Statt eines Nachwortes Ludwig von Mises Der Platz der Wirtschaftswissenschaft in der Gesellschaft. Ludwig von Mises Österreichische Konjunkturtheorie

Mathematiker und Mechaniker österreichischer Herkunft; arbeitete in Strömungsmechanik, Aerodynamik, Aeronautik, Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie; in der Wahrscheinlichkeitstheorie vorgeschlagen und verteidigt der Häufigkeitsbegriff des Begriffs der Wahrscheinlichkeit, eingeführt in gemeinsame Nutzung Stieltes Integrale und erklärte als erster die Rolle der Theorie der Markov-Ketten in der Physik; war unglaublich dynamischer Mensch und dabei überraschend vielseitig, besonders technisch versiert; anerkannter Kenner der Lyrik von Rainer Maria Rilke. Bruder von Ludwig von Mises.


Geboren in Lemberg, Österreich-Ungarn (heute Lemberg, Ukraine) in der Familie von Arthur Edler von Mises, Dr. technische Wissenschaften, der als Sachverständiger im österreichischen Staat tätig war Eisenbahnen, und Adele von Landau. Richards älterer Bruder war einer der größten Vertreter der österreichischen Wirtschaftsschule, Ludwig von Mises.

1901 schloss er sein Studium ab Akademisches Gymnasium in Wien mit Auszeichnung Latein und Mathematik. 1905 schloss er sein Studium an der Technischen Universität Wien mit einem Diplom in Mathematik, Physik und Ingenieurwesen ab. Nach dem Studium arbeitete er als Assistent des deutschen Mathematikers Georg Hamel in Brunn (heute Brünn, Tschechische Republik). 1908 erhielt er Doktorgrad in Wien mit der Dissertation „Bestimmung der Masse eines Schwungrades in einem Kurbeltrieb“. 1909 wurde er im Alter von 26 Jahren Professor angewandte Mathematik in Straßburg (damals Teil Deutsches Kaiserreich, jetzt - Frankreich) und erhält die preußische Staatsbürgerschaft. Sein Versuch, eine Lehrstelle zu bekommen Technische Universität Brünn wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen.

Mit Erfahrung im Fliegen und Vorlesungen über Flugzeugdesign und als erster, der 1913 in Straßburg einen Universitätskurs für aktives Fliegen gab, tritt Mises als Testpilot und Ausbilder in die österreichisch-ungarische Armee ein. 1915 entstand unter seiner Führung ein Flugzeug mit einem 600-PS-Motor. (450 kW), sog. Mises Flugzeug, z Österreichische Armee. Das Flugzeug wurde 1916 fertiggestellt, nahm aber nie an Feindseligkeiten teil.

Nach dem Krieg wurde Mises Leiter der Abteilung für Hydrodynamik und Aerodynamik in Dresden Technische Universität. 1919 wurde er Direktor des neu geschaffenen Instituts für Angewandte Mathematik an Berliner Universität(wo er auch den Titel eines Professors trägt). 1921 gründete er die Zeitschrift „Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik“ und wurde deren Herausgeber.

Mit der Machtübernahme der Nazis 1933 fühlt sich Mises, der jüdische Wurzeln hat, nicht sicher und wandert in die Türkei aus, wo er die neu geschaffene Fakultät für Reine und Angewandte Mathematik an der Universität Istanbul leitet.

1939, nach dem Tod Türkischer Präsident Kemal Atatürk und die ungewissen Folgen politische Situation Mises emigriert in die USA, wo er 1944 Professor für Aerodynamik und angewandte Mathematik wird Harvard Universität.

1950 lehnte Mises eine Ehrenmitgliedschaft in der Akademie der Wissenschaften der DDR ab.

Richard Edler von Mises(19. April 1883, Lemberg, Österreich-Ungarn (heute Lemberg, Ukraine) - 14. Juli 1953, Boston, USA) - Mathematiker und Mechaniker österreichischer Herkunft; Arbeiten widmen sich der Aerodynamik, der angewandten Mechanik, der Strömungsmechanik, der Luftfahrt, der Statistik und der Wahrscheinlichkeitstheorie. In der Wahrscheinlichkeitstheorie schlug und verteidigte er den Häufigkeitsbegriff des Wahrscheinlichkeitsbegriffs, führte die Stieltjes-Integrale in den allgemeinen Gebrauch ein und erklärte als erster die Rolle der Theorie der Markov-Ketten in der Physik; war eine unglaublich dynamische Person und gleichzeitig überraschend vielseitig, besonders versiert im Bereich der Technik; anerkannter Kenner der Lyrik von Rainer Maria Rilke. Bruder von Ludwig von Mises.

