Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: твёрдый
  • Год издания: 2020 г.
  • Объём: 402 стр.
  • Объём: 32.66 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 747 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5548-5
  • Формат: PDF
  • Объём: 402 стр.
  • Год издания: 2020 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5548-5

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
  1. 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.
  2. 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
  3. Hayes T., Kassner M.E. Creep of zirconium and zirconium alloys // Metallurgical and Materials Transactions A. August 2006. DOI: 10.1007/BF02586213
  4. Коробков А.А. Методическое обеспечение расчета характеристик тепловой защиты ги-перзвуковых летательных аппаратов // Труды МАИ. 2011. Вып. № 45.
  5. Международная стандартная атмосфера. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_tech/2697/ (дата обращения 12.05.2020).
  6. 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.
  7. Глушко В.П. Космонавтика: энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1985. 528 с. С. 396–370.
  8. 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.
  9. Исследование РБК: на чем летает Россия. URL: https://www.rbc.ru/research/society/27/11/ 2015/564de81a9a79472dab71463a (дата обращения 14.08.2020).
  10. 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.
  11. 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
  12. Юнаков Л.П. Основы теории авиационных газотурбинных двигателей: учеб. пособие. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т., 2013. 90 с
  13. 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)
  14. 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.
  15. 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
  16. 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.
  17. 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.
  18. 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.
  19. 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
  20. 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)
  21. 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
  22. 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.
  23. 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.
  24. 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.
  25. Padbury R., Zhang X. Lithium–oxygen batteries — Limiting factors that affect performance // Journal of Power Sources. 2011. No. 196. Pp. 4436–4444
  26. 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.
  27. Bekker M.G. Theory of land locomotion: the mechanics of vehicle mobility. University of Mich-igan Press, 1956.
  28. Wong J. Terramechanics and off-road vehicle engineering: terrain behaviour, off-road vehicle performance and design, 2nd ed. Amsterdam. The Netherlands: Butterworth-Heinemann, 2010.
  29. Агейкин Я.С. Проходимость автомобилей. М.: Машиностроение, 1981. 232 с
  30. The History of Articulated Dump Trucks. 2016. Sep. 23. Available at: constructionequip-mentguide.com (accessed August, 14, 2020).
  31. 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)
  32. Вдовин Д.С. Расчет нагрузок на звенья независимой подвески ходовой части автомобиля 88 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.
  33. 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.
  34. 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.
  35. 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.
  36. ГОСТ 12.1.012–2004. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вибрационная безопасность. Общие требования.
  37. 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).
  38. 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
  39. 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
  40. 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.
  41. 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.
  42. 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.
  43. 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.
  44. Hazimeh R., Challita G., Khalil K., Othman R. Finite element analysis of adhesively bonded composite joints subjected to impact loadings. 2014.
  45. Carpenter W.C., Barsoum R. Two finite elements for modelling the adhesive in bonded configu-rations // J Adhesion. 1989. Vol. 30. Pp. 25–46.
  46. Ким В.А. Методология создания адаптивных САБ АТС на основе силового анализа: моно-графия. Могилев: Белорусско-Российский университет, 2003. 346 с
  47. 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
  48. 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.
  49. Instruction Manual. Basic Principles for Use in Over-the-Road-Testing. For RoaDyn® System 2000 Measuring Wheels. Kistler Group, Switzerland, Winterthur.
  50. 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
  51. 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.
  52. Пинкус С.М., Приблизительная энтропия как мера сложности систем // Проц. нац. акад. науч. США. 1991. № 88 (6). DOI: 10.1073/pnas.88.6.2297
  53. 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
  54. 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
  55. 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
  56. 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
  57. 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
  58. 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
  59. Deshpande V.S., Fleck N.A. Isotropic models for metallic foams // J. Mech. Phys. Solids. 2000. No. 48. Pp. 1253–1283.
  60. 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.
  61. 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.
  62. 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.
  63. 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.
  64. 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.
  65. 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.
  66. Лагерев И.А. Моделирование напряженно-деформированного состояния крана-манипулятора машины для сварки трубопроводов // Известия высших учебных заведений. Машиностроение. 2011. № 4. С. 29–36.
