау со своими двоюродными братьями графом Willem Lodewijk из Нассау-Дилленбурга и граф Джона VII Нассау в течение 1590. [328] [329] Морис разработал систему линейных построений (линейная тактика), дисциплины, тренировки и залпового огня, основанные на классических римских методах, которые сделали его армию более эффективной, а его командование и контроль - более эффективным. Он также разработал 43-ступенчатую тренировку для стрельбы из мушкета, которая была включена в иллюстрированное руководство по оружию Якоба де Гейна II в 1607 году ( Wapenhandelinghe или Exerise of Arms). Это стало известно как голландская дрель . Его широко читали и копировали в остальной Европе. Принимая и совершенствуя методы, впервые примененные Морисом Нассау несколько десятилетий назад, Густав Адольф неоднократно доказывал свои методы, нанося поражение армиям Священной Римской империи (1630–1632 гг.), Противника с ресурсами фантастически большими, чем у Швеции во время Тридцатилетней войны . [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] Декарт некоторое время служил в армии голландского военачальника.Принц Морис Оранский-Нассауский и увлекся практическими технологиями. Военные нововведения Мориса оказали значительное влияние на философскую систему Декарта . [342]

Бомбовой прицел Норден (1920-е годы) [ править ]

Норден Прицел был разработан Карл Норден , голландский инженер образование в Швейцарии , который эмигрировал в США в 1904. В 1920 году он начал работу над Прицел Норден для ВМС Соединенных Штатов . Первый бомбовый прицел был изготовлен в 1927 году. По сути, это был аналоговый компьютер, и бомбардировщики были обучены в большой секретности тому, как им пользоваться. Устройство использовалось для точного сброса бомб с самолета, предположительно достаточно точного, чтобы поразить 100-футовый круг с высоты 21000 футов, но в реальных боевых условиях такая точность никогда не была достигнута.

Подводная трубка (1939) [ править ]

Шноркель для подводной лодки - это устройство, которое позволяет подводной лодке работать под водой, при этом набирая воздух над поверхностью. Он был изобретен голландцем Дж. Дж. Уичерсом незадолго до Второй мировой войны и скопирован немцами во время войны для использования подводными лодками . Его обычное военное название - фырканье.

Вратарь CIWS (1975) [ править ]

Вратарь - это система оружия ближнего боя (CIWS), которая все еще используется с 2015 года. Это автономная и полностью автоматическая защита кораблей ближнего действия от высокоманевренных ракет, самолетов и быстро маневрирующих надводных кораблей. После активации система автоматически выполняет весь процесс от наблюдения и обнаружения до уничтожения, включая выбор приоритетных целей.

Музыкальные инструменты [ править ]

Метроном (1812) [ править ]

Механический заводной метроном в движении

Первый (механический) метроном был изобретен Дитрихом Николаусом Винкелем в Амстердаме в 1812 году, но назван (запатентован) в честь Иоганна Мельцеля , который воспринял эту идею и популяризировал ее. [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349]

Орган Fokker (1950) [ править ]

Голландский музыкант-физик Адриан Фоккер разработал и построил клавишные инструменты, способные воспроизводить микротональные гаммы с помощью универсальной клавиатуры . Самым известным из них является его 31-тональный равномерный орган, который был установлен в Музее Тейлера в Харлеме в 1951 году. Его обычно называют органом Fokker .

Kraakdoos (1960-е) [ править ]

Kraakdoos или Cracklebox является заказ на батарейках шумовые электронное устройство . Это небольшая коробочка с шестью металлическими контактами сверху, которая при нажатии пальцами издает необычные звуки и тона . Человеческое тело становится частью цепи и определяет диапазон возможных звуков - разные игроки дают разные результаты. Эта концепция была впервые задумана Мишелем Вайсвишем и Гиртом Хамельбергом в 1960-х годах и получила дальнейшее развитие в 1970-х, когда Вайсвиш присоединился к фонду STEIM в Амстердаме.

Moodswinger (2006) [ править ]

Мудсвинджер является двенадцать-струнным электрическим цитра с дополнительным третьим мостом , разработанным голландской Luthier Юрием Ландманом . Стержень функционирует как третий мост и разделяет струны на две части для добавления обертонов , создавая многофонный звук.

Весна (гитара) (2008) [ редактировать ]

Springtime является экспериментальная электрическая гитара с семью струнами и тремя выходами. Ландман создал инструмент в 2008 году.

Философия и социальные науки [ править ]

Неостоицизм (1580-е годы) [ править ]

Неостоицизм был синкретическим философским движением , соединившим стоицизм и христианство. Неостоицизм был основан голландско-фламандским гуманистом Юстусом Липсиусом , который в 1584 году представил его правила, изложенные в его книге De Constantia ( О постоянстве ), как диалог между Липсиусом и его другом Шарлем де Ланге. Одиннадцать лет (1579–1590), которые Липсиус провел в Лейдене ( Лейденский университет ), были периодом его наибольшей продуктивности. Именно в это время он написал серию работ, призванных возродить античный стоицизм в форме, совместимой с христианством. Самый известный из них -Де Констанция (1584). Неостоицизм оказал прямое влияние на многих писателей семнадцатого и восемнадцатого веков, включая Монтескье, Босуэ, Фрэнсиса Бэкона, Жозефа Холла, Франсиско де Кеведо и Хуана де Вера-и-Фигероа.

Современный рационализм (1630–1670-е годы) [ править ]

Возникновение современного рационализма в Голландской республике оказало глубокое влияние на философию 17 века . Декарта часто считают первым из современных рационалистов . Сам Декарт прожил в Голландской республике около двадцати лет (1628–1649) и некоторое время служил в армии голландского военачальника принца Мориса Оранского-Нассауского . Голландская республика была первой страной, в которой рационалистическая философия Декарта ( картезианство ) смогла заменить аристотелизм в качестве академической ортодоксии. Фриц Берольцхаймер считает Гуго ГроциусаДекарта философии права и отмечает влияние гротианского рационализма на юриспруденцию 17-го века : «Как картезианское« cogito ergo sum »стало отправной точкой рационалистической философии, так и установление правительства и закона на основе разума сделало Гуго Гроция основатель независимой и чисто рационалистической системы естественного права ». В конце 1650-х годов Лейден был местом, где можно было изучать картезианскую философию. Где-то между 1656 и 1661 годами Спиноза изучал философию в Лейденском университете . Философия Спинозы ( спинозизм) был систематическим ответом на знаменитую дуалистическую теорию Декарта о том, что тело и дух разделены.

Современный пантеизм (1670-е годы) [ править ]

Пантеизм был популяризирован в современную эпоху как богословие и философия, основанные на работах голландского еврейского философа 17-го века Баруха Спинозы , этика которого была ответом на знаменитую дуалистическую теорию Декарта о том, что тело и дух разделены. Спиноза считается главным источником современного пантеизма. Спиноза считал, что это одно и то же, и этот монизм является фундаментальным качеством его философии. Он был описан как «человек, опьяненный Богом», и использовал слово Бог, чтобы описать единство всей субстанции. Хотя термин пантеизм был придуман только после его смерти, Спиноза считается его самым известным защитником.

Ранний либерализм (основы либерализма) (17 век) [ править ]

Европейский либерализм, Исайя Берлин писал, «носит внешний вид единого движения когерентного, немного измененные в течение почти трех столетий, основанный на относительно простых основ, заложенного Локк или Гроции или даже Спинозы , уходящих Эразма и Монтеня ...» [ 350]

Как заметил Бертран Рассел в своей «Истории западной философии» (1945): « Декарт прожил в Голландии двадцать лет (1629–1649), за исключением нескольких коротких визитов во Францию ​​и одного в Англию, причем все по делам. преувеличивают значение Голландии в семнадцатом веке как единственной страны, где существовала свобода спекуляций. Гоббсу пришлось печатать там свои книги; Локк укрылся там в течение пяти худших лет реакции в Англии до 1688 года ; Бейль ( Dictionary ) посчитал необходимым там жить; а Спинозавряд ли ему позволили бы выполнять свою работу в какой-либо другой стране » [351]. Рассел описал ранний либерализм в Европе:« Ранний либерализм был продуктом Англии и Голландии и имел определенные ярко выраженные характеристики. Это означало религиозную терпимость; он был протестантским, но скорее сторонником широты, чем фанатизмом; он считал религиозные войны глупыми ... » [351]

Как утверждает Рассел Шорто : «Либерализм имеет много значений, но в его классическом понимании это философия, основанная на индивидуальной свободе . История давно учит, что наша современная чувствительность происходит от Просвещения восемнадцатого века . В последние десятилетия историки видели голландское Просвещение. семнадцатого века как корень более широкого Просвещения ». [350] [352] [353] [354] А в центре этого находится город Амстердам » . [355]Амстердам, до Шорто, был не только первым городом в Европе, который разработал культурные и политические основы того, что мы сейчас называем либерализмом - общества, сосредоточенного на заботах и ​​комфорте людей, управляемое отдельными людьми, действующими вместе, и терпимое к религии, этнической принадлежности. , или другие различия - но также экспортер этих верований в остальную Европу и Новый Свет . [356] [357] [358] [359]

Картезианство (1630–1640-е годы) [ править ]

Если Декарта по-прежнему считают отцом современной философии , Голландскую республику можно назвать ее колыбелью. Картезианство - это название философской доктрины Рене Декарта . Декарта часто считают первым мыслителем, подчеркнувшим использование разума для развития естественных наук . Картезианство было спорным в течение нескольких лет до 1656 г. Сам Декарт жил в Голландской республике около двадцати лет (1628–1649). Некоторое время Декарт служил в армии голландского военачальника принца Мориса Оранского-Нассауского., и развил увлечение практическими технологиями. В 1630-х годах, находясь в голландском городе Девентер , Декарт работал над текстом, который был опубликован как Traite 'de l'Homme (1664). На протяжении всего своего письма он использовал такие слова, как часы , автомат и самодвижущийся механизм, как взаимозаменяемые конструкции. Он постулировал отчет о физическом мире, который был полностью материалистическим . Его механический взгляд на природу заменил модель организма, которая была популярна с эпохи Возрождения. [342] Его « Discours de la méthode» (1637) первоначально были опубликованы в Лейдене , а его « Основы философии»(1644 г.) появился из типографии в Амстердаме . В 1630–40-х годах идеи Декарта закрепились в голландских университетах. [360]

Спинозизм (1660–1670-е гг.) [ Править ]

Спинозизм - это монистическая философская система голландско-еврейского философа Баруха Спинозы, которая определяет «Бога» как особую самодостаточную субстанцию ​​с материей и мыслью в качестве ее атрибутов.

Аффект (философия) (1670-е годы) [ править ]

Affect ( affectus или adfectus в латыни ) является понятие , используемое в философии Спинозы и разработанный Бергсона , Жиля Делеза и Феликса Гваттари , который подчеркивает телесную опыт. Термин «аффект» занимает центральное место в том, что стало известно как «аффективный поворот» в гуманитарных и социальных науках .

Парадокс Мандевиля (1714 г.) [ править ]

Парадокс Мандевилля назван в честь Бернарда Мандевиля , который показывает, что действия, которые можно квалифицировать как порочные в отношении отдельных лиц, приносят пользу обществу в целом. Это уже ясно из подзаголовка его самого известного произведения «Басня о пчелах» : «Частные пороки, общественные блага». Он заявляет, что «Мошенничество, роскошь и гордость должны жить; пока мы получаем выгоду») («Басня о пчелах», «Мораль»).

Математический интуиционизм (1907–1908) [ править ]

Математический интуиционизм был основан голландским математиком и философом Луитценом Эгбертусом Яном Брауэром . В философии математики интуиционизм или неоинтуиционизм (в противоположность прединтуиционизму ) - это подход, при котором математика считается исключительно результатом конструктивной умственной деятельности людей, а не открытием фундаментальных принципов, которые, как утверждается, существуют в объективной реальности . То есть логика а математика не считается аналитической деятельностью, в которой раскрываются и применяются глубокие свойства объективной реальности, а вместо этого рассматривается как применение внутренне согласованных методов, используемых для реализации более сложных умственных построений, независимо от их возможного независимого существования в объективной реальности.

Религия и этика [ править ]

Devotio Moderna (1370–1390) [ править ]

Devotio Moderna , или Современная преданность , было движением за религиозную реформу, призывающим к апостольскому обновлению посредством повторного открытия подлинно благочестивых практик, таких как смирение, послушание и простота жизни. Она началась в конце четырнадцатого века, в основном благодаря работам Жерара Гроота , и процветала в Нидерландах и Германии в пятнадцатом веке, но закончилась протестантской Реформацией. Джерард Гроот , отец движения, основал « Братьев общей жизни» ; после его смерти ученики основали дом каноников августинцев в Виндесхайме (недалеко от Зволле)., Оверэйсел). Эти два сообщества стали основными представителями Devotio Moderna. Мартин Лютер учился у Братства общей жизни в Магдебурге, а затем поступил в Эрфуртский университет. Другим известным членом Братства общей жизни был Дезидериус Эразм Роттердамский.

Devotio Moderna, недогматическая форма благочестия, которая, по утверждениям некоторых историков, помогла проложить путь протестантской Реформации, сегодня наиболее известна благодаря своему влиянию на Томаса Кемписа , автора книги `` Подражание Христу '' , оказавшей большое влияние на протяжении веков. .

Меннониты (1536 г.) [ править ]

В меннониты христианки группа , основанная вокруг церковных общин анабаптистовых конфессий имени Менно Симонса (1496-1561) из Фрисландии . В своих трудах Симонс сформулировал и формализовал учения более ранних основателей Швейцарии. Учение меннонитов было основано на их вере как в миссию, так и в служение Иисуса Христа, которому они твердо придерживались, несмотря на преследования со стороны различных римско-католических и протестантских государств.

Голландская реформатская церковь (1571 г.) [ править ]

Голландская реформатская церковь (на голландском языке : Недерландсе Hervormde Ke или NHK) была реформатские христианская конфессией . Он развился во время протестантской Реформации , основанной на так называемой Римско-католической церкви . Он был основан в 1570-х годах и просуществовал до 2004 года, когда он объединился с реформатскими церквями в Нидерландах и евангелическо-лютеранской церковью в Королевстве Нидерландов с образованием протестантской церкви в Нидерландах .

Арминианство (1620 г.) [ править ]

Арминианство основано на богословских идеях голландского реформатского теолога Якоба Арминия (1560–1609) и его исторических сторонников, известных как Ремонстранты . Его учения основывались на пяти принципах Реформации, но они отличались от конкретных учений Мартина Лютера , Цвингли , Джона Кальвина и других протестантских реформаторов . Арминий (Jacobus Hermanszoon) был учеником Безы (преемника Кальвина) в Богословском университете Женевы .

Многие христианские деноминации испытали влияние арминианских взглядов на волю человека, освобождаемого по благодати до возрождения, особенно баптисты в 16 веке, методисты в 18 веке и Церковь адвентистов седьмого дня . Джон Уэсли находился под влиянием арминианства. Кроме того, арминианство оказало большое влияние на методизм , который развился из уэслианского движения . Некоторые утверждают, что универсалисты и унитаристы в 18-19 веках были богословски связаны с арминианством.

Первая синагога, основанная в (Америках) Нового Света (1636 г.) [ править ]

Первая синагога Нового Света , Kahal Zur Israel Synagogue , основана в Ресифи , Бразилия , голландскими евреями . Kahal Цуры Израиль Синагога в Ресифе , Бразилия , возведенная в 1636 году, была первой синагогой возведен в Северной и Южной Америке. Его фундамент был недавно обнаружен, а здания 20-го века на этом месте были изменены, чтобы напоминать голландскую синагогу 17-го века. [361]

Янсенизм (1640-е годы) [ править ]

Янсенизм был католическим теологическим движением, прежде всего во Франции, которое подчеркивало первородный грех , человеческую порочность , необходимость божественной благодати и предопределения . Движение возникло из посмертно опубликованной работы ( Августин ) голландского богослова Корнелиуса Янсена , умершего в 1638 году. Впервые оно было популяризировано другом Янсена аббатом Жан Дювержье де Оранн из аббатства Сен-Сиран-ан-Бренн , а после смерти Дюверже в 1643 г. возглавил Антуан Арно. На протяжении XVII и XVIII веков янсенизм был отдельным движением в католической церкви . Теологическим центром движения был монастырь аббатства Порт-Ройял в Париже , который был пристанищем для писателей, включая Дюверже, Арно, Пьера Николя , Блеза Паскаля и Жана Расина .

Первая еврейская община, основанная в (Соединенных Штатах) Северной Америки (1654 г.) [ править ]

Конгрегация Shearith Israel , испанская и португальская синагога в Новом Амстердаме , была основана в 1654 году и стала первой еврейской общиной в Северной Америке. Его основателями были двадцать три еврея , в основном испанского и португальского происхождения, которые жили в Ресифи , Бразилия. Когда португальцы победили голландцев за контроль над Ресифи и принесли с собой инквизицию, евреи из этой области ушли. Некоторые вернулись в Амстердам , откуда они родом. Другие отправились в такие места на Карибах, как Сент-Томас, Ямайка, Суринам и Кюрасао, где они основали сестринские сефардские общины. Одна группа из двадцати трех евреев после серии неожиданных событий приземлилась вНовый Амстердам . После первоначального отпора губернатора-антисемита Питера Стуйвесанта евреям было дано официальное разрешение на поселение в колонии в 1655 году. Эти пионеры боролись за свои права и добились разрешения остаться. Это знаменует собой основание Конгрегации Шеарит Исраэль . [362]

Научные инструменты [ править ]

Телескоп (оптический телескоп) (1608) [ править ]

Первые исторические записи о телескопе появляются в патентах, поданных в 1608 году Хансом Липперши и Якобом Метиусом . [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] Описание инструмента Липперши быстро дошло до Галилео Галилея , который создал улучшенную версию в 1609 году, с которой он сделал наблюдения, найденные в его Sidereus Nuncius 1610 года.

