يعرض 1 - 20 نتائج من 766 نتيجة بحث عن '"ХРЕБЕТ"', وقت الاستعلام: 0.62s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Научное творчество молодежи – лесному комплексу России. – Екатеринбург, 2024; Зависимость фракций фитомассы деревьев сосны от их диаметра на верхней границе леса горы Ачхиштарабаши (Главный Кавказский хребет) = Dependence of phytomass fractions of pine trees on their diameter on the upper border of the forest of mount Achkhishtarabashi (Main Caucasian ridge) // А. М. Громов, Д. С. Балакин, З. Я. Нагимов, П. А. Моисеев. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XX Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2024. – С. 103–107.; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12945

  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Ukrainian Neurosurgical Journal; Vol. 30 No. 1 (2024); 3-12 ; Ukrainian Neurosurgical Journal; Том 30 № 1 (2024); 3-12 ; 2663-9092 ; 2663-9084

    وصف الملف: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects; ; Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты

    وصف الملف: text/html

    Relation: https://phsreda.com/e-articles/10626/Action10626-112377.pdf; Хао С. Состояние исследований и будущие перспективы экономического коридора Китай – Монголия – Россия / Сяоюнь Хао [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ecsn.ru/wp-content/uploads/202403_442.pdf (дата обращения: 18.06.2024).; Воловода А.В. Актуальные проблемы и перспективы развития горнолыжного туризма в Иркутской области / А.В. Воловода, А.А. Потапейко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=45620999 (дата обращения: 18.06.2024).; Боголюбова С.А. Виды и тенденции развития туризма: учебное пособие для вузов / С. А. Боголюбова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2024. – 202 с. EDN GQGAER; Куклина М.В. Новый этап развития туриндустрии на Байкале: мультидисциплинарный взгляд / М.В. Куклина, А.А. Гуревская, А.И. Труфанов // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2021. – №4–1. – С. 82–89. DOI 10.17513/vaael.1652. EDN HWWQTS; https://phsreda.com/files/Books/10626/Cover-10626.jpg?req=112377; https://phsreda.com/article/112377/discussion_platform

  7. 7
    Academic Journal

    المساهمون: The study was supported by the Russian Science Foundation, project 22-27-00190, "Can low-magnitude earthquake swarms of the slowest spreading Gakkel Ridge in the Arctic be considered as an indicator of present-day magmatism and dike intrusions?"., Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ, проект № 22-27-00190 «Рои низкомагнитудных землетрясений на ультрамедленном спрединговом хребте Гаккеля в Арктике – индикатор современного магматизма и внедрения даек?».

