Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (44)Журнали та продовжувані видання (12)Автореферати дисертацій (2)Реферативна база даних (30)Авторитетний файл імен осіб (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Гурин А$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 31
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Гурин А. Г. 
Экспериментальное исследование электрической прочности провода ПЭЭИДХ-0,63 [Електронний ресурс] / А. Г. Гурин, С. Ю. Антонец // Електротехніка і електромеханіка. - 2013. - № 4. - С. 44-46. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/elem_2013_4_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 178.092 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Гурин А. Г. 
Перспективы применения сильноточных электронных пучков для радиационной сшивки полиэтилена [Електронний ресурс] / А. Г. Гурин, Е. А. Корнилов, Р. С. Ложки // Електротехніка і електромеханіка. - 2013. - № 4. - С. 47-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/elem_2013_4_11
Попередній перегляд:   Завантажити - 298.025 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Гурин А. Г. 
Композиционные материалы на основе поливинилхлорида для изоляции кабельно-проводниковой продукции. Теплофизические, реологические и электрофизические свойства [Електронний ресурс] / А. Г. Гурин, Е. В. Чулеева, В. Л. Чулеев, А. А. Шурупова, Т. А. Кулешова // Електротехніка і електромеханіка. - 2012. - № 3. - С. 66-69. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/elem_2012_3_16
Попередній перегляд:   Завантажити - 275.436 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Гурин А. А. 
Способ пожаротушения горючих пористых материалов [Електронний ресурс] / А. А. Гурин, В. И. Шевченко, С. В. Вимба // Качество минерального сырья. - 2011. - Вып. 2011. - С. 405-411. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kachmin_2011_2011_71
Попередній перегляд:   Завантажити - 751.145 Kb    Зміст випуску     Цитування
5.

Кононов В. Б. 
Решение задачи оптимального распределения средств системы обороны локального объекта [Електронний ресурс] / В. Б. Кононов, Ю. И. Кушнерук, И. Г. Дзеверин, А. П. Гурин // Системи обробки інформації. - 2002. - Вип. 1. - С. 38-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2002_1_9
Попередній перегляд:   Завантажити - 268.542 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Гурин А. А. 
Природоохранные технологии пылеподавления на хвостохранилищах горно–металлургического производства [Електронний ресурс] / А. А. Гурин, Н. В. Домничев, В. И. Ляшенко // Экология и промышленность. - 2010. - № 4. - С. 24-30. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekolprom_2010_4_8
Приведены результаты лабораторных и промышленных исследований пылеподавления, основанного на поддержании их влажности на уровне 9 - 11 %, на хвостохранилищах горно-металлургического производства. Показано, что смачивание поверхности хвостов раствором природного бишофита при расходе 1 - 2 кг/м<^>2 позволяет снизить количество сдуваемой пыли с поверхности хвостохранилища в десятки и сотни раз в любое время года. Описаны альтернативные природоохранные технологии пылеподавления на законсервированных хвостохранилищах.
Попередній перегляд:   Завантажити - 2.448 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Григорьев С. Н. 
Моделирование термокапиллярной конвекции расплава с дисперсной примесью при лазерном поверхностном упрочнении материалов [Електронний ресурс] / С. Н. Григорьев, А. М. Гурин, О. Б. Ковалёв // Металлофизика и новейшие технологии. - 2013. - Т. 35, № 7. - С. 965-980. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MPhNT_2013_35_7_11
Проведены математическое моделирование и численное решение в сопряженной постановке задачи тепловой капиллярной микроконвекции, которая возникает в расплаве металла под действием лазерного излучения. Внимание уделено численному исследованию процессов тепло- и массопереноса в лазерной ванне расплава с дисперсной примесью, обычно добавляемой для модифицирования и упрочнения обрабатываемой поверхности. Лазерное упрочнение позволяет улучшить свойства поверхности без изменения свойств основного изделия и применяется для достижения высокого сопротивления износу и коррозионной устойчивости изделий. Представлены распределения температуры, скорости и линий тока в пространстве жидкого металла, которые демонстрируют особенности существования трехмерных многовихревых течений, ответственных за формирование рельефа дна ванны расплава. Предложена физико-математическая модель и проведены расчеты конвекции тугоплавких частиц вольфрама в лазерной ванне расплава стальной подложки. Ввод частиц порошка осуществлялся через коаксиальное сопло. Показано, что термокапиллярная микроконвекция жидкого металла оказывает существенное влияние на распределение дисперсной примеси в поверхностном слое металлической подложки после остывания.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.003 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Гасанов М. И. 
Вакуумный криотермозонд для деструкции злокачественных опухолей [Електронний ресурс] / М. И. Гасанов, А. В. Гурин, В. В. Клепиков, М. П. Ларин, С. А. Понятовский, Г. Г. Прохоров // Проблемы криобиологии и криомедицины. - 2013. - Т. 23, № 2. - С. 152-161. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KrioBiol_2013_23_2_8
Разработано, изготовлено и испытано несколько конструкций вакуумного криотермозонда, предназначенного для разрушения опухолей путем двух- или трехкратного замораживания с использованием жидкого азота и последующего активного отогрева до <$E40~symbol Р roman C>. Игла криотермозонда имеет длину от 100 до 200 мм и наружный диаметр от 1,5 до 2 мм. Внутри иглы коаксиально расположены две трубки с зазорами между ними, а также пространство для вакуумной термоизоляции, каналы для подачи жидкого азота в периферическую часть иглы и возврата газообразного азота. Концевая часть иглы на протяжении около 20 мм лишена вакуумной термоизоляции и может охлаждаться жидким азотом или нагреваться нагретыми парами азота, при этом температура остальной наружной части иглы отличается от температуры окружающей среды незначительно. Для подачи жидкого и газообразного азота в криотермозонд используется криостат емкостью 10 л. Благодаря тому, что криостат может размещаться на расстоянии 0,5 - 1 м от пациента, гидравлическое сопротивление трубопроводов, соединяющих криостат с криозондом, значительно снижено, и для эффективного охлаждения зонда достаточно поддерживать в криостате давление 2 - 4 атм.
Попередній перегляд:   Завантажити - 641.622 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Гурин А. А. 
Ускоренная биологическая рекультивация отработанных хвостохранилищ [Електронний ресурс] / А. А. Гурин, Н. А. Таран // Збірник наукових праць "Науково-дослідного гірничорудного інституту" Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет". - 2013. - № 54. - С. 269-277. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdgi_2013_54_37
Попередній перегляд:   Завантажити - 877.534 Kb    Зміст випуску     Цитування
10.