Inhalt

Biografie

Geboren in Lemberg, Österreich-Ungarn (heute Lemberg, Ukraine) in der Familie von Arthur Edler von Mises, Doktor der Technischen Wissenschaften, der als Sachverständiger bei den Österreichischen Staatsbahnen tätig war, und Adele von Landau. Richards älterer Bruder war einer der größten Vertreter der österreichischen Wirtschaftsschule, Ludwig von Mises.

1901 absolvierte er das Akademische Gymnasium in Wien mit Auszeichnung in Latein und Mathematik. 1905 schloss er sein Studium an der Technischen Universität Wien mit einem Diplom in Mathematik, Physik und Ingenieurwesen ab. Nach dem Studium arbeitete er als Assistent des deutschen Mathematikers Georg Hamel in Brunn (heute Brünn, Tschechische Republik). 1908 promovierte er in Wien mit der Arbeit „Bestimmung der Masse eines Schwungrades in einem Kurbeltrieb“. In Brunn absolvierte er das Habilitationsverfahren (für die Arbeit „Theorie des Wasserrades“) für das Lehramt für Ingenieurwissenschaften. 1909, im Alter von 26 Jahren, wurde er Professor für Angewandte Mathematik in Straßburg (damals Teil des Deutschen Reiches, heute Frankreich) und erhielt die preußische Staatsbürgerschaft. Sein Versuch, sich einen Lehrstuhl an der Technischen Universität Brünn zu sichern, wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen.

Mit Erfahrung im Fliegen und Vorlesungen über Flugzeugdesign und als erster, der 1913 in Straßburg einen Universitätskurs für aktives Fliegen gab, tritt Mises als Testpilot und Ausbilder in die österreichisch-ungarische Armee ein. 1915 entstand unter seiner Leitung ein Flugzeug mit einem 600-PS-Motor. (450 kW), sog. "Mises-Flugzeug", für das österreichische Bundesheer. Das Flugzeug wurde 1916 fertiggestellt, nahm aber nie an Feindseligkeiten teil. Während des Ersten Weltkriegs untersuchte er die Bedingungen der elastischen Stabilität von Zylinderschalen unter der kombinierten Einwirkung von Axial- und Querdruck.

Nach dem Krieg wurde Mises Leiter des Lehrstuhls für Hydrodynamik und Aerodynamik an der Universität Dresden Technikerschule. 1919 wurde er Direktor des neuen Instituts für Angewandte Mathematik an der Universität Berlin (wo er auch den Professorentitel trug). Gründer u Chefredakteur(1921-1933) der Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik.

Mit der Machtübernahme der Nazis im Jahr 1933 wurde Mises kraft seiner Macht gezwungen jüdischer Herkunft Emigration in die Türkei, wo er die neu gegründete Abteilung für Reine und Angewandte Mathematik an der Universität Istanbul leitete.

1939, nach dem Tod des türkischen Präsidenten Kemal Atatürk und der daraus resultierenden unsicheren politischen Lage, emigrierte Mises in die Vereinigten Staaten, wo er 1944 Professor für Aerodynamik und angewandte Mathematik an der Harvard University wurde. 1945 gab er eine verbesserte Formulierung des Saint-Venant-Prinzips.

1943 heiratete er die Mathematikerin Hilde Geiringer, Mises Assistentin während seiner Zeit an der Universität Berlin, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ebenfalls 1933 die Universität und das Land verlassen musste. Begleitete Mises bei seiner Emigration in die Türkei und später in die USA.

1950 lehnte Mises eine Ehrenmitgliedschaft in der Akademie der Wissenschaften der DDR ab.

Kreis der Interessen

Laut ihm eigene Worte Er sagte kurz vor seinem Tod das Spektrum seiner Interessen:

« praktische Analyse, integral und Differentialgleichung, Mechanik, Hydro- und Aerodynamik, konstruktive Geometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Philosophie (im Sinne des Neopositivismus von Ernst Mach).

