О книге
В сборник включены доклады, представленные на Тринадцатой Всероссийской конференции молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России», которая состоялась в сентябре 2020 г. в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Структура сборника отражает тематическую направленность конференции. Во второй том сборника вошли доклады секций В–Ж. Тексты докладов размещены в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU.
Список литературы
- Севастьянов В.Г., Симоненко Е.П., Гордеев А.Н., Симоненко Н.П., Колесников А.Ф., Па-пынов Е.К., Шичалин О.О., Авраменко В.А., Кузнецов Н.Т. Получение сверхвысоко-температурных композиционных материалов HfB2-SiC и исследование их поведения под воздействием потока диссоциированного воздуха // Журнал неорганической химии. 2013. Т. 58, № 11. С. 1419–1426.
- Суржиков С.Т. Расчетное исследование аэродинамики гиперзвукового обтекания затупленных тел на примере анализа экспериментальных данных. М.: ИПМех РАН А.Ю. Ишлинс- кого, 2011. 192 с
- Hayes T., Kassner M.E. Creep of zirconium and zirconium alloys // Metallurgical and Materials Transactions A. August 2006. DOI: 10.1007/BF02586213
- Коробков А.А. Методическое обеспечение расчета характеристик тепловой защиты ги-перзвуковых летательных аппаратов // Труды МАИ. 2011. Вып. № 45.
- Международная стандартная атмосфера. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2697/ (дата обращения 12.05.2020).
- Жигачев А.О., Головин Ю.И., Умрихин А.В., Коренков В.В., Тюрин А.И., Родаев В.В., Дья- чек Т.А. Керамические материалы на основе диоксида циркония / под общ. ред. Ю.И. Голо-вина. М.: Техносфера, 2018. 358 с.
- Глушко В.П. Космонавтика: энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. 528 с. С. 396–370.
- Миненко В.Е., Агафонов Д.Н., Якушев А.Г., Елисеев А.Н. Проектный, аэродинамический и термобаллистический анализ СА класса «несущий корпус» // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2015. № 10.
- Исследование РБК: на чем летает Россия. URL: https://www.rbc.ru/research/society/27/11/ 2015/564de81a9a79472dab71463a (дата обращения 14.08.2020).
- Иноземцев А.А., Нихамкин М.А., Сандрацкий В.Л. Основы конструирования авиационных двигателей и энергетических установок: В 5 т. Т. 1: Общие сведения. Основные параметры и требования. Конструктивные и силовые схемы. М.: Машиностроение, 2008. 208 с.
- Формирование математической модели выполненного ГТД различных типов и схем в CAE-системе АСТРА: эл. метод. указания / сост. В.В. Кулагин, В.С. Кузьмичев, И.Н. Кру- пенич, А.Ю. Ткаченко, В.Н. Рыбаков. Самара: Изд-во Самар. гос. аэрокосм. ун-та, 2012. 25 с
- Юнаков Л.П. Основы теории авиационных газотурбинных двигателей: учеб. пособие. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т., 2013. 90 с
- Пантюхина Е.В., Прейс В.В. Механические бункерные загрузочные устройства для эле-ментов патронов стрелкового оружия с неявной асимметрией // Инновационные техноло-гии и технические средства специального назначения: труды двенадцатой общероссий-ской научно-практической конференции: в 3 т. Т. 2 / Балт. гос. техн. ун-т. СПб., 2020. С. 79–85 (Библиотека журнала «Военмех. Вестник БГТУ», № 63)
- Патент № 158620. Бункерное загрузочное устройство для стержневых заготовок с цилин-дрической формой одного из торцов и конической формой другого / Прейс В.В., Давыдова Е.В., Провоторов Д.А., Провоторова К.Н. Опубл. 20.01.2016. Бюл. № 2.
- Pantyukhina E.V. Integrated approach methodology for evaluating the feed rate of mechanical disk hopper-feeding devices // IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 1546. 2020. Р. 012024. DOI: 10.1088/1742-6596/1546/1/012024
- Давыдова Е.В., Прейс В.В., Провоторова К.Н. Математическая модель производитель- ности дискового бункерного загрузочного устройства с тангенциальными профильными гнездами // Сборка в машиностроении, приборостроении. 2014. № 10. С. 7–10.
- Смирнов В.Е., Никитина И.Е., Розанов Л.А., Кытманов И.В. Перспективы улучшения бал-листических характеристик современных дальнобойных снарядов // Оборонная техни- ка. 2017. № 10. С. 56–62.
- Розанов Л.А. Повышение баллистических характеристик артиллерийских систем без из-менения основных геометрических параметров выстрела // Матер. конф. «Будущее маши-ностроения России – 2018» (МГТУ им. Н.Э. Баумана, 26–29 сентября 2018 г.). М., 2018. С. 574–576.
- Активно-реактивный снаряд с ракетно-прямоточным двигателем для орудий с нарезным стволом: пат. RU2711208 РФ : МПК F42B 12/00, F42B 15/00 / Розанов Л.А., Смирнов В.Е.; заявитель и патентообладатель АО «НИМИ им. В.В. Бахирева». № 2018137988; заявл. 29.10.2018; опубл. 15.01.2020. Бюл. № 2-2020
- Prediction — Electric Car Sales 22.4 % Of Passenger Vehicles By 2025. URL: https://insideevs.com/ news/338240/prediction-electric-car-sales-224-of-passenger-vehicles-by-2025/ (дата обращения 25.06.2020)
- Shamah B. Experimental Comparison of Skid Steering Vs. Explicit Steering for a Wheeled Mo-bile Robot. Master Thesis, The Robotics Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh Penn-sylvania, USA, 1999
- Шухман С.Б., Плиев И.А., Маляревич В.Э. Пути повышения экологических свойств мно-гоосных полноприводных автомобилей, эксплуатирующихся в районах Крайнего Севера // Автомобильная промышленность. 2008. № 10. С. 15–17.
- Zhiming Zhang, Chao Sun, Raj Bridgelall, Mingxuan Sun. Road profile reconstruction using connected vehicle responses and wavelet analysis // Journal of Terramechanics. 2018. No. 80. Pp. 21–30.
- Johnson J.B., Duvoy P.X., Kulchitsky A.V., Creager C. Jeffery Moore. Analysis of Mars Explo-ration Rover wheel mobility processes and the limitations of classical terramechanics models us-ing discrete element method simulations // Journal of Terramechanics. 2017. No. 73. Pp. 61–71.
- Padbury R., Zhang X. Lithium–oxygen batteries — Limiting factors that affect performance // Journal of Power Sources. 2011. No. 196. Pp. 4436–4444
- Goodin C., Gates B.Q., Cummins C.L., George T.R., Durst P.J., Priddy J.D. High-fidelity phys-ics-based simulation of a UGV reconnaissance mission in a complex urban environment // Pro-ceedings of SPIE. 2011. Vol. 8045. Pp. 80450X–80450X–10.
- Bekker M.G. Theory of land locomotion: the mechanics of vehicle mobility. University of Mich-igan Press, 1956.
- Wong J. Terramechanics and off-road vehicle engineering: terrain behaviour, off-road vehicle performance and design, 2nd ed. Amsterdam. The Netherlands: Butterworth-Heinemann, 2010.
- Агейкин Я.С. Проходимость автомобилей. М.: Машиностроение, 1981. 232 с
- The History of Articulated Dump Trucks. 2016. Sep. 23. Available at: constructionequip-mentguide.com (accessed August, 14, 2020).
- Articulated dump truck product information // www.offroadvehicle.ru: website. Available at: http://www.offroadvehicle.ru/AZBUCAR/Moxy/ADT-FULL-LINE-lit.pdf (accessed August, 20, 2020)
- Вдовин Д.С. Расчет нагрузок на звенья независимой подвески ходовой части автомобиля 88 с использованием NX Motion // Сб. тр. секции «Автомобили и тракторы» 85-й Меж-дунар. науч.-техн. конф. «Будущее автомобилестроения в России» / Ассоциация автомо-бильных инженеров, Университет машиностроения (МАМИ). М., 2014. С. 2–6.
- Dump Truck [Text]: Patent No. 20170015352A1 US : IPC7 B62D 7/18, B60P 1/04, B62D 21/11 / Kyouji Uranaka, Taiga Sasaki, Kouichi Okamoto, Takeo Ootsuka; Applicant Komatsu Ltd., 12/122,059; PCT Filed: Feb. 27, 2014; Pub. Date: Jan. 19, 2017.
- Autonomous Dumper [Text]: Patent No. D827676S US / Fredrik Bolinder, Joakim Unnebäck; Applicant Volvo Construction Equipment AB, Filed: Sep. 8, 2017; Date of Patent: Sep. 4, 2018.
- Kartashov A.B., Skotnikov G.I. Simulation Based Feasibility Conformation of Using Hybrid Powertrain System in Unmanned Dump Trucks // International Automobile Scientific Forum (IASF-2019) “Technologies And Components Of Land Intelligent Transport Systems”. Moscow. 2019. Pp. 86–99.
- ГОСТ 12.1.012–2004. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.
- Сиротин П.В., Лебединский И.Ю., Кравченко В.В. Анализ виброакустической нагружен-ности рабочего места операторов зерноуборочных комбайнов // Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение: Иваново. 2018. № 1 (53).
- Sirotin P.V., Lebedinsky I.Yu., Sysoev M.I. Combine harvester threshers operator workplace vibration load study and substantiation their secondary cushioning systems design principles. 2019. AIP Conference Proceedings. https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5138457
- Сиротин П.В., Лебединский И.Ю. Обоснование и анализ применения гибридных динами-ческих моделей для исследования систем подрессоривания кабин зерно- и кормоубороч-ных комбайнов // Вестник аграрной науки Дона. 2018. № 42, т. 2. С. 39–48
- Михеев Г.В. Некоторые результаты исследований гибридных моделей механических си-стем, построенных методом подсистем с учетом упругости элементов конструкции // Ди-намика и прочность транспортных машин // Сб. тр. под ред. В.И. Сакало. Брянск: БГТУ, 2000. С. 28–34.
- Xia Y., Zhou Q., Wang P.C., Johnson N.L., Gayden X.Q., Fickes J.D. Development of high efficiency modeling technique for weld-bonded steel joints in vehicle structures, Part II: Dynam-ic experiments and simulations. Int J Adhesion Adhesives, 2009, 29:427-433.
- Шабан Б.А., Зузов В.Н. Особенности моделирования каркасных элементов кузовов и ка-бин автомобилей при исследовании пассивной безопасности // Наука и образование: МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. No. 11.
- Chang B., Shi Y., Dong S. Comparative studies on stresses in weld-bonded, spot-welded and adhesive-bonded joints. J Mater Process Tech, 1999, 87:230-236.
- Hazimeh R., Challita G., Khalil K., Othman R. Finite element analysis of adhesively bonded composite joints subjected to impact loadings. 2014.
- Carpenter W.C., Barsoum R. Two finite elements for modelling the adhesive in bonded configu-rations // J Adhesion. 1989. Vol. 30. Pp. 25–46.
- Ким В.А. Методология создания адаптивных САБ АТС на основе силового анализа: моно-графия. Могилев: Белорусско-Российский университет, 2003. 346 с
- Горелов В.А., Жилейкин М.М., Ловцов А.Н., Шинкаренко В.А. Закон управления с функцией систем активной безопасности для электромеханических трансмиссий много-осных колесных машин // Известия вузов. Машиностроение. 2013. № 9. С. 56–66
- Горелов В.А., Жилейкин М.М., Шинкаренко В.А. Разработка закона динамической стаби-лизации многоосной колесной машины с индивидуальным приводом движителей // Инже-нерный журнал. Наука и инновации. МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. № 12 (24). 18 с.
- Instruction Manual. Basic Principles for Use in Over-the-Road-Testing. For RoaDyn® System 2000 Measuring Wheels. Kistler Group, Switzerland, Winterthur.
- Ли З., Ли С.Е., Ченг Б., Ши Ж. Обнаружение усталости в реальном времени водителя с использованием углов поворота рулевого колеса для реальных условий вождения // . Сенсорс (Швейцария). 2017. № 17 (3), ст. 495
- Ли З., Чен Л., Пенг Ж., Ву Я. Автоматическое определение усталости водителя с использованием эксплуатационной информации для обеспечения безопасности перево-зок // Сенсорс (Швейцария). 2017. № 17 (6), ст. 1212.