Окуляр Гюйгенса (первый составной окуляр) (1670-е годы) [ править ]

Окуляры Гюйгенса состоят из двух плоско-выпуклых линз, плоские стороны которых обращены к глазу, разделенные воздушной прослойкой. Линзы называются линзой глаза и линзой поля. Фокальная плоскость расположена между двумя линзами. Он был изобретен Христианом Гюйгенсом в конце 1660-х годов и был первым составным (многолинзовым) окуляром . [371] [372] [373] [374] [375] Гюйгенс обнаружил, что две линзы, разнесенные по воздуху, могут быть использованы для создания окуляра с нулевой поперечной хроматической аберрацией. Эти окуляры хорошо работают с телескопами с очень длинным фокусным расстоянием (во времена Гюйгенса они использовались с одноэлементными длиннофокусными неахроматическими преломляющими телескопами., включая воздушные телескопы с очень большим фокусным расстоянием ). Эта оптическая конструкция теперь считается устаревшей, поскольку с сегодняшними телескопами с более коротким фокусным расстоянием окуляр страдает от короткого выноса выходного зрачка, сильного искажения изображения, хроматической аберрации и очень узкого видимого поля зрения. Поскольку эти окуляры дешевы в изготовлении, их часто можно найти в недорогих телескопах и микроскопах. [376] Поскольку окуляры Гюйгенса не содержат цемента для удержания элементов линз, пользователи телескопов иногда используют эти окуляры в роли «солнечной проекции», то есть проецирования изображения Солнца на экран. Другие окуляры с цементом могут быть повреждены интенсивным концентрированным светом Солнца.

Микроорганизмы (1670-е годы) [ править ]

Копия микроскопа Левенгука . Ван Левенгук считается первым, кто наблюдал и описывал микроорганизмы ( анималкулы ) с помощью микроскопа .

Используя усовершенствованный простой микроскоп , в 1673 году Антони ван Левенгук становится первым, кто обнаруживает, наблюдает, описывает, изучает и проводит научные эксперименты с одноклеточными организмами, которые он первоначально называл анималкулами , а теперь - микроорганизмами или микроорганизмами. микробы . [377] [378] [379] [380] [381]Для этих наблюдений он создал по крайней мере 25 простых микроскопов разных типов, из которых сохранились только девять. Его простые микроскопы были сделаны из серебряной или медной оправы и держали единственную стеклянную сферу особой формы, которая действовала как маленькая линза. Чем меньше сфера, тем больше увеличивается. Те, кто выжил, способны увеличиваться до 275 раз. Предполагается, что Ван Левенгук обладал приборами, которые могли увеличиваться до 500 раз.

Циклоидный маятник (1673 г.) [ править ]

Циклоиды маятник был изобретен Христианом Гюйгенсом в 1673 Его цель состоит в том, чтобы устранить недостаток изохронизма обычного маятника. Это достигается путем точки перемещения масс на циклоидах вместо круглой дуги . [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388]

Пирометр (1739) [ править ]

Пирометр , изобретенный Мушенбрук , является измерение температуры устройства. В простом типе используется термопара, помещенная либо в печь, либо на объект измерения. Выходное напряжение термопары считывается с измерителя. Доступно множество различных типов термопар для измерения температур от -200 ° C до более 1500 ° C. [389]

Лейденская банка (первый практический конденсатор) (1745–1746) [ править ]

Батарея из четырех лейденских кувшинов с водой , Музей Бурхааве , Лейден . Банка Лейдена была первым устройством , способным хранить в электрический заряд .

Лейден банку или Лейден банку , является устройством , которое «хранит» статического электричества между двумя электродами на внутренней и внешней стороне стеклянной банке. Это была оригинальная форма конденсатора (первоначально известного как «конденсатор»). Он был изобретен независимо немецким священнослужителем Эвальдом Георгом фон Клейстом 11 октября 1745 года и голландским ученым Питером ван Мушенбруком из Лейдена ( Leyden) в 1745–1746 гг. Изобретение было названо в честь города. Лейденская банка использовалась для проведения многих ранних экспериментов с электричеством, и ее открытие имело фундаментальное значение для изучения электричества. Раньше для хранения заряда исследователям приходилось прибегать к изолированным проводам больших размеров. Лейденская банка представляла собой гораздо более компактную альтернативу. Как и многие ранние электрические устройства, Лейденская банка поначалу не использовалась, кроме как для того, чтобы позволить ученым проводить более разнообразные электрические эксперименты. Бенджамин Франклин , например, использовал лейденскую банку для хранения электричества от молнии в своем знаменитом эксперименте с воздушным змеем в 1752 году. Этим он доказал, что молния на самом деле была электричеством.

Идея лейденской банки была независимо открыта двумя сторонами: немецким ученым и юристом Эвальдом Георгом фон Клейстом , а также голландцами Питером ван Мушенбруком и Андреасом Кунеусом . Эти ученые разработали лейденскую банку , работая над теорией электричества, которая рассматривала электричество как жидкость, и надеялись разработать банку, чтобы «улавливать» эту жидкость. В 1744 году фон Клейст облил стеклянный сосуд серебряной фольгой и зарядил фольгу с помощью фрикционной машины. Клейст был убежден, что значительный электрический заряд может быть накоплен, когда он получил значительный ток от устройства. Эффекты этой "клейстианской банки" были независимо обнаружены примерно в то же время голландскими учеными.Питер ван Мушенбрук и Куней из Лейденского университета . Ван Мушенбрук сообщил об этом французскому научному сообществу, назвав его лейденской банкой . [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396]

Планетарий Эйсинга (1781 г.) [ править ]

Планетарий Эйс Эйсинги (Royal Эйз Эйзинг планетарий) был построен Эйзом Эйзинг в своем доме в Франекере , Фрисландия . Эйсинга потребовалось семь лет, чтобы построить свой планетарий , завершив его в 1781 году. Оррери все еще существует и является старейшим действующим планетарием в мире .

Аппарат Киппа (1860) [ править ]

Аппарат Киппа , также называемый генератором Киппа, предназначен для подготовки небольших объемов газов. Он был изобретен примерно в 1860 году голландским фармацевтом Петрусом Якобусом Киппом и широко использовался в химических лабораториях и для демонстрации в школах во второй половине 20 века.

Фазово-контрастный микроскоп (1933) [ править ]

Фаза-контрастный микроскоп . Изобретение Фрица Зернике позволяет изучать внутреннюю структуру клеток без необходимости окрашивать и, таким образом, убивать клетки.

В оптической микроскопии многие объекты, такие как части клеток простейших , бактерии и хвосты сперматозоидов, по существу полностью прозрачны, если не окрашены (и, следовательно, не убиты). Однако разница в плотности и составе внутри этих объектов часто вызывает изменения в фазе проходящего через них света, поэтому их иногда называют «фазовыми объектами». Использование метода фазового контраста делает эти структуры видимыми и позволяет изучать живые образцы. Этот метод фазового контраста оказался таким достижением в микроскопии, что голландский физик Фриц Зернике был удостоен Нобелевской премии в 1953 году.

Магнитный рог (1961) [ править ]

Магнитный рог (также известный как Ван - дер - Meer рог ) представляет собой сильноточное импульсное устройство фокусировки, изобретенное голландским физик Саймон ван дер Меер в ЦЕРНЕ . Он выделяет пионы и фокусирует их в острый луч. Его первоначальное применение было в контексте физики нейтрино, где пучки пионов должны быть сильно сфокусированы. Когда пионы затем распадаются на мюоны и нейтрино или антинейтрино, получается одинаково хорошо сфокусированный пучок нейтрино. Мюоны были остановлены стеной из 3000 тонн железа и 1000 тонн бетона, в результате чего нейтрино или антинейтрино достигли пузырьковой камеры Гаргамеля .

Спорт и игры [ править ]

Колф (предшественник современного гольфа) (13 век) [ править ]

Колфисты на льду, картина Хендрика Аверкампа (1625 г.)

По имеющимся данным, игра в стиле гольфа ( по-голландски kolf ) происходила 26 февраля 1297 года в городе под названием Loenen aan de Vecht, где голландцы играли в игру с клюшкой и кожаным мячом. Побеждает тот, кто нанес наименьшее количество ударов по мишени на расстоянии нескольких сотен ярдов. Некоторые ученые утверждают, что в эту игру, в которую с помощью клюшек забрасывали небольшой мяч в лунку, также играли в Нидерландах 17-го века, и что это предшествовало игре в Шотландии.

Фигурное катание (прототип) (15–17 вв.) [ Править ]

Санкт - Лидвина в Schiedam «падения s , когда она была на коньках , дерево рисунок из 1498 издания Джон Brugman » s жития Лидвина .

Голландцы сыграли значительную роль в истории фигурного катания (включая конькобежный спорт и фигурное катание ). Впервые фигурное катание на коньках в произведение искусства появилось в 15 веке. На картине изображена святая Лидвина , покровительница фигуристов, падающая на лед. Другой важный аспект - это человек на заднем плане, который катается на одной ноге. Это означает, что его коньки должны были иметь острые края, как у современных коньков . До 17 века каток в основном использовался в качестве транспорта. Некоторые из Стюартов (включая короля Англии Карла II), которые бежали в Голландскую республику во время правления Кромвеля, позже вернулись в Британию, принеся с собой новый вид спорта. По возвращении в Англию в 1658 году король привез с собой два новшества в фигурном катании - пару железных коньков и голландский ролл . Голландский рулон был первой формой движения скольжения или коньках стало возможным благодаря двум кромкам железного коньке в. Тем не менее, конькобежный спорт был в центре внимания голландцев, в то время как англичане разработали современное фигурное катание .

Конькобежный спорт (15–17 вв.) [ Править ]

Матч по конькобежному спорту на Zuiderzee возле Hindeloopen в 1828 году

Конькобежный спорт , который развился в Нидерландах в 17 веке, получил развитие благодаря инновациям в конструкции коньков . Конькобежный спорт, или конькобежный спорт, представляет собой соревновательную форму катания на коньках, в которой фигуристы соревнуются друг с другом на определенную дистанцию. Типы конькобежном являются длинный трек Конькобежный спорт , шорт - трек катание и марафон конькобежный . В современных Олимпийских играх конькобежный спорт на длинной дорожке обычно называют просто «конькобежным спортом», а конькобежный спорт на шорт-треке известен как «шорт-трек».

Яхтинг (спортивный парусный спорт) (17 век) [ править ]

Парусный спорт, также известный как яхтинг , - это спорт, в котором участники соревнуются от точки к точке или по трассе на парусных лодках . Под яхтингом понимается прогулка под парусом или катание на лодке , особый вид плавания или использование других водных судов в спортивных целях. Изобретение парусного спорта является доисторическим, но считается, что гонки на парусных лодках начались в Нидерландах где-то в 17 веке. Живя в Голландской республике, король Англии Карл II влюбился в парусный спорт и в 1660 году забрал домой подаренную голландцами 66-футовую яхту, которую он назвал Мэри . Популярность этого вида спорта распространилась на Британские острова. Первый в мире яхт-клуббыла основана в Корке , Ирландия, в 1720 году.

Международный союз конькобежцев (1892 г.) [ править ]

Международный союз конькобежцев (ISU) является международным органом по конкурентным ледовых дисциплин, в том числе по фигурному катанию , синхронному катанию , конькобежному спорту и шорт - трек конькобежный спорт . Она была основана в Схевенингене , Нидерланды, в 1892 году, что делает ее старейшей руководящей международной федерацией зимних видов спорта [397] и одной из старейших международных спортивных федераций.

На чемпионате мира первого официальный по конькобежному спорту ( открытый для мужчин только ) непосредственно под эгидой ИСУ был проведены в Амстердаме в 1893 году .

Корфбол (1902) [ править ]

Корфбол (Korfbal в голландском ) является смешанным пола командного вида спорта , с сходством с Netball и баскетболом . Команда состоит из восьми игроков; четыре женщины и четыре мужчины. В команде также есть тренер. Он был основан в Нидерландах в 1902 году Нико Брукхейсеном.

Кройф Терн (1974) [ править ]

Turn Cruijff (также известный как Кройф Turn ), известный дриблингом трик в футболе , был усовершенствован голландского футболиста Йохан Кройф , для которого уклончиво трюк был назван. Чтобы сделать этот ход, игрок сначала смотрит, чтобы передать или пересечь мяч. Однако вместо того, чтобы ударить его ногой, он тащит мяч за опущенную ногу внутренней стороной другой ноги, разворачивается на 180 градусов и ускоряется. Этот трюк широко использовался Кройффом на чемпионате мира по футболу 1974 года , впервые был замечен в матче Голландии против Швеции и вскоре широко скопирован.

Тотальный футбол (1970-е) [ править ]

Основы Total Football (голландский: totaalvoetbal) были заложены англичанином Джеком Рейнольдсом, который был менеджером AFC Ajax . Ринус Михелс , игравший под руководством Рейнольдса, позже стал менеджером «Аякса» и усовершенствовал концепцию до того, что сегодня известно как «Тотальный футбол» ( Totaalvoetbal на голландском языке), используя его в своих тренировках за команду « Аякс Амстердам » и сборную Нидерландов в 1970-е гг. [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] Он был дополнительно уточнен Стефаном Ковачем после того, как Михелс ушел вФК "Барселона" . Йохан Кройф был самым известным представителем системы. Из-за стиля игры Кройфа его по-прежнему называют абсолютным футболистом . [405] Его краеугольным камнем был упор на позиционный обмен. Изобретение totaalvoetbal помогло заложить основы значительных успехов голландского футбола как на клубном, так и на международном уровне в 1970-х годах. За это десятилетие голландский футбол вырос из почти полной безвестности и превратился в центр мирового футбола. [406] В интервью, опубликованном в юбилейном 50-м выпуске журнала World Soccer , капитан бразильской командыКоманда, выигравшая чемпионат мира по футболу 1970 года , Карлос Альберто продолжил: «Единственная команда, которую я видел, которая действовала иначе, была Голландия на чемпионате мира 1974 года в Германии . С тех пор все выглядит более или менее одинаково для меня. … Их «карусельный» стиль игры был восхитителен и великолепен для игры ». [407]

Тики-така (1990-е) [ править ]

ФК «Барселона» и сборная Испании по футболу играют в футбол, известный как « Тики-така», который берет свое начало в Total Football . Йохан Кройф основал «Тики-така» ( по- испански обычно пишется « тики-така» ), когда он был менеджером ФК «Барселона» (1988–1996). [408] [409] [410] Этот стиль был успешно принят всепобеждающей национальной сборной Испании по футболу (2008–2012 гг.) И командой Пепа Гвардиолы «Барселона» (2009–2011 гг.). [403] [411] [412] [413] [414] Стиль тики-така отличается от тотального футбола тем, что в нем основное внимание уделяется движению мяча, а не обмену позициями.

Технология и инженерия [ править ]

Первый фунтовый замок в Европе (1373 г.) [ править ]

Барьер восточной Шельды. Delta Works и Зёйдерзе были объявлены один из семи чудес современного мира со стороны Американского общества гражданских инженеров .
Завод Zuiderzee превратил Zuiderzee в пресноводное озеро Эйсселмер и создал 1650 км² земли. Борьба с наводнениями и мелиорация земель ведутся на протяжении всей истории, что сделало голландцев одними из ведущих мировых экспертов в области гидротехники . [415] Голландцы продемонстрировали, что безопасно жить ниже уровня моря вполне реально. Около 30% территории Нидерландов находится ниже уровня моря. Кроме того, около 55% его площади подвержено наводнениям, а около 29% подвержены затоплению рек. Как действительно маленькая страна с небольшими природными ресурсами, около 1/6 всей территории страны (в общей сложности около 7000 км2) освоено с берегов моря, озер, болот и болот . Это привело к старой голландской поговорке: «Бог создал мир, а голландцы создали Голландию (или Нидерланды )».

Нидерланды возродили строительство каналов в XIII – XIV веках, которое, как правило, прекращалось после падения Римской империи . Они также внесли свой вклад в развитие технологии строительства каналов, например, представили первые флеш-замки в Европе. Первый фунтовый шлюз в Европе был построен голландцами в 1373 году во Фриесвейке , где канал из Утрехта соединяется с рекой Лек . [416]

Термостат (автоматический регулятор температуры) (1620-е годы) [ править ]

Биметаллический термостат для зданий. В 1620-х годах Корнелиус Дреббель изобрел ртутный термостат для регулирования температуры в инкубаторе для кур. Это одно из первых зарегистрированных современных устройств с обратной связью.

Примерно в 1620-х годах Корнелис Дреббель разработал автоматическую систему контроля температуры для печи , мотивируя это своей верой в то, что неблагородные металлы можно превратить в золото, удерживая их при точной постоянной температуре в течение длительных периодов времени. Он также использовал этот терморегулятор в инкубаторе для вывода цыплят. [417] [418] [419] [420] [421] [422]

Система управления с обратной связью (1620-е) [ править ]

Управление с обратной связью веками использовалось для регулирования инженерных систем. В 17 веке Дреббель изобрел одно из первых устройств, использующее обратную связь , - инкубатор для кур, в котором использовалась заслонка, управляемая термостатом, для поддержания постоянной температуры.