Plastizitätskriterium

1913 schlug er auf dem Gebiet der Kontinuumsmechanik zusammen mit Huber ein Kriterium für die Plastizität vor, das auf der Grundlage der Konstanzbedingung der Energie der Formänderung erhalten wurde:

\sigma_i = \sigma_y,

wo \sigma_y- Streckgrenze, \sigma_i- Spannungsintensität, deren Quadrat proportional zur zweiten Invariante des Spannungsabweichers ist:

\sigma_i = \sqrt(3J_2) = \sqrt(\frac((\sigma_(11) - \sigma_(22))^2 + (\sigma_(22) - \sigma_(33))^2 + (\sigma_ (33) - \sigma_(11))^2 + 6(\sigma_(12)^2 + \sigma_(23)^2 + \sigma_(31)^2))(2))

Das Mises-Kriterium ist „makroskopisch“: „Ein Polykristall mit zufällig orientierten Körnern wird eine merkliche Plastizität haben, wenn die Verformung darin entsprechend verläuft wenigstens, fünf unabhängige Systeme Unterhose."

Dies ist eines der beiden wichtigsten Plastizitätskriterien, die heute verwendet werden. Zweite wichtiges Kriterium im Besitz von Henri Tresca.

Mises und Kolmogorow

Mises Ansichten zur Wahrscheinlichkeitstheorie wurden von A. N. Kolmogorov, B. V. Gnedenko, A. Ya. Khinchin kritisiert.

A. N. Kolmogorov, dessen konkurrierende Axiomatik der Wahrscheinlichkeitstheorie wird eher akzeptiert, notiert:

„Grundlage für die Anwendbarkeit der Ergebnisse mathematische Theorie Wahrscheinlichkeiten zu real Zufällige Ereignisse muss von einer Form der Häufigkeitskonzeption des Wahrscheinlichkeitsbegriffs abhängen, dessen unvermeidliche Natur von Mises sehr enthusiastisch festgestellt wurde.

Literaturverzeichnis

  • Richard von Mises, Mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik, New York, Academic Press, 1964.
  • Ausgewählte Papiere, v. 1-2, Vorsehung, 1963-1964.
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und theoretischen Physik, Lpz. - W. 1931.
  • Wahrscheinlichkeit und Statistik, M.-L., 1930.
  • Differential- und Integralgleichungen Mathematische Physik , L.-M., 1937 (Co-Autor F. Frank).
  • Flug Theorie, M., 1949.
  • Mathematische Theorie kompressibler Flüssigkeitsströmungen, M., 1961.

) in der Familie von Arthur Edler von Mises, Doktor der Technischen Wissenschaften, der als Sachverständiger bei den Österreichischen Staatsbahnen tätig war, und Adele von Landau. Richards älterer Bruder war einer der größten Vertreter der österreichischen Wirtschaftsschule, Ludwig von Mises.

1901 absolvierte er das Akademische Gymnasium in Wien mit Auszeichnung in Latein und Mathematik. 1905 schloss er sein Studium an der Technischen Universität Wien mit einem Diplom in Mathematik, Physik und Ingenieurwesen ab. Nach dem Studium arbeitete er als Assistent des deutschen Mathematikers Georg Hamel in Brunn (heute Brünn, Tschechische Republik). 1908 promovierte er in Wien mit der Arbeit „Bestimmung der Masse eines Schwungrades in einem Kurbeltrieb“. In Brunn absolvierte er das Habilitationsverfahren (für die Arbeit „Theorie des Wasserrades“) für das Lehramt für Ingenieurwissenschaften. 1909, im Alter von 26 Jahren, wurde er Professor für Angewandte Mathematik in Straßburg (damals Teil des Deutschen Reiches, heute Frankreich) und erhielt die preußische Staatsbürgerschaft. Sein Versuch, sich einen Lehrstuhl an der Technischen Universität Brünn zu sichern, wurde durch den Ersten Weltkrieg unterbrochen.

Mit Erfahrung im Fliegen und Vorlesungen über Flugzeugdesign und als erster, der 1913 in Straßburg einen Universitätskurs für aktives Fliegen gab, tritt Mises als Testpilot und Ausbilder in die österreichisch-ungarische Armee ein. 1915 entstand unter seiner Leitung ein Flugzeug mit einem 600-PS-Motor. (450 kW), sog. "Mises-Flugzeug", für das österreichische Bundesheer. Das Flugzeug wurde 1916 fertiggestellt, nahm aber nie an Feindseligkeiten teil. Während des Ersten Weltkriegs untersuchte er die Bedingungen der elastischen Stabilität von Zylinderschalen unter der kombinierten Einwirkung von Axial- und Querdruck.

