يعرض 1 - 20 نتائج من 108 نتيجة بحث عن '"R. Khakimov A."', وقت الاستعلام: 0.69s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Сельскохозяйственные машины и технологии, Vol 17, Iss 2, Pp 35-39 (2023)

    وصف الملف: electronic resource

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: The study was supported by the grant of the Russian Science Foundation № 23-76-10041, https://rscf.ru/en/project/23-76-10041/, Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда № 23-76-10041, https://rscf.ru/project/23-76-10041/

    المصدر: Agricultural Machinery and Technologies; Том 18, № 4 (2024); 34-40 ; Сельскохозяйственные машины и технологии; Том 18, № 4 (2024); 34-40 ; 2073-7599

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vimsmit.com/jour/article/view/624/553; Ценч Ю.С. Научно-технический потенциал как главный фактор развития механизации сельского хозяйства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2022. Т 16. N2. С. 4-13. DOI:10.22314/2073-7599-2022-16-2-4-13.; Лобачевский Я.П., Дорохов А.С. Цифровые технологии и роботизированные технические средства для сельского хозяйства // Сельскохозяйственные машины и технологии. 2021. Т 15. N4. С. 6-10. DOI:10.22314/2073-7599-2021-15-4-6-10.; Кирсанов В.В., Владимиров Ф.Е., Павкин Д.Ю. и др. Сравнительный анализ и подбор систем мониторинга здоровья КРС // Вестник Всероссийского научно-исследовательского института механизации животноводства. 2019. N1(33). 27-31. EDN: ZAIQZN.; Anderson D.M., Estell R.E., Cibils A.F. Spatiotemporal cattle data - a plea for protocol standardization. Positioning. 2013. N4. 115-136. DOI:10.4236/pos.2013.41012.; Дорохов А.С., Кирсанов В.В., Владимиров Ф.Е. и др. Температура и уровень pH рубца КРС как показатели вероятности репродуктивного успеха // Вестник НГИЭИ. 2019. N6(97). С. 117-126. EDN: IURGBX.; Alem H. The role of technical efficiency achieving sustainable development: A dynamic analysis of Norwegian dairy farms. Sustainability. 2021. N13(4). 1841. DOI:10.3390/su13041841.; Батанов С.Д., Баранова И.А., Старостина О.С. Модель прогнозирования молочной продуктивности коров по их экстерьерным особенностям // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. 2019. N1 (49). С. 55-62. DOI:10.31563/1684-7628-2019-49-1-55-62.; Харченко А.В., Фейзуллаев Ф.Р., Лепёхина Т.В. Экстерьерные особенности казахской белоголовой породы крупного рогатого скота // Инновационная наука. 2022. N6(1). С. 62-64. EDN: HCHSJB.; Чиндалиев А.Е., Калимолдинова А.С., Алипов А.У., Баймуканов А.Д. Использование линейной оценки экстерьера коров // Главный зоотехник. 2019. N8. С. 32-38. EDN: HYCFXA.; Ситдиков Ф.Ф., Цой Ю.А., Зиганшин Б.Г. Основные направления и проблемы цифровизации агропромышленного комплекса // Вестник Казанского государственного аграрного университета. 2019. Т. 14. N3. С. 112-115. DOI:10.12737/article_5db97473887137.67106533.; Shi Ch., Zhang J., Teng G. Mobile measuring system based on LabVIEW for pigbody components estimation in a large-scale farm. Computers and Electronics in Agriculture. 2019. N156. 399-405. DOI:10.1016/j.compag.2018.11.042.; Королев В.А., Башилов А.М. Видеоцифровое системно-метрическое управление агротехнологическими процессами // Вестник аграрной науки Дона. 2019. N4(48). С. 68-75. EDN: VSYVCN.; Buller H., Blokhuis H., Lokhorst K. et al. Animal welfare management in a digital world. Animals. 2020. N10. 1779. DOI:10.3390/ani10101779.; Xue T., Qiao Y., Kong H. et al. One-shot learning-based animal video segmentation. IEEE Transactions on Industrial Informatics. 2021. Vol. 18. N6. 3799-3807. DOI:10.1109/TII.2021.3117020.; Власенкова Т. А., Козырева Ю.Ю. Цифровизация как основа эффективного ведения сельского хозяйства // Менеджмент в АПК. 2021. N2. С. 11-16. DOI:10.35244/2782-3776-2021-1-2-11-16.; Zhengxia Z., Zhenwei S., Yuhong G., Jieping Y. Object detection in 20 years: a survey. Computer Vision and Pattern Recognition. 2019. 1905.05055v2. DOI:10.48550/arXiv.1905.05055.; Jones J.W., Antle J.M., Basso B. et al. Toward a new generation of agricultural system data, models, and knowledge products: State of agricultural systems science. Agricultural Systems. 2017. N155. 269-288. DOI:10.1016/j.agsy.2016.09.021.; Qiao Y., Kong H., Clark C. et al. Intelligent perception-based cattle lameness detection and behaviour recognition: a review. Animals. 2021. N11. 3033. DOI:10.3390/ani11113033.; https://www.vimsmit.com/jour/article/view/624