Волшебный фонарь (первый практический проектор изображений; предшественник современного слайд-проектора) (1659 г.) [ править ]

Волшебный фонарь в Уаймондемском музее. Волшебный фонарь (Laterna magica или Lanterna magica) был предшественником современного слайд-проектора .

Волшебный фонарь представляет собой оптическое устройство , ранний тип проектора изображений разработан в 17 - м веке. Люди проецируют изображения с помощью вогнутых зеркал и точечных камер ( камера-обскура ) со времен Римской империи. Но технология стеклянных линз не была достаточно развита для создания передовых оптических устройств (таких как телескоп и микроскоп ) до 17 века. С камерами-обскурами и камерой-обскурой можно было проецировать только изображение реальной сцены, например изображение солнца, на поверхность. Волшебный фонарьс другой стороны, может проецировать нарисованное изображение на поверхность и отмечать точку, в которой камеры и проекторы становятся двумя разными типами устройств. Были некоторые споры о том, кто является первым изобретателем волшебного фонаря, но наиболее широко распространенная теория состоит в том, что Христиан Гюйгенс разработал оригинальное устройство в конце 1650-х годов. [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] Однако в других источниках упоминается немецкий священник Афанасий Кирхер . Он описывает такое устройство, как волшебный фонарь, в своей книге Ars Magna Lucis et Umbrae . [430] [431]Гюйгенса приписывают за его главное нововведение в технологии фонарей, которое заключалось в замене изображений, выгравированных на зеркалах от более ранних фонарей, таких как фонарь Кирхера, изображениями, нарисованными на стекле. Это то, что проложило путь к использованию цвета и двухслойным слайдовым проекциям (обычно используемым для имитации движения).

Первый намек на «волшебный фонарь» был сделан Гюйгенсом в 1650-х годах, и ему обычно приписывают его изобретение, хотя он не хотел признавать это, считая это несерьезным. Гюйгенс был первым, кто описал полностью функционирующий волшебный фонарь , сделанный им, и написал об этом в своей работе в 1659 году. Волшебный фонарь Гюйгенса был описан как предшественник сегодняшнего слайд-проектора и предшественник кинопроектора . Изображения наносились вручную на предметное стекло до середины XIX века, когда использовались фотографические слайды. Гюйгенс представил это любопытство датскому математику Томасу Вальгенштейну.который осознал его коммерческую ценность для развлечения и путешествовал по Европе - в основном, по Франции и Италии - демонстрируя свою машину иностранным принцам и продавая их копии для их собственного развлечения. Предшественники современного слайд-проектора, а также движущихся изображений, волшебные фонарики сохраняли свою популярность на протяжении веков и были также первой оптической игрушкой, которая использовалась для семейных развлечений в доме.

Пожарный шланг (1673 г.) [ править ]

В Амстердаме суперинтендант пожарной команды Ян ван дер Хейден и его сын Николас предприняли следующий шаг в борьбе с пожарами, построив первый пожарный шланг в 1673 году.

Пороховой двигатель (первый практический рудиментарный поршневой двигатель внутреннего сгорания) (1678–80) [ править ]

Пороховой двигатель Гюйгенса часто считается самым ранним узнаваемым предшественником современных двигателей внутреннего сгорания .

Пороховой двигатель , также известный как двигатель взрыва или двигатель Гюйгенса , является типом двигателя внутреннего сгорания с использованием пороха в качестве топлива . Он считался первым рудиментарным поршневым двигателем внутреннего сгорания . [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] Эта концепция была впервые исследована в 17 веке, в первую очередь голландским ученым Христианом Гюйгенсом . [439] [440] [441] [442] [443] В 1678 году он описал пороховой двигатель.состоящий из вертикальной трубки, содержащей поршень . В трубку вставляли порох и зажигали через небольшое отверстие в основании, как из пушки . Расширяющиеся газы будут толкать поршень вверх по трубе, пока он не достигнет точки около вершины. Здесь поршень обнаружил отверстия в трубке, которые позволяли выходить оставшимся горячим газам. Вес поршня и вакуум, создаваемый охлаждающими газами в теперь закрытом цилиндре, втягивали поршень обратно в трубку, поднимая испытательную массу для обеспечения мощности. [444]Согласно источникам, единственный образец такого двигателя был построен в 1678 или 79 году с использованием пушки в качестве цилиндра. Цилиндр прижимался к основанию, где находился порох, что делало его конструкцией заряжания с казенной части . Газы выходили через две кожаные трубки, прикрепленные к верхней части ствола. Когда поршень достиг их, газы открыли трубки, а когда давление упало, сила тяжести стянула кожу вниз, в результате чего трубки опускались в сторону цилиндра, закрывая отверстия. [444] Гюйгенс представил статью о своем изобретении в 1680 году: «Новая движущая сила посредством пороха и воздуха» . [445]К 1682 году устройство успешно показало, что драм (1/16 унции) пороха в цилиндре высотой семь или восемь футов и диаметром пятнадцать или восемнадцать дюймов может вырастить семь или восемь мальчиков (или около 1100 фунтов). в воздух, который держал конец веревки. [446]

Колотушка Холландера (1680-е) [ править ]

Взбивания Холландер является машиной , разработанный голландцами в 1680 году для получения волокнистой массы из целлюлозы отработанный растительных волокон. Он заменил штамповые мельницы для подготовки целлюлозы, потому что Hollander мог производить за один день такое же количество целлюлозы, какое штамповочная мельница могла произвести за восемь.

Газовое освещение (1783 г.) [ править ]

В 1783 году химик из Маастрихта Ян Питер Минкелерс использовал угольный газ для освещения и разработал первую форму газового освещения .

Мясорубка (1898) [ править ]

Мясо слайсер , называемый также нарезка машиной , гастроном слайсером или просто ломтерезками , это инструмент , используемый в мясных магазинах и гастрономических для ломтиков мяса и сыров. Первая мясорезка была изобретена Вильгельмом ван Беркелем (Wilhelmus Adrianus van Berkel) в Роттердаме в 1898 году. [447] [448] [449] Старые модели мясорезок могут приводиться в действие кривошипом , в то время как в более новых обычно используется электродвигатель . [450]

Пентода (1926) [ править ]

Пентод - это электронное устройство, имеющее пять активных электродов . Этот термин чаще всего применяется к вакуумной трубке с тремя сетками (термоэлектронный клапан), которую изобрел голландец Бернхард Д.Х. Теллеген в 1926 году. [451] [452] [453] [454]

Филисхейв (1939) [ править ]

Philishave была марка для электробритв , выпускаемых Philips Бытовая техника и подразделения личной гигиены Philips (в США, Norelco используется имя). Бритва Philishave была изобретена инженером Philips Александром Горовицем , который использовал вращающиеся ножи вместо ножей с возвратно-поступательным движением, которые использовались в предыдущих электробритвах.

Гиратор (1948) [ править ]

Gyrator является пассивным , линейный, без потерь, два порта электрической сетевой элемент , изобретенный Тележеном как гипотетический пятого линейного элемента после резистора , конденсатора , катушки индуктивности и идеального трансформатора . [455] [456] [457] [458]

Камера контроля за дорожным движением (1958) [ править ]

Голландская компания Gatsometer BV , основанная гонщиком ралли 1950-х годов Морисом Гатсонидесом , изобрела первую камеру для контроля дорожного движения. Гатсонид хотел лучше контролировать свою скорость на поворотах гоночной трассы и придумал устройство, чтобы улучшить свое время на трассе. [459] Компания разработала первый радар для использования с дорожным движением и является крупнейшим в мире поставщиком систем наблюдения за скоростью. Из-за этого в некоторых странах камеры контроля скорости иногда называют « гацос ». Их также иногда называют «фоторадаром», хотя многие из них не используют радар.

Первые системы, представленные в конце 1960-х годов, использовали пленочные камеры , которые с конца 1990-х были заменены цифровыми .

Variomatic (1958) [ править ]

Variomatic - это бесступенчатая полностью автоматическая трансмиссия голландского производителя автомобилей DAF , первоначально разработанная Hub van Doorne . Variomatic была представлена ​​в 1958 году ( DAF 600 ), первая автоматическая коробка передач, сделанная в Нидерландах. Он по-прежнему используется в мотороллерах . Variomatic была первой коммерчески успешной бесступенчатой ​​трансмиссией (CVT).

Камера красного света (1965) [ править ]

Свет камера Красной является правоприменение движения камеры , которая захватывает изображение транспортного средства , которое входит пересечение против красного светофора. Автоматически фотографируя такие автомобили, камера создает доказательства, которые помогают властям в обеспечении соблюдения правил дорожного движения. Первая система камеры на красный свет была представлена ​​в 1965 году, в ней использовались трубки, протянутые через дорогу, для обнаружения нарушения и включения камеры. Одним из первых разработчиков этих систем камер на красный свет была голландская компания Gatsometer BV.

Стохастическое охлаждение (1968) [ править ]

Стохастическое охлаждение - это форма охлаждения пучка частиц . Он используется в некоторых ускорителях частиц и накопительных кольцах для управления испусканием пучков частиц . В этом процессе используются электрические сигналы, которые отдельные заряженные частицы генерируют в контуре обратной связи, чтобы уменьшить тенденцию отдельных частиц удаляться от других частиц в луче. Этот метод был изобретен и применен голландским физиком Саймоном ван дер Меером на Пересекающихся накопительных кольцах , а затем на супер протонном синхротроне в ЦЕРНе в Женеве, Швейцария.. За счет увеличения плотности частиц до энергии, близкой к требуемой, этот метод улучшил качество пучка и, в частности, сделал открытие W- и Z-бозонов доступным.

Коньки в ладоши (1980) [ править ]

Раскат конек (также называемые clapskates, пощечина коньки, slapskates) представляет собой тип конька , используемый в скоростном беге на коньках. Коньки для хлопка были разработаны на факультете наук о человеческом движении Амстердамского университета Vrije под руководством Геррита Яна ван Инген Шенау , хотя идея намного старше. ван Инген Шенау, который начал работу над навесным коньком в 1979 году, создал свой первый прототип в 1980 году и закончил докторскую диссертацию по этому вопросу в 1981 году, исходя из предположения, что фигуристу будет полезно расширенное движение, удерживая лезвие на льду, что позволяет у икроножных мышц больше времени для приложения силы.

Cremulator (1981) [ править ]

Cremulator это машина , разработанная голландской компанией ALL Europe в 1981. Cremulator используется после кремации, около 3 кг золы остается в среднем. Эти остатки золы уменьшаются в кремуляторе для последующего рассеивания или в урне. Также называется asmill. Cremulator в настоящее время дорабатывается DFW Europe как производителем кремационного оборудования в Нидерландах.

Транспорт [ править ]

Улучшения коньков (14-15 вв.) [ Править ]

В 13-14 веках голландцы представили деревянные коньки с металлическими лезвиями. Эти коньки были сделаны из стали, с заостренными краями на дне для облегчения движения. Конструкция современных коньков с тех пор практически не изменилась.

В 14 веке голландцы начали использовать деревянные платформенные коньки с плоскими железными нижними направляющими. Коньки крепились к обуви фигуриста кожаными ремнями, а шесты использовались для движения фигуриста . Примерно в 1500 году голландцы перешли на узкое металлическое обоюдоострое лезвие, так что фигурист теперь мог толкаться и скользить ногами, устраняя необходимость в шесте.

Сельдь Бусс (15 век) [ править ]

Сельдь BUSS ( голландский : Haringbuis ) был тип мореходного рыболовного судна , используемого голландских и фламандских сельди рыбаков 15 по начало 19 века. Buis был первым адаптирован для использования в качестве рыболовного судна в Нидерландах, после изобретения gibbing позволило сохранить сельдь в море. [460] Это сделало возможными более длительные плавания и, следовательно, позволило голландским рыбакам следить за косяками сельди далеко от побережья. Первый сельдевый автобус, вероятно, был построен в Хоорне около 1415 года. Последний был построен во Влардингене в 1841 году.

Яхта (1580-е годы) [ править ]

Голландская яхта XVIII века, принадлежащая роттердамскому отделению голландской Ост-Индской компании . У этой яхты есть багровое снаряжение и подветренные борта того периода.

Первоначально определялось как легкое и быстрое парусное судно, используемое голландским флотом для преследования пиратов и других нарушителей на мелководье в Нидерландах и на мелководье. Позже яхты стали восприниматься как роскошные или прогулочные суда.

Флейт (16 век) [ править ]

Голландский флейт , 1677 г.

Парусное судно Fluyt , изначально спроектированное как специализированное грузовое судно. Судно, родом из Нидерландов в 16 веке, было спроектировано для обеспечения трансокеанской доставки с максимальной эффективностью использования пространства и экипажа. Недорогой корабль можно было построить в большом количестве. Этому классу судов приписывают повышение конкурентоспособности Нидерландов в международной торговле, и он широко использовался Голландской Ост-Индской компанией в 17 и 18 веках. Флейт был значительным фактором подъема Голландской морской империи в 17 веке . [136] [461] [462] [463] [464] [465]

Ветряная лесопилка (1592) [ править ]

De Salamander , ветряная лесопилка в Лейдсендаме

Корнелис Корнелисзун был изобретателем ветроэнергетической лесопилки . [466] [467] [468] [469] [470] До изобретения лесопилки , доски привела к расколу и погонаж, или чаще пилить два мужчин с Whipsaw помощи saddleblocks держать журнал и яму для Шатуна который работал внизу и получил преимущество опилок в глазах. Пиление было медленным и требовало сильных и надежных пиломатериалов. Верхний пил должен быть сильнее из двух, потому что пилу тянул по очереди каждый человек, а нижний имел преимущество силы тяжести. Мастеру также приходилось направлять пилу для получения доски одинаковой толщины. Часто это делалось по мелу.

Ранние лесопильные заводы адаптировали лопаточную пилу к механической мощности, обычно приводимой в движение водяным колесом, чтобы ускорить процесс. Круговое движение колеса было изменено шатуном на возвратно-поступательное движение пильного полотна, что привело к появлению термина, используемого во многих механических приложениях. Шатун похож на коленчатый вал, используемый в обратном направлении. Коленчатый вал преобразует возвратно-поступательное движение в круговое движение.

Обычно приводилась в действие только пила, а бревна приходилось загружать и перемещать вручную. Первым усовершенствованием стала разработка подвижной тележки, также работающей от воды, для непрерывного продвижения бревна через полотно пилы.

Шхуна (прототип) (17 век) [ править ]

Шхуны представляет собой тип парусного судна с передними и назад парусами на двух или более мачт , то фок не выше , чем задняя мачты (ов). Такие суда впервые использовались голландцами в 16 или 17 веках (но, возможно, в то время так не называлось). Шхуны впервые произошли от множества небольших двухмачтовых судов с тросами, которые использовались на побережье и в устьях Нидерландов в конце 17 века. Большинство из них были рабочими судами, но некоторые прогулочные яхты со шхунами были построены для богатых купцов и голландской знати. После прибытия на британский трон принца голландского происхождения Вильгельма III Оранжевого британский Королевский флот построилКоролевская яхта со шхунной оснасткой 1695 г., HMS Royal Transport . Это судно, изображенное на детальной модели Адмиралтейства, является самой ранней полностью задокументированной шхуной. [471] Royal Transport быстро стала известна своей скоростью и простотой в обращении, и торговые суда вскоре приняли эту платформу в Европе и в европейских колониях в Северной Америке. Шхуны сразу же стали популярны среди колониальных торговцев и рыбаков в Северной Америке, и первое задокументированное упоминание о шхуне в Америке появилось в записях порта Бостона в 1716 году. [472] Североамериканские судостроители быстро разработали различные формы шхуны для торговли, рыболовства и каперства. По словам ученого-лингвиста Уолтера Уильяма СкитаТермин шхуна исходит от scoon , в то время как СЧ написание происходит от более позднего принятия голландской орфографии ( «Шоенер»). Другое исследование предполагает, что голландское выражение «een schoone Schip», восхваляющее богато украшенные шхунные яхты в 17 веке, возможно, привело к тому, что англоговорящие люди использовали термин «шхуна» для описания ранних версий шхуны, появившейся в Англии. и Америка. [473]

Сухопутная яхта (1600) [ править ]

Сухопутные яхты, спроектированные Саймоном Стевином в 1600 году

Колесница ветра или наземная яхта (Zeilwagen) была разработана математиком и инженером фламандского происхождения Саймоном Стевином для принца Мориса Оранского . Сухопутная яхта . Он предлагал экипаж с парусами, небольшая модель которого хранилась в Схевенингене до 2012 года. Примерно в 1600 году Стевин, Морис и еще 26 человек использовали его на пляже между Схевенингеном и Петтеном. Экипаж приводился в движение исключительно силой ветра и двигался быстрее, чем конные повозки.

Первая проверенная практическая (судоходная) подводная лодка (1620 г.) [ править ]

Реплика уменьшенного масштаба подводной лодки Дреббеля, первой проверенной судоходной подводной лодки , построенной командой телесериала BBC "Строительство невозможного" (2002).

