يعرض 1 - 20 نتائج من 1,223 نتيجة بحث عن '"динамическая модель"', وقت الاستعلام: 0.60s تنقيح النتائج
  1. 1
    Conference

    المؤلفون: Концевая, Н.В.

    المصدر: SMSEP-2023, 46-е заседание Международной научной школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов» имени академика С.С. Шаталина, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 9-15 October, 2023

  2. 2
    Conference

    المؤلفون: Нечаев, А.В.

    المصدر: SMSEP-2023, 46-е заседание Международной научной школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов» имени академика С.С. Шаталина, г. Уфа, Республика Башкортостан, Россия, 9-15 October, 2023

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Материалы XIV Международной научно-технической конференции

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIV Международной научно-технической конференции; Динамическая модель организации структуры лесотранспортных потоков с учетом рискообразующих факторов = Dynamic model of the organization of the structure of forest transport flows with risk factors included / Ю. С. Старцев, П. В. Потапова, Е. Р. Панькова, И. М. Еналеева-Бандура. – Текст : электронный // Эффективный ответ на современные вызовы с учетом взаимодействия человека и природы, человека и технологий: социально-экономические и экологические проблемы лесного комплекса : материалы XIV Международной научно-технической конференции / Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет; [ответственный за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2023. – С. 432–436.; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/12016

  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Vestnik Universiteta; № 7 (2023); 81-89 ; Вестник университета; № 7 (2023); 81-89 ; 2686-8415 ; 1816-4277

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4610/2736; Shanyi Ch., Murzin A. Environmental risk management of the enterprise to realize green development. Стратегические решения и риск-менеджмент. 2021; 12( 2): 178–183.; Апулу О.Г., Потравный И.М., Сухорукова И.В. Методы обоснования и выбора технологий рекультивации загрязненных нефтью земель. Экология и промышленность России. 2021; 25(6): 38–43.; Каранина Е.В., Вершинина Н.А. Экологические риски регионов России. Вестник Московского финансово-юридического университета. 2016; 2:21–38.; Зайков С.Н. Страхование экологических рисков: проблемы и перспективы. Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2004; 3(15):154–158.; Шульгин О.В. Прогнозная оценка экологического риска в деятельности предприятия: вероятностно-статистический подход. В сб.: Информационные технологии в экологии. материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной Году экологии в России. 2018. С. 159–162.; Изарова Е., Кадамщва Т., Влащенко О. Ради снижения экологических рисков. Нефтегазовая вертикаль. 2008; 10: 86–87.; Золотарева Е.Д. Экологическая безопасность и риски в современном аграрном регионе. Труды молодых ученых Алтайского государственного университета. 2019; 16:158–160.; Рыжкова Т.В. Об особенностях моделей производственных функций в комплексной форме. Вестник МГТУ Станкин. 2021;2 (57): 103–108.; Sukhorukova I.V., Chistyakova N.A Model of short-term insurance of independent environmental risks. AIP Conference Proceedings 29 October 2021, Volgograd. 2021; 2410 (1). https://doi.org/10.1063/5.0067551; Wernick N. Survival with environmental insurance. Pollution Engineering. 2002; 34(9):16–19.; Sukhorukova I.V, Chistyakova N.A. Mathematical model for assessing environmental risk. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 828(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/828/1/012027; Власов Д.А., Синчуков А.В. Имитационное исследование теоретико-игровых моделей на основе wolfram-технологий. Современные информационные технологии и ИТ-образование. 2020; 16(1): 235–245.; Мишаткина Т.В. Экологическая безопасность в обществе риска. Журнал Белорусского государственного университета. Экология. 2021; 1: 4–14.; Вяткин К.Ю. Экологические риски нефтегазового производства экономика отрасли. Вопросы устойчивого развития общества. 2021;10: 182–185.; Корнеев А.В., Попова О.В. Концепция оценки экономических и экологических рисков при принятии экологически ориентированных управленческих решений. Вологдинские чтения. 2004; 47: 34–36.; Левашова С.С. Страхование экологических рисков в России. Российский экономический интернет-журнал. 2016; 2: 29–36.; Sugak E.V. Environmental risk as an indicator of sustainable development of industrial regions of Russia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020 International Science and Technology Conference on Earth Science. https://doi.org/10.1088/1755-1315/666/6/062019; https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/4610

  12. 12
    Academic Journal

    المصدر: Research journal "The bulletin of the Far Eastern Federal University. Economics and Management"; № 3 (2022); 90-95 ; Научный журнал "Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление"; № 3 (2022); 90-95 ; 2413-9734 ; 2311-2271

    وصف الملف: application/pdf

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Conference

    المؤلفون: Нечаев А.В.

    المصدر: 45-е заседание Международной научной школы-семинара «Системное моделирование социально-экономических процессов» имени академика С.С. Шаталина, Krasnovidovo, Moscow Region, Russia, 3-9 October, 2022

  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal

    المصدر: Scientific studies and modern education; 57-60 ; Научные исследования и современное образование; 57-60

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6049227-0-5; https://interactive-plus.ru/e-articles/838/Action838-558430.pdf; Ефимова Е.М. Перспективы развития сетевого взаимодействия вузов в условиях индивидуализации образования / Е.М. Ефимова, Е.Н. Алексеева // Сборник материалов VI Центрально-Азиатского Международного Форума: научное издание. – Алматы: IAAR, 2022. – 165 с.; https://interactive-plus.ru/files/Books/838/Cover-838.jpg?req=558430; https://interactive-plus.ru/article/558430/discussion_platform; https://doi.org/10.21661/r-558430

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: ENERGETIKA. Proceedings of CIS higher education institutions and power engineering associations; Том 65, № 5 (2022); 412-421 ; Энергетика. Известия высших учебных заведений и энергетических объединений СНГ; Том 65, № 5 (2022); 412-421 ; 2414-0341 ; 1029-7448 ; 10.21122/1029-7448-2023-65-5

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://energy.bntu.by/jour/article/view/2198/1840; On the Use of Renewable Energy Sources. Law of of the Republic of Uzbekistan ZRU-539 of May 21, 2019. Available at: https://lex.uz/docs/-4346831 (in Uzbek).; On the Program of Measures for Further Development of Renewable Energy, Energy Efficiency in the Economy and Social Spheres in 2017–2021. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan, May 26, 2017, No PP-3012. Available at: https://lex.uz/ru/docs/-3221894. (in Uzbek).; On Measures to Ensure the Rational Use of Energy Resources. Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan, November 8, 2017, No PP-3379. https://lex.uz/uz/docs/-3405580 (in Uzbek).; Missoum M., Hamidat A., Loukarfi L. (2014) Energetic Performance Analysis of a Solar Combisystem. Application to a Rural House in Chlef Region (Algeria). Energy Procedia, 50, 512–519. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.06.062; Gashimov A. M., Rakhmanov N. R., Akhmedova S. T. (2013) Hybrid Systems of Distributed Generation with Renewable Sources: Modeling and Analysis of Their Operational Modes in Electric Power System. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, (2), 20–30 (in Russian).; Mironchuk V. I., Velchenko A. A. (2021) Increasing the Efficiency Factor of Solar Power Plants Due to Solar Energy Localizing. Enеrgеtika. Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii i Energeticheskikh Ob’edinenii SNG = Energetika. Proceedings of CIS Higher Education Institutions and Power Engineering Associations, 64 (1), 15–26 (in Russian). https://doi.org/10.21122/1029-7448-2021-64-1-15-26; Shcheklein S. E., Korzhavin S. A., Danilov V. Yu., Velkin V. I. (2012) Experimental Study of the Efficiency of a Combined Solar Heat Generation System. Alternativnaya Energetika i Ekologiya = Alternative Energy and Ecology, (3), 77–81 (in Russian).; Nazarova T. B., Guseva K. P., Zhilina T. S. (2017) Heating using solar collectors in the city of Orenburg. Molodoy Ucheniy [Young Scientist], (8), 40 (in Russian).; Krivoshein Y. O., Tsvetkov N. A., Tolstykh A. V., Khutornoy A. N., Kolesnikova A. V., Petrova A. V. (2020) Effective Solar Hot Water System for Northern Territories. Vestnik Tomskogo Gosudarstvennogo Arkhitekturno-Stroitel'nogo Universiteta = Journal of Construction and Architecture, 22 (6), 119–131 (in Russian). https://doi.org/10.31675/1607-1859-2020-22-6-119-131; Zuev I. A., Tolstoy M. Yu., Tunik A. A. (2016) Development of a New Solar Collector Sun 3 for Heat Supply and Hot Water Supply of the Objects of Social and Residential Sphere of Irkutsk Region. Izvestiya Vuzov. Investitsii. Stroitelsvo. Nedvizhimost = Proceedings of the Universities. Investment. Construction. Real Estate, 4 (19), 100–113 (in Russian); Yumaev N. R. (2018) On the Possibility of Using Solar Collectors to Obtain Thermal Energy in the Climatic Conditions of Tajikistan. Tekhnicheskie nauki: teoriya i praktika : materialy IV Mezhdunar. nauch. konf. (g. Kazan', noyabr' 2018 g.) [Technical Sciences: Theory and Practice: Materials of the IV Intern. Scientific Conf. (Kazan, November 2018)]. Kazan, Molodoi ucheniy Publ., 32–36.; Mohammed Kamil Ali Ghazi (2015) Modes of Operation and Diagnostics of Power Plants for Heat Supply on the Basis of Solar Heaters. Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskii region. Tekhnicheskie nauki = University News. North-Caucasian Region. Technical Sciences Series, (2), 104–106 (in Russian). http://doi.org/10.17213/0321-2653-2015-2-104-106; Issam A. (2009) Modeling of Thermal Modes of Operation of the Building with the Use of the System MATLAB/Simulink. Izvestiya vuzov. Severo-Kavkazskii region. Tekhnicheskie nauki = University News. North-Caucasian Region. Technical Sciences Series, (1), 95–99 (in Russian).; Efremova O.A., Khvorova L.A. Mathematical Modeling of Solar Heating Systems. Izvestiya Altaiskogo gosudarstvennogo universiteta = Izvestiya of Altai State University, (4), 98–103. http://doi.org/10.14258/izvasu(2017)4-17 (in Russian).; Onishchenko S. V. (2009) Autonomous Energy-Efficient Manor-Type Buildings. Moscow (in Russian).; Ivanov G.S., Podolyan G.S. (2001) Power Supply in Buildings. Novosti teplosnabzheniya [Heat Supply News], (7), 8–13 (in Russian).; Uzakov G. N., Khamraev S. I., Khuzhakulov S. M. Rural House Heat Supply System Based on Solar Energy. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 1030, 012167 https://doi.org/10.1088/1757-899X/1030/1/012167; Khuzhakulov S. M., Uzakov G. N., Vardiyashvili A. B. (2013) Effectiveness of Solar Heating Systems for the Regeneration of Adsorbents in Recessed Fruit and Vegetable Storages. Applied Solar Energy, 49 (4), 257–260. https://doi.org/10.3103/S0003701X13040075; Uzakov G. N., Vardiyashvili A. B. (2011) Intensity Influence of Solar Radiation on Shrinkage of Goods in Fruit and Vegetable Stores. Applied Solar Energy, 47 (1), 27–30. https://doi.org/10.3103/S0003701X11010178; Uzakov G. N. (2012) Technical and Economic Calculation of Combined Heating and Cooling Systems Vegetable Store-Solar Greenhouse. Applied Solar Energy, 48 (1), 60–61. https://doi.org/10.3103/S0003701X1201015X; Sychov A., Kharchenko V., Vasant P., Uzakov G. (2018) Application of Various Computer Tools for the Optimization of the Heat Pump Heating Systems with Extraction of Low-Grade Heat from Surface Watercourses. Intelligent Computing & Optimization. ICO 2018. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 866. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-00979-3_32; Uzakov G. N. (2011) Calculation Of The Heat Engineering Characteristics of a combined system of a vegetable storage facility and solar greenhouse. Applied Solar Energy, 47 (3), 248–251. https://doi.org/10.3103/S0003701X11030200.; Kharchenko V. V., Sychov A. O., Uzakov G. N. (2019) Innovative Instruments for Extrac-tion of Low-Grade Heat from Surface Watercourses for Heating Systems with Heat Pump. Innovative Computing Trends and Applications, 59–68. https://doi.org/10.1007/978-3-030-03898-4_7.; Avezova N. R., Avezov R. R. (2016) A procedure for accelerated determination of main heat engineering parameters of flat-plate solar collectors for heating of a heat transfer fluid. Applied Solar Energy, 52, 93–96. https://doi.org/10.3103/S0003701X16020080; Avezov R. R., Orlov A. Yu. (1998) Solar Heating and Hot Water Systems. Tashkent, Fan Publ. 288 (in Russian).; https://energy.bntu.by/jour/article/view/2198