Гурин А. А. 
О подъеме пылегазового облака под метательным воздействием взрывчатых веществ [Електронний ресурс] / А. А. Гурин, В. И. Деньгуб, Т. В. Деньгуб // Гірничий вісник. - 2016. - Вип. 101. - С. 162-164. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/girvi_2016_101_37
Известен метод расчета динамической высоты подъема пылегазового облака, созданный на основе кинематической теории струй. Однако он не учитывает массы зарядов и дает завышенные результаты расчетов по сравнению с промышленными наблюдениями. Предлагается уточненный метод расчета динамического подъёма продуктов детонации взрывчатых веществ с учётом массы заряда в скважине и сжимаемости атмосферного воздуха на фронте ударной воздушной волны. Сравнение полученных результатов расчёта с опытными данными подтверждают корректность предлагаемого метода расчета и его пригодность для оценки динамических высот подъёма пылегазовых облаков при взрывных работах. Проблема и ее связь с научными и практическими задачами. Исследованием процесса формирования пылегазового облака при массовых взрывах в карьерах занимались многие исследователи [1-4]. Определения высоты выброса пылегазового облака по формуле нормативного документа показывает, что она, как правило, превышает 100 - 150 м [1]. Результаты теоретических, полигонных и промышленных исследований, приведенные в работах [2-6], показывают, что величина динамического (под действием детонации взрывчатых веществ) подъема облака оказывается меньшей, чем дают формулы, приведенные в нормативной литературе, что приводят к завышенной оценке выбросов вредных газов и пыли в атмосферу. В связи с изложенным возникает необходимость определить начальную высоту подъема пылегазового облака, обусловленную метательным действием взрывчатых веществ. В конечном итоге знание этого параметра позволит более точно описать полный процесс формирования и рассеяния пылегазового облака.
Попередній перегляд:   Завантажити - 340.629 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Гурин А. А. 
Биологическое закрепление пылящих поверхностей отработанных хвостохранилищ [Електронний ресурс] / А. А. Гурин, Н. А. Таран, А. В. Шевченко // Вісник Криворізького національного університету. - 2016. - Вип. 43. - С. 131-135. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vktu_2016_43_30
Хвостохранилища горнообогатительных комбинатов являются одним из основных источников загрязнения окружающей среды пылью. С одного гектара сухой поверхности за сутки сдувается 2 - 5 т пыли в составе которой содержится более 95 % частиц менее 4,0 мкм при содержании в них 60 - 70 % SiO2. Концентрация пыли в воздухе за пределами хвостохранилищ превышает допустимые нормы в 5 - 6 раз, что приводит к заболеванию бронхитом и пневмокониозом. Среди известных способов и средств предупреждения пылеобразования на отработанных хвостохранилищ, (таких как покрытие хвостов пленками, увлажнение их водными и связывающими растворами и др.). Наиболее эффективными являются биологические способы закрепления их поверхности, которые не токсичны, экономичны, долговечные, имеют высокую пылеудерживающую способность и не приводят к вторичному загрязнению атмосферы. На первое место выступает поиск видов растений, которые способны успешно расти и надежно закреплять пылящую поверхность в течении краткого времени с использованием минимальных агротехнических и агрохимических затрат. Представлены результаты промышленных исследований ускоренного биологического закрепления пылящих поверхностей отработанных хвостохранилищ горно-обогатительного комбината ПАО "ЮГОК", покрытых слоем глины и чернозема. На основе анализа аборигенной флоры выбраны семена для засева покрытых поверхностей (кохия веничная, клевер и люцерна посевная). Установлено, что наиболее быстро, в течении 2,5 - 3,0 месяцев, надежно закрепляет хвосты корнями и стеблями кохия веничная, образуя большую биомассу, что предотвращает сдувание силикозоопасной пыли. Она является экологически безопасным и кормовым растением и подготавливает почву для дальнейшего прорастания дикорастущих растений, семена которых находятся в черноземе или заносятся ветром и животными. Разработаны рекомендации по ускоренному биологическому закреплению пылящих поверхностей отработанных хвостохранилищ с последующим возвращением их через 3 - 4 года для хозяйственного использования.
Попередній перегляд:   Завантажити - 411.3 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Гурин А. А. 
Закономерности электризации при пневмозаряжании скважин и шпуров гранулированными ВВ [Електронний ресурс] / А. А. Гурин, Ю. А. Гурин, И. С. Радченко // Вісник Криворізького національного університету. - 2012. - Вип. 30. - С. 67-72. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vktu_2012_30_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 513.58 Kb    Зміст випуску     Цитування
13.