Реплика уменьшенного масштаба подводной лодки Дреббеля, построенной командой сериала "Строительство невозможного" (2002). Корнелиус Дреббель был изобретателем первой судоходной подводной лодки [474] [475] [476] [477] , работая на британский Королевский флот . Он спроектировал и изготовил управляемую подводную лодку с кожаной деревянной рамой. Между 1620 и 1624 годами Дреббель успешно построил и испытал еще два, последовательно более крупных судна. Третья модель имела 6 весел и могла перевозить 16 пассажиров. Эта модель была продемонстрирована королю Якову I и нескольким тысячам лондонцев. Подводная лодка находилась под водой три часа и могла отправиться из Вестминстера.до Гринвича и обратно, курсируя на глубине от 3,7 до 4,6 м (от 12 до 15 футов). Эта подводная лодка много раз испытывалась в Темзе , но никогда не использовалась в боях. [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485]

In 2002, the British boatbuilder Mark Edwards built a wooden submarine based on the original 17th-century version by Drebbel. This was shown in the BBC TV programme Building the Impossible in November 2002. It is a scale working model of the original and was built using tools and construction methods common in 17th century boat building and was successfully tested under water with two rowers at Dorney Lake, diving beneath the surface and being rowed underwater for 10 minutes. Legal considerations prevented its use on the River Thames itself.

First ever car equipped with a six-cylinder engine, along with four-wheel drive (1903)[edit]

The 1903 Spyker 60 HP racing car was the world's first car with a six-cylinder engine as well as permanent four-wheel drive and four-wheel brakes.

Spyker is credited with building and racing the first ever four-wheel racing car in 1903. The first four-wheel-drive car, as well as hill-climb racer, with internal combustion engine, the Spyker 60 H.P., was presented in 1903 by Dutch brothers Jacobus and Hendrik-Jan Spijker of Amsterdam.[486][487][488][489][490][491][492] The two-seat sports car, which was also the first ever car equipped with a six-cylinder engine, is now an exhibit in the Louwman Collection (the former Nationaal Automobiel Museum) at the Hague in The Netherlands.[493][494][495][496][497]

Others[edit]

First practical national anthem (Het Wilhelmus) (1574)[edit]

Wilhelmus van Nassouwe (Het Wilhelmus) is the national anthem of the Netherlands and is the oldest national anthem in the world. The anthem was first written down in 1574 (during the Dutch Revolt). The Japanese anthem, Kimigayo, has the oldest (9th century) lyrics, but a melody was only added in the late 19th century, making it a poem rather than an anthem for most of its lifespan. Although the Wilhelmus was not officially recognised as the Dutch national anthem until 1932, it has always been popular with parts of the Dutch population and resurfaced on several occasions in the course of Dutch history before gaining its present status.

Notes[edit]

  1. ^ Excluding the Faroe Islands and Greenland.
  2. ^ Excluding Aruba, Curaçao and St Maarten.
  3. ^ Excluding Tokelau, Niue and the Cook Islands.
  4. ^ Excluding Northern Ireland. The Scottish parliament has passed a bill that allows same-sex marriages to take place from October 2014.

References[edit]

