يعرض 1 - 20 نتائج من 42 نتيجة بحث عن '"верификация модели"', وقت الاستعلام: 0.59s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المؤلفون: Родіна, Н. В.

    المصدر: Psychology and Social Work; No. 2(52) (2020); 125-143 ; Психология и социальная работа; № 2(52) (2020); 125-143 ; Психологія та соціальна робота; № 2(52) (2020); 125-143 ; 2707-0417 ; 2707-0409

    وصف الملف: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования России по реализации комплексного проекта, код 2017-218-09-172

    المصدر: VESTNIK of Samara University. Aerospace and Mechanical Engineering; Vol 18, No 4 (2019); 52-63 ; Вестник Самарского университета. Аэрокосмическая техника, технологии и машиностроение; Vol 18, No 4 (2019); 52-63 ; 2541-7533 ; 2542-0453

    وصف الملف: application/pdf

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Radiatsionnaya Gygiena = Radiation Hygiene; Том 12, № 4 (2019); 6-17 ; Радиационная гигиена; Том 12, № 4 (2019); 6-17 ; 1998-426X ; 10.21514/1998-426X-2019-12-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.radhyg.ru/jour/article/view/653/652; Testing of Environmental Transfer Models Using Data from the Atmospheric Release of Iodine-131 from the Hanford Site, USA, in 1963. – IAEA: Vienna, 2003.; Kruk, J.E., Pröhl, G., Kenigsberg, J.I. A radioecological model for thyroid dose reconstruction of the Belarus population following the Chernobyl accident. Radiat. Environ. Biophys., 2004, V. 43, N 2, pp. 101–110.; Gering, F., Weiss, W., Wirth, E., Stapel, R., Jacob, P., Muller, H., Pröhl, G. Assessment and evaluation of the radiological situation in the late phase of a nuclear accident. Radiat. Prot. Dosim., 2004, V. 109, N 1–2, pp. 25–29.; The RODOS system. Version PV6.0. Forschungszentrum Karlsruhe Institut für Kern- und Energietechn. Germany, 2005.; Environmental Modelling for Radiation Safety (EMRAS): a summary report of the results of the EMRAS programme (2003–2007). IAEA-TECDOC-1678. Vienna: IAEA, 2012, 60 p.; Krajewski, P., Ammann, M., Bartusková, M., Duffa, C., Filistovic, V., Homma, T., Kanyár, B., Malátová, I., Nedveckaite, T., Simon, S., Vlasov, O., Webbe-Wood, D., Zvonova, I. Validation of environmental transfer models and assessment of the effectiveness of countermeasures using data on 131I releases from Chernobyl. Appl. Radiat. Isot., 2008, V. 66, N 11, pp. 1730–1735.; Bartusková, M., Malátová, I., Berkovskyy, V., Krajewski, P., Ammann, M., Filistovic, V., Homma, T., Horyna, J., Kanyár, B., Nedveckaite, T., Vlasov, O., Zvonova, I. Radioecological assessments of the Iodine working group of IAEA’s EMRAS programme: Presentation of input data and analysis of results of the Prague scenario. Radioprotection, 2009, V. 44, N 5, pp. 295–299.; Zvonova, I., Krajewski, P., Berkovsky, V., Ammann, M., Duffa, C., Filistovic, V., Homma, T., Kanyar, B., Nedveckaite, T., Simon, S.L., Vlasov, O., Webbe-Wood, D. Validation of 131I ecological transfer models and thyroid dose assessments using Chernobyl fallout data from the Plavsk district, Russia. J. Environ. Radioact., 2010, V. 101, N 1, pp. 8–15.; Власов, О.К. Создание и верификация взаимосогласованной базы входной информации имитационной модели транспорта радионуклидов 137Cs и 131I по пищевой цепочке на инструментальных радиоэкологических данных (по материалам «Пражского» и «Варшавского» сценариев проекта МАГАТЭ EMRAS) / О.К. Власов, П. Краевский, М. Бартускова, И. Малатова, Н.В. Щукина, С.Ю. Чекин, К.А. Туманов, И.А. Звонова // Радиация и риск. – 2019. – T. 28, № 3. – С. 5–23.; Власов, О.К. Радиоэкологическая модель транспорта радионуклидов йода и цезия по пищевым цепочкам после радиационных аварий с выбросом в атмосферу для исследований закономерностей формирования доз внутреннего облучения населения. Часть 1. описание, постановка и свойства агроклиматического блока / О.К. Власов // Радиация и риск. – 2013. – Т. 22, № 2. – С. 16–34.; https://www.radhyg.ru/jour/article/view/653

  7. 7
    Academic Journal

    Relation: Чередник В. А. Разработка и верификация геомеханической модели деформирования подрабатываемой слоистой породной толщи в горно-геологических условиях ГП "Угольная компания "Краснолиманская" / В. А. Чередник, Н. В. Хозяйкина // Форум гірників – 2018 : матеріали міжнар. наук.-техн. конф.,10-13 жовт. 2018 р. – Дніпро : Середняк Т. К., 2018. – С.102-107.; http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/153633; 622.831.02