- Пинкус С.М., Приблизительная энтропия как мера сложности систем // Проц. нац. акад. науч. США. 1991. № 88 (6). DOI: 10.1073/pnas.88.6.2297
- Gorelov V.A., Butarovich D.O., Staduhin A.A., Skotnikov G.I. Simulation-based identification of the parameters of a minibus hybrid powertrain IOP Conf. Series: Materials Science and Engi-neering 2019 534, 012013 DOI: 10.1088/1757-899X/534/1/012013
- Kotiev G.O., Butarovich D.O., Kositsyn B.B. Energy efficient motion control of the electric bus on route IOP Conference Series // Materials Science and Engineering. 2018. Vol. 315 (1). P. 012014 DOI: 10.1088/1757-899X/315/1/012014
- Kotiev G.O., Miroshnichenko A.V., Stadukhin A.A., Kositsyn B.B. Estimating operation modes for the individual wheel electric drive of the all-wheel drive vehicle with the use of the driving simulator IOP Conference Series // Materials Science and Engineering. 2019. Vol. 534 (1). P. 012004. DOI: 10.1088/1757-899X/534/1/012004с
- Zhaokai Li, Qiang Yu, Xuan Zhao, Man Yu, Peilong Shi, Cilei Yan. Crashworthiness and light-weight optimization to applied multiple materials and foam-filled front end structure of auto-body // Adv. Mech. Eng. 2017. No. 9 (8). Pp. 1–21. DOI: 10.1177/1687814017702806
- Шабан Б.А., Зузов В.Н. Особенности моделирования каркасных элементов кузовов и ка-бин автомобилей при исследовании пассивной безопасности // Наука и образование: научное издание. 2012. № 11. DOI: 10.7463/1112.0486675
- Гончаров Р.Б., Зузов В.Н. Определение критериев выбора параметров материала наполни-теля в несущих тонкостенных конструкциях каркасного типа применительно к задачам пассивной безопасности автомобилей. Инженерный журнал: наука и инновации, 2019, вып. 4. DOI: 10.18698/2308-6033-2019-4-1865
- Deshpande V.S., Fleck N.A. Isotropic models for metallic foams // J. Mech. Phys. Solids. 2000. No. 48. Pp. 1253–1283.
- Короткий А.А., Лагерев А.В., Месхи Б.Ч., Лагерев И.А., Панфилов А.В., Таричко В.И. Транспортно-логистические технологии и машины для цифровой урбанизированной сре-ды: моногр. Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2019. 268 с.
- Лагерев И.А., Панфилов А.В. Научные подходы к моделированию рабочих процессов го-родской внеуличной транспортной системы «Канатное метро» // Инновационное развитие подъемно-транспортной техники: материалы всерос. науч.-практ. конф. Брянск: БГТУ, 2017. С. 9–12.
- Лагерев И.А., Таричко В.И. Комплексная математическая модель для исследования рабо-чих процессов мобильных канатных дорог // Сб. докл. XII Всерос. конф. молодых ученых и специалистов (с междунар. участием) «Будущее машиностроения России». М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2019. С. 770–774.
- Таричко В.И., Шалупина П.И. К вопросу о динамической нагруженности несущих кон-струкций специальных колесных шасси // Вестник Концерна ВКО Алмаз-Антей. 2019. № 4. С. 73–83.
- Вершинский А.В., Лагерев И.А., Шубин А.Н., Лагерев А.В. Расчет металлических кон-струкций подъемно-транспортных машин методом конечных элементов. Брянск: РИО БГУ, 2015. 210 с.
- Лагерев А.В., Лагерев И.А., Мильто А.А. Исследование динамики и прочности гидравли-ческих крано-манипуляторных установок на подвижном шасси // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2015. № 1. С. 43–49.
- Лагерев И.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 4. С. 29–36.
- Jikai Liu, Yongheng Ma. A survey of manufacturing oriented topology optimization methods // Advances in Engineering Softwar. 2016. August. P. 161–175.
- Лагерев А.В., Таричко В.И. Обеспечение общей устойчивости базовых колесных станций мобильных канатных дорог // Научно-технический вестник Брянского государственного университета. 2019. № 2. С. 210–220.
- Лагерев И.А., Лагерев А.В., Панфилов А.В., Марченко Э.В. Моделирование динамики пассажирской кабины транспортной системы «Канатное метро» // Вестник Донского гос-ударственного технического университета. 2018. Т. 18, № 1. С. 16–21.
- Лагерев И.А. Моделирование рабочих процессов манипуляционных систем мобильных многоцелевых транспортно-технологических машин и комплексов. Брянск: РИО БГУ, 2016. 371 с.
- Петренко А.М. Устойчивость специальных транспортных средств: учеб. Пособие. М.: МАДИ, 2013. 41 с.
- Котиев Г.О., Горелов В.А., Мирошниченко А.В. Синтез системы управления тяговыми электродвигателями для индивидуального привода ведущих колес автомобиля // Наука и образование. 77-30569/282533
- Mostafa A. Salama, Vladimir V. Vantsevich, Thomas R. Way, David J. Gorsich UGV with a distributed electric driveline: Controlling for maximum slip energy efficiency on stochastic ter-rain // Journal of Terramechanics. 2018 (79). Pp. 41–57.
- Karogal I., Ayalew B. Independent Torque Distribution Strategies for Vehicle Stability Control // World Congress of the Society of Automotive Engineers. SAE, Inc.: Detroit, MI, 2009.
- Горелов В.А., Жилейкин М.М., Шинкаренко В.А. Разработка закона динамической стаби-лизации многоосной колесной машины с индивидуальным приводом движителей // Инже-нерный журнал: наука и инновации. 2013. Вып. 12. URL: http:// engjournal.ru/catalog/ machin/transport/1029.html. DOI: 10.18698/2308-6033-2013-12-1029
- Mammar S., Baghdassarian V.B. Two-degree-of-freedom formulation of vehicle handling im-provement by active steering // Proc. Amer. Contr. Conf. 2000. Vol. Pp. 105–109.
- Mokhiamar O., Abe M. Active wheel steering and yaw moment control combination to maxim-ize stability as well as vehicle responsiveness during quick lane change for active vehicle han-dling safety // J Automobile Eng. 2002. Vol. 216 (2). Pp. 115–124.
- Литвинов А.С. Устойчивость и управляемость автомобиля. М.: Машиностроение, 1971. 416 с.
- Жилейкин М.М. Теоретические основы повышения показателей устойчивости и управляемости колесных машин на базе методов нечеткой логики. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. 238 с.
- Новоселов Б.В. Высокая надежность разработок – главный приоритет ОАО «ВНИИ «Сиг-нал» // Матер. IV Всерос. науч.-техн. конф. «Информационно-измерительные и управляющие системы военной техники». Владимир, 13–14 ноября 2014 г. М.: Изд-во РАРАН, 2014. С. 122–125
- Воронов С.А., Мусатов Р.Л., Степанов Б.В. Испытания аксиально-поршневых гидрома-шин: монография / под общ. ред. С.А. Воронова. Ковров: ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2017. 196 с.
- Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г. Метрология, стандартизация и сертификация: в 3 ч. Ч. 2. Стандартизация: учебник для среднего профессионального образования. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2018. 481 с.
- Васильков Д.В., Иванов С.Ю. Приборы и комплексы контроля качества поверхностного слоя ответственных деталей машин // Металлообработка. 2003. № 6. С. 41–45.
- Елизаветин М.А., Сатель Э.А. Технологические способы повышения долговечности ма-шин. М.: Машиностроение, 1969. 400 с.
- Суслов А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей. М.: Машиностроение, 1987. 208 с.
- Комбалов, В.С. Влияние шероховатости твердых тел на трение и износ. М.: Наука, 1974. C. 111.
- Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. М.: Машиностроение, 1977. 523 с.
- Клеветов Д.В. Искусство на кончиках пальцев // Новая экономика и региональная наука. Владимир: Владимирский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правитель-стве Российской Федерации». 2018. № 1 (10). С. 40–46
- Овчинников Н.А., Михайлова Д.Н. Анализ тепловыделений в узлах аксиально-поршневого насоса с наклонным диском // Справочник. Инженерный журнал с приложением. 2016. № 4 (229). С. 25–30.
- Клеветов Д.В. Управление эксплуатационными характеристиками пар трения за счет управ-ляемой финишной обработки // Вооружение. Технология. Безопасность. Управление: матер. VIII Всерос. науч.-техн. конф. Ковров: ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева», 2018. С. 362–372
- Барзов А.А., Галиновский А.Л., Голубев Е.С., Сысоев Н.Н., Федянин А.А., Филимонов А.С. Ультраструйная экспресс-диагностика анизотропии поверхностного слоя материалов и изделий ракетно-космической техники // Инженерный журнал: наука и инновации. 2018. № 6.
- Барзов А.А., Галиновский А.Л., Кузнецов И.Е. Области применения ультраструйной диа-гностики и контроля качества изделий. // Вестник УГАТУ 2009. № 4. С. 121–126.
- Галиновский А.Л., Радаева В.Д. Разработка методов диагностики конструкционной ком-позиционной керамики // Сб. тр. конф. «Новые подходы и технологии проектирования, производства, испытаний и промышленного дизайна изделий ракетно-космической тех-ники». 2018. С. 197–200.
- Барзов А.А., Галиновский А.Л., Прохорова М.А., Глотова М.П. Анализ методики уль-траструйного диагностирования деталей из композиционных материалов сложного про-филя // Сб. тр. конф. «XLIV академические чтения по космонавтике, посвященные памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых - пионеров освое-ния космического пространства». 2020. С. 292–394.
- Кучер Н.К., Земцов М.П., Заразовский М.Н. Деформирование и прочность слоистых по-лимерных углепластиков // Проблемы прочности. 2001. № 3.
- Аношкин А.Н., Ташкинов А.А. Прогнозирование несущей способности композитных кор-пусных деталей самолета / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2018.
- Шингель Л.П. О проектировании крыла из композиционного материала самолета верти-кального взлета и посадки // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2012ю Т. 14, № 1 (2).
- Медведева А.М.‚ Иванов С.В.‚ Спицын С.В. Анализ характеристик композитных материа-лов, используемых в авиастроении // Авиационная промышленность. 2016. № 2
- Мазурин Э.Б. Системное проектирование: курс лекций. М., 2019.
- Rahimian M., Ehsani N., Parvin N., reza Baharvandi H. The effect of particle size, sintering temperature and sintering time on the properties of Al-Al2O3 composites, made by powder met-allurgy // Journal of Materials Processing Technology. 009. Vol. 209 (14). Pp. 5387–5393
- Gutierrez-Gonzalez C.F., Solis Pinargote N.W., Agouram S., Peretyagin P.Y., Lopez-Esteban S., Torrecillas R. Spark plasma sintering of zirconia/nano-nickel composites // Mechanics & Indus-try. 2015. Vol. 16. P. 703.
- D Perera.S., M Tokita., Moricca S. Comparative study of fabrication of Si3N4/SiC composites by spark plasma sintering and hot isostatic pressing // Journal of the European Ceramic Society. 1998. Vol. 18 (4). Pp. 401–404.
- Xu X., Nishimura T., Hirosaki N., Xie R.J., Yamamoto Y., Tanaka H. Fabrication of β-sialon nanoceramics by high-energy mechanical milling and spark plasma sintering // Nanotechnology. 2005. Vol. 16 (9). Pp. 1569–1573.
- Yushin D.I., Smirnov A., Solis Pinargote N., Peretyagin P.Yu., Kuznetsova V.A., Torrecillas R. Spark plasma sintering of nanostructured powder materials // Rus. Ing. Res. 2016. Vol. 36. P. 410
- Lv H. et al. Porous three-dimensional flower-like Co/CoO and its excellent electromagnetic ab-sorption properties // ACS applied materials & interfaces. 2015. Vol. 7, No. 18. Pp. 9776–9783.
- Патент 2713365 РФ. Способ получения композитного материала / И.А. Шорсткий, М.Д. Соснин; заявл. 01.04.2019; опубл. 04.02.2020.
- Патент 190727 РФ. Устройство для получения композитного материала / И.А. Шорсткий, М.Д. Соснин; заявл. 01.04.2019; опубл. 10.07.2019.
- Патент 190142 РФ. Устройство для получения композитного материала / И.А. Шорсткий, М.Д. Соснин; заявл. 01.04.2019; опубл. 21.06.2019.
- Jian X. et al. Facile synthesis of Fe3O4/GCs composites and their enhanced microwave absorp-tion properties // ACS applied materials & interfaces. 2016. Vol. 8, No. 9. Pp. 6101–6109.
- Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы. Ульяновск, 2004
- Меркульев А.М. Комплексное моделирование пространственного движения ЛА по задан-ному маршруту в условиях, приближенных к реальным полетам // Вестник МАИ. 2008.
- Программа и методика полунатурного моделирования работы изделия ОЭС. М.: ЦНИИАГ, 2014.
- Крутяков М.А., Розанов И.А., Сотников А.А. Имитационное моделирование сигнала гид-роакустической граничной реверберации в базисе Хартли // Современная наука: Актуаль-ные проблемы теории и практики. Сер. Естественные и технические науки. 2019. № 1. С. 60–66.
- Сюзев В.В., Гуренко В.В., Кучеров К.В., Парфенюк Е.В. Спектральные алгоритмы имита-ции случайных сигналов в рамках корреляционной теории в базисе Адамара // Технологии инженерных и информационных систем. 2017. № 2. С. 51–64.
- MATLAB Documentation. DSP System Toolbox. Available at: https://www.mathworks.com/help/dsp (accessed June, 20, 2020).