  1. ^ Frisians, specifically West Frisians, are an ethnic group; present in the North of the Netherlands; mainly concentrating in the Province of Friesland. Culturally, modern Frisians and the (Northern) Dutch are rather similar; the main and generally most important difference being that Frisians speak West Frisian, one of the three sub-branches of the Frisian languages, alongside Dutch.
    West Frisians in the general do not feel or see themselves as part of a larger group of Frisians, and, according to a 1970 inquiry, identify themselves more with the Dutch than with East or North Frisians. Because of centuries of cohabitation and active participation in Dutch society, as well as being bilingual, the Frisians are not treated as a separate group in Dutch official statistics.
  2. ^ Hertzberger, Herman (1991). Lessons for Students in Architecture, p. 219–20
  3. ^ Hanson, Julienne (1998). Decoding Homes and Houses, p. 196–214
  4. ^ Langmead, Donald; Garnaut, Christine (2001). Encyclopedia of Architectural and Engineering Feats, p. 91
  5. ^ Risebero, Bill (2002). Modern Architecture and Design: An Alternative History, p. 184
  6. ^ Sharp, Dennis (2002). Twentieth Century Architecture: A Visual History, p. 74
  7. ^ Friedman, Alice T. (2006). Women and the Making of the Modern House: A Social and Architectural History, p. 65
  8. ^ "Rietveld Schröderhuis (Rietveld Schröder House)". UNESCO World Heritage Centre. Retrieved 14 July 2014.
  9. ^ "Rietveld Schröder House". Centraal Museum Utrecht. Retrieved 14 July 2014.
  10. ^ "The Rietveld Schröder House". Holland.com. Retrieved 14 July 2014.
  11. ^ "Rietveld Schröder House". Arts Holland. Archived from the original on 29 July 2014. Retrieved 14 July 2014.
  12. ^ Coleman, Sally Whitman (10 April 2012). "Gerrit Rietveld's Schröder House: Perfect Harmony in a Home". The Art Minute. Retrieved 14 July 2014.
  13. ^ Favermann, Mark (10 April 2013). "Utrect's Rietveld-Schroeder Huis: Early Modern Architecture Masterpiece". ARTES MAGAZINE. Archived from the original on 31 August 2015. Retrieved 14 July 2014.
  14. ^ "Dutch door (American) (34.79a,b)". In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000 (October 2006)
  15. ^ a b Jones, Susan. "Painting in Oil in the Low Countries and Its Spread to Southern Europe". The Metropolitan Museum of Art. Retrieved 31 March 2014.
  16. ^ Ione, Amy (2005). Innovation and Visualization: Trajectories, Strategies, and Myths (Consciousness, Literature and the Arts 1), p. 97–105
  17. ^ Benton, Janetta Rebold (2009). Materials, Methods, and Masterpieces of Medieval Art, p. 36–42
  18. ^ Smith, Jamie L. (2012). Als ich can: How Jan van Eyck Extended the Vernacular from Dutch Poetry to Oil Painting in The Transformation of Vernacular Expression in Early Modern Arts, edited by Joost Keizer and Todd M. Richardson (2012)
  19. ^ Russel, Margarita (1983). Visions of the Sea: Hendrick C. Vroom and the Origins of Dutch Marine Painting
  20. ^ a b Unger, Richard W. (1996). Marine Paintings and the History of Shipbuilding (p. 75–93) in Art in History/History in Art: Studies in Seventeenth-Century Dutch Culture, edited by David Freedberg and Jan de Vries (1996)
  21. ^ Hind, Arthur M. (1963). A History of Engraving and Etching, p. 261
  22. ^ a b Martin, Henri-Jean (1994). The History and Power of Writing, p. 407
  23. ^ a b Oxford Dictionary of Art Terms: Pronkstilleven
  24. ^ Jan Davidsz. de Heem at the Netherlands Institute for Art History (in Dutch)
  25. ^ Ben van Beneden, Massijs, Rubens, Van Dyck en de anderen. Archived 2 December 2016 at the Wayback Machine Schilderkunst in Antwerpen, 1500–1650 (in Dutch)
  26. ^ David Robb (2002). "Techno in Germany:Its Musical Origins and Cultural Relevance" (PDF). pp. 134–35. Retrieved 17 May 2013.
  27. ^ Tyler, John (3 October 2011). "The royal history of the... carrot??". Radio Netherlands Worldwide. Retrieved 10 September 2014.
  28. ^ Violeta, N. O. U. R., Ion Trandafir, and Mira Elena Ionica. "Compositional characteristics of fruits of several apple (Malus domestica Borkh.) cultivars." Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 38.3 (2010): 228–33.
  29. ^ Elstar profile on cffresh.com Archived 9 May 2006 at the Wayback Machine
  30. ^ Allaby, Michael (2009). Oceans: A Scientific History of Oceans and Marine Life (Discovering the Earth)
  31. ^ Swann, G. M. Peter (2006). Putting Econometrics in Its Place: A New Direction in Applied Economics, p. 29–32
  32. ^ Stachurski, Richard (2009). Longitude by Wire: Finding North America, p. 10
  33. ^ Henzel, Cynthia Kennedy (2010). Creating Modern Maps, p. 6
  34. ^ Bagrow, Leo (2010). History of Cartography, p. 159
  35. ^ Hewitt, Rachel (2011). Map of a Nation: A Biography of the Ordnance Survey. "Triangulation had first emerged as a map-making method in the mid sixteenth century when the Flemish mathematician Gemma Frisius set out the idea in his Libellus de locorum describendorum ratione (Booklet concerning a way of describing places), and by the turn of the eighteenth century it had become the most respected surveying technique in use."
  36. ^ Bellos, Alex (2014). The Grapes of Math: How Life Reflects Numbers and Numbers Reflect Life, p. 74
  37. ^ Kirby, Richard Shelton et al. (1990). Engineering in History, p. 131
  38. ^ Harwood, Jeremy (2006). To the Ends of the Earth: 100 Maps that Changed the World, p. 107
  39. ^ Devreese, Jozef T.; Vanden Berghe, Guido (2009). Magic is No Magic: The Wonderful World of Simon Stevin, p. 272
  40. ^ Haven, Kendall (2005). 100 Greatest Science Inventions of All Time, p. 51
  41. ^ Harwood, Jeremy (2006). To the Ends of the Earth: 100 Maps that Changed the World, p. 83
  42. ^ Woodward, David (1987). Art and Cartography: Six Historical Essays, p. 148
  43. ^ Goffart, Walter (2003). Historical Atlases: The First Three Hundred Years, 1570–1870, p. 1
  44. ^ a b Thrower, Norman J. W. (2008). Maps and Civilization: Cartography in Culture and Society, Third Edition, p. 81
  45. ^ Struik, Dirk J. (1981). The Land of Stevin and Huygens: A Sketch of Science and Technology in the Dutch Republic during the Golden Century, p. 37
  46. ^ Kirby, David; Hinkkanen, Merja-Liisa (2000). The Baltic and the North Seas, p. 61–62
  47. ^ Buisseret, David (2003). The Mapmakers' Quest: Depicting New Worlds in Renaissance Europe
  48. ^ Harwood, Jeremy (2006). To the Ends of the Earth: 100 Maps that Changed the World, p. 88
  49. ^ Lasater, Brian (2007). The Dream of the West, Part II, p. 317
  50. ^ Thrower, Norman J. W. (2008). Maps and Civilization: Cartography in Culture and Society, Third Edition, p. 84
  51. ^ Kieding, Robert B. (2011). Scuttlebutt: Tales and Experiences of a Life at Sea, p. 290
  52. ^ Harwood, Jeremy (2006). To the Ends of the Earth: 100 Maps that Changed the World, p. 81
  53. ^ Ian Ridpath. "Bayer's southern star chart".
  54. ^ Ian Ridpath. "Lacaille's southern planisphere".
  55. ^ Sun, Xiaochun (1997). Helaine Selin (ed.). Encyclopaedia of the History of Science, Technology, and Medicine in Non-Western Cultures. Kluwer Academic Publishers. p. 910. ISBN 0-7923-4066-3.
  56. ^ Daniel, Eric D.; Mee, C. Denis; Clark, Mark H. (1999). Magnetic Recording: The First 100 Years, p. 102–05
  57. ^ Cole, David J.; Browning, Eve; Schroeder, Fred E. H. (2003). Encyclopedia of Modern Everyday Inventions, p. 28
  58. ^ Bessant, John; Tidd, Joe (2007). Innovation and Entrepreneurship, p. 407
  59. ^ Rumsey, Francis; McCormick, Tim (2009). Sound and Recording, p. 185–86
  60. ^ Sethi, Anand Kumar (2013). The Business of Electronics: A Concise History, p. 91–92
  61. ^ U.S. Patent 3,430,966 Transparent recording disc, 1969.
  62. ^ U.S. Patent 3,530,258 Video signal transducer, 1970.
    U.S. Patent 4,893,297 Disc-shaped member, 1990.
  63. ^ Markoff, John (10 August 2002). "Edsger Dijkstra: Physicist Who Shaped Computer Era". The New York Times. Retrieved 10 April 2015.
  64. ^ Schofield, Jack (19 August 2002). "Edsger Dijkstra: Pioneering computer programmer who made his subject intellectually respectable". The Guardian. Retrieved 19 April 2015.
  65. ^ a b "PODC Influential Paper Award: 2002", ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, retrieved 24 August 2009
  66. ^ Brinch Hansen, Per (2002). The Origin of Concurrent Programming: From Semaphores to Remote Procedure Calls. (Springer)., p. 8
  67. ^ Knuth, Donald (1974). Structured Programming with Go To Statements. Computing Surveys 6 (4): 261–301. doi:10.1145/356635.356640. "A revolution is taking place in the way we write programs and teach programming, because we are beginning to understand the associated mental processes more deeply. It is impossible to read the recent [E. W. Dijkstra, O.-J. Dahl, and C. A. R. Hoare] book Structured Programming, without having it change your life. The reason for this revolution and its future prospects have been aptly described by E.W. Dijkstra in his 1972 Turing Award Lecture, The Humble Programmer."
  68. ^ Mills, Harlan D. (1986). Structured Programming: Retrospect and Prospect. (IEEE Software 3(6): 58–66, November 1986). "Edsger W. Dijkstra's 1969 "Structured Programming" article precipitated a decade of intense focus on programming techniques that has fundamentally altered human expectations and achievements in software development.
    Before this decade of intense focus, programming was regarded as a private, puzzle-solving activity of writing computer instructions to work as a program. After this decade, programming could be regarded as a public, mathematics-based activity of restructuring specifications into programs.
    Before, the challenge was in getting programs to run at all, and then in getting them further debugged to do the right things. After, programs could be expected to both run and do the right things with little or no debugging. Before, it was common wisdom that no sizable program could be error-free. After, many sizable programs have run a year or more with no errors detected.
    These expectations and achievements are not universal because of the inertia of industrial practices. But they are well-enough established to herald fundamental change in software development."
  69. ^ Reilly, Edwin D. (2004). Concise Encyclopedia of Computer Science. (John Wiley & Sons, Ltd.), p. 734. "The major contributions of structured programming have been twofold – the elevation of programming technique to something less of an art and more of a science, and the demonstration that carefully structured programs can be creative works of sufficient literary merit to deserve being read by humans and not just by computer."
  70. ^ Broy, Manfred; Denert, Ernst (eds.) (2002). Software Pioneers: Contributions to Software Engineering, p. 19. (Springer)
  71. ^ Nakagawa, Toru (18 July 2005). "Software Engineering And TRIZ (1) – Structured Programming Reviewed With TRIZ". TRIZ Journal. Retrieved 18 August 2015.
  72. ^ Meyer, Bertrand (2009). Touch of Class: Learning to Program Well with Objects and Contracts. (Springer), p. 188.
  73. ^ Hashagen, Ulf; Keil-Slawik, Reinhard; Norberg, A. (eds.) (2002). History of Computing: Software Issues (International Conference on the History of Computing, ICHC 2000 April 5–7, 2000 Heinz Nixdorf MuseumsForum Paderborn, Germany). (Springer), p. 106. "Structured programming is a topic which links the histories of software as science, software as engineering, software dependability, and, perhaps above all, software as labour process."
  74. ^ Henderson, Harry (2009). Encyclopedia of Computer Science and Technology, revised edition. (Facts on File, Inc.), p. 150
  75. ^ Dijkstra, E. W. (1965). "Solution of a problem in concurrent programming control". Communications of the ACM. 8 (9): 569. doi:10.1145/365559.365617. S2CID 19357737.
  76. ^ Taubenfeld, The Black-White Bakery Algorithm. In Proc. Distributed Computing, 18th international conference, DISC 2004. Vol 18, 56–70, 2004
  77. ^ a b McHoes, Ann; Flynn, Ida M. (2014). Understanding Operating Systems (7th edition)
  78. ^ Dijkstra, Edsger W. Een algorithme ter voorkoming van de dodelijke omarming (EWD-108) (PDF). E.W. Dijkstra Archive. Center for American History, University of Texas at Austin. (transcription) (in Dutch; An algorithm for the prevention of the deadly embrace)
  79. ^ Dijkstra, Edsger W. EWD-1000 (PDF). E.W. Dijkstra Archive. Center for American History, University of Texas at Austin. (transcription)
  80. ^ J. Díaz; I. Ramos (1981). Formalization of Programming Concepts: International Colloquium, Peniscola, Spain, April 19–25, 1981. Proceedings. Birkhäuser. pp. 323, 326. ISBN 978-3-540-10699-9.
  81. ^ Dijkstra, Edsger W. The structure of the 'THE'-multiprogramming system (EWD-196) (PDF). E.W. Dijkstra Archive. Center for American History, University of Texas at Austin. (transcription) (14 June 1965)
  82. ^ Dijkstra, E.W. (1968), "The structure of the 'THE'-multiprogramming system", Communications of the ACM, 11 (5): 341–46, doi:10.1145/363095.363143, S2CID 2021311
  83. ^ Meyer, Bertrand (2009), p. 188
  84. ^ Ryder, Barbara G.; Soffa, Mary Lou; Burnett, Margaret (2005). Impact of Software Engineering Research on Modern Programming Languages. ACM Transactions on Software Engineering and Methodology, Vol. 14, No. 4, October 2005, p. 431–77. "Of great influence to Pascal was Structured Programming, put forth by E. W. Dijkstra. This method of proceeding in a design would obliviously be greatly encouraged by the use of a Structured Language, a language with a set of constructs that could freely be combined and nested. The textual structure of a program should directly reflect its flow of control."
  85. ^ Wirth, Niklaus (2008). A Brief History of Software Engineering. IEEE Annals of the History of Computing, vol.30, no. 3, July–September 2008, p. 32–39. "In 1965 Dijkstra wrote his famous Notes on Structured Programming and declared programming as a discipline in contrast to a craft. Also in 1965 Hoare published an important paper about data structuring. These ideas had a profound influence on new programming language, in particular Pascal. Languages are the vehicles in which these ideas were to be expressed. Structured programming became supported by a structured programming language."
  86. ^ Reilly, Edwin D. (2004), p. 734. "The first significant SP [Structured Programming] language was Algol 60 (q.v.). Subsequently developed SP languages in current use are Ada, C (q.v.), C++ (q.v.), Pascal, and Java (q.v.)."
  87. ^ Graba, Jan (1998). Up and Running with C++. (Springer), p. 1
  88. ^ EPROM patent
  89. ^ "PODC Influential Paper Award: 2002", ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, retrieved 1 September 2009
  90. ^ Dijkstra, Edsger W. "EWD472: Guarded commands, non-determinacy and formal. derivation of programs" (PDF). Retrieved 16 August 2006.
  91. ^ van Emde Boas, Peter (1975). "Preserving order in a forest in less than logarithmic time". Proceedings of the 16th Annual Symposium on Foundations of Computer Science. 10: 75–84.
  92. ^ The A-Z of Programming Languages: Python Archived 29 December 2008 at the Wayback Machine. "...I figured I could design and implement a language 'almost, but not quite, entirely unlike' ABC, improving upon ABC's deficiencies...", Computerworld (5 August 2008). Retrieved 8 July 2014.
  93. ^ An Interview with Guido van Rossum. "... in my head I had analyzed some of the reasons it had failed..." ONLamp.com. Retrieved 8 July 2013.
  94. ^ Ghosh, Sukumar (2010), "9.3.1 The Dijkstra–Scholten Algorithm", Distributed Systems: An Algorithmic Approach, CRC Press, pp. 140–143, ISBN 978-1-4200-1084-8
  95. ^ Fokkink, Wan (2013), "6.1 Dijkstra–Scholten algorithm", Distributed Algorithms: An Intuitive Approach, MIT Press, pp. 38–39, ISBN 978-0-262-31895-2
  96. ^ Dijkstra, Edsger W.; Scholten, C. S. (1980), "Termination detection for diffusing computations" (PDF), Information Processing Letters, 11 (1): 1–4, doi:10.1016/0020-0190(80)90021-6, MR 0585394
  97. ^ Dijkstra, Edsger W. Smoothsort – an alternative to sorting in situ (EWD-796a) (PDF). E.W. Dijkstra Archive. Center for American History, University of Texas at Austin. (transcription)
  98. ^ A.V Aho, R. Sethi & J.D. Ullman (1986). Compilers – Principles, Techniques and Tools ("The Dragon Book"). Addison-Wesley. p. 511. ISBN 0-201-10088-6.
  99. ^ "Why was Python created in the first place?". Python FAQ. Archived from the original on 23 February 2008. Retrieved 11 February 2008.
  100. ^ "Programming Language Trends – O'Reilly Radar". Radar.oreilly.com. 2 August 2006. Retrieved 17 July 2013.
  101. ^ "The RedMonk Programming Language Rankings: January 2013 – tecosystems". Redmonk.com. 28 February 2013. Retrieved 17 July 2013.
  102. ^ Summerfield, Mark. Rapid GUI Programming with Python and Qt. Python is a very expressive language, which means that we can usually write far fewer lines of Python code than would be required for an equivalent application written in, say, C++ or Java
  103. ^ McConnell, Steve (30 November 2009). Code Complete, p. 100. ISBN 978-0-7356-3697-2.
  104. ^ Kassenaar, Joeri (21 May 2005). "Brief history of the Blender logo". Archived from the original on 23 October 2007. Retrieved 18 January 2007.
  105. ^ Embree, Ainslie Thomas; Gluck, Carol (1997). Asia in Western and World History: A Guide for Teaching. "Still more important was the joint-stock company, of which the Dutch East India Company was the outstanding example. The typical commercial organization of the Middle Ages had been the regulated company restricted to members of a guild of merchants who combined, ordinarily under government charter, to create a monopoly of trade with an area. English examples were the Russia or Levant companies. In contrast, the joint-stock company was open to all. Its profits were not necessarily shared out at the end of each voyage..."
  106. ^ Wilson, Eric Michael (2008). The Savage Republic: De Indis of Hugo Grotius, Republicanism and Dutch Hegemony Within the Early Modern World-System (c. 1600–1619), p. 215–16
  107. ^ Faure, Michael; van der Walt, Andre (2010). Globalization and Private Law: The Way Forward, p. 213
  108. ^ Isles, Nick (2010). The Good Work Guide: How to Make Organizations Fairer and More Effective, p. 86
  109. ^ Van Daelen, Marijn; Van der Elst, Christoph (2010). Risk Management and Corporate Governance: Interconnections in Law, Accounting and Tax, p. 57
  110. ^ Munson, Lee (2012). Rigged Money: Beating Wall Street at Its Own Game, p. 5–7
  111. ^ Caprio, Gerard; Arner, Douglas W. (2013). Handbook of Key Global Financial Markets, Institutions, and Infrastructure, p. 76
  112. ^ a b Kaiser, Kevin; Young, S. David (2013). The Blue Line Imperative: What Managing for Value Really Means, p. 26
  113. ^ Funnell, Warwick; Robertson, Jeffrey (2014). Accounting by the First Public Company: The Pursuit of Supremacy (Routledge New Works in Accounting History)
  114. ^ Sayle, Murray (5 April 2001). "Japan goes Dutch". London Riview of Books, Vol. 23 No. 7. Retrieved 18 May 2014. The Netherlands United East Indies Company (Verenigde Oostindische Compagnie, or VOC), founded in 1602, was the world's first multinational, joint-stock, limited liability corporation – as well as its first government-backed trading cartel. Our own East India Company, founded in 1600, remained a coffee-house clique until 1657, when it, too, began selling shares, not in individual voyages, but in John Company itself, by which time its Dutch rival was by far the biggest commercial enterprise the world had known.
  115. ^ Phelan, Ben (7 January 2013). "Dutch East India Company: The World's First Multinational". PBS Online. Retrieved 11 April 2014.
  116. ^ Taylor, Bryan (6 November 2013). "The Rise And Fall of the Largest Corporation in History". Global Financial Data. Retrieved 11 April 2014.