Ляшенко В. И. 
Обоснование природоохранных технологий и средств для пылеподавления поверхностей хвостохранилищ гидрометаллургического производства и обогатительных фабрик [Електронний ресурс] / В. И. Ляшенко, А. А. Гурин, Ф. Ф. Топольный, Н. А. Таран // Металлургическая и горнорудная промышленность. - 2017. - № 2. - С. 94-104. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MGRP_2017_2_22
Цель работы - исследование и разработка природоохранных технологий и средств пылеподавления поверхностей хвостохранилищ гидрометаллургического производства и обогатительных фабрик за счет связывания хвостов известью, а также закрепления пылящих поверхностей химическими веществами, биологическими гидросмесями и биологической рекультивации. Проведены анализ ранее выполненных исследований и контрольных наблюдений, математическое и физическое моделирование на аэродинамической модели, анализ и статистическая обработка результатов, установление зависимостей, выполнение расчетов и обоснований, экспериментальные исследования в кюветах с хвостами, натурные измерения на поверхности хвостохранилищ и в зоне их влияния по стандартным методикам. Рекомендован наиболее эффективный биологический способ закрепления пылящих поверхностей хвостохранилища ГМЗ грунтосмесями, состоящими: из воды, удобрений, семян трав, ГИПАН и мульчирующих добавок (глина и опилки); воды, удобрений, семян трав, ГИПАН и мульчирующих добавок (глина, зола ТЭЦ и опилки). Биологическая рекультивация отработанных хвостохранилищ ГОК Кривбасса путем посева семян кохии веничной на чернозем позволит предупредить сдувание пыли хвостов через 4 - 5 месяцев и обеспечить в последующем активный рост сорняков, семена которых в достаточном количестве находятся в черноземе. На основе результатов лабораторных исследований и промышленных экспериментов по закреплению хвостов описаны природоохранные технологии и средства для пылеподавления сухих пляжей путем связывания хвостов в общей массе известью, а также закрепления пылящих поверхностей действующего хвостохранилища: химическими веществами; грунтосмесями в виде окатышей; специально подготовленным составом, содержащим раствор с добавками ингредиентов, таких как глина, чернозем, опилки, лигносульфанаты, вода, удобрения, семена растений и биологическая рекультивация отработанных хвостохранилищ ГОК Кривбасса путем посева семян. Разработанные технологии, средства и способы борьбы с пылением на действующих и законсервированных хвостохранилищах позволят уменьшить уровни загрязнения воздуха рабочей зоны пылью, улучшить условия работы персонала и экологическую обстановку в районах складирования отходов гидрометаллургической переработки руд.
Попередній перегляд:   Завантажити - 955.944 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Гурин А. Г. 
Статистична модель контролю стабільності напруги пробою ізоляції в процесі виробництва емальпроводів [Електронний ресурс] / А. Г. Гурин, О. В. Голик, В. В. Золотарьов, С. Ю. Антонець, Л. А. Щебенюк, О. М. Гречко // Електротехніка і електромеханіка. - 2019. - № 1. - С. 46-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/elem_2019_1_10
Представлено результати технологічного контролю напруги пробою ізоляції емаль проводу на основі поліімідного полімеру. Розглянуто застосування статистичного аналізу результатів вимірювання показників контролю за допомогою інтервальної статистичної моделі для використання результатів в активному технологічному контролі. Запропоновано рекомендації щодо практичного використання інтервальної статистичної моделі для визначення гарантованого рівня відносної дисперсії контрольованого параметру. Представлено кількісну оцінку відносної дисперсії - напруги пробою U впродовж тривалого технологічного циклу. Теоретично показана і вимірюваннями підтверджена можливість надійної кількісної оцінки тенденції зміни дефектності емаль ізоляції для проводу ПЭЭИДХ2 - 200 з двохшаровою поліімідною ізоляцією номінальним діаметром 0,56 мм впродовж тривалого технологічного циклу. Визначення кількісної оцінки тенденції зміни дефектності емаль ізоляції дозволяє також виділити і кількісно оцінити випадкову похибку технологічного процесу - сумарну похибку результатів технологічного контролю, яка є кількісною характеристикою випадкової складової стабільності технологічного процесу. Застосування методів інтервальної статистики дозволяє одержувати достовірні (надійна ймовірність дорівнює одиниці) числові оцінки навіть для окремої серії невеликої кількості вимірів, до яких не ставлять вимоги ні статистичної сталості, ні взаємної незалежності.
Попередній перегляд:   Завантажити - 333.998 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
15.