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 4 (2018); 88-95 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 4 (2018); 88-95 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/747/554; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/747/476; https://izvestia.igras.ru/jour/article/downloadSuppFile/747/477; Балашов Е.В., Бучкина Н.П., Рижия Е.Я., Павлик С.В. Прямые измерения и прогноз эмиссии закиси азота из почв с помощью модели DNDC // Снижение отрицательного воздействия на окружающую среду химически активного азота при производстве сельскохозяйственной продукции. СПб: Ин-т агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства, 2010. С. 60–68.; Внесение удобрений под урожай 1990–2014 гг. и проведение работ по химической мелиорации земель. М.: Росстат, ГМЦ, 1991–2015. 64 с.; Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). URL. https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 06.06.2017).; Иванов Ю.Д. Динамика органического вещества и баланс азота в прифермских севооборотах и под бессменными культурами на дерново-слабоподзолистой почве: автореф. дис. … канд. с.-х. наук. М.: ТСХА, 1969. 15 с.; Кидин В.В., Гущина Е.О., Зенкина В.В. Потребление разных форм азота кормовой свеклой и особенности его трансформации в почвенном профиле // Изв. ТСХА. 2009. Вып. 1. С. 5–12.; Левин Ф.И. Количество растительных остатков в посевах полевых культур и его определение по урожаю основной продукции // Агрохимия. 1977. № 8. С. 36–42.; Лукин С.М. Эмиссия углекислого газа в агроценозах картофеля на дерново-подзолистой супесчаной почве // Владимирский земледелец. 2015. №3–4 (74). С. 22–23.; Лукин С.М., Марчук Е.В. Влияние биопрепаратов ассоциативных азотфиксирующих микроорганизмов на урожайность сельскохозяйственных культур // Достижения науки и техники АПК. 2011. №8. С. 18–21.; Национальный доклад Российской Федерации о кадастре антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за 1990–2013 гг. Ч. 1. М.: Росгидромет, 2015. 476 с.; Сапронов Д.В. Многолетняя динамика эмиссии СО2 из серых лесных и дерново-подзолистых почв: автореф. дис. … канд. биол. наук. Пущино: ИФХиБПП РАН, 2008. 20 с.; Специализированные массивы для климатических исследований: Информация ВНИИГМИ-МЦД. URL. http://aisori.meteo.ru/ClimateR (дата обращения: 06.06.2017).; Balashov E., Buchkina N., Rizhiya E., Farkas C.S. Field validation of DNDC and SWAP models for temperature and water content of loamy and sandy loam spodosols // International agrophysics. 2014. V. 28. № 2. P.133–142.; Balashov E., Horak J., Siska B., Buchkina N., Rizhiya E., Pavlik S. N2O fluxes from agricultural soils in Slovakia and Russia – direct measurements and prediction using the DNDC model // Folia Oecologica. 2010. V. 37. №1. P. 8–15.; Beheydt D., Boeckx P., Li C., van Cleemput O. Validation of DNDC for 22 long-term N2O field emission measurements // Atmospheric Environment. 2007. V. 41. № 29. P. 6196–6211.; Elzen M.G.J., Beusen A.H.W., Rotmans J. An integrated modeling approach to global carbon and nitrogen cycles: Balancing their budgets // Global biogeochemical cycles. 1997. V. 11. № 2. P. 191–215.; Gerber S., Hedin L.O., Oppenheimer M., Pacala S.W., Shevliakova E. Nitrogen cycling and feedbacks in a global dynamic land model // Global Biogeochemistry Cycles. 2010. V. 24. GB1001.; Hsieh C.-I., Leahy P., Kiely G., Li C. The effect of future climate perturbations on N2O emissions from a fertilized humid grassland // Nutrient Cycling in Agroecosystems. 2005. V. 73. № 1. P. 15–23.; International Soil Modeling Consortium (ISMC). URL. https://soil-modeling.org/copy_of_models (дата обращения: 06.06.2017).; Jain A., Yang X., Kheshgi H., McGuire A.D., Post W., Kicklighter D. Nitrogen attenuation of terrestrial carbon cycle response to global environmental factors // Global Biogeochemistry Cycles. 2009. № 23. GB4028.; Kurbatova J., Tatarinov F., Varlagin A., Shalukhina N., Olchev A., Li C. Modeling of the carbon dioxide fluxes in European Russia peat bogs // Environmental Research Letters. 2009. V. 4. № 4. P. 045022.; Li C., Frolking S., Crocker G.J., Grace P.R., Klir J., Korchens M., Poulton P.R. Simulating trends in soil organic carbon in long-term experiments using the DNDC model // Geoderma. 1997. № 81. P. 45–60.; Thornton P.E., Doney S.C., Lindsay K., Moore J.K., Mahowald N., Randerson J.T., Fung I., Lamarque J.-F., Feddema J.J., Lee Y.-H. Carbon-nitrogen interactions regulate climate–carbon cycle feedbacks: results from an atmosphere–ocean general circulation model // Biogeosciences. 2009. № 6. P. 2099–2120.; Wang M., Wang Y. Using a modified DNDC model to estimate N2O fluxes from semi-arid grassland in China // Soil biology and biochemistry. 2003. V. 35. № 4. P.615–620.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/747

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

    Relation: Нестеренко, С. А. Модель пропускной способности беспроводного канала связи стандарта 802.11 / С. А. Нестеренко, Ю. С. Нестеренко // Электротехн. и компьютер. системы. - 2014. - №13 (89). - 203-208.; http://etks.opu.ua/?fetch=articles&with=info&id=206; http://dspace.opu.ua/xmlui/handle/123456789/1607

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20