Nach dem Krieg wurde Mises Leiter der Abteilung für Hydrodynamik und Aerodynamik an der Höheren Technischen Schule Dresden. 1919 wurde er Direktor des neuen Instituts für Angewandte Mathematik an der Universität Berlin (wo er auch den Professorentitel trug). Gründer und Chefredakteur (1921-1933) der Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik.

Als die Nazis 1933 an die Macht kamen, musste Mises aufgrund seiner jüdischen Herkunft in die Türkei emigrieren, wo er die neu geschaffene Fakultät für Reine und Angewandte Mathematik an der Universität Istanbul leitete.

1939, nach dem Tod des türkischen Präsidenten Kemal Atatürk und der daraus resultierenden unsicheren politischen Lage, emigrierte Mises in die Vereinigten Staaten, wo er 1944 Professor für Aerodynamik und angewandte Mathematik an der Harvard University wurde. 1945 gab er eine verbesserte Formulierung des Saint-Venant-Prinzips.

1943 heiratete er Hilde Geiringer (Deutsche), eine Mathematikerin, Mises Assistentin während seiner Tätigkeit an der Universität Berlin, die aufgrund ihrer jüdischen Herkunft ebenfalls 1933 die Universität und das Land verlassen musste. Begleitete Mises bei seiner Emigration in die Türkei und später in die USA.

Biografie

Mit Erfahrung im Fliegen und Vorlesungen über Flugzeugdesign und als erster, der 1913 in Straßburg einen Universitätskurs für aktives Fliegen gab, tritt Mises als Testpilot und Ausbilder in die österreichisch-ungarische Armee ein. 1915 entstand unter seiner Leitung ein Flugzeug mit einem 600-PS-Motor. (450 kW), sog. "Mises-Flugzeug", für das österreichische Bundesheer. Das Flugzeug wurde 1916 fertiggestellt, nahm aber nie an Feindseligkeiten teil. Während des Ersten Weltkriegs untersuchte er die Bedingungen der elastischen Stabilität von Zylinderschalen unter der kombinierten Einwirkung von Axial- und Querdruck.

Nach dem Krieg wird Mises Leiter des Fachgebiets Hydrodynamik und Aerodynamik an der Technischen Hochschule Dresden. 1919 wurde er Direktor des neuen Instituts für Angewandte Mathematik an der Universität Berlin (wo er auch den Professorentitel trug). Gründer und Chefredakteur (1921-1933) der Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik ( "ZAMM").

Kreis der Interessen

In seinen eigenen Worten, gesprochen kurz vor seinem Tod, die Bandbreite seiner Interessen:

„Praktische Analysis, Integral- und Differentialgleichungen, Mechanik, Hydrodynamik und Aerodynamik, konstruktive Geometrie, Wahrscheinlichkeitsrechnung, Statistik und Philosophie (im Sinne des Neopositivismus von Ernst Mach)“.

Plastizitätskriterium

Dies ist eines der beiden wichtigsten Plastizitätskriterien, die heute verwendet werden. Das zweite wichtige Kriterium gehört Henri Tresca.

Maximumprinzip in der Plastizität

1913 formulierte er das Maximumprinzip: „Für ein gegebenes plastisches Fließen eines Materials werden Spannungen so verteilt, dass die Kraft der plastischen Verformung einen stationären Wert annimmt“. Aus diesem Prinzip folgt das zugehörige Gesetz des plastischen Fließens:

\varepsilon_(ij)=\lambda\frac(\partial f)(\partial\sigma_(ij)),

wo \varepsilon_(ij) sind die Dehnungsraten-Tensorkomponenten, \sigma_(ij) sind die Spannungstensorkomponenten, f(\sigma_1,\sigma_2,\sigma_3)=0- Zustand der Plastizität.

Mises und Kolmogorow

Mises Ansichten zur Wahrscheinlichkeitstheorie wurden von A. N. Kolmogorov, B. V. Gnedenko, A. Ya. Khinchin kritisiert.

A. N. Kolmogorov, dessen konkurrierende Axiomatik der Wahrscheinlichkeitstheorie wird eher akzeptiert, notiert:

„Die Grundlage für die Anwendbarkeit der Ergebnisse der mathematischen Wahrscheinlichkeitstheorie auf die Realität Zufällige Ereignisse muss von einer Form der Häufigkeitskonzeption des Wahrscheinlichkeitsbegriffs abhängen, dessen unvermeidliche Natur von Mises sehr enthusiastisch festgestellt wurde.

Literaturverzeichnis

  • Richard von Mises. Mathematische Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. - New York: Academic Press, 1964.
  • Ausgewählte Papiere, v. 1-2. Vorsehung, 1963-1964.
  • Wahrscheinlichkeitsrechnung und ihre Anwendung in der Statistik und theoretischen Physik. Lpz. -W., 1931.
  • Wahrscheinlichkeit und Statistik. M.-L., 1930.
  • Differential- und Integralgleichungen der mathematischen Physik. L.-M., 1937 (Co-Autor F. Frank).
  • Flug Theorie. M, 1949.
  • Mathematische Theorie kompressibler Flüssigkeitsströmungen. M., 1961.
  • Mises R. Mechanic der plastischen Formandenderung von Kristallen // ZAMM. - 1928. - Bd.-Nr. 8, H. 3. - S. 161-184.

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Anmerkungen

Ein Auszug zur Charakterisierung von Mises, Richard Edler von

- Sie wussten nicht, wie sie Murat am Morgen lebendig nehmen und pünktlich am Ort ankommen sollten: Jetzt gibt es nichts zu tun! antwortete er einem anderen.
Als Kutuzov darüber informiert wurde, dass sich im Rücken der Franzosen, wo nach den Berichten der Kosaken zuvor niemand gewesen war, jetzt zwei Bataillone Polen befanden, blickte er zu Jermolow zurück (er hatte seitdem nicht mehr mit ihm gesprochen gestern).
- Hier fragen sie nach einer Offensive, sie bieten verschiedene Projekte an, aber sobald Sie zur Sache kommen, ist nichts bereit und der gewarnte Feind ergreift seine Maßnahmen.
Jermolow kniff die Augen zusammen und lächelte leicht, als er diese Worte hörte. Er erkannte, dass der Sturm für ihn vorbei war und dass Kutuzov sich auf diesen Hinweis beschränken würde.
»Er amüsiert sich über meine Kosten«, sagte Jermolow leise und stieß Raevsky, der neben ihm stand, mit dem Knie an.
Kurz darauf ging Jermolow auf Kutusow zu und berichtete respektvoll:
„Es ist keine Zeit verloren gegangen, Euer Gnaden, der Feind ist nicht gegangen. Wenn Sie angreifen? Und dann werden die Wachen den Rauch nicht sehen.
Kutuzov sagte nichts, aber als ihm mitgeteilt wurde, dass sich Murats Truppen zurückzogen, befahl er eine Offensive. aber alle hundert Schritte blieb er für eine Dreiviertelstunde stehen.
Die ganze Schlacht bestand nur darin, was die Kosaken von Orlov Denisov taten; der Rest der Truppen verlor nur wenige hundert Menschen umsonst.
Als Ergebnis dieser Schlacht erhielt Kutuzov ein Diamantabzeichen, Bennigsen erhielt auch Diamanten und hunderttausend Rubel, andere erhielten je nach Rang auch viele angenehme Dinge, und nach dieser Schlacht wurden neue Änderungen im Hauptquartier vorgenommen .
„So machen wir das immer, alles steht Kopf!“ - Russische Offiziere und Generäle sagten nach der Schlacht von Tarutino, - genau wie sie es jetzt sagen, und gaben das Gefühl, dass jemand Dummkopf es verkehrt herum macht, aber wir hätten es nicht so gemacht. Aber Leute, die das sagen, kennen das Geschäft, von dem sie sprechen, entweder nicht oder täuschen sich bewusst. Jede Schlacht - Tarutino, Borodino, Austerlitz - alles wird nicht so durchgeführt, wie es seine Stewards beabsichtigt haben. Dies ist eine wesentliche Bedingung.
Unzählige freie Kräfte(denn nirgends ist ein Mensch freier als in einer Schlacht, wo Leben und Tod auf dem Spiel stehen) beeinflusst die Richtung der Schlacht, und diese Richtung kann niemals im Voraus bekannt sein und fällt niemals mit der Richtung irgendeiner Kraft zusammen.
Wirken auf einen Körper viele, gleichzeitig und verschieden gerichtete Kräfte, so kann die Bewegungsrichtung dieses Körpers mit keiner der Kräfte zusammenfallen; aber es wird immer eine mittlere, kürzeste Richtung geben, die in der Mechanik durch die Diagonale des Kräfteparallelogramms ausgedrückt wird.
Wenn wir in den Beschreibungen der Historiker, insbesondere der französischen, finden, dass ihre Kriege und Schlachten nach einem vorgegebenen Plan geführt werden, dann können wir daraus nur den Schluss ziehen, dass diese Beschreibungen nicht korrekt sind.
Die Schlacht von Tarutino hat offensichtlich nicht das Ziel erreicht, das Tol vor Augen hatte: Truppen in Aktion zu bringen, gemäß der Disposition und derjenigen, die Graf Orlov hätte haben können; Murat zu fangen, oder das Ziel, das gesamte Korps sofort zu vernichten, was Benigsen und andere Personen haben könnten, oder die Ziele eines Offiziers, der ins Geschäft kommen und sich profilieren wollte, oder eines Kosaken, der mehr Beute machen wollte, als er bekam, usw. Aber wenn das Ziel das war, was tatsächlich passiert ist und was damals ein gemeinsamer Wunsch aller Russen war (die Vertreibung der Franzosen aus Russland und die Vernichtung ihrer Armee), dann wird es völlig klar sein, dass die Schlacht von Tarutino , gerade wegen seiner Inkongruenzen, war genau das, was in dieser Zeit des Feldzugs benötigt wurde. Es ist schwierig und unmöglich, sich einen Ausgang dieses Kampfes vorzustellen, der zweckdienlicher ist als der, den er hatte. Mit der geringsten Anstrengung, mit der größten Verwirrung und mit dem unbedeutendsten Verlust wurden die größten Ergebnisse des gesamten Feldzugs erzielt, der Übergang vom Rückzug zum Angriff vollzogen, die Schwäche der Franzosen aufgedeckt und jener Anstoß gegeben, der wurde nur von der napoleonischen Armee erwartet, den Flug zu starten.

Napoleon zieht nach einem glänzenden Sieg de la Moskowa in Moskau ein; am Sieg kann kein Zweifel bestehen, da das Schlachtfeld bei den Franzosen bleibt. Die Russen ziehen sich zurück und geben die Hauptstadt auf. Moskau, gefüllt mit Vorräten, Waffen, Granaten und unermesslichen Reichtümern, befindet sich in den Händen Napoleons. russische Armee, doppelt so schwach wie die Franzosen, unternimmt einen Monat lang keinen einzigen Angriffsversuch. Die Position Napoleons ist die brillanteste. Um mit doppelter Kraft über die Reste der russischen Armee herzufallen und sie zu vernichten, um einen günstigen Frieden auszuhandeln oder im Falle der Weigerung eine Drohbewegung gegen Petersburg zu machen, um im Falle des Scheiterns sogar zu handeln nach Smolensk oder Wilna zurückkehren oder in Moskau bleiben - um mit einem Wort die glänzende Position zu halten, in der sie sich damals befanden Französische Armee, es scheint, dass kein besonderes Genie erforderlich ist. Dazu war es notwendig, das Einfachste und Leichteste zu tun: die Truppen am Plündern zu hindern, Winterkleidung vorzubereiten, die in Moskau für die gesamte Armee ausreichen würde, und die Vorräte für die gesamte Armee korrekt zu sammeln Moskau für mehr als sechs Monate (laut französischen Historikern). Napoleon, das brillanteste aller Genies und mit der Macht, die Armee zu leiten, hat Historiker sagen, nichts dergleichen getan.
Nicht nur, dass er nichts davon tat, sondern im Gegenteil, er benutzte seine Macht, um aus allen ihm gebotenen Tätigkeitswegen das Dümmste und Verderblichste von allen zu wählen. Von allem, was Napoleon tun konnte: den Winter in Moskau verbringen, nach Petersburg gehen, nach gehen Nizhny Novgorod, gehen Sie zurück, nach Norden oder Süden, den Weg, den Kutuzov später ging - nun, egal, was Sie sich ausdenken, es ist dümmer und schädlicher als das, was Napoleon getan hat, das heißt, bis Oktober in Moskau bleiben und die Truppen verlassen, um die auszurauben Stadt, dann zögernd, die Garnison verlassen oder nicht verlassen, Moskau verlassen, sich Kutuzov nähern, den Kampf nicht beginnen, nach rechts gehen, Maly Yaroslavets erreichen, wieder ohne Chance zum Durchbruch, nicht die Straße entlang gehen Kutuzov ging, aber zurück nach Mozhaisk und entlang der verwüsteten Straße von Smolensk - es war unmöglich, sich etwas Dümmeres als das vorzustellen, das für die Armee nachteiliger war, wie die Folgen zeigten. Lassen Sie sich von den geschicktesten Strategen ausdenken, dass Napoleons Ziel darin bestand, seine Armee zu zerstören, und sich eine weitere Reihe von Aktionen ausdenken, die mit der gleichen Sicherheit und Unabhängigkeit von allem, was die russischen Truppen taten, das Ganze vollständig zerstören würden Französische Armee wie Napoleon es getan hat.
Der geniale Napoleon hat es geschafft. Aber zu sagen, Napoleon habe seine Armee zerstört, weil er es wollte oder weil er sehr dumm war, wäre genauso unfair wie zu sagen, Napoleon habe seine Truppen nach Moskau gebracht, weil er es wollte und weil er sehr klug und brillant war.
In beiden Fällen war seine persönliche Tätigkeit, die keine hatte mehr Macht als die persönliche Tätigkeit eines jeden Soldaten nur mit den Gesetzen zusammenfiel, nach denen sich die Erscheinung abspielte.
Ganz falsch (nur weil die Folgen die Aktivitäten Napoleons nicht rechtfertigten) präsentieren uns Historiker die in Moskau geschwächte Stärke Napoleons. Er setzte, wie vorher, wie nachher, im 13. Jahr all seine Geschicklichkeit und Kraft ein, um das Beste für sich und seine Armee zu tun. Napoleons Tätigkeit in dieser Zeit ist nicht weniger erstaunlich als in Ägypten, in Italien, in Österreich und in Preußen. Wir wissen nicht richtig, inwieweit das Genie Napoleons in Ägypten, wo vierzig Jahrhunderte auf seine Größe blickten, wirklich war, weil uns alle diese großen Taten nur von den Franzosen beschrieben werden. Wir können sein Genie in Österreich und Preußen nicht richtig beurteilen, da die Informationen über seine dortigen Aktivitäten aus französischen und deutschen Quellen gezogen werden müssen; und die unbegreifliche Kapitulation von Korps ohne Schlachten und Festungen ohne Belagerung sollte die Deutschen dazu bringen, Genie als einzige Erklärung für den Krieg zu erkennen, der in Deutschland geführt wurde. Aber es gibt keinen Grund für uns, sein Genie anzuerkennen, um unsere Scham zu verbergen, Gott sei Dank. Wir haben bezahlt, um das Recht zu haben, die Angelegenheit einfach und direkt zu betrachten, und wir werden dieses Recht nicht aufgeben.
Seine Tätigkeit in Moskau ist so erstaunlich und genial wie anderswo. Befehle über Befehle und Pläne über Pläne kommen von ihm, sobald er Moskau betritt, bis er es verlässt. Die Abwesenheit von Einwohnern und Deputationen und das Feuer von Moskau selbst stören ihn nicht. Er verliert weder das Wohl seiner Armee, noch die Aktionen des Feindes, noch das Wohl der Völker Rußlands, noch die Verwaltung der Täler von Paris, noch diplomatische Erwägungen über die bevorstehenden Friedensbedingungen aus den Augen.

In militärischer Hinsicht befiehlt Napoleon General Sebastiani unmittelbar nach dem Einmarsch in Moskau strengstens, die Bewegungen der russischen Armee zu überwachen, und schickt Korps nach verschiedene Straßen und Murat befiehlt, Kutuzov zu finden. Dann befiehlt er fleißig die Stärkung des Kremls; dann schmiedet er einen ausgeklügelten Plan für einen zukünftigen Feldzug über die gesamte Landkarte Russlands. In Bezug auf die Diplomatie ruft Napoleon den ausgeraubten und zerlumpten Kapitän Jakowlew zu sich, der nicht weiß, wie er aus Moskau herauskommen soll, legt ihm seine ganze Politik und seine Großzügigkeit im Detail dar und schreibt einen Brief an Kaiser Alexander, in dem er hält es für seine Pflicht, seinem Freund und Bruder mitzuteilen, dass Rostopchin schlecht in Moskau befohlen hat, er schickt Jakowlew nach Petersburg. Nachdem er Tutolmin seine Ansichten und seine Großzügigkeit im gleichen Detail dargelegt hat, schickt er diesen alten Mann zu Verhandlungen nach St. Petersburg.