    المصدر: Geodynamics & Tectonophysics; Том 15, № 1 (2024); 0737 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 15, № 1 (2024); 0737 ; 2078-502X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1789/797; Agrawal R., Gehrke J., Gunopulos D., Raghavan P., 2005. Automatic Sub Space Clustering of High Dimensional Data. Data Mining Knowledge Discovery 11, 5–33. https://doi.org/10.1007/s10618-005-1396-1; Антоновская Г.Н., Конечная Я.В., Ваганова Н.В., Басакина И.М., Морозов А.Н., Шахова Е.В., Михайлова Я.А., Данилов К.Б. Вклад уникальной научной установки «Архангельская сейсмическая сеть» в изучение сейсмичности Российской Арктики // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 2. 0587. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2-0587.; Аветисов Г.П. Сейсмоактивные зоны Арктики. СПб.: ВНИИ Океангеология, 1996. 186 с.; Bohnenstiehl D.R., Dziak R.P., 2008. Mid-Ocean Ridge Seismicity. In: J. Steele, S. Thorpe, K. Turekian (Eds), Encyclopedia of Ocean Sciences. First Online Update. Academic Press, London.; Bulletin of the International Seismological Centre Catalogue Search, 2022. Available from: http://www.isc.ac.uk/iscbulletin/search/ (Last Accessed May 06, 2023).; Cochran J.R., 2008. Seamount Volcanism along the Gakkel Ridge, Arctic Ocean. Geophysical Journal International 174 (3), 1153–1173. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2008.03860.x.; Cochran J.R., Kurras G.J., Edwards M.H., Coakley B.J., 2003. The Gakkel Ridge: Bathymetry, Gravity Anomalies and Crustal Accretionat Extremely Slow Spreading Rates. Journal of Geophysical Research 108 (В2), 2116. https://doi.org/10.1029/2002JB001830.; Davis S.D., Frohlich C., 1991. Single-Link Cluster Analysis, Synthetic Earthquake Catalogues, and Aftershock Identification. Geophysical Journal International 104 (2), 289–306. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.1991.tb02512.x.; DeMets C., Gordon R.G., Argus D.F., 2010. Geologically Current Plate Motions. Geophysical Journal International 181 (1), 1–80. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2009.04491.x.; Dick H.J.B., Lin J., Schouten H., 2003. An Ultraslow-Spreading Class of Ocean Ridge. Nature 426, 405–412. https://doi.org/10.1038/nature02128.; Дулин С.К., Розенберг И.Н., Уманский В.И. Методы кластеризации в исследовании массивов геоданных // Системы и средства информатики (Доп. вып.). 2009. С. 86–113.; Edwards M.H., Kurras G.J., Tolstoy M., Bohnenstiehl D.R., Coakley B.J., Cochran J.R., 2001. Evidence of Recent Volcanic Activity on the Ultraslow-Spreading Gakkel Ridge. Nature 409, 808–812. https://doi.org/10.1038/35057258.; Engen Ø., Eldholm O., Bungum H., 2003. The Arctic Plate Boundary. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 108 (B2), 2075. https://doi.org/10.1029/2002JB001809.; Fox C.G., Radford W.E., Dziak R.P., Lau T.-K.A., Matsumoto H., Schreiner A.E., 1995. Acoustic Detection of a Seafloor Spreading Episode on the Juan de Fuca Ridge Using Military Hydrophone Arrays. Geophysical Research Letters 22, 131–134. https://doi.org/10.1029/94GL02059.; Frohlich C., Davis S.D., 1990. Single-Link Cluster Analysis as a Method to Evaluate Spatial and Temporal Properties of Earthquake Catalogues. Geophysical Journal International 100 (1), 19–32.; Fujita K., Cook D.B., Hasegawa H., Forsyth D., Wetmiller R., 1990. Seismicity and Focal Mechanisms of the Arctic Region and the North American Plate Boundary in Asia. In: The Geology of North America. Vol. 50: The Arctic Ocean Region. Geological Society of America, Border, Colorado, 79–100. https://doi.org/10.1130/DNAG-GNA-L.79.; Gaina C., Werner S.C., Saltus R., Maus S., CAMP-GM Group, 2011. Circum-Arctic Mapping Project: New Magnetic and Gravity Anomaly Maps of the Arctic. In: A.M. Spencer, A. Embry, D.L. Gautier, A.V. Stoupakova, K. Sørensen (Eds), Arctic Petroleum Geology. Geological Society London Memoirs 35 (1), p. 39–48. https://doi.org/10.1144/M35.3.; Glebovsky V.Yu., Kaminsky V.D., Minakov A.N., Merkur’ev S.A., Childers V.A., Brozena J.M., 2006. Formation of the Eurasia Basin in the Arctic Ocean as Inferred from Geohistorical Analysis of the Anomalous Magnetic Field. Geotectonics 40, 263–281. https://doi.org/10.1134/S0016852106040029.; Гуревич Н.И., Астафурова Е.Г., Глебовский В.Ю., Абельская А.А. Некоторые особенности аккреции коры у оси западной части ультранизкоскоростного хребта Гаккеля, Северный Ледовитый океан // Геолого-геофизические характеристики литосферы Арктического региона / Ред. Г.П. Аветисов. СПб: ВНИИОкеангеология, 2004. Вып. 5. С. 87–97.; Korger E.I., 2013. Seismicity and Structure of a Magmatic Accretionary Centre at an Ultraslow Spreading Ridge: The Volcanic Centre at 85° E/85° N, Gakkel Ridge. PhD Thesis. Bremen, 159 p.; Laverov N.P., Lobkovsky L.I., Kononov M.V., Dobretsov N.L., Vernikovsky V.A., Sokolov S.D., Shipilov E.V., 2013. A Geodynamic Model of the Evolution of the Arctic Basin and Adjacent Territories in the Mesozoic and Cenozoic and the Outer Limit of the Russian Continental Shelf. Geotectonics 47, 1–30. https://doi.org/10.1134/S0016852113010044.; Lobkovsky L.I., Sorokhtin N.O., Shipilov E.V., 2021. Crustal Sinking and Formation of the Main Tectonic Structures and Igneous Provinces in the Arctic in the Late Cretaceous–Cenozoic: A View from the Subduction-Convective Model. Doklady Earth Sciences 501, 901–905. https://doi.org/10.1134/S1028334X21110076.; Michael P.J., Langmuir C.H., Dick H.J.B., Snow J.E., Goldsteink S.L., Graham D.W., Lehnertk K., Kurras G., Jokat W., Muhe R., Edmonds H.N., 2003. Magmatic and Amagmatic Seafloor Generation at the Ultraslow-Spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean. Nature 423, 956–961. https://doi.org/10.1038/nature01704.; Мирзоев К.М. Рекомендации по выделению групповых землетрясений // Вопросы инженерной сейсмологии. 1992. Вып. 33. С. 53–57.; Молчан Г.М., Дмитриева О.Е. Идентификация афтершоков: обзор и новые подходы // Вычислительная сейсмология. 1991. Вып. 24. С. 19–50.; Morozov A.N., Vaganova N.V., 2023. Earthquake Catalog of the Gakkel Mid-Ocean Ridge (Arctic Ocean) According to the Data of the Arkhangelsk Seismic Network (AH Code) for the Period from 2013 to 2022. ISC Seismological Dataset Repository. https://doi.org/10.31905/SMUPNWEP.; Morozov A.N., Vaganova N.V., Antonovskaya G.N., Asming V.E., Gabsatarova I.P., Dyagilev R.A., Shakhova E.V., Evtyugina Z.A., 2021. Low‐Magnitude Earthquakes at the Eastern Ultraslow‐Spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean. Seismological Research Letters 92 (4), 2221–2233. https://doi.org/10.1785/0220200308.; Morozov A.N., Vaganova N.V., Ivanova E.V., Konechnaya Y.V., Fedorenko I.V., Mikhaylova Y.A., 2016. New Data about Small-Magnitude Earthquakes of the Ultraslow-Spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean. Journal of Geodynamics 93, 31–41. https://doi.org/10.1016/j.jog.2015.11.002.; Müller C., Jokat W., 2000. Seismic Evidence for Volcanic Activity Discovered in Central Arctic. Eos 81 (24), 265–269. https://doi.org/10.1029/00EO00186.; Omori F., 1895. On Aftershocks of Earthquakes. The Journal of the College of Science, Imperial University, Japan 7 (2), 111–200. https://doi.org/10.15083/00037562.; Peterson J., 1993. Observations and Modelling of Background Seismic Noise. USGS Open-File Report 93–322. Albuquerque, New Mexico, 94 p. https://doi.org/10.3133/ofr93322.; Petrov O., Morozov A., Shokalsky S., Kashubin S., Artemieva I.M., Sobolev N., Petrov E., Ernst R.E., Sergeev S., Smelror M., 2016. Crustal Structure and Tectonic Model of the Arctic Region. Earth-Science Reviews 154, 29–71. https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.11.013.; Reasenberg P., 1985. Second Order Moment of Central California Seismicity, 1969–1982. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 90 (B7), 5479–5495. https://doi.org/10.1029/JB090iB07p05479.; Reves-Sohn R.A., Edmonds H., Humphris S., Shank T., Singh H., Ericsson B., Hedman U., Helmke E. et al., 2007. Scientific Scope and Summary of the Arctic Gakkel Vents (AGAVE) Expedition. In: AGU Fall Meeting (December 10–14, 2007, San Francisco): Abstracts. Vol. 1. P. 7.; Riedel C., Schlindwein V., 2010. Did the 1999 Earthquake Swarm on Gakkel Ridge Open a Volcanic Conduit? A Detailed Teleseismic Data Analysis. Journal of Seismology 14, 505–522. https://doi.org/10.1007/s10950-009-9179-6.; Schlindwein V., 2012. Teleseismic Earthquake Swarms at Ultraslow Spreading Ridges: Indicator for Dyke Intrusions? Geophysical Journal International 190 (1), 442–456. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2012.05502.x.; Schlindwein V., Demuth A., Korger E., Läderach C., Schmid F., 2015. Seismicity of the Arctic Mid-Ocean Ridge System. Polar Science 9 (1), 146–157. https://doi.org/10.1016/j.polar.2014.10.001.; Schlindwein V., Müller C., Jokat W., 2005. Seismoacoustic Evidence for Volcanic Activity on the Ultraslow-Spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean. Geophysical Research Letters 32 (18), L18306. https://doi.org/10.1029/2005GL023767.; Schlindwein V., Müller C., Jokat W., 2007. Microseismicity of the Ultraslow-Spreading Gakkel Ridge, Arctic Ocean: A Pilot Study. Geophysical Journal International 169 (1), 100–112. https://doi.org/10.1111/j.1365-246X.2006.03308.x.; Schmid F., Schlindwein V., Koulakov I., Plötz A., Scholz J.R., 2017. Magma Plumbing System and Seismicity of an Active Mid-Ocean Ridge Volcano. Scientific Reports 7, 42949. https://doi.org/10.1038/srep42949.; Шебалин П.Н. Цепочки эпицентров как индикатор возрастания радиуса корреляции сейсмичности перед сильными землетрясениями // Вулканология и сейсмология. 2005. № 1. С. 3–15.; Смирнов В.Б. Прогностические аномалии сейсмического режима. I. Методические основы подготовки исходных данных // Геофизические исследования. 2009. Т. 10. № 2. С. 7–22.; Spence W., 1980. Relative Epicenter Determination Using P-Wave Arrival-Time Differences. Bulletin of the Seismological Society of America 70 (1), 171–183. DOI:10.1785/BSSA0700010171.; Steinhaus H., 1956. Sur la Division des Corps Matériels en Parties. Bulletin de l’Académie Polonaise des Sciences 4, 801–804.; Tarasewicz J., Brandsdóttir B., White R.S., Hensch M., Thorbjarnardottir B., 2012. Using Microearthquakes to Track Repeated Magma Intrusions beneath the Eyjafjallajokull Stratovolcano, Iceland. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 117 (B9), B00C06. https://doi.org/10.1029/2011JB008751.; Thiede J., Oerter H., 2002. The Expedition ANTARKTIS XVII/2 of the Research Vessel POLARSTERN in 2000. Reports on Polar and Marine Research. Vol. 404. Bremerhaven, 245 p.; Tolstoy M., Bohnenstiehl D.R., Edwards M.H., Kurras G.J., 2001. Seismic Character of Volcanic Activity at the Ultraslow-Spreading Gakkel Ridge. Geology 29 (12), 1139–1142. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2001)029%3C1139:SCOVAA%3E2.0.CO;2.; Wanless V.D., Behn M.D., Shaw A.M., Plank T., 2014. Variations in Melting Dynamics and Mantle Compositions along the Eastern Volcanic Zone of the Gakkel Ridge: Insights from Olivine-Hosted Melt Inclusions. Contributions to Mineralogy and Petrology 167, 1005. https://doi.org/10.1007/s00410-014-1005-7.; Wiemer S., Wyss M., 2000. Minimum Magnitude of Completeness in Earthquake Catalogs: Examples from Alaska, the Western United States, and Japan. Bulletin of the Seismological Society of America 90 (4), 859–869. https://doi.org/10.1785/0119990114.; Wyss M., Hasegawa А., Wiemer S., Umino N., 1999. Quantitative Mapping of Precursory Seismic Quiescence before the 1989, M 7.1 Off-Sanriku Earthquake, Japan. Annals of Geophysics 42 (5), 851–869.; https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1789

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Известия Томского политехнического университета ; Bulletin of the Tomsk Polytechnic University

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: info:eu-repo/grantAgreement/RSF//22-27-00079; Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334, № 2; Изотопный состав Sr и Nd гидрогенных железомарганцевых корок Северной Пацифики / П. Е. Михайлик, И. А. Вишневская, Е. В. Михайлик [и др.] // Известия Томского политехнического университета [Известия ТПУ]. Инжиниринг георесурсов. — 2023. — Т. 334, № 2. — [С. 7-21].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74830

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal

    المساهمون: The study was carried out within the framework of the state task (state registration number of the task АААА-А21-121012190056-4), Исследование выполнено за счет средств государственного задания (№ госрегистрации темы АААА-А21-121012190056-4)

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; Том 87, № 1 (2023); 77-87 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; Том 87, № 1 (2023); 77-87 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1726/923; Государственная геологическая карта Российской Федерации. М-б 1 : 1000000 (третье поколение). Серия Алдано-Забайкальская. Л. М_48 – Улан-Удэ. Объяснительная записка / под ред. Е.А. Зотова. СПб.: Картографическая фабрика ВСЕГЕИ, 2009. 272 с. (Уч._изд. л. 24).; Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка. М.: Наука, 1966. 256 с.; Коновалова Т.И., Бессолицына Е.П., Владимиров И.Н. и др. Ландшафтно-интерпретационное картографирование / отв. ред. А.К. Черкашин. Новосибирск: Наука, 2005. 424 с.; Краснощеков Ю.Н. Почвозащитная роль горных лесов бассейна озера Байкал. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. 223 с.; Крауклис А.А. Проблемы экспериментального ландшафтоведения. Новосибирск: Наука, 1979. 232 с.; Крауклис А.А. Структурно-динамический функциональный анализ южно-таежного ландшафта Нижнего Приангарья / Южная тайга Приангарья. Л.: Наука, 1969. С. 32–119.; Крутько В.Н., Пегов С.А., Хомяков Д.М., Хомяков П.М. Формализация оценки качества компонентов окружающей среды. М.: ВНИИ системных исследований, 1982. 36 с.; Ландшафты юга Восточной Сибири: Карта м-ба 1:1500000 / ред. О.П. Космакова, В.С. Михеев. М.: ГУГК, 1977. 4 л.; Планетарные передачи. Справочник / ред. В.Н. Кудрявцев, Ю.Н. Кирдяшев. Л.: Машиностроение, 1977. 536 с.; Преображенский В.С. Основы ландшафтного анализа. М.: Наука, 1988. 191 с.; Пузаченко Ю.Г. Математические методы в экологических и географических исследованиях. М.: Academia, 2004. 408 с.; Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. 278 с.; Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г., Шефе М. Многомерный статистический анализ в экономике. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 1999. 598 с.; Фролов А.А. Геоинформационно-картографический анализ изменчивости геосистем юго-западного Забайкалья // Геодезия и картография. 2020. Т. 81. №2. С. 7–17.; Хорошев А.В. Географическая концепция ландшафтного планирования // Изв. РАН. Сер. геогр. 2012. №4. С. 103–112.; Хорошев А.В. Полимасштабная организация географического ландшафта. М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. 416 с.; Черкашин А.К. Инвариантность пространственной структуры ландшафта // Ландшафтоведение: теория, методы, региональные исследования, практика. М.: Геогр. фак-тeт МГУ, 2006. С. 60–64.; Черкашин А.К. Математические аспекты реализации метода анализа иерархий // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2020. № 1 (17). С. 5–24.; Черкашин А.К. Метатеоретическое системное моделирование природных и социальных процессов и явлений в неоднородной среде // Информационные и математические технологии в науке и управлении. 2019. № 1 (13). С. 61–84.; Chandio I.A., Matori A.N.B., WanYusof K.B., Talpur M.A.H., Balogun A.L., Lawal D.U. GIS-based analytic hierarchy process as a multicriteria decision analysis instrument: a review // Arabian J. Geosci. 2013. № 6. P. 3059–3066.; Dalgaard P. Introductory Statistics with R. NY, Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag Publ., 2002. 363 p.; Dyer J.S. Remarks on the analytic hierarchy process // Management Sci. 1990. Vol. 36. № 3. P. 249–258.; Huang I.B., Keisler J., Linkov I. Multi-criteria decision analysis in environmental sciences: Ten years of applications and trends // Sci. of the Total Environ. 2011. Vol. 409. P. 3578–3594.; Ishizaka A., Nemery P. Multi-Criteria Decision Analysis. Methods and Software. John Wiley & Sons, Ltd., 2013. 296 p.; Kangas A., Kurttila M., Hujala T., Eyvindson K., Kangas J. Decision Support for Forest Management. Springer Int. Publ., 2015. 307 p.; Linkov I., Moberg E. Multi-Criteria Decision Analysis: Environmental Applications and Case Studies. CRC Press, 2017. 112 p.; Lu Li, Zhi-Hua Shi, Wei Yin, Dun Zhu, Sai Leung Ng, Chong-Fa Cai, A-Lin Lei. A fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) approach to eco-environmental vulnerability assessment for the Danjiangkou reservoir area, China // Ecol. Modelling. 2009. № 220. P. 3439– 3447.; Şener E., Şener S. Evaluation of groundwater vulnerability to pollution using fuzzy analytic hierarchy process method // Environ. Earth Sci. 2015. № 73. P. 8405– 8424.; The Analytic Hierarchy Process in Natural Resource and Environmental Decision Making // Managing Forest Ecosystems. Vol. 3. Schmoldt D., Kangas J., MendozaG.A., Pesonen M. (Eds.). Springer, 2001. 307p.; Wheeler D., Shaw G., Barr S. Statistical techniques in geographical analysis. London: David Fulton, 2004. 342 p.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/1726

  18. 18
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20