  117. ^ Hannan, Daniel (16 November 2013). "I've realised why I like the Dutch so much: they invented capitalism". Telegraph Blogs. Retrieved 20 May 2014. I’ve just written a book about Anglosphere exceptionalism, published in the US next week and in Britain the week after. While writing, I couldn't help noticing that one place had kept pace with the English-speaking peoples in the development of property rights, representative institutions, limited government and individualism. Indeed, on one critical measure, the Dutch beat us to it: modern capitalism, as defined by the twin concepts of limited liability and joint stock ventures, was invented in the Netherlands.
  118. ^ Funnell, Warwick; Robertson, Jeffrey (2013). Accounting by the First Public Company: The Pursuit of Supremacy (Routledge New Works in Accounting History)
  119. ^ Wile, Rob (2 March 2014). "The First Publicly Traded Company in History Used To Control All This Territory". Retrieved 11 April 2014.
  120. ^ Queen Máxima of the Netherlands (27 March 2014). "Toespraak van Koningin Máxima bij de Morningstar Investment Conference Europe in Amsterdam". Het Koninklijk Huis. Archived from the original on 3 June 2014. Retrieved 11 April 2014.
  121. ^ Welch, William (Winter 2006). "Everymoney: Capitalism, Democracy and Global Wealth". Vision. Archived from the original on 13 April 2014. Retrieved 11 April 2014.
  122. ^ Christensen, Thomas (2012). 1616: The World in Motion, p. 41
  123. ^ Van Boven, M. W. "Towards A New Age of Partnership (TANAP): An Ambitious World Heritage Project (UNESCO Memory of the World – reg.form, 2002)". VOC Archives Appendix 2, p.14.
  124. ^ North, Michael (1999). Art and Commerce in the Dutch Golden Age. Translated by Catherine Hill. (Yale University Press)
  125. ^ Gelderblom, Oscar; De Jong, Abe; Jonker, Joost (2010). Putting Le Maire into Perspective: Business Organization and the Evolution of Corporate Governance in the Dutch Republic, 1590–1610, in J. Koppell, ed., Origins of Shareholder Advocacy. (New York: Palgrave Macmillan)
  126. ^ McRitchie, James l (6 October 2011). "Will UNFI Go Virtual-Only Again? Not if Shareowners Just Say No". CorpGov.net. Retrieved 28 December 2014. Four centuries ago, Isaac Le Maire's submitted the first recorded expression of shareowner advocacy at a publicly traded corporation.
  127. ^ Mueller, Dennis C. (ed.), (2012). The Oxford Handbook of Capitalism, p. 333. (New York: Oxford University Press)
  128. ^ Soll, Jacob (27 April 2014). "No Accounting Skills? No Moral Reckoning". The New York Times. Retrieved 10 April 2015.
  129. ^ De Jongh, Matthijs (2010). Shareholder Activism at the Dutch East India Company 1622–1625, in Origins of Shareholder Advocacy (Palgrave Macmillan, 2011)
  130. ^ De Vries and Van der Woude, p. 301–302
  131. ^ Wallerstein, Immanuel (2011). The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750, p. 43–44
  132. ^ Kotilane, J. T. (2005). Russia's Foreign Trade and Economic Expansion in the Seventeenth Century: Windows on the World (Northern World) (No. 13), p. 65
  133. ^ Goldfrank, Walter L.; Goodman, David; Szasz, Andrew (1999). Ecology and the World-System, p. 110–11
  134. ^ Hoving, A. J.; Wildeman, Diederick (2011). Nicolaes Witsen and Shipbuilding in the Dutch Golden Age (Ed Rachal Foundation Nautical Archaeology Series)
  135. ^ Griswold, Mac (2013). The Manor: Three Centuries at a Slave Plantation on Long Island, p. 56–57
  136. ^ a b Wiesner, Merry E. (2013). Early Modern Europe, 1450–1789, p. 220
  137. ^ Zahedieh, Nuala (2010). The Capital and the Colonies: London and the Atlantic Economy 1660–1700 (Cambridge University Press), p. 152
  138. ^ Sayle, Murray (5 April 2001). "Japan goes Dutch". London Riview of Books, Vol. 23 No. 7. Retrieved 18 May 2014. While Britain's was the first economy to use fossil energy to produce goods for market, the most characteristic institutions of capitalism were not invented in Britain, but in the Low Countries. The first miracle economy was that of the Dutch Republic (1588–1795), and it, too, hit a mysterious dead end. All economic success contains the seeds of stagnation, it seems; the greater the boom, the harder it is to change course when it ends.
  139. ^ Hannan, Daniel (16 November 2013). "I've realised why I like the Dutch so much: they invented capitalism". Telegraph Blogs. Retrieved 31 March 2014.
  140. ^ Mead, Walter Russell (18 April 2009). "The Debt We Owe the Dutch: Blue-eyed bankers have given us more than the current financial crisis". Newsweek. Retrieved 31 March 2014.
  141. ^ Gordon, John Steele l (19 September 2009). "Don't Bet Against New York". The Wall Street Journal. Retrieved 28 May 2014. The Dutch – who invented many aspects of modern capitalism and became immensely rich in the process – came to Manhattan to make money. And they didn't much care who else came to do the same. Indeed, they were so busy trading beaver pelts they didn't even get around to building a church for 17 years.
  142. ^ Soll, Jacob (27 April 2014). "The Great Divide: No Accounting Skills? No Moral Reckoning". The New York Times. Retrieved 18 May 2014. If we want to know how to make our own country and companies more accountable, we would do well to study the Dutch. In 1602, they invented modern capitalism with the foundation of the first publicly traded company – the Dutch East India Company – and the first official stock market in Amsterdam.
  143. ^ MacDonald, Scott B.; Gastmann, Albert L. (2001), p. 95
  144. ^ Sheng, Andrew (21 August 2013). "Why Nations Fail or Succeed?". Fung Global Institute. Retrieved 14 May 2014.
  145. ^ Molyneux, John (5 November 2005). "Rubens – his brush was the sword of counter revolution". Socialist Worker. Retrieved 6 May 2014.
  146. ^ Brandon, Pepijn (1 October 2007). "The Dutch Revolt: A Social Analysis". International Socialism. Archived from the original on 17 May 2014. Retrieved 14 May 2014.
  147. ^ Shorto, Russell (27 September 2013). "The Ghosts of Amsterdam". The New York Times. Retrieved 7 April 2014. But when I’m on the Nes I feel I’m about to run into a tall, handsome, wily man who in his day favored lace collars and a twisty little mustache. His name was Dirck van Os, and, while history has forgotten him, his house on this street (which, alas, no longer exists) could be considered the birthplace of capitalism.
    For four months in 1602, Amsterdammers streamed into his parlor to buy pieces of a new kind of corporation, one that allowed backers to sell their portion at a later date, at a higher (or lower) value. The Dutch East India Company transformed the world, and it made Amsterdam, briefly and improbably, the most powerful city in the world.
    But its biggest contribution to history may be in the fact that in this little alley van Os and his merchant colleagues gave birth to the concept of "shares of stock." A few years later, a little farther down the street, came the first stock exchange. Things would never be the same.
  148. ^ Andrew Roberts in his book A History of the English-Speaking Peoples Since 1900 (2010), observed: "The English-speaking peoples did not invent the ideas that nonetheless made them great: the Romans invented the concept of Law, the Greeks one-freeman-one-vote democracy, the Dutch modern capitalism..."
  149. ^ Manning, Patrick; Gills, Barry K. (2013). Andre Gunder Frank and Global Development: Visions, Remembrances, and Explorations, p.107
  150. ^ Hall, Thomas D. (2000). A World-Systems Reader: New Perspectives on Gender, Urbanism, Cultures, Indigenous Peoples, and Ecology, p. 32
  151. ^ Israel, Jonathan (1989). Dutch Primacy in World Trade, 1585–1740, p. 409
  152. ^ Arrighi, Giovanni; Silver, Beverly (1999). Chaos and Governance in the Modern World System (Contradictions of Modernity), p. 39
  153. ^ Lachmann, Richard (2000). Capitalists in Spite of Themselves: Elite Conflict and European Transitions in Early Modern Europe, p. 158
  154. ^ Taylor, Peter J. (2002). Dutch Hegemony and Contemporary Globalization (Paper prepared for Political Economy of World-Systems Conference, Riverside, California). This research bulletin has been published in Hegemonic Decline: Present and Past (Political Economy of the World-System Annuals), edited by Christopher Chase-Dunn and Jonathan Friedman (2005)
  155. ^ Wallerstein, Immanuel (2011). The Modern World-System II: Mercantilism and the Consolidation of the European World-Economy, 1600–1750, p. 36
  156. ^ Palumbo-Liu, David; Robbins, Bruce W.; Tanoukhi, Nirvana (2011). Immanuel Wallerstein and the Problem of the World: System, Scale, Culture, p. 28
  157. ^ Lee, Richard E. (2012). The Longue Duree and World-Systems Analysis, p. 65
  158. ^ Sobel, Andrew C. (2012). Birth of Hegemony: Crisis, Financial Revolution, and Emerging Global Networks, p. 54–88
  159. ^ Swart, K.W (24 May 2012). "The Miracle of the Dutch Republic as Seen in the Seventeenth Century: An Inaugural Lecture Delivered at University College London 6 November 1967". Retrieved 16 May 2014.
  160. ^ Kaletsky, Anatole (2010). Capitalism 4.0: The Birth of a New Economy in the Aftermath of Crisis, p. 109. "In 1602, exploiting their advantage against the declining Spanish and Portuguese maritime powers, the citizens of Holland founded the Dutch East India Company, quickly gaining a monopoly over most of Europe's trade with Asia. This incredible commercial opportunity inspired and financially underpinned the creation in Holland of the first mercantile capitalist nation. This was arguably the most important event in the economic history of the world up to that point."
  161. ^ Davids, Karel; Lucassen, Jan (1995). A Miracle Mirrored: The Dutch Republic in European Perspective, p. 370
  162. ^ Dingsdale, Alan (2002). Mapping Modernities, p. 8
  163. ^ Babones, Salvatore; Chase-Dunn, Christopher (2012). Routledge Handbook of World-Systems Analysis (Routledge International Handbooks), p. 181–82
  164. ^ Daly, Jonathan (2014). The Rise of Western Power: A Comparative History of Western Civilization, p. 228–29
  165. ^ Gieseking, Jen Jack; Mangold, William; Katz, Cindi; Low, Setha; Saegert, Susan (2014). The People, Place, and Space Reader, p. 151
  166. ^ Rybczynski, Witold (1987)
  167. ^ Bourse. Online Etymology Dictionary
  168. ^ "World's oldest share". The World's Oldest Share. Retrieved 30 May 2014.
  169. ^ "Dutch history student finds world's oldest share". Guinness World Records Limited 2014. 10 September 2010. Retrieved 30 May 2014.
  170. ^ "Student finds oldest Dutch share". Radio Netherlands Worldwide. 10 September 2010. Archived from the original on 8 August 2014. Retrieved 30 May 2014.
  171. ^ Dunkley, Jamie (11 September 2010). "Dutch student finds world's oldest share certificate". The Daily Telegraph. Retrieved 30 May 2014.
  172. ^ Chambers, Clem (14 July 2006). "Who needs stock exchanges?". Mondo Visione. Retrieved 20 December 2014.
  173. ^ Nadesan, Majia Holmer (2008). Governmentality, Biopower, and Everyday Life, p. 48
  174. ^ Goetzmann, William N.; Rouwenhorst, K. Geert (2005). The Origins of Value: The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, p. 165
  175. ^ Leopold, Les (2009). The Looting of America: How Wall Street's Game of Fantasy Finance Destroyed Our Jobs, Pensions, and Prosperity – and What We Can Do about It, p. 31. "While Italy produced the first transferable government bonds, it didn't develop the other ingredient necessary to produce a fully fledged capital market: corporate shareholders. The Dutch East India Company, founded in 1602, became the first to offer shares... This buying and selling of shares in the Dutch East India Company became the basis of the first stock market."
  176. ^ Shorto, Russell (2013). Amsterdam: A History of the World's Most Liberal City. "The truly revolutionary innovation of Amsterdam's stock market lay in the fact that it became the world's first market in the sale of company shares: a secondary securities market. If a company's shares of stock are frozen, its ownership is frozen and the business is a private affair. But if those shares, or derivatives based on them, can be resold, then you have a financial marketplace, which is a kind of living thing, constantly churning. It can then become a means of individual expression and power, allowing for anyone with a few extra coins to play a part in the great economic drama society."
  177. ^ Micklethwait, John; Wooldridge, Adrian (2003). The Company: A Short History of a Revolutionary Idea
  178. ^ Brooks, John (1968). "The Fluctuation: The Little Crash in '62" in "Business Adventures: Twelve Classic Tales from the World of Wall Street". (New York: Weybright & Talley). "The stock market – the daytime adventure serial of the well-to-do – would not be the stock market if it did not have its ups and downs. (...) And it has many other distinctive characteristics. Apart from the economic advantages and disadvantages of stock exchanges – the advantage that they provide a free flow of capital to finance industrial expansion, for instance, and the disadvantage that they provide an all too convenient way for the unlucky, the imprudent, and the gullible to lose their money – their development has created a whole pattern of social behavior, complete with customs, language, and predictable responses to given events. What is truly extraordinary is the speed with which this pattern emerged full blown following the establishment, in 1611, of the world’s first important stock exchange – a roofless courtyard in Amsterdam – and the degree to which it persists (with variations, it is true) on the New York Stock Exchange in the nineteen-sixties. Present-day stock trading in the United States – a bewilderingly vast enterprise, involving millions of miles of private telegraph wires, computers that can read and copy the Manhattan Telephone Directory in three minutes, and over twenty million stockholder participants – would seem to be a far cry from a handful of seventeenth-century Dutchmen haggling in the rain. But the field marks are much the same. The first stock exchange was, inadvertently, a laboratory in which new human reactions were revealed. By the same token, the New York Stock Exchange is also a sociological test tube, forever contributing to the human species’ self-understanding. The behaviour of the pioneering Dutch stock traders is ably documented in a book entitled "Confusion of Confusions," written by a plunger on the Amsterdam market named Joseph de la Vega; originally published in 1688, it was reprinted in English translation a few years ago by the Harvard Business School."
  179. ^ Petram, Lodewijk (2014). The World's First Stock Exchange (Columbia Business School Publishing)
  180. ^ Giroux, Gary (2013). Business Scandals, Corruption, and Reform: An Encyclopedia [2 volumes], p. 95
  181. ^ Chorafas, Dimitris N. (2005). The Management of Equity Investments, p. 79
  182. ^ Ferguson, Niall (2008)
  183. ^ Gupta, Udayan (4 March 2013). "Milestone: Moscow'S Stock Exchange Goes Public". Global Finance Magazine. Retrieved 22 May 2014.
  184. ^ Cross, Frank B.; Prentice, Robert A. (2007). Law and Corporate Finance, p. 130
  185. ^ Ferguson, Niall (2008). The Ascent of Money: A Financial History of the World
  186. ^ Levich, Richard M.; Majnoni, Giovanni; Reinhart, Carmen (2002). Ratings, Rating Agencies and the Global Financial System, p. 20
  187. ^ Goetzmann, William N.; Rouwenhorst, K. Geert (2005). The Origins of Value: The Financial Innovations that Created Modern Capital Markets, p. 301
  188. ^ Quinn, Stephen; Roberds, William (2006), "An Economic Explanation of the Early Bank of Amsterdam, Debasement, Bills of Exchange, and the Emergence of the First Central Bank", Federal Reserve Bank of Atlanta, Working Paper 2006–13
  189. ^ Atack, Jeremy; Neal, Larry (2009). The Origins and Development of Financial Markets and Institutions: From the Seventeenth Century to the Present, p. 46–47
  190. ^ Franks, Sandy; Nunnally, Sara (2011). Barbarians of Wealth: Protecting Yourself from Today's Financial Attilas, p. 57–58
  191. ^ Rolland, Gail (2011). Market Players: A Guide to the Institutions in Today's Financial Markets, p. 58
  192. ^ Sheng, Andrew (20 August 2013). "Why some nations are a success and others a failure". The Nation. Retrieved 12 June 2014.
  193. ^ Liu, Henry C.K. (8 November 2002). "Global Economy, Banking Bunkum, Part 2: The European Experience". Asia Times. Retrieved 20 December 2014.
  194. ^ Quinn, Stephen; Roberds, William (2005). The Big Problem of Large Bills: The Bank of Amsterdam and the Origins of Central Banking. Federal Reserve Bank of Atlanta (Working Paper 2005–16)
  195. ^ Quinn, Stephen; Roberds, William (2007). The Bank of Amsterdam and the Leap to Central Bank Money. American Economic Review Papers and Proceedings 97, p. 262–85
  196. ^ Quinn, Stephen; Roberds, William (2008). Domestic Coinage and the Bank of Amsterdam. (August 2008 Draft of Chapter 7 of the Wisselbankboek)
  197. ^ Van Nieuwkerk, Marius (ed.), (2009). The Bank of Amsterdam: on the Origins of Central Banking. (Amsterdam: Sonsbeek Publishers)
  198. ^ Quinn, Stephen; Roberds, William (2010). How Amsterdam Got Fiat Money. (Working Paper 2010–17, December 2010)
  199. ^ Quinn, Stephen; Roberds, William (2012). The Bank of Amsterdam through the Lens of Monetary Competition. (Working Paper 2012–14, September 2012)
  200. ^ Kuzminski, Adrian (2013). The Ecology of Money: Debt, Growth, and Sustainability, p. 38
  201. ^ Johnson, Hazel J. (2000). Banking Alliances, p. 7
  202. ^ Gillard, Lucien (2004)
  203. ^ Smaghi, Lorenzo Bini (10 October 2008). "The internationalisation of currencies – A central banking perspective". European Central Bank. Retrieved 20 December 2014.
  204. ^ de la Dehesa, Guillermo (19 October 2009). "Will the Euro Ever Replace the US Dollar as the Dominant Global Currency? (WP)". Fundación Real Instituto Elcano. Retrieved 20 December 2014.
  205. ^ Quinn, Stephen; Roberds, William (2014). Death of a Reserve Currency. (Working Paper 2014–17, Federal Reserve Bank of Atlanta)
  206. ^ Westbrook, Ian (2014)
  207. ^ Joseph de la Vega, Confusión de Confusiones, 1688
  208. ^ Nison, Steve (1991). Japanese Candlestick Charting Techniques. pp. 15–18. ISBN 0-13-931650-7.
  209. ^ Nison, Steve (1994). Beyond Candlesticks: New Japanese Charting Techniques Revealed, John Wiley and Sons, p. 14. ISBN 0-471-00720-X
  210. ^ Sylla, Richard (2015). "Financial Development, Corporations, and Inequality". (BHC-EBHA Meeting). As Richard Sylla notes, "In modern history, several nations had what some of us call financial revolutions. These can be thought of as creating in a short period of time all the key components of a modern financial system. The first was the Dutch Republic four centuries ago."
  211. ^ Mead, Walter Russell (18 April 2009). "Walter Russell Mead on Why Lula Was Right (The Debt We Owe the Dutch: Blue-Eyed Bankers Have Given Us More Than the Current Financial Crisis)". Newsweek. Retrieved 11 June 2014. The modern financial system grows out of a series of innovations in 17th-century Netherlands, and the Dutch were, on the whole, as Lula describes them. From the Netherlands, what the English called "Dutch finance" traveled over the English Channel, as the English borrowed Dutch ideas to build a stock market, promote global trade and establish the Bank of England, going on to build a maritime empire of commerce and sea power that dominated the world until World War II. Dutch finance became "Anglo-Saxon capitalism," but otherwise went on as before. When the British system fell apart, the center of world finance crossed the water again, and New York and Washington replaced London and Amsterdam as centers of global politics and finance. This financial and political system is the operating system on which the world runs; the Dutch introduced version 1.0 in about 1620; the British introduced 2.0 in about 1700; the Americans upgraded to version 3.0 in 1945, and as an operating system, it works pretty well – most of the time. The 300 years of liberal, global capitalism have seen an extraordinary explosion in knowledge and human affluence.