Гурин А. Л. 
Методы решения задач о математических сейфах на матрицах с разными типами замков [Електронний ресурс] / А. Л. Гурин // Кибернетика и системный анализ. - 2019. - Т. 55, № 4. - С. 166-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KSA_2019_55_4_19
Рассмотрена задача о математическом сейфе, который представляет собой некоторую систему взаимосвязанных замков с заданными начальными состояниями. Такую систему можно представить в виде ориентированного или неориентированного графа, вершинами которого являются замки. Рассмотрены графы с достаточно простой конструкцией. К ним относятся такие графы, как путь, контур, цепь, цикл, веер, лесенки с определенным количеством ступеней и усложненные лесенки. Решение такой задачи в общем случае сводится к решению системы линейных уравнений в классе вычетов по модулю, равному числу состояний каждого замка сейфа. В действительности оно представляет собой такое количество поворотов ключа в каждом замке, чтобы в конечном итоге сейф перешел в состояние, в котором все замки будут открытыми. Для решения задачи предлагается 2 оригинальных метода - выделения переменных и суммарных представлений. Суть первого метода заключается в следующем. Для некоторых простых графов существует возможность выделения некоторых уравнений для непосредственного их разрешения относительно какой-либо одной переменной. Затем, подставляя последовательно полученные значения в соответствующие уравнения, получаем решение системы. Этот метод был применен для решения задачи для графа типа цикла. Суть второго состоит во введении специального параметра, который называется суммой неизвестных. Некоторые графы позволяют представлять переменные системы через этот параметр. Суммируя затем эти переменные, получаем уравнение относительно него. Решив это уравнение, получим значение этого параметра, а вместе с тем и значения всех переменных. Этот метод применялся для решения задачи для графа типа окошка и представленных лесенок. Каждая задача для определенного типа сейфов проиллюстрирована примерами и сопровождается проверкой решения.Рассматривается задача о математических сейфах на матрицах с замками различных типов. Для исследования применяется метод выделения подсистем, разработанный и обоснованный в предыдущих работах автора для более простых сейфов. Исследуется задача для сейфов с замками двух типов. Приводятся примеры решения такой задачи.Рассматривается задача о математических сейфах на матрицах с замками различных типов. Для исследования применяется метод выделения подсистем, разработанный и обоснованный в предыдущих работах автора для более простых сейфов. Исследуется задача для сейфов с замками двух типов. Приводятся примеры решения такой задачи.
Попередній перегляд:   Завантажити - 99.382 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
16.