- Сюзев В.В. Обобщенные функции и преобразования Хартли в системах счисления с по-стоянным основанием // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2014. № 2. С. 63–79.
- Пролетарский А.В., Сюзев В.В., Гуренко В.В., Бычков Б.И. Алгоритмы преобразования спектров в базисах Хартли и Уолша // Автоматизация. Современные технологии. 2018. № 10. C. 453–461.
- MATLAB Documentation. Parallel Computing Toolbox. Available at: https://www.mathworks.com/help/parallel-computing (accessed June, 20, 2020)
- MATLAB Coder. URL: https://www.mathworks.com/help/coder (accessed June, 20, 2020)
- MATLAB HDL Coder. Available at: https://www.mathworks.com/help/hdlcoder (accessed June, 20, 2020).
- MATLAB App Building. Available at: https://www.mathworks.com/help/pdf_ doc/matlab/ creating_guis.pdf (accessed June, 20, 2020).
- Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии М.: Высшая школа, 2009.
- Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. М.: Эко-Трендз, 2000.
- Голован А.А., Парусников Н.А. Математические основы навигационных систем. Ч. I: Ма-тематические модели инерциальной навигации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010
- Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В. Особенности реализации концепции опережающей подго-товки специалистов для цифровой экономики // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 53-1. С. 41–45.
- Тимофеев В.Н., Демина Ю.Ю. Развитие методики преподавания инженерно-графических дисциплин в техническом вузе // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 2-1 (41). С. 116–119.
- Журбенко П.А., Гузненков В.Н. Компьютерное геометрическое моделирование — основа подготовки специалиста-машиностроителя // Девятая Всероссийская конференция моло-дых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России» : сборник докладов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. С. 777–780
- Гузненков В.Н., Журбенко П.А., Винцулина Е.В. Методика преподавания инженерной графики в МГТУ им. Н.Э. Баумана // Международный журнал экспериментального обра-зования. 2019. № 2. С. 5–9.
- Guznenkov V., Zhurbenko P. Electronic Geometric Modeling is the Basis of Modern Geometric-Graphic Education in the Technical University. Advances in Intelligent Systems and Computing. 2019. Vol. 809: 18th International Conference on Geometry and Graphics, ICGG 2018. С. 1268–1273. DOI: 10.1007/978-3-319-95588-9_109
- Журбенко П.А., Гузненков В.Н. Геометрическое моделирование интегрирующий фактор подготовки машиностроителя // Десятая Всероссийская конференция молодых ученых и специалистов (с международным участием) «Будущее машиностроения России» : сборник докладов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 576–578.
- Гузненков В.Н., Журбенко П.А., Винцулина Е.В. Autodesk Inventor 2016. Трехмерное мо-делирование деталей и выполнение электронных чертежей. М.: ДМК Пресс, 2017. 124 с.
- Гузненков В.Н., Журбенко П.А., Бондарева Т.П. SolidWorks 2016. Трехмерное моделиро-вание деталей и выполнение электронных чертежей. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 124 с.
- Гузненков В.Н., Серегин В.И. Компьютерное тестирование как форма контроля знаний студентов по геометро-графическим дисциплинам // Международный научно-исследова- тельский журнал. 2016. № 9–4 (51). С. 56–58.
- Юдин А.В., Власов А.И., Колесников М.А. Управление мехатронными узлами в автомати-зированных системах гибкого индивидуального цифрового производства // Матер. XIII Междунар. конф. «Устойчивость и колебания нелинейных систем управления (конферен-ция Пятницкого)». 2016. С. 432–434.
- Колесников М.А., Юдин А.В. Аппаратно-программный комплекс по определению место-положения объекта на плоскости методом ультразвуковой триангуляции // Сб. докл. X Всерос. конф. «Будущее машиностроения России». М., 2017. С. 591–594.
- Журавлева Л.В., Зобов О.В., Клынкин К.О. Применение лазерного дальномера VL53L0x для навигации и позиционирования мобильного робота // Технологии инженерных и ин-формационных систем. 2019. №. 3. С. 8–17.
- Рассветалов Л.А. Ультразвуковая система позиционирования для испытательного бассей-на // Вестник НовГУ. 2013. № 75.
- Затекин Д.В., Юдин А.В. Образовательная робототехника: пример содержания индивиду-ального маршрута обучения // Сб. науч. ст. «Непрерывное образование в контексте идеи будущего: новая грамотность». М.: МГПУ, 2020. С. 11–16.
- Лапшинов С.А., Юдин А.В. Инструменты моделирования в комплексных задачах разра-ботки технических систем и устройств // Сб. науч. ст. «Непрерывное образование в кон-тексте идеи будущего: новая грамотность». М.: МГПУ, 2020. С. 54–60
- Yudin А., Vlasov А., Kolesnikov M. Mechatronic device to reproduce virtual image on material plane // 6th International Conference on Robotics in Education. RiE 2015. 2016. Pp. 35–39.
- Norrdine A. An algebraic solution to the multilateration problem // Proceedings of the 15th in-ternational conference on indoor positioning and indoor navigation, 1315. 2012.
- Yudin A., Kolesnikov M., Vlasov A., Salmina M. Project oriented approach in educational ro-botics: From robotic competition to practical appliance // Advances in Intelligent Systems and Computing, 457. 2017. Pp. 83–94.
- Yudin A., Salmina M., Sukhotskiy V. Intensive robotics education approach in the form of a summer camp // Advances in Intelligent Systems and Computing, 560. 2017. Pp. 246–250.
- Лапшинов С.А. Актуальность технологических возможностей лаборатории цифрового производства при разработке мобильного робота // Наукоемкие технологии и интеллекту-альные системы 2017. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017. С. 255–263.
- Kuturov A., Yudin A., Chistyakov M. Autonomous mobile robot development in a team, sum-marizing our approaches // Communications in Computer and Information Science, 156 CCIS. 2011. Pp. 168–179.
- Yudin A., Vlasov A., Salmina M., Shalashova M. Evolution of Educational Robotics in Supple-mentary Education of Children // Advances in Intelligent Systems and Computing. 1023. 2020. Pp. 336–343
- Затекин Д.В., Юдин А.В. Образовательная робототехника: пример содержания индивиду-ального маршрута обучения // «Непрерывное образование в контексте идеи Будущего: но-вая грамотность». М.: МГПУ, 2020. С. 11–16.
- Лапшинов С.А. Автономный робот-исследователь с механизмом защиты от ультрафиоле-товых лучей // Наукоемкие технологии и интеллектуальные системы 2016. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2016. — С. 269–273.
- Лапшинов С.А., Юдин А.В. Инструменты моделирования в комплексных задачах разра-ботки технических систем и устройств // Непрерывное образование в контексте идеи Бу-дущего: новая грамотность. М.: МГПУ, 2020. С. 54–60.
- Бобков А.В. Системы распознавания образов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 190 с.
- Буэно Г.Г., Суарес О.Д., Эспиноса Арандо Х.Л. и др. Обработка изображений с помощью Open CV / пер. с англ. А.А. Слинкина. М.: ДМК Пресс, 2016. 210 с.
- OpenCV [Электронный ресурс] / Intel Corporation, Willow Garage Inc., Itseez Ltd. оф. сайт. USA, 2006. URL: opencv.org (дата обращения 14.07.2020).
- OpenCV: OpenCV modules [Электронный ресурс] / Intel Corporation, Willow Garage Inc., Itseez Ltd. электрон. документац. USA, 2006. URL: docs.opencv.org/3.4/ (дата обращения 14.07.2020).
- Буряченко В.В. Цифровая стабилизация видео в реальном времени // Решетневские чте-ния. 2010. № 14. С. 476–477.
- Кузнецов А.С., Семенов Е.Ю., Матросова Л.Д. Кластеризация изображений при использо-вании предобученных нейронных сетей // International Journal of Open Information Technologies. 2019. № 7. С. 42–47.
- Ульянов С.В., Решетников А.Г., Кошелев К.В. Разработка системы стереозрения для мо-бильного робота // Программные продукты и системы. 2017. № 3. С. 435–438.
- Bay H., Tuytelaars T., Gool L.V. SURF: Speeded Up Robust Features // Proceedings of the 9th European Conference on Computer Vision. 2006. Pp. 404–417.
- Гошин Е.В., Фурсов В.А. Метод согласованной идентификации в задаче определения со-ответственных точек на изображениях // Компьютерная оптика. 2012. № 1. С. 131–135.
- Fadurdo Orellana, R. Experimental Methods to Measure Mechanical Properties of Cross Country Skis: Load-displacement and Contact Surface. Available at: http://www.diva-portal.org/smash/ record.jsf?pid=diva2%3A1031308&dswid=6548 (accessed June, 20, 2020).
- ISO 7138:2017 Cross-country skis — Determination of mass and location of balance point
- ISO 7798:2017 Cross-country skis — Determination of fatigue indexes — Cyclic loading test
- Hryniuk D., Suhorukova I., Oliferovich N., Orobei I. Complex tuning of the PID controller ac-cording to integral criteria // 2018 Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). Vilnius, 2018. Pp. 1–4.
- Стефановский Б.С. и др. Конвективная теплопередача к стенкам цилиндрического объема // Известия вузов. Машиностроение. 1976. № 8. С. 83–84.
- Прилуцкий И.К. Метод определения локальных текущих коэффициентов теплоотдачи в элементах ступеней машин объемного действия // Технические газы. 2013. № 4. С. 19–26
- Прилуцкий А.И., Прилуцкий И.К., Демаков А.С. Анализ процессов теплообмена в ступе-ни поршневого компрессора на основе расчетных циклов в Т–s и h–m-координатах // Ком-прессорная техника и пневматика. 2009. № 1. C. 14–18.
- Селезнева М.С., Шень К., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Динамический системный синтез алгоритмического обеспечения навигационного комплекса летательного аппарата // Instruments and Systems: Monitoring, Control, and Diagnostics. 2017. № 2. С. 36–42.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Селезнева М.С., Чжан С., И Ц. Исследование навига-ционных комплексов с интеллектуальными компонентами // Авиакосмическое приборо-строение. 2019. № 12. С. 3–11.
- Ху Ц., Селезнева М.С., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Формирование алгоритмов коррекции навигационного комплекса малого беспилотного летательного аппарата // При-боры и системы. Управление, контроль, диагностика. 2020. № 3. С. 1–8.
- Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Том 7. № 3 (28). С. 127.
- Цибизова Т.Ю., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в задаче коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Фундаментальные исследова-ния. 2015. № 6, ч. 2. С. 301–305.
- Chunhe Yu, Chuan Huang, Yao Lang. Traffic Light Detection During Day and Night Conditions by a Camera // ICSP 2010 IEEE 10th International Conference on Signal Processing, Washing-ton, DC: IEEE Press, 2010. Pp. 821–824.
- Неусыпин К.А., Селезнева М.С., Клычников В.В. Схемы алгоритмической коррекции инерциальных навигационных систем // Труды ФГУП «НПЦАП». Системы и приборы управления. 2018. № 2 (44). С. 28–29.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Кузнецов И.А. Исследование особенностей спутни- ковых навигационных систем // Теоретические и практические исследования XXI в.: тр. Междунар. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 579–583.
- Пролетарский А.В., Чжо З., Селезнева М.С., Шэнь К., Неусыпин К.А. Разработка системы диагностики прицельно-навигационного комплекса летательного аппарата с использова-нием редуцированной экспертной системы и эволюционных алгоритмов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение. 2018. № 4 (121). С. 80-96.
- Селезнева М.С., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В. Разработка акцептора действия изме-рительного комплекса с использованием концепции динамического системного синтеза // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 2. С. 73–77.
- Джанджгава Г.И., Бабиченко А.В., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Селезнева М.С. Навигационный комплекс с повышенными характеристиками наблюдаемости и управляе-мости // Авиакосмическое приборостроение. 2016. № 6. С. 18–24.
- Кай Ш., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Разработка алгоритма коррекции инерциальной нави-гационной системы в автономном режиме // Измерительная техника. 2017. № 10. С. 16–20.
- Клычников В.В., Селезнева М.С., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В. Использование фе-дерального фильтра Калмана для коррекции навигационных систем летательных аппара-тов // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 9. С. 428–432.
- Неусыпин К.А. Концептуальный синтез интеллектуальных систем // Автоматизация и современные технологии. 2000. № 6. С. 23–27.
- Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Кузнецов И.А. Синтез численного критерия меры идентифицируемости параметров моделей динамических систем // Автоматизация. Со-временные технологии. 2015. № 3. С. 9–13.
- Неусыпин К.А., Селезнева М.С. Измерительный комплекс с интеллектуальной компонентой для летательного аппарата // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 9. С. 27–30.
- Кай Ш., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции навига-ционных систем летательных аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2016. № 2 (107). С. 28–39.
- Неусыпин К.А., Селезнева М.С. Измерительный комплекс с интеллектуальной компонен-той для летательного аппарата // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 9. С. 27–30.