  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 3 (2024); 91-109 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 3 (2024); 91-109 ; 1608-8298

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2395/1942; Galitskaya E., Khakimov R., Moskvin A., Zhdaneev O. Towards a new perspective on the efficiency of water electrolysis with anion-conducting matrix; Buchana, P.; Ustun, T.S. The role of microgrids & renewable energy in addressing Sub-Saharan Africa’s current and future energy needs. In Proceedings of the IREC2015 The Sixth International Renewable Energy Congress, Sousse, Tunisia, 24-26 March 2015; pp. 1-6.; Niyigena, D.; Habineza, C.; Ustun, T.S. Computer-based smart energy management system for rural health centers. In Proceedings of the 2015 3rd International Renewable and Sustainable Energy Conference (IRSEC), Marrakech, Morocco, 10-13 December 2015; pp. 1-5.; International Renewable Energy Agency. From Baseload to Peak: Renewables Provide a Reliable Solution. 2015. Available online: https://www.irena.org/publications/2015/Jun/From-Baseload-to-PeakRenewables-provide-a-reliable-solution (accessed on 9 October 2023).; Barik, A. K.; Das, D.; Latif, A.; Hussain, S.; Ustun, T. Optimal Voltage-Frequency Regulation in Distributed Sustainable Energy Based Hybrid Microgrids with Integrated Resource Planning. Energies 2021, 14, 2735.; International Renewable Energy Agency. Electricity Storage and Renewables: Costs and Markets to 2030. 2017. Available online: https://www.irena.org/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2017/Oct/IRENA_Electricity_Sto age_Costs_20 17_Summary.pdf; Impram, S.; Nese, S.V.; Oral, B. Challenges of renewable energy penetration on power system flexibility: A survey. Energy Strat. Rev. 2020, 31, 100539.; Ustun, T. S.; Hussain, S. M. S. Standardized communication model for home energy management system. IEEE Access 2020, 8, 180067-180075.; Huff, G., Currier, A. B., Kaun, B. C., Rastler, D. M., Chen, S. B., Bradshaw, D. T. & Gauntlett, W. D. (2013). DOE/EPRI 2013 electricity storage handbook in collaboration with NRECA. Rep. Sand, 340.; Fitzgerald, G., Mandel, J., Morris, J., & Touati, H. (2015). The Economics of Battery Energy Storage: How multi-use, customer-sited batteries deliver the most services and value to customers and the grid. Rocky Mountain Institute, 6.; Everoze Partners Limited. (2016) Cracking the Code: A Guide to Energy Storage Revenue Strewams and How to Derisk Them. https://energyindemand.files.wordpress.com/2016/ 07/cracking-the-code.pdf.; Rastler, D. M. (2010). Electricity energy storage technology options: a white paper primer on applications, costs and benefits. Electric Power Research Institute.; Hesse HC, Schimpe M, Kucevic D, Jossen A. Lithium-Ion Battery Storage for the Grid—A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids. Energies. 2017; 10(12):2107. https://doi.org/10.3390/en10122107; Ralon, P., Taylor, M., Ilas, A., Diaz-Bone, H., & Kairies, K. (2017). Electricity storage and renewables: Costs and markets to 2030. International Renewable Energy Agency: Abu Dhabi, United Arab Emirates, 164.; Amiryar Mustafa E, Pullen Keith R. A review of flywheel energy storage system technologies and their applications. Appl Sci 2017; 7:286. https://doi.org/10.3390/app7030286; Wicki Samuel, Hansen Erik G. Clean energy storage technology in the making: an innovation systems perspective on flywheel energy storage. J Cleaner Prod 2017;162:1118-34. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.05.132. ISSN 0959- 6526.; Read MG, Smith RA, Pullen KR. Optimisation of flywheel energy storage systems with geared transmission for hybrid vehicles. MAMT 2015; 87:191-209. https://doi.org/10.1016/j.mechmachtheory.2014.11.001.; Rupp A, Baier H, Mertiny P, Secanell M. Analysis of a flywheel energy storage system for light rail transit. Energy 2016; 107:625-38. https://doi.org/10.1016/j. energy.2016.04.051.; Sebastián R, Peña Alzola R. Flywheel energy storage systems Review and simulation for an isolated wind power system. Renew Sust Energ Rev 2012; 16+:6803-13. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.08.008.; Abid Soomro, Mustafa E. Amiryar, Keith R. Pullen, Daniel Nankoo, Comparison of performance and controlling schemes of synchronous and induction machines used in flywheel energy storage systems, Energy Procedia. In: 3rd annual conference in energy storage and its applications, 3rd CDT-ESA-AC, 11-12 September 2018, Sheffield, UK.; Sebastián R, Peña Alzola R. Flywheel energy storage systems Review and simulation for an isolated wind power system. Renew Sust Energ Rev 2012; 16+:6803–13. https://doi.org/10.1016/j.rser.2012.08.008.; International Hydropower Association. 2022 Status report. Available online: https://www.hydropower.org/publications/2022-hydropower-status-report (accessed on 2nd of October 2023); Ruiz, R. A.; de Vilder, L.; Prasasti, E.; Aouad, M.; De Luca, A.; Geisseler, B.; Terheiden, K.; Scanu, S.; Miccoli, A.; Roeber, V. et al. Low-head pumped hydro storage: A review on civil structure designs, legal and environmental aspects to make its realization feasible in seawater. Renew. Sustain. Energy Rev. 2022, 160, 112281.; Chaudhary Priyanka, Rizwan M. Energy management supporting high penetration of solar photovoltaic generation for smart grid using solar forecasts and pumped hydro storage system. Renew Energ 2018; 118:928-46. https://doi.org/10.1016/j. renene.2017.10.113.; Ma Tao, Yang Hongxing, Lu Lin, Peng Jinqing. Pumped storage-based standalone photovoltaic power generation system: modeling and techno-economic optimization. Appl Energ 2015; 137:649-59. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2014.06. 005.; Alami Abdul Hai, Aokal Kamilia, Abed Jehad, Alhemyari Mohammad. Low pressure, modular compressed air energy storage (CAES) system for wind energy storage applications. Renew Energ 2017; 106: 201-11. https://doi.org/10.1016/j. renene.2017.01.002.; Jin He, Liu Pei, Li Zheng. Dynamic modeling and design of a hybrid compressed air energy storage and wind turbine system for wind power fluctuation reduction. Comput Chem Eng March 2019; 122(4):59-65. https://doi.org/10.1016/j. compchemeng.2018.05.023.; Omar Ramadan, Siddig Omer, Yate Ding, Hasila Jarimi, Xiangjie Chen, Saffa Riffat. Economic Evaluation of installation of standalone wind farm and Wind+CAES system for the new regulating tariffs for renewables in Egypt. Thermal Sci Eng Progress. Doi:10.1016/j.tsep.2018.06.005.; Keshan, H.; Thornburg, J.; Ustun, T. S. Comparison of lead-acid and lithium-ion batteries for stationary storage in off-grid energy systems. In Proceedings of the 4th IET Clean Energy and Technology Conference (CEAT 2016), Kuala Lumpur, Malaysia, 14-15 November 2016.; Rodrigues, E.; Osório, G.; Godina, R.; Bizuayehu, A.; Lujano-Rojas, J.; Matias, J.; Catalão, J. Modelling and sizing of NaS (sodium sulfur) battery energy storage system for extending wind power performance in Crete Island. Energy 2015, 90, 1606-1617.; Dustmann, C. -H. Advances in ZEBRA batteries. Journal of Power Sources. J. Power Sources 2004, 127, 85-92.; Ravikumar, M. K.; Rathod, S.; Jaiswal, N.; Patil, S.; Shukla, A. The renaissance in redox flow batteries. J. Solid State Electrochem. 2016, 21, 2467-2488.; Cavanagh, K.; Ward, J. K.; Behrens, S.; Bhatt, A. I.; Ratnam, E. L.; Oliver, E.; Hayward, J. Electrical Energy Storage: Technology Overview and Applications; CSIRO: Canberra, Australia, 2015; EP154168; Energy Storage Monitor: Latest trends in energy storage 2019. World Energy Council. Available online: ESM_Final_Report_05-Nov-2019.pdf (worldenergy.org) (accessed on 21st of November 2023).; LAZARD’S LEVELIZED COST OF STORAGE ANALYSIS – VERSION 7.0. Available online: Levelized Cost Of Energy, Levelized Cost Of Storage, and Levelized Cost Of Hydrogen 2021 %7C Lazard (accessed on 21st of November 2023); Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2023 Update. Available online: Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2023 Update (nrel.gov) (accessed on 21st of November 2023); Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment. U.S. Department of Energy Technical Report December 2020. Available online: https://www.pnnl.gov/sites/default/files/media/file/Hydrogen_Methodology.pdf (accessed on 21st of November 2023).; Manufacturing Cost Analysis of 100- and 250-kW Fuel Cell Systems for Primary Power and Combined Heat and Power Applications / DOE Contract No. DE-EE0005250; Elena Galitskaya, Oleg Zhdaneev. Development of electrolysis technologies for hydrogen production in the Russian Federation, 19 January 2022, PREPRINT (Version 1) available at Research Square https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-1134198/v1; Steward D., Saur G., Penev M., Ramsden T. Lifecycle Cost Analysis of Hydrogen Versus Other Technologies for Electrical Energy Storage. Technical Report NREL/TP-560-46719. 2009.; S. Bazhenov, Yu. Dobrovolsky, A. Maximov, O. V. Zhdaneev, Key challenges for the development of the hydrogen industry in the Russian Federation, Sustainable Energy Technologies and Assessments, Volume 54, 2022, 102867, ISSN 2213-1388, https://doi.org/10.1016/j.seta.2022.102867; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2395

  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Vegetable crops of Russia; № 6 (2021); 30-35 ; Овощи России; № 6 (2021); 30-35 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/1853/1320; Пискунова Т.М., Мутьева З.Ф. Коллекция ВИР – источник исходного материала для перспективных направлений селекции кабачка и тыквы. Овощи России. 2016;(3):18-23. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2016-3-18-23.; Пискунова Т.М., Мутьева З.Ф. Сравнительная оценка хозяйственно-ценных признаков кабачка в условиях северо-западного региона РФ. Селекция, семеноводство и сортовая агротехника овощных, бахчевых и цветочных культур. Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции, посвященной VII Квасниковским чтениям — Рязань: ГУП РО “Рязанская областная типография”, 2016. С.240-243.; Санникова Т.А., Мачулкина В.А., Павлов Л.В., Гулин А.В. Влияние сорта и степени зрелости плода на органолептические показатели цукатов из кабачков. Овощи России. 2020;(1):42-44. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2020-1-42-44; Слепцов Ю. Плод для икры. Выбираем сорт кабачка. Растениеводство. 2011;(6):57.; Benvenuti S., Bortolotti E., Maggini R. Antioxidant power, anthocyanin content and organoleptic performance of edible flowers. Scientia Horticulturae. 2016;(199):170-177.; Koone R., Harrington R.J., Gozzi M., McCarthy M. The role of acidity, sweetness, tannin and consumer knowledge on wine and food match perceptions. Wine Res. 2014;(25):158-174.; Mlcek J., Rop O. Fresh edible flowers of ornamental plants - A new source of nutraceutical foods. Trends Food Sci. Technol. 2011;(22):561-569.; Kopec K., Balik J. Kvalitologie Zahradnickych Produktu, 1st ed. Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno. Brno, Czech Republic. 2008. Р.140-161.; Yang S.L., Walters T.W. Ethnobotany and the economic role of the Cucurbitaceae in China. Econ. Bot. 1992;(46):349-367.; Иванова М.И., Кашлева А.И., Разин А.Ф., Разин О.А. Производство съедобных цветков –альтернатива мелкотоварным фермерским хозяйствам в условиях аграрного кризиса. Аграрная Россия. 2016;(10):41-43.; Бухаров А.Ф., Степанюк Н.В., Бухарова А.Р., Иванова М.И. Цветки тыквы крупноплодной как источник антиоксидантов и перспективы их использования в пищу. Овощи России. 2019;(1):86-88. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2019-1-86-88; Kenneth V.A. Richardson. Evaluation of three hybrid squash (Cucurbita pepo L.) varieties for the fresh and frozen markets. Gladstone Road Agricultural Centre, Crop Research Report. Nassau, Bahamas. October 2016;(25):1-8.; Ходяков Е.А. Особенности режима капельного орошения и водопотребления кабачков, выращиваемых в Нижнем Поволжье. Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2017;3(47):90-97.; Гойсюк Л.В. Економічна ефективність вирощування кабачка кущового в умовах південної частини Лісостепу Західного. Новітні технології вирощування сільськогосподарських культур: зб. наук. пр. Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т біо- ененергет. культур і цукрових буряків; ред. М. В. Роїк. Київ, 2012;(15):287-289.; Teresa A. Lust, Harry S. Paris. Italian horticultural and culinary records of summer squash (Cucurbita pepo, Cucurbitaceae) and emergence of the zucchini in 19thcentury Milan. Annals of Botany. 2016;(118):53–69.; Rosie Lerner B., Michael N. Dana. Growing Cucumbers, Melons, Squash, Pumpkins and Gourds. Purdue University Cooperative Extension Service. 2015;(4/01):2-6.; Цепляев А.Н., Китов А.Ю. Физико-механические свойства плодов бахчевых культур // Известия Нижневолжского агроуниверситетского комплекса: наука и высшее профессиональное образование. 2017;3(47):216-225.; Тараканов Г.И., Авилова С.В., Гончаров А.В. Биологические особенности формирования урожая тыквы. (Докл. Научная конференция по актуальным проблемам земледелия, защиты растений, генетики, селекции и семеноводства полевых, овощных и плодовых культур. Москва, дек., 2003). М., 2004. С.357-360.; Гончарова Э.А. Стратегия физиологического базиса адаптации растительных ресурсов // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2007;(164):328-349.; Соколов С.Д. и др. Способ повышения продуктивности семеноводческих посевов. Антропогенная трансформация геопространства: природа, хозяйство, общество. Волгоград, 01-04 октября 2019 г. Сборник трудов конференции. 2019. С.285-289.; Valencia-Diaz S. et al. How does the presence of endosperm affect seed size and germination? Journal of Bot. Sci. 2015;(4):783-789.; Коротцева И.Б. Направления работы и основные достижения лаборатории селекции и семеноводства тыквенных культур ВНИИССОК. Овощи России. 2015;(3-4):54-57. https://doi.org/10.18619/2072-9146-2015-3-4-54-57; Государственный реестр сельскохозяйственных культур, рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент, 2020. С.62.; Чуб В.Е. Природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. Изменение климата и его влияние на природно-ресурсный потенциал Республики Узбекистан. Ташкент. Гл. упр. По метеорологии при Каб. Мин. РУз. 2000. С.15-38.; Методические указания ВИР по изучению и поддержанию мировой коллекции тыквенных культур. 1988. С.37; https://www.vegetables.su/jour/article/view/1853

