Отраслевые подборки (УДК)
Издания подборки 31 - 40 из 1335
31.
Автор:
Николаева И.

Количество страниц: 1 с.

Николаева, И. Служение великой науке : [о Николае Николаевиче Данилове] / И. Николаева // Олох суола. – 2007. – N 80

32.

Количество страниц: 8 с.

Статья о существовании 8-₽-ядра в динамических играх с фиксированной продолжительностью.

Данилов, Н. Н. О существовании 8-₽-ядра в динамических играх с фиксированной продолжительностью / Н. Н. Данилов, Г. В. Томский // Дифференциальные уравнения. - 1996, Т. 32, N 3. - С. 401-408.

33.

Количество страниц: 7 с.

Данилов, Н. Н. Структура множества Парето в одной неантагонистической дифференциальной игре / Н. Н. Данилов ; Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова // Вопросы механики и процессов управления : сборник статей, Вып. 2. / под редакцией В. В. Новожилова. - Ленинград : Издательство ЛГУ, 1978. - С. 44-50.

34.

Количество страниц: 4 с.

Настоящая статья посвящена формализованному анализу основных принципов устойчивого развития - сбалансированности и состоятельности во времени развития региона на основе математического моделирования. Предположим, что на длительном интервале времени [0,7] планируется перевод региона из начального состояния х(0)= х° в наперед заданное конечное состояние х(7)=х7 так, чтобы в ходе процесса были соблюдены все принципы и нормы концепции устойчивого развития.

Данилов, Н. Н. Формализация основных принципов устойчивого развития региона и их математический анализ / Н. Н. Данилов ; Кемеровский государственный университет // Альманах современной науки и образования. - 2007. - N 1 (8). - С. 48-51.

35.

Количество страниц: 8 с.

Исследование кооперативных дифференциальных игр проводится с точки зрения методологии общей теории кооперативных игр. Вводится понятие устойчивости решений в таких играх. Найдено необходимое и достаточное условие существования устойчивого с-ядра в кооперативной дифференциальной игре с нетрансферабельными выигрышами.
Cooperative differential games are considered in the frame-work of the methodology of a general theory of cooperative games. The notion of solution stability in such games is introduced. The necessary and sufficient condition is found for existence of a stable c-kernel in a cooperative differential game with a nonstransferable gain.

Данилов, Н. Н. О существовании устойчивых решений в кооперативных дифференциальных играх / Н. Н. Данилов // Известия высших учебных заведений. Математика. - 1991. - N 2. - С. 33-42.

36.

Количество страниц: 11 с.

Данилов, Н. Н. Кооперативные многошаговые игры с побочными платежами / Н. Н. Данилов // Известия высших учебных заведений. Математика. - 1991. - N 2. - С. 33-42.

37.

Количество страниц: 1 с.

Статья посвящена доктору физико-математических наук, академику Николаю Николаевичу Данилову.

Коллектив института математики и информатики СВФУ им. М. К. Аммосова горячо и сердечно поздравляет Николая Николаевича Данилова, доктор физико-математических наук, профессора, академика Международной академии наук высшей школы, заслуженного работника высшей школы Российской Федерации, выпускника физико-математического факультета Якутского государственного университета 1974 года, с его семидесятилетним юбилеем! / Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова, Институт математики и информатики // Якутск вечерний. - 2017. - N 15 (1168). - С. 1.

38.

Количество страниц: 5 с.

Проанализированы данные об уровне метаболизма и терморегуляторные реакции у мелких воробьиных птиц в зимний период в диапазоне естественных для г. Якутска температур. Исследования проводили на представителях трех видов: чечетке обыкновенной (Acanthis flammea (Linnaeus, 1758), полевом воробье (Passer montanus (Linnaeus, 1758) и снегире (Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758). У чечетки минимальный уровень метаболизма отмечен при температурах среды 10-20 °C, около 3.0 млО2/г;ч. При снижении температуры среды от 20 °С до -30 °С потребление кислорода увеличивалось в 2 раза со скоростью 0.06 млО2/г;ч на 1 °С. У полевого воробья рост метаболизма начинался при снижении температуры до 10 °С и продолжался до температур -25-30 °С. При снижении температуры среды от 20 до -30 °С интенсивность роста уровня метаболизма составляла 0.06 млО2/г;ч на 1 °С. У снегиря уровень минимального обмена был значительно выше, чем у полевого воробья, в то время как максимальные уровни метаболизма близки по абсолютным значениям. Скорость роста метаболизма у снегиря была в 2 раза ниже, чем у чечетки и воробья. Проанализированы данные об уровне метаболизма и терморегуляторные реакции у мелких воробьиных птиц в зимний период в диапазоне естественных для г. Якутска температур. Исследования проводили на представителях трех видов: чечетке обыкновенной (Acanthis flammea (Linnaeus, 1758), полевом воробье (Passer montanus (Linnaeus, 1758) и снегире (Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758). У чечетки минимальный уровень метаболизма отмечен при температурах среды 10-20 °C, около 3.0 млО2/г;ч. При снижении температуры среды от 20 °С до -30 °С потребление кислорода увеличивалось в 2 раза со скоростью 0.06 млО2/г;ч на 1 °С. У полевого воробья рост метаболизма начинался при снижении температуры до 10 °С и продолжался до температур -25-30 °С. При снижении температуры среды от 20 до -30 °С интенсивность роста уровня метаболизма составляла 0.06 млО2/г;ч на 1 °С. У снегиря уровень минимального обмена был значительно выше, чем у полевого воробья, в то время как максимальные уровни метаболизма близки по абсолютным значениям. Скорость роста метаболизма у снегиря была в 2 раза ниже, чем у чечетки и воробья.

Ануфриев, А. И. Терморегуляция и уровень метаболизма у мелких воробьиных птиц Якутии в зимний период / А. И. Ануфриев, Н. И. Мордосова ; ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. - 2022. - N 1. - С. 77-81. - DOI: 10.34078/1814-0998-2022-1-77-81
DOI: 10.34078/1814-0998-2022-1-77-81

39.

Количество страниц: 9 с.

Полученные многочисленные доказательства горячей гетерогенной аккреции Земли и рассчитанные количественные модели магм приводят к принципиально новому решению генетических проблем петрологии. Они свидетельствуют о формировании геосфер и исходного вещества магм в результате фракционирования глобального магматического океана, возникшего в результате огромного импактного тепловыделения при аккреции мантии. Вследствие повышения температуры по мере аккреции сначала существовал обратный геотермический градиент и на ранней Земле не было современных геодинамических обстановок. Постепенный прогрев мантии изначально очень горячим ядром привел к образованию в неопротерозое прямого геотермического градиента, конвекции и океанических и субдукционных областей. В океанах магмы формируются в результате декомпрессионного переплавления при всплывании линз эклогитов, возникших путем заполнения расплавами синаккреционного магматического океана импактных кратеров. Магмы субдукционных областей - результат фрикционного переплавления дифференциатов магматического океана. Вулканические взрывы происходят под влиянием высокого давления газовой фазы, законсервированной декомпрессионным затвердеванием магм на малоглубинной стадии подъема.
40.

Количество страниц: 12 с.

Проанализированы результаты маршрутных учетов птиц, проведенных на территории Алданского нагорья в первой половине лета и в целом охватывающих период с 2000 по 2019 г. Суммарная протяженность маршрутов составила около 2815 км. Всего использовано 116 исходных вариантов населения птиц. По результатам многомерного факторного анализа для 160 видов, зарегистрированных в этих учетах, составлена иерархическая классификация предпочтения ими местообитаний. классификация показала, что 45 % птиц предпочитают леса, редколесья и гари, 26.2 % - водоемы и их берега, 13.8 % - мари и луга, 9.4 % - поселки и города, 5.6 % - горные тундры. Проведен сравнительный анализ с аналогичной классификацией по Алтайской горной стране. Основные отличия территориального распределения видов птиц Алданского нагорья и Алтая заключаются в меньшем числе выделенных типов преференций в нашем регионе. В связи с однородностью лесных биотопов и отсутствием степного, лесостепного, субнивального и нивального поясов на Алданском нагорье здесь не представлены соответствующие ландшафты, что определяет отсутствие степного, лесолугово-степного, лугово-болотного и субнивального типов. Так же, как и на Алтае, на Алданском нагорье выделены лесной, тундровый и синантропный типы предпочтения.

Пространственное распределение птиц Алданского нагорья / Е. В. Шемякин, Л. Г. Вартапетов, А. Г. Ларионов [и др.] ; ФГБУН Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН // Вестник Северо-Восточного научного центра ДВО РАН. - 2021. - N 4. - С. 39-50. - DOI: 10.34078/1814-0998-2021-4-39-50
DOI: 10.34078/1814-0998-2021-4-39-50