- Неусыпин К.А., Селезнева М.С. Разработка навигационного комплекса с интеллектуаль-ной компонентой // Будущее машиностроения России: сб. докл. Восьмой Всеросс. конф. молодых ученых и специалистов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015. С. 1115–1118.
- Клычников В.В., Селезнева М.С., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Шэнь К., Лу В., Сюетин Ч. Алгоритмы обработки информации инерциальных навигационных систем // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 12. С. 555–563.
- Цибизова Т.Ю., Шэнь К., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в задаче коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Фундаментальные исследова-ния. 2015. № 6, ч. 2. С. 301–305.
- Селезнева М.С., Шень К., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Динамический системный синтез алгоритмического обеспечения навигационного комплекса летательного аппарата // Приборы и системы. Управление, контроль, диагностика. 2017. № 2. С. 36–42.
- Фам С.Ф., Селезнева М.С. Система управления летательными аппаратами с использова-нием концепции системного синтеза // Теоретические и практические исследования XXI века: тр. II Междунар. науч.-практ. конф. 2016. С. 104–106.
- Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 3 (28). С. 127.
- Чжо З.Х., Селезнева М.С., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Система контроля при-цельно-навигационного комплекса летательного аппарата // Автоматизация. Современные технологии. 2017. Т. 71. № 7. С. 314-318.
- Иванов М.B., Селезнева М. С., Неусыпин К.А. Применение фильтра Калмана и генетиче-ского алгоритма для активной системы мониторинга содержания газовой фазы во флота-ционном аппарате // Автоматизация. Современные технологии. 2017. Т. 71, № 11. С. 503–509.
- Неусыпин К.А., Кэ Фан, Дзя Л.С. Управление и наведение ракет, основанное на теории дифференциальной геометрии // Автоматизация и современные технологии. 2012. № 1. С. 16–20.
- Кай Ш., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции навига-ционных систем летательных аппаратов // Вестник Московского государственного техни-ческого университета им. Н.Э.Баумана. 2016. № 2 (107). С. 28–39.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Шэнь К. Алгоритмические способы коррекции авто-номных инерциальных навигационных систем // Управление в морских и аэрокосмиче-ских системах (УМАС-2014): 7-я Рос. мультиконфер. по проблемам управления: матер. конф. ГНУ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор». М., 2014. С. 637–641
- Пролетарский А.В., Селезнева М.С. Измерительный комплекс с интеллектуальной компо-нентой для летательного аппарата // Современные аспекты фундаментальных наук: тр. II Междунар. симп. 2015. С. 196–199.
- Клычников В.В., Селезнева М.С., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В. Использование фе-дерального фильтра Калмана для коррекции навигационных систем летательных аппара-тов // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72. № 9. С. 428-432.
- Неусыпин К.А. Алгоритмические методы повышения точности автономных навигацион-ных систем // Автоматизация и современные технологии. 2006. № 2. С. 16–19.
- Неусыпин К.А., Вайс Ю.Л. Модификация нейронной сети Вольтерра методом саморгани-зации // Автоматизация и современные технологии. 2007. № 1. С. 30–34.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Кузнецов И.А. Исследование особенностей спутни-ковых навигационных систем // Теоретические и практические исследования XXI в.: тр. Междунар. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 579–583.
- Пролетарский А.В., Чжо З., Селезнева М.С., Шэнь К., Неусыпин К.А. Разработка системы диагностики прицельно-навигационного комплекса летательного аппарата с использова-нием редуцированной экспертной системы и эволюционных алгоритмов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2018. № 4 (121). С. 80–96.
- Селезнева М.С., Клычников В.В., Неусыпин К.А., Хэ Юн. Исследование перспективных измерительных комплексов летательных аппаратов // Достижения вузовской науки: тр. III Междунар. науч.-практ. конф. М., 2017. С. 28–35.
- Селезнева М.С., Клычников В.В., Ян И., Сяо С. Алгоритмы коррекции навигационных систем и комплексов летательных аппаратов // EurasiaScience: сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2017. С. 62–63
- Бесекерский В. А. Теория систем автоматического регулирования. Издание третье, ис-правленное. М.: Наука, 1975, 768 с.
- Isermann R. Digital Control Systems. 2nd edn. Springer, Berlin, 1989. 565 p.
- Hryniuk D., Suhorukova I., Orobei I. Non-linear PID controller and methods of its // Open Con-ference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) 27 April, 2017. Vilnius, 2017. P. 1 4.
- Hryniuk D., Suhorukova I., Orobei I. Non-linear PID controller and methods of its // Open Con-ference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream) 27 April, 2017. Vilnius, 2017. P. 1-4.
- Isermann R. Digital Control Systems. 2nd edn. Springer, Berlin, 1989. 565 p
- Oliferovich N., Hryniuk D., Orobei I., Suhorukova I. Increasing the robustness of the digital controller // Open Conference of Electrical, Electronic and Information Sciences (eStream). April, 26, 2018. Vilnius, 2018. P. 1-4.
- Шашок В.Н., Филиппов С.И., Багаев Д.В., Малышев А.Н., Кобзев А.А., Соловьев В.А., Мишулин Ю.Е., Немонтов В.А. Планирование маршрута движения наземным роботом в недетерминированной местности // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2015. Вып. 11, ч. 2. С. 149–159.
- Малышев А.Н., Багаев Д.В., Соловьев В.А., Ломакин А.Н., Голь С.А. Планирование дви-жения робота на основе данных с лазерного сканера // Оборонная техника. 2015. Вып. 5-6. С. 91–99.
- Истомин В.В. Состояние и перспективы развития наземной робототехники ВС зарубеж-ных стран и РФ. Электронная версия. 2015 г.
- Родионов В.В., Филиппов С.И., Варабин Д.А. Унифицированная система управления ро-бототехническими комплексами // Известия ЮФУ. Технические науки. 2018. № 1 (195). Тематический выпуск «Перспективные системы и задачи управления». Ростов-н/Д, 2018. С. 128–140 с
- Варабин Д.А., Зайко И.В., Каширин А.И., Стреналюк В.В., «Опыт выявления и коммерци-ализации уникальной технологической компетенции в АО «ВНИИ «Сигнал», 2018.
- Пролетарский А.В. Концепция системного синтеза динамических объектов // Автоматиза-ция и современные технологии. 2007. № 8. С. 28–33.
- Кирилин А.Н. Малоразмерные дирижабли. Конструкция и эксплуатация: учеб. пособие. М.: Изд-во Московского авиационного института, 2003.
- Tuckerman L.B. Notes on Aerodynamic forces on airship hulls [R] // Naca Report. 1923. No. 129.
- Li Y.W. Dynamics modeling and simulation of flexible airship [D]. Montreal: Mc Gill University, 2008.
- Yang Y.N., Zheng W., Wu J. Design, modeling and control for a stratosphere telecommunication platform [J] // Acta Astronautica, 2012.
- Mueller J.B., Paluszek M. A. Development of an aerodynamic model and control law design for a high altitude airship [C] // The 3rd AIAA Unmanned Unlimited Technical Conference, Work-shop and Exhibit. Chicago, USA, 2004.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Шэнь К. Алгоритмические способы коррекции авто-номных инерциальных навигационных систем // Управление в морских и аэрокосмиче-ских системах (УМАС – 2014): 7-я Рос. мультиконф. по проблемам управления. Материа-лы конференции ГНУ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ Электроприбор» 2014. С. 637–641.
- Неусыпин К.А. Алгоритмические методы повышения точности автономных навигацион-ных систем // Автоматизация и современные технологии. 2006. № 2. С. 16–19
- Цибизова Т.Ю., Чан Нгок Хыонг, Нгуен Динь Тхай. Мониторинг ситуации с использова-нием беспилотных летательных аппаратов // Научное обозрение. 2015. № 9. С. 154–159.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Кузнецов И.А. Исследование особенностей спутни-ковых навигационных систем // Теоретические и практические исследования XXI в.: тр. Междунар. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 579-583.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Шэнь К. Алгоритмические способы коррекции авто-номных инерциальных навигационных систем // В сборнике: Управление в морских и аэрокосмических системах (УМАС – 2014): 7-я Рос. мультиконф. по проблемам управле-ния: матер. конф. ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 2014. С. 637–641
- Пролетарский А.В., Чжо З., Селезнева М.С., Шэнь К., Неусыпин К.А. Разработка системы диагностики прицельно-навигационного комплекса летательного аппарата с использова-нием редуцированной экспертной системы и эволюционных алгоритмов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Приборостроение. 2018. № 4 (121). С. 80–96
- Неусыпин К.А., Селезнева М.С. Алгоритмические способы коррекции астроинерциальных систем летательных аппаратов // Известия высших учебных заведений. Авиационная тех-ника. 2020. № 1. С. 40–47.
- Фам С.Ч., Суркова А.Д., Селезнева М.С. Исследование системы маршрутной коррекции бортовой навигационной системы беспилотного летательного аппарата по радиолокаци-онным изображениям местности // Автоматизация. Современные технологии. 2020. Т. 74, № 3. С. 129–134.
- Фам Суан Чыонг. Проектирование системы управления и навигационного комплекса бес-пилотных летательных аппаратов // Автоматизация. Современные технологии. 2019. Т. 73, № 7. С. 323–329
- Чжан Л., Селезнева М.С. Модификация федеративного фильтра Калмана в схеме коррек-ции навигационных систем беспилотного летательного аппарата // Инженерная физика. 2020. № 1. С. 40–50.
- Шашурин В.Д., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Технология формирования акцептора дей-ствия навигационного комплекса с использованием динамического системного синтеза // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 3. С. 121–126.
- Чжо З.Х., Селезнева М.С., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Система контроля при-цельно-навигационного комплекса летательного аппарата // Автоматизация. Современные технологии. 2017. Т. 71. № 7. С. 314–318
- Буй Ван Кыонг, Неусыпин К.А. Алгоритмический способ повышения точности навигаци-онных систем // Автоматизация. Современные технологии. 2005. № 7. С. 11–15.
- Proletarsky A.V. Neusipin K.A. Adaptive filtering for navigation systems of robot-aerocraft // Science and Military. 2010. T. 5, № 1. Pp. 75–79.
- Неусыпин К.А., Шэнь Кай. Модификация нелинейного фильтра Калмана с использованием генетического алгоритма // Автоматизация и современные технологии. 2014. № 5. С. 9–11.
- Шахтарин Б.И., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Модификация нелинейного фильтра Калмана в схеме коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Радиотехника и элек-троника. 2016. Т. 61, № 11. С. 1065–1072.
- Неусыпин К.А., Кэ Ф., Дзя Л.С. Управление и наведение ракет, основанное на теории диффе-ренциальной геометрии // Автоматизация. Современные технологии. 2012. № 1. С. 16–20.
- Аванесов Г.А., Бессонов Р.В., Куркина А.Н., Людомирский М.Б., Каютин И.С., Ямщиков Н.Е. Принципы построения астроинерциальных систем авиационного применения. Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2013. Т. 10, № 2. С. 9–29.
- Chen Danhe, Selezneva M., Neusypin K., Mu. Zhongcheng. New algorithms for autonomous inertial navigation systems correction with precession angle sensors in aircrafts // Sensors. 2019. Vol. 19, no. 22. P. 5016
- Кай Ш., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Разработка алгоритма коррекции инерциальной нави-гационной системы в автономном режиме // Измерительная техника. 2017. № 10. С. 16–2
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Кузнецов И.А. Исследование особенностей спутни-ковых навигационных систем // В сб. «Теоретические и практические исследования XXI в.»: тр. Междунар. науч.-практ. конф. М., 2014. С. 579–583.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Селезнева М.С., Ху Ц., Чжан Л. Фильтр Калмана с линейным трендом в схеме коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Авиакосмическое приборостроение. 2019. № 8. С. 20–27.
- Шахтарин Б.И., Неусыпин К.А. Адаптивная модификация нелинейного фильтра Калмана для оценки погрешностей навигационных систем // Труды ФГУП «НПЦАП». Системы и приборы управления. 2018. № 2. С. 30–32.
- Цибизова Т.Ю. Методы идентификации нелинейных систем управления // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. С. 109
- Цибизова Т.Ю., Пьо Си Тху, Селезнева М.С. Математическое моделирование динамиче-ских систем с использованием параметрической идентифицируемости // Современные наукоемкие технологии. 2018. № 1. С. 54–60.
- Цибизова Т.Ю., Малахов Н.А. Способы идентификации динамических систем управления // Перспективы науки. 2019. № 12. С. 66–71.
- Harpold J.C., Graves C.A. Shuttle Entry Guidance // Journal of the Astronautical Sciences. 1979. Vol. 27, no. 3. Pp. 239–268.
- Kluever C.A. Entry guidance performance for mars precision landing // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2008. Vol. 31 (6). Pp. 1537–1544.
- Harpold J.C., Graves C.A. Shuttle entry guidance // Journal of the Astronautical Sciences. 1979. Vol. 27 (3). Pp. 239–268.
- Tu K.Y., Munir M.S., Mease K.D., Bayard D.S. Drag-based predictive tracking guidance for mars precision landing // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2000. Vol. 23 (4). Pp. 620–628.
- Saraf A., Leavitt J.A., Chen D.T., Mease K.D. Design and evaluation of an acceleration guidance algorithm for entry // Journal of Spacecraft and Rockets. 2004. Vol. 41 (6). Pp. 960–966.
- Mease K.D., Kremer J.P. Shuttle entry guidance revisited using nonlinear geometric method // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 1994. Vol. 17 (6). Pp. 1350–1356.
- Han J.Q. From PID to active disturbance rejection control // IEEE Trans. Ind. Electron. 2009. Vol. 56 (3). Pp. 900–906.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Шэнь К. Алгоритмические способы коррекции авто-номных инерциальных навигационных систем // Управление в морских и аэрокосмиче-ских системах (УМАС – 2014): 7-я Рос. мультиконф. по проблемам управления: матер. конф. ГНУ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 2014. С. 637–641.
- Пролетарский А.В., Селезнева М.С. Измерительный комплекс с интеллектуальной компо-нентой для летательного аппарата // Современные аспекты фундаментальных наук: тр. II Междунар. симп. 2015. С. 196–199
- Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т.7, № 3 (28). С. 127.
- Джанджгава Г.И., Бабиченко А.В., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Селезнева М.С. Инерциальная навигационная система с высокоточной алгоритмической коррекцией // Инженерная физика. 2018. № 5. С. 86–93.
- Джанджгава Г.И., Бабиченко А.В., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Разработка алго-ритма построения моделей для коррекции навигационных систем в автономном режиме // Авиакосмическое приборостроение. 2015. № 8. С. 30–38.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Шэнь К. Алгоритмические способы коррекции авто-номных инерциальных навигационных систем // Управление в морских и аэрокосмиче-ских системах (УМАС – 2014): 7-я Рос. мультиконф. по проблемам управления: матер. конф. ГНЦ РФ ОАО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор». 2014. С. 637–641.
- Селезнева М.С., Клычников В.В., Ян И., Сяо С. Алгоритмы коррекции навигационных систем и комплексов летательных аппаратов // В сборнике: EurasiaScience: сб. ст. XII Междунар. науч.-практ. конф. М., 2017. С. 62–63. Селезнева М.С., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В. Разработка акцептора действия изме-рительного комплекса с использованием концепции динамического системного синтеза // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 2. С. 73–77.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Способы коррекции навигационных систем и ком-плексов летательных аппаратов // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. 2012. № 3 (3). С. 44.
- Кабакова А.С., Высокова М.С., Чан Н.Х. Методы коррекции навигационных систем лета-тельных аппаратов // Молодежный научно-технический вестник. 2015. № 2. С. 18.
- Кай Ш., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Разработка алгоритма коррекции инерциальной навигационной системы в автономном режиме // Измерительная техника. 2017. № 10. С. 16–20.
- Цибизова Т.Ю., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в задаче коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Фундаментальные исследова-ния. 2015. № 6 (часть 2). С. 301-305.
- Шашурин В.Д., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Технология формирования акцептора действия навигационного комплекса с использованием динамического системного синтеза // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 3. С. 121–126.
- Неусыпин К.А., Кэ Фан, Дзя Л.С. Управление и наведение ракет, основанное на теории дифференциальной геометрии // Автоматизация и современные технологии. 2012. № 1. С. 16–20
- Шэнь К., Неусыпин К.А. Исследование критериев степеней наблюдаемости, управляемо-сти и идентифицируемости линейных динамических систем // Мехатроника, автоматиза-ция, управление. 2016. Т. 17, № 11. С. 723–731
- Цибизова Т.Ю. Методы идентификации нелинейных систем управления // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. С. 109.
- Неусыпин К.А., Пролетарский А.В., Кузнецов И.А. Синтез численного критерия меры идентифицируемости параметров моделей динамических систем // Автоматизация. Со-временные технологии. 2015. № 3. С. 9–13
- Кай Ш., Неусыпин К.А. Критерий степени наблюдаемости переменных состояния неста-ционарных систем // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 6. С. 10–16.
- Кай Ш., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции навига-ционных систем летательных аппаратов // Вестник МГТУим. Н.Э. Баумана. Сер. Прибо-ростроение. 2016. № 2 (107). С. 28–39.
- Кай Ш., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Разработка алгоритма коррекции инерциальной навигационной системы в автономном режиме // Измерительная техника. 2017. № 10. С. 16–20
- Неусыпин К.А., Селезнева М.С., Кай Ш. Исследование качественных характеристик наблюдаемости переменных состояния линейных нестационарных моделей инерциальных навигационных систем // Мехатроника, автоматизация, управление. 2018. Т. 19, № 5. С. 346–354.
- Пролетарский А.В., Селезнева М.С. Измерительный комплекс с интеллектуальной компо-нентой для летательного аппарата // Современные аспекты фундаментальных наук: тр. II Междунар. симп. М., 2015. С. 196–199.
- Селезнева М.С. Подход к определению степени управляемости с использованием свой-ства дуальности // Автоматизация. Современные технологии. 2020. Т. 74, № 1. С. 42–46.
- Proletarsky A.V., Neusypin K.A., Selezneva M.S. Method for Improving Accuracy of INS using Scalar Parametric Identification // Proceedings — 2019 International Russian Automation Con-ference, RusAutoCon 2019. 2019. P. 8867706.
- Amsters R. et al. In-Depth Analysis of Unmodulated Visible Light Positioning Using the Iterated Extended Kalman Filter // Sensors. 2019. Vol. 19, no 23. Р. 5198.
- Julier S.J., Uhlmann J.K. New extension of the Kalman filter to nonlinear systems //Signal pro-cessing, sensor fusion, and target recognition VI // International Society for Optics and Photon-ics, 1997. Vol. 3068. Рp. 182–193.
- Селезнева М.С., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование качественных характеристик наблюдаемости переменных состояния нестационарных моделей инерциальных навига-ционных систем // Мехатроника, автоматизация, управление. 2018. Т. 19, № 5. С. 346–354.
- Cелезнева М.С., Шэнь Кай, Неусыпин К.А., Пьо Си Тху. Разработка численного критерия степени идентифицируемости параметров нелинейных моделей атмосферных летательных аппаратов // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 5. С. 223–227.
- Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование критериев степеней наблюдаемости, управляе-мости и идентифицируемости линейных динамических систем // Мехатроника, автомати-зация, управление. 2016. № 11. C. 723–731.
- Kai Shen, Neusypin K.A., Proletarsky A.V. On State Estimation of Dynamic Systems by Apply-ing Scalar Estimation Algorithms // Proceedings of 2014 IEEE Chinese Guidance, Navigation and Control Conference. 2014. Yantai, China. Pp. 124–129.
- Цибизова Т.Ю., Кочешков М.А. Релейный алгоритм идентификации параметров модели для летательного аппарата // Современные аспекты фундаментальных наук: тр. II Между-нар. симп. (Московская обл., г. Дедовск, 12–13 октября 2015 г.). М.: Изд-во МГОУ, 2015. С. 239–240.
- Selezneva M.S., Neusypin K.A., Proletarsky A.V. Navigation complex with adaptive non-linear Kalman filter for unmanned flight vehicle // Metrology and Measurement Systems. 2019. Vol. 26, no. 3. Pp. 540–550.
- Yang G. et al. Development of the measuring complex with reduced regulator // Journal of Phys-ics: Conference Series. IOP Publishing, 2019. Vol. 1311, no. 1. P. 012037.
- Proletarsky A. Nonlinear Information Processing Algorithm for Navigation Complex with In-creased Degree of Parametric Identifiability // Recent Research in Control Engineering and De-cision Making. 2019. Т. 199. Р. 37.
- Афанасьев В.Н. Управление нелинейными неопределенными динамическими объектами. М.: Либроком/URSS, 2015. 224 с.
- Selezneva M.S. et al. Modification of the Federated Kalman Filter Using the Observability De-gree Criterion of State Variables // 2019 26th Saint Petersburg International Conference on Inte-grated Navigation Systems (ICINS). IEEE, 2019. Рp. 1–3.
- Пролетарский А.В., Селезнева М.С., Клычников В.В. Оценка точности измерительной информации беспилотных летательных аппаратов // Труды ФГУП "НПЦАП". Системы и приборы управления. 2018. № 2 (44). С. 33–35.
- Бабиченко А.В., Пролетарская В.А., Селезнева М.С., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В. Интеллектуальные системы управления беспилотными летательными аппаратами // Ин-женерная физика. 2018. № 5. С. 94–102
- Клычников В.В., Селезнева М.С., Неусыпин К.А., Пролетарский А.В. Использование фе-дерального фильтра Калмана для коррекции навигационных систем летательных аппара-тов // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 9. С. 428–432
- Чжо З.Х., Селезнева М.С., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Система контроля при-цельно-навигационного комплекса летательного аппарата // Автоматизация. Современные технологии. 2017. Т. 71, № 7. С. 314–318.
- Неусыпин К.А., Селезнева М.С., Кай Ш., Пьо С.Т. Разработка численного критерия степе-ни идентифицируемости параметров нелинейной модели атмосферных летательных аппа-ратов // Автоматизация. Современные технологии. 2018. Т. 72, № 5. С. 223–227.
- Селезнева М.С., Клычников В.В., Неусыпин К.А., Хэ Юн. Исследование перспективных измерительных комплексов летательных аппаратов // Достижения вузовской науки: тр. III Междунар. науч.-практ. конф. 2017. С. 28–35.
- Селезнева М.С., Нгуен Д.Т. Выбор приоритетной ИНС в составе бортового комплекса для решения целевых задач ЛА // Достижения вузовской науки: тр. II Междунар. науч.-практ. конф. 2016. С. 127–130.
- Джанджгава Г.И., Бабиченко А.В., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Разработка алго-ритма построения моделей для коррекции навигационных систем в автономном режиме // Авиакосмическое приборостроение. 2015. № 8. С. 30–38
- Ким Дже Су, Шолохов Д.О. Разработка структуры и алгоритма прогноза псевдоинтеллек-туальной системы управления БЛА // Интеллектуальные системы: тр. VIII Междунар. симп. М., 2008. С. 335.
- Шолохов Д.О. Алгоритм построения прогнозирующих моделей интенсивно маневрирую-щего объекта // XXIX академич. чтения по космонавтике. М., 2005. С. 388–389.
- Фам С.Ф., Цибизова Т.Ю. Методы построения математических моделей: генетические алгоритмы // Достижения вузовской науки: тр. Междунар. науч.-практ. конф. (Московская обл., г. Дедовск, 15–20 сентября 2014 г.). Ч. 2. М.: ИИУ МГОУ, 2014. С. 158–162
- Цибизова Т.Ю., Шэнь Кай, Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов оценивания в задаче коррекции навигационных систем летательных аппаратов // Фундаментальные исследова-ния. 2015. № 6, ч. 2. С. 301–305
- Неусыпин К.А., Кэ Фан, Шолохов Д. О. Разработка алгоритма построения моделей с по-мощью метода самоорганизации для коррекции навигационных систем // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Приборостроение. 2010. № 3. С. 57–67.
- Пролетарский А.В., Селезнева М.С., Клычников В.В. Оценка точности измерительной информации беспилотных летательных аппаратов // Труды ФГУП «НПЦАП». Системы и приборы управления. 2018. № 2 (44). С. 33–35.
- Кай Ш., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Исследование алгоритмов коррекции навига-ционных систем летательных аппаратов // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Прибо-ростроение. 2016. № 2 (107). С. 28–39.
- Неусыпин К.А., Шолохов Д.О. Некоторые алгоритмические методы компенсации по-грешностей систем навигации // Авиация и космонавтика – 2010: тез. докл. 9-й Междунар. конф. М., 2010. С. 245–246.
- Пролетарский А.В., Шолохов Д.О. Оценки рациональных требований к точностным ха-рактеристикам СУ БЛА // Информационные системы и технологии: тр. XVII Междунар. науч.-техн. конф. ИСТ – 2011 IV Междунар. форума информационных технологий. Ниж-ний Новгород, 2011. С. 25–27.
- Неусыпин К.А., Шолохов Д.О. Алгоритмические методы компенсации погрешностей навигационных систем // Технические и программные средства систем управления, кон-троля и измерения. УКИ 2010: тр. рос. конф. с междунар. участием. М., 2010. С. 225–226.
- Лукьянова Н.В., Шолохов Д.О. Один способ синтеза блока цели интеллектуальной систе-мы летательного аппарата // Интеллектуальные системы: тр. VII Междунар. симп. М., 2006. С. 227–228.
- Вайс Ю.Л., Шолохов Д.О., Фам Суан Фанг. Использование гибридных нейросетей для коррекции навигационного комплекса // XXX академич. чтения по космонавтике. Москва, 2006. С. 378–379
- Вайс Ю.Л., Шолохов Д.О. Модифицированный генетический алгоритм системы управле-ния КЛА // XXXIII академич. чтения по космонавтике. Москва, 2009. С. 458–459.
- Неусыпин К.А., Шолохов Д.О., Ким Дже Су. Псевдоинтеллектуальная система управле-ния КЛА на атмосферном участке полета // Космонавтика. Радиоэлектроника. Геоинфор-матика: матер. 4-й Междунар. науч.-технич. конф. Рязань, 2003. С. 107.
- Лукьянова Н.В., Шолохов Д.О., Ким Дже Су. Некоторые особенности принятия решений в интеллектуальных системах // Интеллектуальные системы: тр. VI Междунар. симп. М., 2004. С. 271–272.
- Фам С.Ф., Цибизова Т.Ю. Методы построения математических моделей: генетические алгоритмы // Достижения вузовской науки: тр. Междунар. науч.-практич. конф. (Москов-ская обл., г. Дедовск, 15–20 сентября 2014 г.). Ч. 2. М.: ИИУ МГОУ, 2014. С. 158–162.
- Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Сергеев Д.А., Августан О.М. Подготовка инже-нерных кадров для цифровой экономики России: монография. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 176 с.
- Зимин В.Н., Пролетарский А.В., Сергеев Д.А. Подготовка кадров цифровой экономики // Заметки ученого. 2017. № 7 (23). С. 15–20.
- Цибизова Т.Ю. Система управления непрерывным образовательным процессом // Инже-нерный журнал: наука и инновации. 2012. № 3 (3). С. 45.
- Мешков Н.А., Неусыпин К.А., Абрамешин А.Е., Александров А.А., Пролетарский А.В. Разработка и исследование системы управления инновационным развитием российского образовательного комплекса в условиях информационного общества // Качество. Иннова-ции. Образование. 2012. № 10 (89). С. 2–15.
- Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю., Носова И.С. Формы развития социального пространства системы непрерывного образования: учеб. пособие / под. ред. А.К.Орешкиной. М.: ИИУ МГОУ, 2015. 158 с.
- Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В. Дополнительное образование молодежи как способ опережа-ющей подготовки высококвалифицированных кадров // Воспитание детей — инвестиции в будущее!: сб. статей III Всероссийского форума (3–4 сентября 2018 г., г. Владимир) / отв. редактор А.А. Сергеенко. М.: ИИУ МГОУ, 2018. С. 79–81
- Зотов В.В. Профессиональное самоопределение обучающихся в системе довузовской под-готовки // Глобальный научный потенциал. 2019. № 10 (103). С. 15–20.
- Гагарина Д.А., Косарецкий С.Г., Гагарин А.С., Гошин М.Е. Робототехника в России: образо-вательный ландшафт. Ч. 2 // Современная аналитика образования. 2019. № 6 (28). С. 5–88.
- Зотов В.В. Социально-профессиональное самоопределение обучающихся в системе не-формального образования // Педагогический журнал. 2019. Т. 9, № 4А. С. 11–18.
- Рудаков Г.А., Шкарапута А.П., Поляков В.В., Гагарина Д.А. Опыт преподавания робото-техники студентам разных специальностей // Робототехника и образование: школа, уни-верситет, производство: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (г. Пермь, 14–15 февраля 2018 г.) / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь, 2018. 123 с
- Буренина В.И. «Креативная компетенция» и «творческий потенциал» педагога: сравни-тельный анализ терминов // Педагогический журнал. 2015. № 6. С. 10–19.
- Буренина В.И. Раскрытие творческого потенциала будущего педагога в системе педагоги-ческого образования // Личность в природе и обществе материалы межвузовских психоло-го-педагогических чтений. Российский университет дружбы народов. 2015. С. 74–76.
- Горшенин В.П. Управление инновационным потенциалом персонала корпорации: авто-реф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2006. 42 с.
- Дрокин С.А. Управление качеством образовательного потенциала машиностроительного предприятия: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2003. 203 с.
- Реанович Е.А. Смысловые значение понятия «потенциал» // Экономические науки. Де-кабрь 2012. URL: https://research-journal.org
- Spasskaya D., Terehova N. Aspects of the cost-effectiveness of restoration process of the F. Reuleaux mechanisms // History of Mechanism and Machine Science. 2016. Vol. 32. Pp. 1–7.
- Tsibizova T.Y., Postnikov V.M., Spiridonov S.B. Analysis of the impact of technology lectures-visualizations on the results of control measures in various academic disciplines // Perspektivy-NaukiiObrazovania. 2018. Vol. 33 (3). Pp. 358–363.
- Gudkova S.A., Yakusheva T.S., Sherstobitova A.A., Burenina V.I. Modeling of scientific inter-cultural communication of the teaching staff at smart university. 2019. DOI: 10.1007/978-981-13-8260-4_48
- Sergeeva M.G., Bedenko N.N., Tsibizova T.Y., Mohammad Anwar M.S., Stanchuliak T.G. Or-ganisational economic mechanism of managing the growth of higher education services quality // Espacios. 2018. Vol. 39 (21).
- Gudkova S.A., Yakusheva T.S., Sherstobitova,A.A., Burenina V.I. Modeling, selection, and teaching staff training at higher school. 2019. DOI: 10.1007/978-981-13-8260-4_54
- Коновалова С.А., Александрова Ю.А., Формирование поликультурной образовательной среды в условиях среднего профессионального образования // Инновации в образовании. 2017. № 8. С. 109–114.
- Коновалова С.А. Педагогическая модель развития творческой активности детей в услови-ях дополнительного образования. 2005. № 5. С. 29–30.
- Буренина В.И. Условия развития творческого потенциала преподавателя технического вуза // Научное отражение. 2017. № 5–6 (9–10). С. 41–42.
- Арсенькина Л.С. Иллюстративный метод как современный метод обучения в высшей школе // Будущее машиностроения России: сб. докл. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. С. 731–734.
- Материалы совместного заседания Государственного совета и Комиссии при президенте по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России от 23 дек. 2013 года [Электронный ресурс] // ГосМенеджмент. 2018. № 8. URL: http://www.gosman.ru/politics?news=33753 (дата обращения 12.09.2020).
- Цибизова Т.Ю., Августан О.М., Сергеев Д.А. Марданов С.А. «Менторство» как элемент методики работы преподавателя в системе высшего профессионального образования // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 4. С. 142.
- Августан О.М., Сынжирян Е.В., Чернега Е.В. Применение системы менторства в обуче-нии студентов в области информационных технологий // Электронный журнал: наука, техника и образование. 2019. № 3 (26). С. 103–108.
- Смольникова Н.С. Наставничество как социальный институт коммунистического воспи-тания: дис. ... канд. филос. наук. Свердловск, 1984. 162 с
- Круглова И.В. Наставничество как условие профессионального становления молодого учителя: дис. ... канд. пед. наук. М., 2007.
- Джиоева Ф.А. Формирование механизма наставничества для молодых специалистов в нефтегазовых компаниях: дис. ... канд. экон. наук. М., 2014.
- Фролова С.В., Базарнова Н.Д., Фролов В.А., Горячева Н.А., Правдина О.В. Наставниче-ство как инструмент профессиональной адаптации молодого педагога // Проблемы совре-менного педагогического образования. 2017. № 57–9. С. 231–236.
- Кукушкина М.А. Наставничество как инструмент трудовой адаптации // XI Междунар. конф. «Культура, личность, общество в современном мире: методология, опыт эмпириче-ского исследования» (Екатеринбург, 19–20 марта 2008 г.): в 5 ч. Екатеринбург, 2008. Ч. 1. C. 209–212.
- Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Сергеев И.С. Наставничество в образовании: нужен хорошо заточенный инструмент // Профессиональное образование и рынок труда. 2019. № 3. С. 4–18.
- Шумакова К.С. Тьюторинг как форма повышения квалификации педагогов // Педагогиче-ское образование в России. 2012. № 1. С. 135–140.
- Соколова Н.Л., Цибизова Т.Ю. Построение профессиональной карьеры в условиях непре-рывного образования // Научный диалог. 2018. № 1. С. 295–299. DOI: 10.24224/2227-1295-2018-1-295-299
- Орешкина А.К., Касатикова Е.В., Носова И.С., Горягина Е.Б. Методологические основы развития педагогических систем непрерывного образования: монография. М.: Издатель-ский центр ИЭТ, 2013. 284 с
- Орешкина А.К. Теория и практика модернизации педагогической деятельности в условиях развития инновационного образовательного пространства // Образование. Наука. Научные кадры. 2017. № 1. С. 108–111.
- Коновалова С.А., Буренина В.И. Проектная деятельность как самореализация студентов в условиях высшего образования // Цифровые технологии в инженерном образовании: но-вые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. М., 2020. С. 401–404.
- Цибизова Т.Ю. Концептуальные основания исследовательской деятельности обучающих-ся в системе непрерывного образования: дис. … докт. пед. наук / Институт теории и исто-рии педагогики РАО. М., 2013. 431 с.
- Орешкина А.К. Стратегия повышения качества профессионального образования как осно-ва подготовки высококвалифицированных специалистов // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 2. С. 167–169.
- Орешкина А.К. Инновационные процессы в образовании: к вопросу о перспективах раз-вития экспериментальной деятельности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 3. С. 114-119.
- Цибизова Т.Ю. Подготовка высококвалифицированных специалистов в системе непре-рывного профессионального образования (на примере МГТУ им. Н.Э. Баумана) // Europe-an Social Science Journal. 2011. № 2. С. 154–159.
- Цибизова Т.Ю. Интеграция науки и образования как элемент системы непрерывного про-фессионального образования // Интеграция образования. 2011. № 4. С. 25–29.
- Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю. Аксиологические основы педагогической деятельности в условиях интеграции образовательного пространства: монография. М.: ИИУ МГОУ, 2016. 180 с.
- Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Концепция взаимодействия МГТУ им. Н.Э. Баумана с предприятиями ракетно-космической отрасли в вопросах целевой под-готовки инженеров и научных кадров // European Social Science Journal. 2013. № 1 (29). С. 121–126.
- Александров А.А., Пролетарский А.В., Мешков Н.А., Неусыпин К.А. Реализация иннова-ционной образовательной концепции в инжиниринговом центре «Авионика» // Инновации в образовании. 2017. № 3. С. 4–14.
- Цибизова Т.Ю., Зимин В.Н. Разработка способа реализации функции абилитации студен-тов и выпускников образовательных организаций в современных условиях // Автоматиза-ция. Современные технологии. 2017. Т. 71, № 10. С. 465–468.
- Карпович Э.В. Методика применения автоматизированного комплекса программирован-ных учебных пособий в курсе физики // Педагогическая информатика. 2006. №5. С. 65–73
- Карпович Э.В. Моделирование тепломассообмена в пористых телах // Главный механик. 2014. № 6. С. 43–46.
- Yakovleva A., Dubov A., Sobranin A., Karpovich E., Marchenkov A. Technological heredity effect on fatigue strength of hydropower plant parts after combined processing // IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 2020. Vol. 779, no. 1, art. 012029. DOI: 10.1088/1757-899X/779/1/012029
- Карпович Э.В., Поляев В.М. Разработка и проектирование малогабаритного терморезака // Известия вузов. Машиностроение. 1994. № 7–9. С. 82–83
- Карпович Э.В., Поляев В.М. Интенсификация конвективного теплообмена в секционных пористых теплообменниках // Известия вузов. Машиностроение. 1996. № 1–3. С. 46–49.
- Карпович Э.В. Оптимизация конструкции секционного пористого теплообменного аппа-рата // Главный механик. 2015. № 7. С. 32–36.
- Карпович Э.В. Способы моделирования лазерной передачи аудиосигналов // Главный механик. 2017. № 11. С. 36–42.
- Карпович Э.В. Использование интерактивных методов обучения при подготовке бакалав-ров в аграрных вузах // Вестник Курганской ГСХА. 2013. № 4 (8). С. 36–39
- Александров Ю.Д., Григорьев Ю.В. Информационно-аналитическое обеспечение процесса управления интеллектуальной собственностью / Некоммерческое партнерство «Объединение контроллеров». URL: Https://Elibrary.Ru/Download/Elibrary_36334877_81164986.Pdf (дата об-ращения 09.06.2020).
- Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4, ст. 1375. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ 93ea6530323541376adffb79abc2eac259070502/ (дата обращения 20.05.2020)
- Мазуркин П.М. Активизация изобретательской деятельности студентов URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=1007 (дата обращения 10.06.2020).
- Буренина В.И., Александров Ю.Д. Направления использования контент-анализа в образо-вательном процессе подготовки специалистов по управлению интеллектуальной соб-ственностью. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37129319 (дата обращения 11.06.2020).
- Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю., Носова И.С. Формы развития социального пространства системы непрерывного образования: учеб. пособие / под. ред. А.К. Орешкиной. М.: ИИУ МГОУ, 2015. 158 с.
- Кочетова Н.Г., Зубова С.П., Буренина В.И. Темпоральные характеристики творческого потенциала инженера (ресурсы, резервы, возможности) // Цифровые технологии в инже-нерном образовании: новые тренды и опыт внедрения:сб. тр. Междунар. форума. М., 2020. С. 404–407.
- Спиридонов О.В., Ополонская О.К., Гузева Т.А. Сопряжение образовательных и профес-сиональных стандартов: проблемы и решения // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2016. № 5. С. 74–79.
- Стымковский В.И., Шевченко Н.И. Принципы толерантности и демократизации как необ-ходимый компонент функционирования и развития национальных систем образования и воспитания // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2014. № 12 (140). С. 18–22.
- Стымковский В.И. Некоторые аспекты подготовки современного инженера // Повышение качества подготовки кадров в современных условиях развития образования: теоретико-методологические основы педагогического исследования в профессиональном образова-нии, современные подходы к обучению: сб. науч. ст. М., 2017. С. 91–95.
- Гузева Т.А., Спиридонов О.В., Ополонская О.К. Анализ профессиональных компетенций в федеральных государственных образовательных стандартах высшего образования // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2017. № 1. С. 65–74.
- Шевченко Н.И., Стымковский В.И. Учебное проектирование как способ стимулирования социализации обучающихся // Вестник Тамбовского университета. Сер. Гуманитарные науки. 2014. № 11 (139). С. 69–72
- Буренина В.И. Концептуальные принципы формирования творческого педагогического потенциала будущего педагога в условиях университетского образования // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 4 (29). С. 104
- Цибизова Т.Ю., Терехова Н.Ю. О перспективах развития высшего образования в совре-менных условиях // European Social Science Journal. 2013. № 2 (30). С. 62–67.
- Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Информационная модель выбора стратегии разви-тия образовательного процесса // European Social Science Journal. 2013. № 9–3 (36). С. 61–68.
- Цибизова Т.Ю., Неусыпин К.А. Некоторые аспекты реструктуризации системы управле-ния современными учебно-научными центрами // Автоматизация и современные техноло-гии. 2012. № 1. С. 30–34.
- Голубев Е.В., Кириллова Т.А., Марахтанов А.Г. Разработка информационной системы сбора, хранения и организации проверки выпускных квалификационных работ студентов на плагиат // Цифровые технологии в образовании, науке, обществе: матер. XII всерос. науч.-практ. конф. М., 2018. С. 82–85.
- Цибизова Т.Ю., Куцый О.Я. Организация проверки выпускных квалификационных работ на заимствование // Педагогика и просвещение. 2019. № 3. С. 84–91
- Куцый О.Я., Цибизова Т.Ю., Шевцова Е.В., Комкова Т.Ю. Способы проверки выпускных квалификационных работ на объем заимствованного текста // Междунар. форум «Цифро-вые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения» (Москва, 28–29 ноября 2019 г.): сб. тр. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. С. 410–413.
- Рудаков И.В., Романов А.С. Распознавание текстового изображения с учетом морфологии слова // Наука и образование: научное издание МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. № 4. С. 33.
- Петрусевич Д.А., Шахардин К.Д. Аналитическая оценка результатов проверки выпускных квалификационных работ студентов средствами систем обнаружения текстовых заим-ствований // Статистика и экономика. 2019. Т. 16, № 2. С. 57–64.
- Дягилев В.В., Цхай А.А., Бутаков С.В. Надежное обнаружение плагиата малым числом поисковых запросов // Бизнес-информатика. 2013. № 1 (23). С. 62–69.
- Цибизова Т.Ю., Терехова Н.Ю. О перспективах развития высшего образования в совре-менных условиях // European Social Science Journal. 2013. № 2. С. 62–67.
- Неусыпин К.А. Исследование направлений модернизации образовательного комплекса России // European Social Science Journal. 2013. № 9–1. С. 50.
- Неусыпин К.А., Цибизова Т.Ю. Стратегическое управление организацией. Учебное посо-бие. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 32 с.
- Сергеева М.Г., Юлина Г.Н., Скараманга В.П., Скляднева В.В., Богатырева С.Н. Управлен-ческая культура как базовая составляющая эффективной профессиональной деятельности современного педагога // Современный ученый. 2019. № 3. С. 216–220.
- Цибизова Т.Ю., Карпунин А.А. Применение метода анализа иерархий в оценке качества процессов управления // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 200.
- Антонова Е.В. Эффективный контракт как инструмент развития профессиональной куль-туры преподавателя высшей школы // Молодой ученый. 2016. № 7–6 (111). С. 16–19.
- Ишкильдина Г.Р., Биккинин И.А., Биглова А.А. Эффективный контракт как правовой стимул деятельности преподавателя // Наука Красноярья. 2018. Т. 7, № 1–2. С. 39–43.
- Кузнецова А.А., Никишина В.Б. Эффективный контракт как технология управления ре-зультативностью профессионально-педагогической деятельности преподавателя вуза // Иннов: электронный научный журнал. 2018. № 4 (37). С. 4.
- Долгий В.И. Эффективный контракт и профессиональный профиль преподавателя высшей школы // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университе-та. 2014. № 1 (50). С. 46–50.
- Буренина В.И. Методологические принципы профессиональной подготовки преподавате-лей в высшей школе. Ногинск: Аналитика Родис, 2014. 60 с.
- Цибизова Т.Ю., Постников В.М., Спиридонов С.Б. Анализ влияния технологий лекций-визуализаций на результаты контрольных мероприятий по учебным дисциплинам // Пер-спективы науки и образования. 2018. № 3 (33). С. 358–363.
- Нагаева И.А. Инновационная деятельность преподавателя по формированию контента дисциплины // Гуманитарные науки и образование. 2014. № 4 (20). С. 54–57.
- Нагаева И.А. Моделирование процесса преподавания в виртуальном образовательном пространстве вуза // Перспективы науки и образования. 2013. № 4 (4). С. 79–92
- Соколова Н.Л., Цибизова Т.Ю. Преподаватель как конкурентоспособный специалист // Научный диалог. 2018. № 4. С. 373–380.
- Орешкина А.К. Теория и практика модернизации педагогической деятельности в условиях развития инновационного образовательного пространства // Образование. Наука. Научные кадры. 2017. № 1. С. 108–111
- Мешков Н.А., Неусыпин К.А., Колупаев Р.В. Статистика социальной сферы: учебное по-собие. М.: Изд-во МГОУ, 2015. 146 с.
- Бородулин И.Н., Неусыпин К.А. Вопросы синтеза систем управления качеством образова-тельных организаций // Качество. Инновации. Образование. 2004. № 3 (11). С. 21–27.
- Загвоздкина М.В., Стымковский В.И. E-learning: новые задачи для преподавателя вуза // Высшее образование в России. 2015. № 7. С. 150–155.
- Буренина В.И. Творческий потенциал преподавателя технического вуза как педагогиче-ская категория // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2017. Т. 6, № 3 (20). С. 44–47.
- Cтымковский В.И., Сергеева М.Г., Орешкина А.К., Чернега Е.В. Проектирование цифро-вой образовательной среды для осуществления комплексных изменений педагогической деятельности преподавателя // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. М., 2020. С. 432–437.
- Стымковский В.И. Информационно-технологическая ресурсность как условие повышения эффективности и качества системы дополнительного образования МГТУ им. Н.Э. Баума-на // Вестник Московского государственного областного университета. Сер. Педагогика. 2014. № 4. С. 206–209.
- Цибизова Т.Ю., Сафин Д.Ю., Августан О.М. Аспекты профессиональной адаптации начи-нающего преподавателя университета // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 5А. Ч. I. С. 45–55.
- Нагаева И.А. Технология подготовки и проведения практических онлайн-занятий // Ин-тернет-журнал Науковедение. 2014. № 2 (21). С. 165.
- Курбаков К.И. Научно-исследовательская работа: алгоритм и практические рекомендации по ее выполнению. Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова, 2003. 120 с.
- Кайль Я.Я., Ламзин Р.М., Самсонова М.В. Учебно-методическое пособие по организации прохождения всех видов практик и выполнения научно-исследовательских работ. Волго-град, Изд-во ВолГУ, 2019. 208 с.
- Инженерная логистика: логистически-ориентированное управление жизненным циклом продукции / под ред. Л.Б. Миротина, И.Н. Омельченко. Москва, Горячая линия–Телеком, 2015. 644 с
- Ляхович Д.Г. Научно-исследовательская работа студента бакалавриата направления под-готовки «Менеджмент» / под ред. И.Н. Омельченко. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Бау-мана, 2019. 32 с.
- Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 12 c.
- Димитриенко Ю.И., Губарева Е.А., Зубарев К.М., Кудрявцева С.С. Методическое обеспе-чение курса повышения квалификации преподавателей по разработке онлайн курсов в МГТУ им. Н.Э. Баумана // Дневник науки. 2018. № 11 (23). С. 2
- Стымковский В.И., Сергеева М.Г., Орешкина А.К., Чернега Е.В. Проектирование цифро-вой образовательной среды для осуществления комплексных изменений педагогической деятельности преподавателя // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. 2020. С. 432–437
- Димитриенко Ю.И., Губарева Е.А., Чебаков Д.А. Конструирование электронных курсов в цифровой среде Nomotex // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. 2020. С. 208-211.
- имитриенко Ю.И., Губарева Е.А., Чебаков Д.А., Туманов И.А. Управление образователь-ным процессом в цифровой среде Nomotex // Цифровые технологии в инженерном образо-вании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. 2020. С. 214–216.
- Александров А.А., Димитриенко Ю.И. Математическое и компьютерное моделирование — основа современных инженерных наук // Математическое моделирование и численные ме-тоды. 2014. № 1 (1). С. 3–4.
- Зимин В.Н., Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Сергеев Д.А., Августан О.М. Подготовка инженер-ных кадров для цифровой экономики России: монография. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Ба-умана, 2017. 176 с.
- Арсенькина Л.С., Буренина В.И. Использование технических средств обучения как фактор эффективности освоения образовательного процесса // Международный журнал экспери-ментального образования. 2017. № 8. С. 5–10.
- Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Система опережающей подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса на базе инжиниринговых научно-образовательных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана // Перспективы науки и образования. 2018. № 4 (34). С. 72–77
- Балдин А.В., Гузева Т.А., Цибизова Т.Ю. Разработка цифровой среды для проектирования образовательных программ // XII Всерос. конф. молодых ученых и специалистов (с меж-дународным участием) «Будущее машиностроения России»: сб. докл. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2019. С. 918–921.
- Гузева Т.А., Балдин А.В., Перепелица П.С., Макарова Ю.Б., Цибизова Т.Ю. Формирова-ние образовательных программ в цифровой среде // Междунар. форум «Цифровые техно-логии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения» (Москва, 28–29 нояб-ря 2019 г.): сб. тр. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. С. 140–144.
- Цибизова Т.Ю., Чернега Е.В., Августан О.М. Формирование информационно-образовательной среды взаимодействия преподавателя и студентов (на примере проекта «Технопарк» МГТУ им. Н.Э. Баумана и Mail.ru Group) // Международный журнал экспе-риментального образования. 2017. № 9. С. 80–85.
- Сергеев Д.А., Августан О.М., Чернега Е.В. Создание контента и продвижение образова-тельного канала «Технострим» как инструмента онлайн образования // Будущее машино-строения России: сб. докл. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. С. 753–756
- Спиридонов О.В., Ополонская О.К., Гузева Т.А. Сопряжение образовательных и профес-сиональных стандартов: проблемы и решения // Все материалы. Энциклопедический справочник. 2016. № 5. С. 74-79
- Цибизова Т.Ю., Куцый О.Я. Организация проверки выпускных квалификационных работ на заимствование // Педагогика и просвещение. 2019. № 3. С. 84–91.
- Тукшумская А.В., Попова Т.Н., Тиханова Н.Е. Применение современных информацион-ных систем в рамках образовательного курса «Самоопределение и профессиональная ори-ентация личности обучающегося» // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. междунар. форума. М., 2020. С. 437–439.
- Митрофанова Я.С. Реализация информационного подхода к управлению процессом обра-зовательных услуг: автореф. дис. … кан. эконом. наук. Тольятти, 2010. С. 23.
- Митрофанова Я.С. Разработка и использование моделей в управлении информационным развитием вуза // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2010. № 1. С. 296–300.
- Митрофанова Я.С. Совершенствование управления информационным развитием вуза на основе системы количественно-качественных показателей // Вестник поволжского госу-дарственного университета сервиса. серия: экономика. 2012. № 2 (22). С. 116–120.
- Пономарева Н.И., Попова Т.Н. Варианты перевода изобразительно-выразительных средств романа Д. Остин “Pride and Prejudice” // Актуальные проблемы теоретической и прикладной лингвистики и оптимизация преподавания иностранных языков, к 80- летию профессора Л.И. Корниловой (11–12 октября 2018 г.): сб. матер. Тольятти: Изд-во ТГУ 2018. С. 242–248
- Попова Т.Н. Перевод с иностранного языка как объект авторского права в цифровом об-ществе. Управление интеллектуальной собственностью в цифровом обществе // Всеросс. науч.-практ. конф. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. С. 20–21
- Попова Т.Н. Я русский бы выучил только за то, … // Методика преподавания иностран-ных языков и РКИ: традиции и инновации: сб. матер. II Междунар. науч.-методич. конф.-вебинара. Курск, 2017. С. 316–322
- Татарницева С.Н., Коноплюк Н.В. Входное тестирование по английскому языку студентов неязыковых специальностей как фактор повышения эффективности обучения // Вектор науки ТГУ. Сер. Педагогика, психология. 2017. № 2 (29).
- Покушалова Л.В. Формирование иноязычной профессионально-ориентированной компе-тенции у студентов технического вуза. // Молодой ученый. 2011. № 3 (26). Т. 2. С. 151–154. URL: https://moluch.ru/archive/26/2761/ (дата обращения 08.06.2020).
- Татарницева С.Н., Мордвинова О. Формирование методической компетенции лингвиста-преподавателя в процессе чтения научно-методической литературы // Актуальные про-блемы теоретической и прикладной лингвистики и оптимизация преподавания иностран-ных языков Памяти профессора Р.Г. Пиотровского: к 90-летию со дня рождения: матер. III Междунар. науч. заоч. конф. 2012. С. 253–260.
- Виноградова Н.В., Землякова Г.М. Педагогический инжиниринг как средство формирова-ния научно-методологического мышления, обучающихся направления подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» // АНИ: педагогика и психология. 2018. № 1 (22). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskiy-inzhiniring-kak-sredstvo-formirovaniya-nauchno-metodologicheskogo-myshleniya-obuchayuschihsya-napravleniya (дата обращения 09.06.2020).
- Коновалова С.А., Буренина В.И. Проектная деятельность как самореализация студентов в условиях высшего образования // Цифровые технологии в инженерном образовании: но-вые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. 2020. С. 401–404.
- Воронов Д.Ю., Попова Т.Н., Воронова Е.М., Стороженко О.М. Модель организации про-ектной деятельности студентов технических направлений подготовки в высших учебных заведениях // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. 2020. С. 388–396.
- Виноградова Н.В., Попова Т.Н., Chehri A., Буренина В.И. SMART-технологии как инно-вационный путь развития и как ответ на вызовы нового времени // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. Междунар. форума. 2020. С. 384–388
- Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Решение задач прогнозирования и стратегиче-ского планирования деятельности высших учебных заведений // European Social Science Journal. 2014. № 4-2 (43). С. 31–34.
- Соколова Н.Л., Цибизова Т.Ю. Построение профессиональной карьеры в условиях непре-рывного образования // Научный диалог. 2018. № 1. С. 295–299. DOI: 10.24224/2227-1295-2018-1-295-299.
- Цибизова Т.Ю., Комкова Т.Ю. Реализация функции абилитации студентов и выпускников образовательных организаций // XI Всерос. конф. молодых ученых и специалистов (с международным участием) «Будущее машиностроения России»: сб. докл. М.: Изд-о МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. С. 762–764.
- Цибизова Т.Ю., Комкова Т.Ю. Профессионально-ориентированный подход при подготов-ке высококвалифицированных кадров // X Всерос. конф. молодых ученых и специалистов «Будущее машиностроения России»: сб. докл. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. С. 618–622.
- Кочетова Н.Г., Зубова С.П., Буренина В.И. Темпоральные характеристики творческого потенциала инженера (ресурсы, резервы, возможности) // Цифровые технологии в инже-нерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. междунар. форума. 2020. С. 404–407.
- Сергеева М.Г. Взаимодействие региональных рынка труда и рынка образовательных услуг с учетом механизма социального партнерства // Alma mater (Вестник высшей школы). 2013. № 1. С. 48–55
- Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Система опережающей подготовки специалистов для оборонно-промышленного комплекса на базе инжиниринговых научно-образовательных центров МГТУ им. Н.Э. Баумана // Перспективы науки и образования. 2018. № 4 (34). С. 72–77.
- Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Информационная модель выбора стратегии развития образовательного процесса // European Social Science Journal. 2013. № 9–3 (36). С. 61–68.
- Мешков Н.А., Цибизова Т.Ю. Реализация инновационных форм обучения в информаци-онно-коммуникационном образовательном пространстве // Качество. Инновации. Образо-вание. 2011. № 12 (79). С.16–21.
- Александров А.А., Пролетарский А.В., Неусыпин К.А., Шарков А.А. Концепция ком-плексного непрерывного обучения с использованием инновационных информационных технологий // Научное обозрение: гуманитарные исследования. 2012. № 4. С. 38–42.
- Мешков Н.А., Неусыпин К.А., Абрамешин А.Е., Александров А.А., Пролетарский А.В. Разработка и исследование системы управления инновационным развитием Российского образовательного комплекса в условиях информационного общества // Качество, иннова-ции, образование. 2012. № 10 (89). С. 2–15.
- Карабельская И.В. Использование электронно-образовательного ресурса в образователь-ном процессе высшей школы // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Сер. экономика. 2017. № 2. С. 157–163.
- Пролетарский А.В., Неусыпин К.А. Особенности использования современных информа-ционных технологий в образовании // European Social Science Journal. 2014. № 1–1 (40). С. 63–65.
- Бородина Т.Ф. Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном про-цессе вуза и определение их эффективности // Молодой ученый. 2014. № 13. С. 241–243.
- Зенкина С.В., Панкратова О.П. Аналитический обзор современных информационных об-разовательных технологий // Вестник Российского университета дружбы народов. Сер. Информатизация образования. 2014. № 1. С. 73-81.
- Тихомиров В.П. Мир на пути smart education. Новые возможности для развития // Откры-тое образование. 2011. № 3. С. 22–28.
- Сергеев Д.А., Августан О.М., Чернега Е.В. Создание контента и продвижение образова-тельного канала «Технострим» как инструмента онлайн образования // Будущее машино-строения России: сб. докл. М.:. Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. С. 753–756.
- Мартюшова Я.Г. Теоретические основания конструирования электронных учебников для студентов технических университетов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1, № 5 (54). С. 151–165.
- Ливанский М.В., Зотов В.В., Попел А.Е., Титов В.Н., Петросян Д.С. Управление институ-циональными инновациями: монография. М.: Русайнс, 2017. 192 с.
- Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Информационная модель выбора стратегии разви-тия образовательного процесса // European Social Science Journal. 2013. № 9–3 (36). С. 61–68
- Цибизова Т.Ю., Фу Ли, Терехова Н.Ю., Зотов В.В. Стратегия инновационного развития системы образования в условиях информационного общества // Междунар. форум «Циф-ровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения» (Москва, 28–29 ноября 2019 г.): сб. тр. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. С. 445–449.
- Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю., Родичев Н.Ф., Зотов В.В. Организационно-методическое сопровождение инновационной деятельности образовательных организаций: учеб.-методич. пособие. М.: ИИУ МГОУ, 2018. 216 с.
- Брекалов В.Г., Терехова Н.Ю., Кленин А.И. Решение задач прогнозирования и стратегиче-ского планирования деятельности высших учебных заведений // European Social Science Journal. 2014. № 4–2 (43). С. 31–34.
- Цибизова Т.Ю., Зимин В.Н. Разработка способа реализации функции абилитации студен-тов и выпускников образовательных организаций в современных условиях // Автоматиза-ция. Современные технологии. 2017. Т. 71. № 10. С. 465–468.
- Цибизова Т.Ю., Комкова Т.Ю. Реализация функции абилитации студентов и выпускников образовательных организаций // XI Всерос. конф. молодых ученых и специалистов (с международным участием) «Будущее машиностроения России»: сб. докл. М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2018. С. 762–764.
- Терехова Н.Ю. Сложный образовательный продукт как интегральная образовательная система // Интеграция образования. 2014. Т. 18. № 3 (76). С. 6–11.
- Буренина В.И. Концептуальные принципы формирования творческого педагогического потенциала будущего педагога в условиях университетского образования // Интернет-журнал Науковедение. 2015. Т. 7. № 4 (29). С. 104.
- Цибизова Т.Ю., Августан О.М., Чернега Е.В. Дуальная система образования как основа под-готовки высококвалифицированных IT-специалистов на примере образовательных проектов MAIL.RU GROUP // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 5. С. 305.
- Зимин В.Н., Чернега Е.В., Августан О.М., Сергеев Д.А. Система непрерывной подготовки в Научно-образовательном центре «Технопарк информационных технологий» МГТУ им. Н.Э. Баумана // Автоматизация. Современные технологии. 2017. Т. 71, № 11. С. 524–528
- Чернега Е.В., Августан О.М., Марданов С.А., Сергеев Д.А. Методическое обеспечение организации образовательных программ опережающего инженерного образования на базе Научно-образовательного центра «Технопарк информационных технологий» МГТУ им. Н.Э. Баумана // Автоматизация. Современные технологии. 2017. Т. 71, № 10. С. 469–472.
- Программы подготовки IT-специалистов по направлению системный архитектор: учебно-методический комплекс образовательных программ дополнительного профессионального образования / Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баума-на. М., 2017. 82 с.
- Августан О.М., Зимин В.Н., Марданов С.А. Применение балльно-рейтинговой системы при оценке знаний студентов технических специальностей (на примере проекта «Техно-парк» при МГТУ им. Н.Э. Баумана) // Актуальные вопросы и перспективы развития со-временной науки: матер. III Междунар. науч.-практ. конф. студентов, аспирантов и моло-дых ученых. 2017. С. 30–35.
- Фролов А.Е., Погорелов М.П., Цибизова Т.Ю. Особенности учета недифференцированных форм промежуточной аттестации при формировании рейтинговой оценки // Глобальный научный потенциал. 2019. № 6 (99). С. 115–120.
- Марданов С.А., Августан О.М. Образовательный проект «Игросфера Воронеж»: курс по тестированию игр // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. междунар. форума. 2020. С. 414–418.
- Марданов С.А., Августан О.М., Чернега Е.В. Система стажировок в технопарке информа-ционных технологий // Цифровые технологии в инженерном образовании: новые тренды и опыт внедрения: сб. тр. междунар. форума. 2020. С. 418-421.
- Никитина В.В., Чернега Е.В. Трансформация личностных интересов студентов IT-специальностей в процессе обучения в вузе // Перспективы науки и образования. 2018. № 4 (34). С. 78–83.
- Yudin A., Vlasov A., Salmina M., Shalashova M. Evolution of Educational Robotics in Supple-mentary Education of Children // Advances in Intelligent Systems and Computing, 1023. 2020. Pp. 336–343.
- Yudin A., Vlasov A., Salmina M., Sukhotskiy V. Challenging intensive project-based education: short-term class on mobile robotics with mechatronic elements // Advances in Intelligent Sys-tems and Computing. 2019. Vol. 829. Pp. 79–84.
- https://bmstu.press/catalog/item/7038/reader/
- Шалашова М.М., Иоффе А.Н., Никитаева М.В. Непрерывное образование как педагогиче-ский вызов // Сборник научных статей «Работа с Будущим в контексте непрерывного об-разования». 2019. С. 20–27.
- Лапшинов С.А. Актуальность технологических возможностей лаборатории цифрового производства при разработке мобильного робота // Наукоемкие технологии и интеллекту-альные системы – 2017. М.: МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2017. С. 255–263.
- Затекин Д.В., Юдин А.В. Образовательная робототехника: пример содержания индивиду-ального маршрута обучения // Непрерывное образование в контексте идеи Будущего: но-вая грамотность. М.: МГПУ, 2020. С. 11–16.
- Юдин А.В. Перспективы использования смешанного обучения в условиях дополнитель-ного образования технической направленности // Будущее машиностроения России: сб. докл. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. С.765–767
- Юдин А.В. Технологии смешанного обучения детей в области дополнительного образова-ния технической направленности: магистерская диссертация. М.: МГПУ, 2019.
- Коленникова О.А., Токсанбаева М.С. Обеспечение приоритетных производств качествен-ными трудовыми ресурсами: проблемы дефицита и набора кадров // Народонаселение. 2017. № 3 (77). С. 90–103
- Варшавский А.Е., Кочеткова Е.В. Проблемы дефицита инженерно-технических кадров // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 32 (431). С. 2–16.
- Дудырев Ф.Ф., Романова О.А., Шабалин А.И. Система профессионального образования: как научиться слышать сигналы рынка труда? Москва, НИУ ВШЭ, 2018. 44 с.
- Промышленное производство в России. Москва, Росстат, 2019. 286 c.
- Забоев М.В., Мазяркина М.П. Нейросетевые методы оценки потребностей в высококва-лифицированных кадрах // Управленческое консультирование. 2016. № 8 (92). С. 69–75.
- Вашлаев А.Д., Калинина О.А. PDM-системы как один из факторов конкурентоспособно-сти предприятий авиакосмической отрасли // Сб. тез. XLIV Академических чтений по космонавтике, посвященных памяти академика С.П. Королева и других выдающихся оте-чественных ученых — пионеров освоения космического пространства. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. Т. 1. С. 390–393.
- Конев П.А. Методика оценки конкурентоспособности кадров управления с использовани-ем профессиограмм // Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного уни-верситета. 2017. № 3 (48). С. 170–176.