Гурин А. Г. 
Влияние активного сопротивления обмоток импульсного трансформатора на параметры формируемых на емкостной нагрузке импульсов напряжения [Електронний ресурс] / А. Г. Гурин, И. А. Костюков // Електротехніка і електромеханіка. - 2019. - № 5. - С. 45-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/elem_2019_5_10
Цель работы - анализ влияния активного сопротивления первичной и вторичной обмоток импульсного трансформатора на напряжение на нагрузочной емкости на основании разработанной методики анализа переходных процессов, вызванных разрядом накопительной емкости в первичной обмотке. Модель для расчета переходных процессов разработана с применением преобразования Лапласа. Моделирование переходных процессов проводилось в программном пакете MATLAB. Результаты расчетов переходных процессов сравнивались с экспериментальными результатами. Разработана методика расчета переходных процессов в испытательных установках с импульсными трансформаторами, позволяющая учитывать влияние потерь мощности в первичной и вторичной обмотках на напряжение на нагрузочной емкости. Получены расчетные соотношения, позволяющие учитывать влияние активного сопротивления первичной и вторичной обмоток трансформатора на напряжение на нагрузочной емкости, токи в первичной и вторичной обмотках трансформатора, а также на падение напряжения на индуктивности первичной обмотки трансформатора. Разработана математическая модель для расчета переходных процессов в первичной и вторичной обмотках импульсного трансформатора с учетом влияния активного сопротивления обмоток при его изменении в широком диапазоне возможных значений. Использование предложенной методики позволяет определять параметры разрядной цепи, при которых на нагрузочной емкости происходит формирование тестовых импульсов напряжения без искажений формы фронта импульсов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 353.602 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
17.

Ворона П. В. 
Система комплексної реабілітації учасників антитерористичної операції [Електронний ресурс] / П. В. Ворона, А. М. Гурин // Економіка та держава. Серія: : Державне управління. - 2019. - № 3. - С. 4-7. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eddu_2019_3_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 961.653 Kb    Зміст випуску     Цитування
18.

Гурин А. А. 
Квантова модель електрона з самоузго-дженим електростатичним полем [Електронний ресурс] / А. А. Гурин // Український фізичний журнал. - 2020. - Т. 65, № 12. - С. 1037-1043. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2020_65_12_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 450.155 Kb    Зміст випуску     Цитування
19.

Гурин А. Л. 
Параметрический метод решения задач о математическом сейфе на графах [Електронний ресурс] / А. Л. Гурин, И. С. Гращенко, Л. В. Савченко // Проблемы управления и информатики. - 2021. - № 2. - С. 5-10. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PUI_2021_2_3
Рассмотрен параметрический метод решения задачи о математическом сейфе на некоторых уникальных графах. Суть его состоит в обозначении некоторых переменных, соответствующих вершинам графа, определенными параметрами, которыми выражаются все остальные неизвестные. После сравнения неизвестных, выбранных специальным образом, определяются указанные параметры путем решения дополнительной системы уравнений относительно этих параметров размерности, равной числу параметров. После решения этой системы уравнений определяются неизвестные исходной системы уравнений, т.е. решение задачи. Надано описание этого метода на специально подобранных примерах. Метод продемонстрирован для решения задач о математическом сейфе на примерах таких графов, как "цепь", "лесенка", "окошко", которые подтвердили его эффективность. После каждого примера выполняется пошаговая проверка решения для каждого замка, которая подтверждает, что сейф в действительности становится открытым, т.е. переходит в такое состояние, когда все его замки одновременно находятся в начальном состоянии, равном нулю. При проверке решения учитывается тот факт, что поворот ключа в каком-то конкретном замке влияет на состояние взаимосвязанных с ним замков. Кроме того, обращено внимание на исключительные случаи, когда решения не существует. Они возникают при определенных значениях модуля основной системы уравнений тогда, когда взвешенная сумма уравнений системы не кратна ее модулю. В таких случаях для существования решения осуществляется корректировка начального состояния вектора b таким образом, чтобы взвешенная сумма системы уравнений удовлетворяла указанному выше ограничению. Затем задача решается по общей схеме метода.
Попередній перегляд:   Завантажити - 602.099 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
20.

Донец Г. А. 
Задача о математическом сейфе из замков с двумя состояниями [Електронний ресурс] / Г. А. Донец, А. Л. Гурин // Проблемы управления и информатики. - 2018. - № 5. - С. 33-41. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PUI_2018_5_5
Рассмотрена задача о математическом сейфе, который задается матрицей, состоящей из нулей и единиц. Изучены четыре возможных случая, для каждого из которых находятся все существующие решения задачи.Рассмотрены математические сейфы с однотипными замками, число состояний которых - простое число. Изучается пять различных случаев, которые параметрически зависят от размера матрицы состояний сейфа.
Попередній перегляд:   Завантажити - 587.388 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
...
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського