51. |
 |
Кучеров М. М.
Моделирование низкотемпературных спиновых состояний
|
|
52. |
 |
Кучин И. А.
Самоорганизация фундаментального уровня: антропный принцип и проблема моделирования систем
|
|
53. |
|
54. |
 |
Литвинцев К. Ю.
Использование метода конечных объемов с процедурой угловой многоблочности для решения уравнения радиационного теплопереноса
|
|
55. |
 |
Минаков А. В.
Применение VOF метода для моделирования процесса заливки металла в изложницу
|
|
56. |
 |
Минькова Н. Р., Шмыглев Д. С.
Численное моделирование сферически симметричного бесстолкновительного потока заряженных частиц в заданных силовых полях методом молекулярной динамики
|
|
57. |
 |
Мищенко Е. В.
Оптимизация процесса извлечения пектиновых веществ из свекловичного жома
|
|
58. |
|
59. |
 |
Мулсухов И. И., Жернаков С. В.
Высокоскоростной вычислитель для реализации алгоритма восстановления информации отказавшего датчика ГТД
|
|
60. |
 |
Никитина А. В.
Вывод и исследование пространственно-неоднородной модели распространения загрязняющей примеси
|
|
61. |
 |
Носков М. Д.
Стохастически-детерминистическое моделирование роста лапласовских структур в неравновесных условиях
|
|
62. |
 |
Оконов К. С.
Нейронечеткое моделирование адаптивных организационных систем управления с применением синергетического подхода
|
|
63. |
 |
Павлов В. П.
Модели экономической динамики механизации работ в строительстве
|
|
64. |
 |
Павлов С. В.
Оценивание спектра траекторной целостности наблюдений свойств сложных объектов
|
|
65. |
 |
Пичугина С. С., Крицкий О. Л.
О решении уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова
|
|
66. |
|
67. |
|
68. |
|
69. |
|
70. |
|
71. |
 |
Савельев А. В.
Самоорганизация пессимальных реакцих нейрона
|
|
72. |
 |
Савельев А. В.
Молчащие нейроны — компенсация неравновесности нейросетей
|
|
73. |
 |
Савельев А. В.
Проблема дистальных синапсов и функциональная самоорганизация активности нейрона
|
|
74. |
 |
Савельев А. В.
Самоорганизация дендритной арборизации в онтогенетическом аспекте
|
|
75. |
|
76. |
|
77. |
|
78. |
|
79. |
 |
Севостьянов Д. В., Сергеев В. Л.
Идентификация гидродинамических иcследований скважин в условиях их нормальной эксплуатации
|
|
80. |
|
81. |
 |
Сергеев П. В., Сергеев В. Л.
Метод идентификации фильтрационных параметров скважины по КВД при отсутствии прямых измерений дебита
|
|
82. |
 |
Скрябин А. М., Кардаш Д. И.
Нейросетевое моделирование электронной системы управления двигателем внутреннего сгорания
|
|
83. |
 |
Слабко В. В., Хачатрян Г. Г.
Управляемая внешним световым полем самоорганизованная агрегация малых металлических частиц
|
|
84. |
 |
Слабко В. В., Хрущев П. В.
Динамическая модель управляемой агрегации наночастиц металлов в поле внешнего лазерного излучения
|
|
85. |
|
86. |
|
87. |
 |
Субботин С. А., Клименко В. А.
Модуль поддержки принятия решений библиотеки DIAGLAB
|
|
88. |
|
89. |
 |
Суховольский В. Г., Овчинникова Т. М.
Модели оптимальной стратегии самок лесных насекомых-филлофагов в процессе феромонной коммуникации
|
|
90. |
 |
Суховольский В. Г., Тарасова О. В., Ковалев А. В.
Моделирование эмиссии углерода в атмосферу в ходе вспышки массового размножения лесных насекомых
|
|
91. |
|
92. |
 |
Тырсин А. Н.
Взаимосвязь моделей временных рядов с детерминированным и стохастическим трендами
|
|
93. |
|
94. |
 |
Усов С. В.
Моделирование неравновесных физико-технических систем и процессов на основе комбинированных информационных технологий
|
|
95. |
 |
Хаимзон Б. Б.
Сосуществование двух популяций на одном ресурсе в модели стад с оптимизацией
|
|
96. |
 |
Цыдыпов Б. Д.
Эволюция неравновесной системы: активированный катод — прикатодная плазма — канал разряда
|
|
97. |
 |
Цыдыпов Б. Д.
Расчет неравновесного теплообмена катодов сильноточных плазменных систем
|
|
98. |
 |
Цыдыпов Б. Д., Заятуев Х. Ц.
Анализ параметров теплообмена сильноточных катодов
|
|
99. |
|
100. |
 |
Чернецкий М. Ю., Дектерев А. А.
Математическое моделирование гидродинамики и тепло-массообмена слабозапыленных потоков в технологических устройствах
|
|