  212. ^ Rouwenhorst, K. Geert, "The Origins of Mutual Funds," Yale ICF Working Paper No. 04-48 (12 December 2004), p. 5.
  213. ^ William Buckels
  214. ^ Willem Beuckelszoon
  215. ^ "Herring". Archived from the original on 12 July 2011. Retrieved 21 January 2019.
  216. ^ Origins of Gin, Bluecoat American Dry Gin, archived from the original on 13 February 2009, retrieved 5 April 2009
  217. ^ Gin, tasteoftx.com, archived from the original on 16 April 2009, retrieved 5 April 2009
  218. ^ Genever, FlemishLion.com, June 2013, ISBN 978-0-615-79585-0
  219. ^ Belgian Genever: Belgium's Traditional Spirit for over 500 Years
  220. ^ Satre, Lowell Joseph (2005). Chocolate on Trial: Slavery, Politics, and the Ethics of Business, p. 14
  221. ^ a b Grivetti, Louis E.; Shapiro, Howard-Yana (2011). Chocolate: History, Culture, and Heritage
  222. ^ a b Wilson, Philip K.; Hurst, William Jeffrey (2012). Chocolate as Medicine: A Quest Over the Centuries, p. 81
  223. ^ "Chocolate History". Middleborough Public Schools. 2008. Archived from the original on 2 July 2008. Retrieved 26 June 2008.
  224. ^ Ensminger, Marion Eugene; Ensminger, Audrey H. (1994). Foods & Nutrition Encyclopedia, 2 Volumes, p. 435
  225. ^ Varnam, Alan; Sutherland, Jane M. (1999). Beverages: Technology, Chemistry and Microbiology (Food Products Series), p. 257
  226. ^ Barham, Peter (2001). The Science of Cooking, p. 213
  227. ^ Weinberg, Bennett Alan; Bealer, Bonnie K. (2001). The World of Caffeine: The Science and Culture of the World's Most Popular Drug, p. 59
  228. ^ Wolfe, David; Holdstock, Sharon (2005). Naked Chocolate: The Astonishing Truth About the World's Greatest Food, p. 19
  229. ^ Smith, Andrew F. (2006). Encyclopedia of Junk Food and Fast Food, p. 48
  230. ^ Morganelli, Adrianna (2006). The Biography of Chocolate, p. 18
  231. ^ Afoakwa, Emmanuel Ohene (2010). Chocolate Science and Technology
  232. ^ Engoron, Ed; Goodbody, Mary (2011). Choclatique: 150 Simply Elegant Desserts, p. 250
  233. ^ Krebs, John (2013). Food: A Very Short Introduction, p. 20
  234. ^ Afoakwa, Emmanuel Ohene (2014). Cocoa Production and Processing Technology, p. 11
  235. ^ Milun, Kathryn (2011). The Political Uncommons: The Cross-Cultural Logic of the Global Commons, p. 77–79
  236. ^ a b Anand, Ram Prakash (1987). International Law and the Developing Countries: Confrontation Or Cooperation?, p. 5–9, 53–62
  237. ^ a b Milun, Kathryn (2011). The Political Uncommons: The Cross-Cultural Logic of the Global Commons, p. 12, 77–79
  238. ^ O'Brien, John (2001). International Law, p. 9–11
  239. ^ Boczek, Boleslaw Adam (2005). International Law: A Dictionary, p. 9–10
  240. ^ Malone, Linda A. (2008). International Law, p. 2
  241. ^ Darwall, Stephen (2013). Grotius at the Creation of Modern Moral Philosophy in Honor, History, and Relationship: Essays in Second-Personal Ethics II, p. 157
  242. ^ Friedrich, Carl Joachim (1963). The Philosophy of Law in Historical Perspective, p. 65–66
  243. ^ Crowe, Michael Bertram (1977). The Changing Profile of the Natural Law, p. 223–24
  244. ^ Anderson, Owen (2012). The Natural Moral Law: The Good After Modernity, p. 96
  245. ^ Boas, Gideon (2012). Public International Law: Contemporary Principles and Perspectives, p. 12–13
  246. ^ Scharf, Michael P. (2013). Customary International Law in Times of Fundamental Change: Recognizing Grotian Moments, p. 19–20
  247. ^ Arend, Anthony Clark; Beck, Robert J. (2014). International Law and the Use of Force: Beyond the U.N. Charter Paradigm, p. 15
  248. ^ Wacks, Raymond (2014). Philosophy of Law: A Very Short Introduction, p. 6
  249. ^ Tierney, Brian (1997). The Idea of Natural Rights: Studies on Natural Rights, Natural Law, and Church Law, 1150–1625 (Emory University Studies in Law and Religion), p. 317–41
  250. ^ Janis, Mark W.; Evans, Carolyn Maree (1999). Religion and International Law, p. 217–18
  251. ^ Boucher, David (2009). The Limits of Ethics in International Relations: Natural Law, Natural Rights, and Human Rights in Transition
  252. ^ Shimko, Keith (2012). International Relations: Perspectives, Controversies and Readings, p. 216
  253. ^ Kuiper, Kathleen (2010). The Britannica Guide to Theories and Ideas That Changed the Modern World, p. 275, 321–22
  254. ^ Franck, Thomas M. (1999). The Empowered Self − Law and Society in the Age of Individualism. (Oxford University Press)
  255. ^ Bull, Hedley Hugo Grotius and International Relations, 1992
  256. ^ "'Permanent Court of Arbitration (general introduction)". The Hague Justice Portal. Retrieved 20 April 2015.
  257. ^ "'INCB celebrates centennial of the 1912 International Opium Convention". United Nations Radio. 18 March 2012. Retrieved 18 March 2015.
  258. ^ Gindikin, Simon; Shuchat, Alan (2007). Tales of Mathematicians and Physicists, p. 79
  259. ^ a b "Huygens' Clocks". Science Museum, London. Archived from the original on 10 October 2007. Retrieved 10 June 2014.
  260. ^ Biró, Tamás Sándor (2011). Is There a Temperature?: Conceptual Challenges at High Energy, Acceleration and Complexity (Fundamental Theories of Physics), p. 9
  261. ^ Wei, James (2012). Great Inventions that Changed the World, p. 237
  262. ^ Mäkikalli, Aino (2007). From Eternity to Time: Conceptions of Time in Daniel Defoe's Novels, p. 160–61
  263. ^ Adams, Ann Jensen (2013). "Temporality and the Seventeenth-century Dutch Portrait". Journal of Historians of Netherlandish Art – JHNA. Retrieved 14 May 2014.
  264. ^ Macey, Samuel L. (1994) . Encyclopedia of Time, p. 125–26
  265. ^ Perman, Stacy (2013). A Grand Complication: The Race to Build the World's Most Legendary Watch, p. 150
  266. ^ Rice, Vincent (31 July 2012). "TAG-Heuer Mikrogirder, the most accurate mechanical chronograph of all time". TAG Heuer. Retrieved 14 April 2014.
  267. ^ Maillard, Pierre (31 August 2012). "How TAG Heuer is slowly distancing itself from Huygens". Europa Star WorldWatchWeb. Retrieved 14 April 2014.
  268. ^ Doerr, Elizabeth (6 June 2012). "99 Ideas that Revolutionised the World of Timekeeping (Idea 27: Balance Spring)". Plaza Watch Online. Archived from the original on 16 April 2014. Retrieved 15 April 2014.
  269. ^ Keats, Jonathon (17 May 2013). "A Watchmaking Renaissance Is Yielding the Most Complicated Timepieces Ever". WIRED. Retrieved 14 April 2014.
  270. ^ Le Berre, Marie (1 July 2013). "A revolution on the move". TAG Heuer. Retrieved 14 April 2014.
  271. ^ Forster, Jack (23 February 2013). "Treasures From the Breguet Sponsored Exhibit, Precision And Splendor: Clocks And Watches At The Frick Collection". Retrieved 14 April 2014.
  272. ^ Kessler, Ken (20 April 2012). "Radical Heart: The TAG Heuer Mikrogirder redefines the high-speed escapement". iW International Watch Magazine. Retrieved 15 April 2014.
  273. ^ Kessler, Ken (2 December 2013). "Look no springs: Tag Heuer's concept watches are an engineering tour de force". The Daily Telegraph. Retrieved 15 April 2014.
  274. ^ Milham 1945, p.226
  275. ^ "A Revolution in Timekeeping, part 3". A Walk Through Time. NIST (National Inst. of Standards and Technology). 2002. Archived from the original on 28 May 2007. Retrieved 28 May 2014.
  276. ^ Vadukut, Sidin (31 May 2010). "A spring apart". Livemint.com. Retrieved 10 June 2014.
  277. ^ Maillard, Pierre (7 March 2012). "TAG Heuer, going beyond Huygens". Europa Star Magazine. Retrieved 10 June 2014.
  278. ^ Gomelsky, Victoria (24 April 2013). "Swiss Watch Houses Embrace Technology". The New York Times. Retrieved 10 June 2014.
  279. ^ Davies, Angus (21 February 2014). "TAG Heuer Carrera Mikropendulum". Escapementmagazine.com. Retrieved 10 June 2014.
  280. ^ T.D. McGee (1988) Principles and Methods of Temperature Measurement p. 3, ISBN 0-471-62767-4
  281. ^ J.E. Drinkwater (1832)Life of Galileo Galilei p. 41
  282. ^ The Galileo Project: Santorio Santorio
  283. ^ Lydolph, Paul E. (1985). Weather and Climate, p. 13
  284. ^ Allaby, Michael (2002). Encyclopedia of Weather and Climate, p. 204
  285. ^ Don Rittner (2003). A to Z of Scientists in Weather and Climate, p. 53–54
  286. ^ Richard Myers (2003). The Basics of Chemistry, p. 104
  287. ^ Allaby, Michael (2004). A Chronology of Weather, p. 92
  288. ^ Haven, Kendall (2005). 100 Greatest Science Inventions of All Time, p. 66
  289. ^ Dicker, Ron (10 October 2012). "Fahrenheit Thermometer Auctioned For $107,802". HuffPost. Retrieved 16 April 2014.
  290. ^ Snellen, H. A. (1995). Willem Einthoven (1860–1927), Father of Electrocardiography: Life and Work, Ancestors and Contemporaries
  291. ^ Bud, Robert; Warner, Deborah Jean (1998). Instruments of Science: An Historical Encyclopedia, p. 204–06
  292. ^ Stein, Emanuel (1999). Rapid Analysis of Electrocardiograms: A Self-Study Program, p. 5
  293. ^ Oberg, P. Ake; Togawa, Tatsuo; Spelman, Francis A. (2004). Sensors Applications: Sensors in Medicine and Health Care, volume 3 p. 3–5
  294. ^ Jevon, Philip (2009). ECGs for Nurses, p. 11
  295. ^ Gacek, Adam; Pedrycz, Witold (2011). ECG Signal Processing, Classification and Interpretation: A Comprehensive, p. 21
  296. ^ Smith, Denise L.; Fernhall, Bo (2011). Advanced Cardiovascular Exercise Physiology, p. 59
  297. ^ de Luna, Antoni Bayés (2012). Clinical Electrocardiography: A Textbook, p. 13
  298. ^ Lippincott Williams & Wilkins (1 August 2009). ECG Facts Made Incredibly Quick!. Lippincott Williams & Wilkins. p. 5. ISBN 978-1-60547-476-2.
  299. ^ Understanding Electrocardiography. Elsevier Health Sciences. 2003. p. 4. ISBN 0-323-01905-6.
  300. ^ (in Dutch) 'Biografie Willem Johan Kolff' Archived 9 June 2016 at the Wayback Machine rug.nl. Retrieved 12 April 2016.
  301. ^ Kolff, Willem Johan. "Ervaringen van een bloedbank in oorlogstijd" (PDF). Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (in Dutch). Vereniging NTvG. 84 (45): 4385–89. Retrieved 12 April 2016.
  302. ^ Katz, Jay; Capron, Alexander Morgan (1975). Catastrophic Diseases: Who Decides What?, p. 35–36
  303. ^ Simmons, John G. (2002). Doctors and Discoveries: Lives that Created Today's Medicine, p. 275–79
  304. ^ Lindsay, Robert M. (2004). Daily and Nocturnal Hemodialysis, p. 2
  305. ^ Somasundaran, P. (2006). Encyclopedia of Surface and Colloid Science, p. 3565
  306. ^ Hakim, Nadey S. (2009). Artificial Organs, p. 44
  307. ^ Stam, Lawrence E. (2010). 100 Questions & Answers About Kidney Dialysis
  308. ^ Tal, Joseph (2011). Strategy and Statistics in Clinical Trials: A Non-Statisticians Guide to Thinking, Designing and Executing, p. 204–05
  309. ^ Johnson, Arthur T. (2011). Biology for Engineers, p. 569–70
  310. ^ Wei, James (2012). Great Inventions that Changed the World
  311. ^ Kallenbach, Judith Z. (2012). Review of Hemodialysis for Nurses and Dialysis Personnel
  312. ^ Ratner, Buddy D.; Hoffman, Allan S.; Schoen, Frederick J.; Lemons, Jack E. (2012). Biomaterials Science: An Introduction to Materials in Medicine
  313. ^ Lerma, Edgar V.; Rosner, Mitchell (2013). Clinical Decisions in Nephrology, Hypertension and Kidney Transplantation, p. 333
  314. ^ Orlando, Giuseppe (2013). Regenerative Medicine Applications in Organ Transplantation, p. 3
  315. ^ Mead, Walter Russell (2007). God and Gold: Britain, America and the Making of the Modern World
  316. ^ Holmes, James (21 July 2009). "Dutch history augurs PRC's future". The Taipei Times. Retrieved 14 September 2014.
  317. ^ Kraska, James (2011). Maritime Power and the Law of the Sea: Expeditionary Operations in World Politics, p. 46–50
  318. ^ Eizenstat, Stuart E. (2012). The Future of the Jews: How Global Forces are Impacting the Jewish People, Israel, and Its Relationship with the United States, p. 12. As Eizenstat observes, "since the Dutch invented modern capitalism in the seventeenth century, global powers have thrived by combining economic and military forces."
  319. ^ Glete, Jan (2000). Warfare at Sea, 1500–1650: Maritime Conflicts and the Transformation of Europe. (Routledge)
  320. ^ Glete, Jan (2001). The Dutch Navy, Dutch State Formation and the Rise of Dutch Maritime Supremacy. (Paper for the Anglo-American Conference for Historians:The Sea, 4–6 July 2001, University of London, Institute of Historical Research). "From the late sixteenth to the early eighteenth century, Holland, Zeeland and Friesland, that is, the maritime provinces of the Dutch Republic, formed Europe’s leading maritime society. This society had a great mercantile community, a huge mercantile marine, a large seafaring population, many ports, shipyards and a large market for naval stores. Dutch maritime activities are normally described as superior to those of other nations and proofs of the Dutch society’s ability to combine technology, entrepreneurship and low transaction costs. The Dutch was in this period the naval enemy or ally of Spain, Portugal, England, France, Denmark-Norway and Sweden. In the naval histories of these countries, the Dutch navy is treated with respect, admiration or envy. In 1639, it won one of the most decisive victories ever achieved in a major fleet contest against Spain-Portugal in the Channel, and in 1658–59 it saved Denmark from possible extinction as an independent state by Sweden. In 1667, it attacked the English fleet in its bases, in 1672–73 it waged a very successful defensive campaign against the combined fleets of France and England, and in 1688 it achieved an invasion of England in an excellently administrated surprise mobilisation of a major fleet. In a European perspective, the Dutch navy is a strong candidate for the position as the most successful naval organisation of the seventeenth century."
  321. ^ Mead, Walter Russell (2007). God and Gold: Britain, America and the Making of the Modern World. "That Dutch system was like version 1.0 of the operating software on which much of the world still runs. At the turn of eighteenth century the British introduced version 2.0; there were several incremental upgrades along the way until the Americans introduced version 3.0 after the Second World War."
  322. ^ Mead, Walter Russell. "A Conversation with Walter Russell Mead". Random House Inc. Retrieved 14 September 2014. This global system, which I call the ‘maritime system’ because it is based on global trade and sea power, was actually invented by the Dutch almost 400 years ago. Think of this system as the software that runs the global economy. The Dutch introduced version 1.0 in about 1600. The British introduced version 2.0 in 1700 and the United States introduced version 3.0 during World War II. Ever since 1600 the country that sets up the operating system has been the world's most important power, and that is how I get to the ten letters. The official name for the Netherlands is actually the United Provinces of the Netherlands and Britain is formally known as the United Kingdom. Using these initials gets you a summary of world leadership for 400 years: U.P. to U.K. to U.S.
  323. ^ Tuchman, Barbara W. (1988). The First Salute: A View of the American Revolution
  324. ^ Wrathall, Claire (10 August 2012). "St Petersburg's cultural revolution". Financial Times. Retrieved 10 June 2015. Yet the city's real inspiration lay in Amsterdam, where Peter the Great had studied shipbuilding. And it is Dutch rather than Venetian influences that define much of the city's architecture: the spires of the Admiralty and the cathedral of the Saints Peter and Paul, and the Kunstkammer, for instance. They are evident in the prevalence of Delft tiles too: on the stoves at the Catherine Palace, on the walls and ceilings of the gabled Menshikov Palace... Even certain place names have a Dutch flavour: the palaces of Peterhof and Oranienbaum and, in the centre of town, a little triangular islet bordered by the Moika river and the Kryukov and Admiralteysky canals, known as Novaya Gollandiya, literally “New Holland”.
  325. ^ Brook, Daniel (January 2013). "Heirs Apparent". Harper's Magazine. Retrieved 10 June 2015. When Peter the Great ordered his future capital into existence in 1703, he modeled it on Amsterdam, the city that had most impressed him on his secret journey to the West a few years earlier... Peter even gave his city a Dutch name – Sint Pieter Burgh – to signal its repudiation of Eastern backwardness.
  326. ^ Kishkovsky, Sophia (4 September 2007). "St. Petersburg island gets new attention". The New York Times. Retrieved 10 June 2015. New Holland, Novaya Gollandiya in Russian, was named to reflect Peter's love of Holland, where he studied shipbuilding.
  327. ^ Karsten, Peter (2013). The Military-State-Society Symbiosis, p. 37–60
  328. ^ Haycock, R. G (The Royal Military College of Canada). "Prince Maurice (1567–1625) and the Dutch Contribution to the Art of War" (PDF). Canadian Journal of Netherlandic Studies. Retrieved 20 May 2014.
  329. ^ Weller, Thomas (3 December 2010). "The "Spanish Century"". Europäische Geschichte Online – EGO. Retrieved 20 May 2014. The influence of the Dutch military reform on European warfare in the 17th and 18th centuries is undisputed, but without the confrontation with overmighty Spain it would probably never have come about in this way. In part, the Dutch developed Spanish models further in the process...
  330. ^ Steinmetz, George (1999). State/Culture: State-Formation after the Cultural Turn, p. 164–65
  331. ^ Gorski, Philip S. (2003). The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe, p. 72–77
  332. ^ Weigley, Russell F. (2004). The Age of Battles: The Quest for Decisive Warfare from Breitenfeld to Waterloo, p. 9–17
  333. ^ Dolman, Everett C. (2005). The Warrior State: How Military Organization Structures Politics, p. 94–97
  334. ^ Weir, William (2006). 50 Military Leaders Who Changed the World, p.127–30
  335. ^ Lawrence, David R. (2009). The Complete Soldier: Military Books and Military Culture in Early Stuart England, 1603–1645 (History of Warfare), p. 137–56
  336. ^ Van Nimwegen, Olaf (2010). The Dutch Army and the Military Revolutions, 1588–1688
  337. ^ Andrade, Tonio (2011). Lost Colony: The Untold Story of China's First Great Victory Over the West, p. 125
  338. ^ Messenger, Charles (2013). Reader's Guide to Military History, p. 347–48
  339. ^ Karsten, Luchien (2013). Globalization and Time
  340. ^ Andrade, Tonio (8 February 2012). "The West's First War with China". The Diplomat. Retrieved 18 May 2014. The Dutch were known throughout Europe as the inventors of modern military drill, and, indeed, Dutch innovations revolutionized warfare in Europe. Dutch drilling regimes – in which musketmen were trained to march in lockstep, carry out intricate maneuvers, and act as one coordinated unit – spread throughout the West, prompting military historians to argue that Europeans possessed a special "Western Way of War," making them the most effective fighting troops in the world.
  341. ^ Andrade, Tonio (1 March 2012). "Lessons from Europe's First War with China ". Berfrois.com. Retrieved 18 May 2014. The Dutch were famous in Europe for their military organization and leadership. The Dutch invented modern military drill, training their men to march in lockstep, to conduct intricate maneuvers in concert. This ability to make many men act as one unit was considered until recently a special hallmark of the "Western Way of War," making westerners more effective on battlefields, acting as a force multiplier. Indeed, Dutch drill instructors were sought after throughout Europe, and Dutch military manuals were translated into English, Spanish, German, French, Italian, and many other European languages.
  342. ^ a b Karsten, Luchien (2012). Globalization and Time
  343. ^ Apel, Willi (1969). Harvard Dictionary of Music, p. 523
  344. ^ Karp, Theodore (1973). Dictionary of Music, p. 238
  345. ^ Rona, Jeffrey Carl (1990). Synchronization from Reel to Reel: A Complete Guide for the Synchronization of Audio, Film and Video, p. 22
  346. ^ Lampl, Hans (1996). Turning Notes Into Music: An Introduction to Musical Interpretation, p. 39
  347. ^ Sembos, Evangelos C. (2006). Theory of Music, p. 29
  348. ^ Sembos, Evangelos C. (2006). Principles of Music Theory, p. 17
  349. ^ Rapoport, Katharine (2012). Violin For Dummies, 2nd Edition
  350. ^ a b Ullmann-Margalit, Edna; Margalit, Avishai (1991). Isaiah Berlin: A Celebration, p. 16
  351. ^ a b Russell, Bertrand (1945). A History of Western Philosophy
  352. ^ Feuer, Lewis S. (1987). Spinoza and the Rise of Liberalism
  353. ^ Dunthorne, H. (2004). The Dutch Republic: ‘that Mother Nation of Liberty’, in The Enlightenment World, M. Fitzpatrick, P. Jones, C. Knellwolf and I. McCalman eds. London: Routledge, p. 87–103
  354. ^ McCloskey, Deirdre (17 March 2011). "Chapter 10 of the Bourgeois Revaluation: And the Dutch Bourgeoisie Was Virtuous". Deirdremccloskey.com. Archived from the original on 20 April 2014. Retrieved 18 April 2014. Zagorin's fourteen-man list of honor is in aid of showing that ideas mattered as much as did prudent reaction to disorder. The fourteen names are the seventeenth- and eighteenth-century men to whom he accords chapter sections in his book, How the Idea of Religious Toleration Came to the West (2003). Six of the 14 were Dutch, and the Frenchman Bayle spent most of his adult life as a professor in Rotterdam... The Netherlands was the European frontier of liberalism. Locke, finally publishing in the late 1680s, was in many respects a culmination of Dutch thinking, and more, of practicing. He spent five years in worried exile in Holland, before returning to England with the Dutch stadhouder William, now also the English King, having absorbed in Amsterdam, Utrecht, and Rotterdam the results of the country's liberal thought and practice from Erasmus through Episcopius to Bayle. He stayed two years in Rotterdam with the English Quaker merchant, Benjamin Furly and was friendly with the Arminian theologian Philip van Limborch, both of whom typified the liberal side of opinion gathered in a tolerant Holland of the 1680s. Locke's very first published writings saw light in the Netherlands in the 1680s.
  355. ^ Shorto, Russell. "Amsterdam: A History of the World's Most Liberal City (book overview)". Russellshorto.com. Retrieved 12 June 2014.
  356. ^ Shorto, Russell (2013). Amsterdam: A History of the World's Most Liberal City
  357. ^ "Amsterdam: A History of the World's Most Liberal City (book overview)". Publishers Weekly. 12 August 2013. Retrieved 12 June 2014.
  358. ^ Brantley, Fritz (30 August 2013). "Going Dutch: PW Talks with Russell Shorto (Publishers Weekly interview)". Publishers Weekly. Retrieved 12 June 2014.
  359. ^ Iyer, Pico (26 December 2013). "Russell Shorto's 'Amsterdam': The City at the Center of the World". The New York Times. Retrieved 12 June 2014.
  360. ^ Frijhoff, Willem; Spies, Marijke (2004). Dutch Culture in a European Perspective 1: 1650: Hard-Won Unity, p. 294
  361. ^ Israel, Jonathan Irvine; Schwartz, Stuart B. (2007). The Expansion of Tolerance: Religion in Dutch Brazil (1624–1654), p. 13
  362. ^ Congregation Shearith Israel. "America's First Jewish Congregation (Congregational History)". Congregation Shearith Israel. Retrieved 20 May 2014.
  363. ^ galileo.rice.edu The Galileo Project | Science | The Telescope by Al Van Helden: "The Hague discussed the patent applications first of Hans Lipperhey of Middelburg, and then of Jacob Metius of Alkmaar... another citizen of Middelburg, Sacharias Janssen had a telescope at about the same time but was at the Frankfurt Fair where he tried to sell it"
  364. ^ Mumford, Lewis (2010). Technics and Civilization, p. 126
  365. ^ King, Henry C. (1955). The History of the Telescope
  366. ^ Haven, Kendall (2005), 100 Greatest Science Inventions of All Time, p. 57
  367. ^ Andersen, Geoff (2007). The Telescope: Its History, Technology, and Future
  368. ^ Schilling, Govert; Christensen, Lars Lindberg (2009)
  369. ^ Van Helden, Albert; Dupre, Sven; Van Gent, Rob; Zuidervaar, Huibt (2011), p. 9
  370. ^ Zech, Maxime (14 May 2014). "17th cent. telescope found in Delft". NL Times. Retrieved 12 June 2014.
  371. ^ Philip S. Harrington, "Star Ware", p. 181
  372. ^ Thompson, Allyn J. (2003). Making Your Own Telescope, p. 133
  373. ^ Dijksterhuis, Fokko Jan (2004). Lenses and Waves: Christiaan Huygens and the Mathematical Science of Optics in the Seventeenth Century, p. 64
  374. ^ Muktavat, Kshamata; Upadhayaya, Arun. K. (2010). Applied Physics, p. 303–04
  375. ^ Paolini, William (2013). Choosing and Using Astronomical Eyepieces, p. 5
  376. ^ astro-tom.com Huygens
  377. ^ Burgess, Jeremy; Marten, Michael; Taylor, Rosemary (1990). Under the Microscope: A Hidden World Revealed, p. 186
  378. ^ Stafford, Barbara Maria; Terpak, Frances (2001). Devices of Wonder: From the World in a Box to Images on a Screen, p. 205
  379. ^ Mansuripur, Masud (2002). Classical Optics and Its Applications, p. 406–07
  380. ^ Windelspecht, Michael (2002). Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions, and Discoveries of the 17th Century (Groundbreaking Scientific Experiments, Inventions and Discoveries through the Ages), p. 168
  381. ^ Wheelis, Mark (2008). Principles of Modern Microbiology, p. 11–14
  382. ^ Blume, Frank (2005). Applied Calculus for Scientists and Engineers: A Journey in Dialogues, p. 634
  383. ^ Gindikin, Simon (2007). Tales of Mathematicians and Physicists, Christiaan Huygens and Pendulum Clocks, p. 79–91
  384. ^ Shell-Gellasch, Amy (2007). Hands on History: A Resource for Teaching Mathematics, p. 145–52
  385. ^ Bechmann, Gotthard (2009). The Social Integration of Science: Institutional and Epistemological Aspects of the Transformation of Knowledge in Modern Society, p. 266–68
  386. ^ Beatty, Millard F. (2010). Principles of Engineering Mechanics: Volume 2 Dynamics – The Analysis of Motion, p. 277–78
  387. ^ Stillwell, John (2010). Mathematics and Its History, p. 258–59
  388. ^ Emmerson, Alan. "Christiaan Huygens, the Pendulum and the Cycloid" (PDF). Retrieved 28 April 2014.
  389. ^ Hebert, Luke (1 January 1839). "Engineer's And Mechanic's Encyclopaedia". Retrieved 1 January 2011.
  390. ^ Heilbron, J. L. (1979). Electricity in the 17th and 18th Centuries: A Study of Early Modern Physics, p. 309–16
  391. ^ Baigrie, Brian Scott (2007). Electricity and Magnetism: A Historical Perspective, p. 29
  392. ^ Janardhan, Vikram; Fesmire, Bob (2011). Energy Explained: Conventional Energy and Alternative, Volume 1, p. 140
  393. ^ Gregersen, Erik (2011). The Britannica Guide to Electricity and Magnetism, p. 6
  394. ^ Bard, Allen J.; Inzelt, György; Scholz, Fritz (2012). Electrochemical Dictionary, 2nd edition, p. 556
  395. ^ Deshpande, R. P. (2012). Capacitors: Technology and Trends, p.1
  396. ^ Saggio, Giovanni (2014). Principles of Analog Electronics, p. 122
  397. ^ "Some key dates in ISU history". International Skating Union (ISU). Archived from the original on 2 July 2014. Retrieved 20 April 2015.
  398. ^ Winner, David (2000). Brilliant Orange: The Neurotic Genius of Dutch Football
  399. ^ Kraba, Milile (2010). The Story Has Been Told, p. 99
  400. ^ Richards, Ted (2010). Soccer and Philosophy: Beautiful Thoughts on the Beautiful Game (Popular Culture and Philosophy)
  401. ^ Winner, David (6 March 2005). "Football: Hail Michels, total genius". The Observer. Retrieved 24 May 2014.
  402. ^ Phillips, Brian (8 July 2010). "Orange Devolution: Why all soccer fans should root for Holland to lose to Spain.". Slate. Retrieved 12 June 2014.
  403. ^ a b Winner, David (29 April 2012). "Barcelona and the gospel of Guardiola". The Guardian. Retrieved 24 May 2014.
  404. ^ Wilson, Jonathan (22 May 2013). "The great European Cup teams: Ajax 1971–73". The Guardian. Retrieved 12 June 2014.
  405. ^ With regards to role models, Brazilian football manager and former player Telê Santana has mentioned in one interview (1992) that he had no idols, though: "My greatest satisfaction would be to manage a team such as 1974 Holland. It was a team where you could pick [Johan] Cruyff and place him on the right wing. If I had to put him in the left-wing, he would still play [the same]. I could choose Neeskens, who played both to the right and to the left of the midfield. Thus, everyone played in any position."
  406. ^ Jensen, Ric (2014). "Looking at the extraordinary success of the 'Clockwork Orange': examining the brilliance of total football played by the Netherlands. [Special Issue: Heroes, Icons, Legends: Legacies of Great Men in World Soccer]". Soccer & Society. 15 (5). doi:10.1080/14660970.2014.912018. S2CID 145067921.
  407. ^ "Tactics: Were Holland 1974 the last true innovators?". Football Further. 14 July 2010. Archived from the original on 2 July 2015. Retrieved 18 October 2010.
  408. ^ Forns, Vanessa (8 April 2010). "Recognition of the man who created a style". fcbarcelona.cat. Retrieved 12 June 2014. FC Barcelona president Joan Laporta: "As a player, he turned football into an art form. Johan came along and revolutionised everything. The modern-day Barca started with him, he is the expression of our identity, he brought us a style of football we love."
  409. ^ Lowe, Sid (11 February 2011). "I'm a romantic, says Xavi, heartbeat of Barcelona and Spain". The Guardian. Retrieved 12 June 2014. Xavi Hernández: "Our model was imposed by [Johan] Cruyff; it's an Ajax model. It's all about rondos [piggy in the middle]. Rondo, rondo, rondo."
  410. ^ Coerts, Stefan (1 May 2013). "Cruyff the man behind Barcelona's success, says Guardiola". Goal.com. Retrieved 12 June 2014. Josep Guardiola told El Tiempo: "Cruyff is the one who started it all. He has been the club's most influential figure... I cannot imagine the current Barcelona without Cruyff's work 20 years ago. Everybody who came after him added a personal touch, but I will be eternally grateful to him."
  411. ^ Lawton, James (9 July 2010). "Dutch heroes on the sidelines will be an inspiration, not intimidation". The Independent. Retrieved 30 May 2014.
  412. ^ Marcus, Jeffrey (10 July 2010). "A Dutch Great Helped Transform Spain's Game". The New York Times. Retrieved 30 May 2014.
  413. ^ Martinez, Roberto (11 July 2010). "World Cup final: Johan Cruyff sowed seeds for revolution in Spain's fortunes". The Daily Telegraph. Retrieved 30 May 2014.
  414. ^ Murphy, Chris (29 June 2012). "Football culture: Who are you? Warrior or tika taka technician?". Vision. Retrieved 30 May 2014.
  415. ^ In the Netherlands, one of the earliest large-scale land reclamation projects was the Beemster Polder, realized in 1612 adding 70 km2 of land. The Flevopolder, reclaimed from the IJsselmeer, is the largest reclaimed artificial island in the world. Dutch hydraulic engineering (flood control, drainage, land reclamation, and canal building) helped form many urban areas of the world such as Friedrichstadt, Gdańsk/Danzig, Gothenburg, Jakarta, and Saint Petersburg. Skilled in the art of land reclamation, the Dutch were in demand all over Europe. With their experiences in land reclamation and farming, Dutch Mennonites were invited to farm the wetlands in the Vistula Delta of Prussia. Dutch hydraulic engineer Cornelius Vermuyden introduced Dutch land-reclamation methods in England and drained the Fens, the low marshy lands in the east of England. The Palm Islands (Dubai, United Arab Emirates) are artificial islands constructed from sand dredged from the bottom of the Persian Gulf by the Dutch company, Van Oord and the Belgian company, Jan De Nul.
  416. ^ Carlisle, Rodney (2004). Scientific American Inventions and Discoveries: All the Milestones in Ingenuity From the Discovery of Fire to the Invention of the Microwave Oven, p. 93–94
  417. ^ Beniger, James R. (1986). The Control Revolution: Technological and Economic Origins of the Information Society, p. 175
  418. ^ Kelly, Kevin (1994). Out of Control: The New Biology of Machines, Social Systems, & the Economic World, p. 113–14
  419. ^ Polderman, Jan Willem; Willems, Jan C. (1998). Introduction to Mathematical Systems Theory: A Behavioral Approach, p. viii
  420. ^ Lucertini, Mario; Gasca, Ana Millàn; Nicolò, Fernando (2004). Technological Concepts and Mathematical Models in the Evolution of Modern Engineering Systems, p. 134
  421. ^ Moran, Jeffrey B. (2011). How Do We Know the Laws of Thermodynamics, p. 28–29
  422. ^ Stebbing, Tony (2011). A Cybernetic View of Biological Growth: The Maia Hypothesis, p. 46
  423. ^ Pfragner, Julius. "Index." The Motion Picture: From Magic Lantern to Sound. Great Britain: Bailey Brothers and Swinfen Ltd. 226. Print.
  424. ^ Musser, Charles (1990). The Emergence of Cinema: The American Screen to 1907, Volume 1, p. 20
  425. ^ Hankins, Thomas L.; Silverman, Robert J. (1995). Instruments and the Imagination, p. 43–46
  426. ^ Stafford, Barbara Maria; Terpak, Frances (2001). Devices of Wonder: From the World in a Box to Images on a Screen, p. 297–98
  427. ^ During, Simon (2002). Modern Enchantments: The Cultural Power of Secular Magic, p. 262
  428. ^ Kittler, Friedrich (2002). Optical Media, p. 71–72
  429. ^ Swiderski, Richard M. (2012). X-Ray Vision: A Way of Looking, p. 21–22
  430. ^ Waddington, Damer. "Introduction." Panoramas, Magic Lanterns and Cinemas. Channel Islands, NJ: Tocan Books. xiii–xv. Print.
  431. ^ Kircher, Athanasius (2000). Ars Magna Lucis et Umbrae. Athanasius Kircher. 1671. ISBN 9788481218428. Retrieved 19 August 2010.
  432. ^ McNeil, Ian (1990). An Encyclopedia of the History of Technology, p. 304–05
  433. ^ Mokyr, Joel (1990). The Lever of Riches: Technological Creativity and Economic Progress, p. 131
  434. ^ Inkster, Ian (2004). History of Technology, Volume 25, p. 145
  435. ^ Rockman, Howard B. (2004). Intellectual Property Law for Engineers and Scientists, p. 171
  436. ^ Singh, Onkar (2006). Applied Thermodynamics, p. 846
  437. ^ O'Brien, Martin (2008). A Crisis of Waste?: Understanding the Rubbish Society, p. 65
  438. ^ Linde, Arvid (2011). Preston Tucker & Others – Tales of Brilliant Automotive Innovators & Innovations, p. 135–36
  439. ^ Ewing, J. Alfred (1926). The Steam-Engine and Other Heat-Engines, p. 6–7
  440. ^ Arcoumanis, Constantine (1988). Internal Combustion Engines (Combustion Treatise Series), p. 2–3
  441. ^ Lay, M. G. (1992). Ways of the World: A History of the World's Roads and of the Vehicles that Used Them, p. 149
  442. ^ Kelly, Jack (2004). Gunpowder: Alchemy, Bombards, and Pyrotechnics: The History of the Explosive that Changed the World, p. 117
  443. ^ Andrews, John; Jelley, Nick (2013). Energy Science: Principles, Technologies, and Impacts (2nd Edition)
  444. ^ a b Galloway, Robert Lindsay (1881). "The Steam Engine and Its Inventors", p. 22
  445. ^ Galloway, Robert Lindsay (1881). "The Steam Engine and Its Inventors", p. 21
  446. ^ Galloway, Robert Lindsay (1881). "The Steam Engine and Its Inventors", p. 24
  447. ^ Feith, Jan (1922). Modern Holland. Nijgh & van Ditmar's Publishing Co., ltd. p. 245.
  448. ^ "Berkel". Avery Berkel. Archived from the original on 7 July 2011. Retrieved 5 October 2008.
  449. ^ "Company history". Berkel. Retrieved 5 October 2008.
  450. ^ "Vintage Hand-cranked Meat Slicers Popular Among 'Green' Chefs and Restaurants". Emiliomiti LLC. Archived from the original on 7 September 2008. Retrieved 5 October 2008.
  451. ^ Okamura, Sōgo (1994). History of Electron Tubes, p. 108
  452. ^ Huurdeman, Anton A. (2003). The Worldwide History of Telecommunications, p. 227
  453. ^ Iniewski, Krzysztof (2008). Wireless Technologies: Circuits, Systems, and Devices, p. 377
  454. ^ Nebeker, Frederik (2009). Dawn of the Electronic Age: Electrical Technologies in the Shaping of the Modern World, 1914 to 1945, p. 152
  455. ^ Dorf, Richard C. (1997). The Electrical Engineering Handbook (2nd Edition), p. 892
  456. ^ Lee, Thomas H. (2004). The Design of CMOS Radio-Frequency Integrated Circuits (2nd Edition), p. 721
  457. ^ Buschow, K. H. J. (2011). Handbook of Magnetic Materials, p. 221
  458. ^ Callegaro, Luca (2013). Electrical Impedance: Principles, Measurement, and Applications, p .16
  459. ^ [1] Archived 26 March 2006 at the Wayback Machine
  460. ^ De Vries and Van der Woude, p. 244
  461. ^ Gereffi, Gary; Korzeniewicz, Miguel (1994). Commodity Chains and Global Capitalism (Contributions in Economics and Economic History), p. 25–26
  462. ^ Hoving, Ab; Emke, Cor (2000). The Ships of Abel Tasman, p. 34
  463. ^ Tellier, Luc-Normand (2009). Urban World History: An Economic and Geographical Perspective, p. 318
  464. ^ Headrick, Daniel R. (2012). Power over Peoples: Technology, Environments, and Western Imperialism, 1400 to the Present (The Princeton Economic History of the Western World), p. 41–42
  465. ^ Unger, Richard W. (2011). Shipping and Economic Growth 1350–1850, p. 210
  466. ^ Gereffi, Gary; Korzeniewicz, Miguel (1994). Commodity Chains and Global Capitalism (Contributions in Economics and Economic History), p. 26
  467. ^ Watts, Martin (2000). Water and Wind Power, p. 94
  468. ^ Morris, Neil (2006). Wind Power, p. 12
  469. ^ Curley, Robert (2009). The Britannica Guide to Inventions That Changed the Modern World, p. 151
  470. ^ Curley, Robert (2012). Renewable and Alternative Energy, p. 21
  471. ^ Karl Heinz Marquardt, The Global Schooner: Origins, Development, Design and Construction 1695–1845, Naval Institute Press (2003), p. 13
  472. ^ Marquardt, p. 21
  473. ^ Marquardt, p. 8
  474. ^ Boesky, Amy (1996). Founding Fictions: Utopias in Early Modern England, p. 56–57
  475. ^ Gray, Edwyn (1996). Few Survived: A History of Submarine Disasters, p. 18
  476. ^ Poluhowich, John (1999). Argonaut: The Submarine Legacy of Simon Lake, p. 25
  477. ^ Fontenoy, Paul E. (2007). Submarines: An Illustrated History of Their Impact (Weapons and Warfare), p. 1
  478. ^ Cartmell, Donald (2004). The Civil War Up Close: Thousands of Curious, Obscure, and Fascinating Facts, p. 117
  479. ^ Stefoff, Rebecca (2006). Submarines, p. 22–23
  480. ^ Kinder, Gary (2009). Ship of Gold in the Deep Blue Sea, p. 94
  481. ^ Curley, Robert (2009). The Britannica Guide to Inventions That Changed the Modern World, p. 284
  482. ^ Bishop, Farnham (2010). The History of the Submarine from the Beginning until WWI, p. 3–5
  483. ^ Curley, Robert (2011) War at Sea and in the Air, p. 55–56
  484. ^ Hanlon, Mike. "Cornelis Drebbel built three submarine in the 1620s – they all worked". Gizmag. Retrieved 22 April 2014.
  485. ^ National Maritime Museum Cornwall (2009). "The Drebbel Submarine". National Maritime Museum Cornwall. Retrieved 22 April 2014.
  486. ^ Henry, Allan (1975). The 4-Wheel Drives: Racing's Formula for Failure?. Macmillan.
  487. ^ Allen, Jim (2002). Four-Wheeler's Bible, p. 23
  488. ^ Putnam, William Lowell (2002). Percival Lowell's Big Red Car
  489. ^ Sobey, Ed (2009). A Field Guide to Automotive Technology, p. 112
  490. ^ Linde, Arvid (2011). Preston Tucker & Others – Tales of Brilliant Automotive Innovators & Innovations, p. 147
  491. ^ Mann, James (2011). Sports Cars, p. 224
  492. ^ "1903 Spyker 60 HP". Retrieved 6 May 2011.
  493. ^ "Spyker, wheels of fortune". Signé Magazine. Archived from the original on 20 July 2014. Retrieved 12 June 2014.
  494. ^ "So just who are Spyker Cars?". Formula One. 14 September 2006. Retrieved 12 June 2014.
  495. ^ Hayes, Scott (17 August 2009). "Spyker Unveils Their New C8 Aileron Spyder". SA Car Fan. Retrieved 12 June 2014.
  496. ^ "Spyker's Muller could be Saab's savior". Automotive News Europe. 6 January 2010. Retrieved 12 June 2014.
  497. ^ "Louwman Museum – Profile and Photos". Sports Car Digest. 27 January 2012. Retrieved 12 June 2014.

External links[edit]

  • Daily Dutch Innovation
  • Cosmos: A Personal Voyage, Episode 6: Travellers' Tales (Documentary TV Series by Carl Sagan):
    • Part 1 (YouTube link)
    • Part 2 (YouTube link)
    • Part 3 (YouTube link)
    • Full (YouTube link)
  • Civilisation, chapter 8/13: The Light of Experience (Documentary TV Series by Kenneth Clark)