  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Agricultural Machinery and Technologies; Том 14, № 1 (2020); 55-60 ; Сельскохозяйственные машины и технологии; Том 14, № 1 (2020); 55-60 ; 2618-6748 ; 2073-7599

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vimsmit.com/jour/article/view/369/309; Дидманидзе О.Н., Яременко Н.И., Смирнов С.А. Обеспечение эффективного функционирования рынка картофеля в условиях Москвы и московской области. М.: ООО Триада. 2004. 96 с.; Иванов В.В., Седов А.В., Николаев А.П., Миронов Д.А. Определение зависимости затрат на запасные части тракторов семейства МТЗ от сроков эксплуатации // Пермский аграрный вестник. 2018. N4(24). С. 4-9.; Дзюба Е.Ю., Хакимов Р.Т. Анализ средств оценки конструкции и работ по алюминиевым радиаторам, проводимых в лаборатории «ОНИЛТА» // Известия Международной академии аграрного образования. 2015. N25-1. С. 99-101.; Хакимов Р.Т. Модель корреляции выбросов вредных веществ автомобиля с использованием динамометрического тестирования. Технико-технологические проблемы сервиса. 2012. N2(20). С. 15-19.; Khakimov R.T., Didmanidze O.N. Improving the supply system gas engine to improve energy efficiency. Transportation Research Procedia. 2017. 183 c.; Семешин А.Л., Мокрецов Н.А. Технологии ремонта радиаторов системы охлаждения ДВС в современных условиях // Труды ГОСНИТИ. 2015. Т. 119. С. 157-161.; Дидманидзе О.Н., Гузалов А.С., Большаков Н.А. Современный уровень развития двигателей с газомоторной и электрической силовой установками на транспортно-тяговых средствах // Международный технико-экономический журнал. 2019. N4. С. 52-59.; Дидманидзе О.Н., Солнцев А.А., Пуляев Н.Н. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. М. : Росинформагротех. 2017. 564 с.; https://www.vimsmit.com/jour/article/view/369