  67. Jikai Liu, Yongheng Ma. A survey of manufacturing oriented topology optimization methods // Advances in Engineering Softwar. 2016. August. P. 161–175.
  68. 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.
  69. 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.
  70. Лагерев И.А. Моделирование рабочих процессов манипуляционных систем мобильных многоцелевых транспортно-технологических машин и комплексов. Брянск: РИО БГУ, 2016. 371 с.
  71. Петренко А.М. Устойчивость специальных транспортных средств: учеб. Пособие. М.: МАДИ, 2013. 41 с.
  72. 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
  73. 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.
  74. 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.
  75. 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
  76. 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.
  77. 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.
  78. Литвинов А.С. Устойчивость и управляемость автомобиля. М.: Машиностроение, 1971. 416 с.
  79. 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.
  80. 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
  81. 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.
  82. 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.
  83. Васильков Д.В., Иванов С.Ю. Приборы и комплексы контроля качества поверхностного слоя ответственных деталей машин // Металлообработка. 2003. № 6. С. 41–45.
  84. Елизаветин М.А., Сатель Э.А. Технологические способы повышения долговечности ма-шин. М.: Машиностроение, 1969. 400 с.
  85. Суслов А.Г. Технологическое обеспечение параметров состояния поверхностного слоя деталей. М.: Машиностроение, 1987. 208 с.
  86. Комбалов, В.С. Влияние шероховатости твердых тел на трение и износ. М.: Наука, 1974. C. 111.
  87. Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. М.: Машиностроение, 1977. 523 с.
  88. 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
  89. 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.
  90. 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
  91. 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.
  92. 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.
  93. 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.
  94. 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.
  95. Кучер Н.К., Земцов М.П., Заразовский М.Н. Деформирование и прочность слоистых по-лимерных углепластиков // Проблемы прочности. 2001. № 3.
  96. Аношкин А.Н., Ташкинов А.А. Прогнозирование несущей способности композитных кор-пусных деталей самолета / Перм. гос. техн. ун-т. Пермь, 2018.
  97. 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).
  98. Медведева А.М.‚ Иванов С.В.‚ Спицын С.В. Анализ характеристик композитных материа-лов, используемых в авиастроении // Авиационная промышленность. 2016. № 2
  99. Мазурин Э.Б. Системное проектирование: курс лекций. М., 2019.
  100. 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
  101. 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.
  102. 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.
  103. 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.
  104. 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
  105. 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.
  106. Патент 2713365 РФ. Способ получения композитного материала / И.А. Шорсткий, М.Д. Соснин; заявл. 01.04.2019; опубл. 04.02.2020.
  107. Патент 190727 РФ. Устройство для получения композитного материала / И.А. Шорсткий, М.Д. Соснин; заявл. 01.04.2019; опубл. 10.07.2019.
  108. Патент 190142 РФ. Устройство для получения композитного материала / И.А. Шорсткий, М.Д. Соснин; заявл. 01.04.2019; опубл. 21.06.2019.
  109. 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.
  110. Кучерявый А.А. Бортовые информационные системы. Ульяновск, 2004
  111. Меркульев А.М. Комплексное моделирование пространственного движения ЛА по задан-ному маршруту в условиях, приближенных к реальным полетам // Вестник МАИ. 2008.
  112. Программа и методика полунатурного моделирования работы изделия ОЭС. М.: ЦНИИАГ, 2014.
  113. 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.
  114. 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.
  115. MATLAB Documentation. DSP System Toolbox. Available at: https://www.mathworks.com/help/dsp (accessed June, 20, 2020).
  116. 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.
  117. 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.
  118. MATLAB Documentation. Parallel Computing Toolbox. Available at: https://www.mathworks.com/help/parallel-computing (accessed June, 20, 2020)
  119. MATLAB Coder. URL: https://www.mathworks.com/help/coder (accessed June, 20, 2020)
  120. MATLAB HDL Coder. Available at: https://www.mathworks.com/help/hdlcoder (accessed June, 20, 2020).
  121. MATLAB App Building. Available at: https://www.mathworks.com/help/pdf_ doc/matlab/ creating_guis.pdf (accessed June, 20, 2020).
  122. Советов Б.Я., Цехановский В.В. Информационные технологии М.: Высшая школа, 2009.
  123. Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. М.: Эко-Трендз, 2000.
  124. Голован А.А., Парусников Н.А. Математические основы навигационных систем. Ч. I: Ма-тематические модели инерциальной навигации. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2010
  125. 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.
  126. 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.
  127. 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
  128. 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.
  129. 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
  130. 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.
  131. 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.
  132. 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.
  133. 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.
  134. 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.
  135. 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.
  136. 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.
  137. Рассветалов Л.А. Ультразвуковая система позиционирования для испытательного бассей-на // Вестник НовГУ. 2013. № 75.
  138. 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.
  139. 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
  140. 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.
  141. Norrdine A. An algebraic solution to the multilateration problem // Proceedings of the 15th in-ternational conference on indoor positioning and indoor navigation, 1315. 2012.
  142. 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.
  143. 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.
  144. 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.
  145. 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.
  146. 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
  147. 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.
  148. 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.
  149. 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.
  150. Бобков А.В. Системы распознавания образов. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018. 190 с.
  151. 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.
  152. OpenCV [Электронный ресурс] / Intel Corporation, Willow Garage Inc., Itseez Ltd. оф. сайт. USA, 2006. URL: opencv.org (дата обращения 14.07.2020).
  153. 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).
  154. Буряченко В.В. Цифровая стабилизация видео в реальном времени // Решетневские чте-ния. 2010. № 14. С. 476–477.
  155. 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.
  156. 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.
  157. 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.
  158. Гошин Е.В., Фурсов В.А. Метод согласованной идентификации в задаче определения со-ответственных точек на изображениях // Компьютерная оптика. 2012. № 1. С. 131–135.
  159. 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).
  160. ISO 7138:2017 Cross-country skis — Determination of mass and location of balance point
  161. ISO 7798:2017 Cross-country skis — Determination of fatigue indexes — Cyclic loading test
  162. 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.
  163. Стефановский Б.С. и др. Конвективная теплопередача к стенкам цилиндрического объема // Известия вузов. Машиностроение. 1976. № 8. С. 83–84.
  164. Прилуцкий И.К. Метод определения локальных текущих коэффициентов теплоотдачи в элементах ступеней машин объемного действия // Технические газы. 2013. № 4. С. 19–26
  165. 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.
  166. 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.
  167. 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.
  168. 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.
  169. Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Том 7. № 3 (28). С. 127.
  170. 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.
  171. 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.
  172. 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.
  173. 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.
  174. 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.
  175. 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.
  176. 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.
  177. 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.
  178. 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.
  179. Неусыпин К.А. Концептуальный синтез интеллектуальных систем // Автоматизация и современные технологии. 2000. № 6. С. 23–27.
  180. 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.
  181. Неусыпин К.А., Селезнева М.С. Измерительный комплекс с интеллектуальной компонентой для летательного аппарата // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 9. С. 27–30.
  182. 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.
  183. Неусыпин К.А., Селезнева М.С. Измерительный комплекс с интеллектуальной компонен-той для летательного аппарата // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 9. С. 27–30.
  184. 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.
  185. 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.
  186. 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.
  187. 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.
  188. 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.
  189. Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7, № 3 (28). С. 127.
  190. 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.
  191. 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.
  192. 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.
  193. 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.
  194. 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
  195. 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.
  196. 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.
  197. Неусыпин К.А. Алгоритмические методы повышения точности автономных навигацион-ных систем // Автоматизация и современные технологии. 2006. № 2. С. 16–19.
  198. Неусыпин К.А., Вайс Ю.Л. Модификация нейронной сети Вольтерра методом саморгани-зации // Автоматизация и современные технологии. 2007. № 1. С. 30–34.
  199. 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.
  200. 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.
  201. 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.
  202. 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
  203. Бесекерский В. А. Теория систем автоматического регулирования. Издание третье, ис-правленное. М.: Наука, 1975, 768 с.
  204. Isermann R. Digital Control Systems. 2nd edn. Springer, Berlin, 1989. 565 p.
  205. 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.
  206. 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.
  207. Isermann R. Digital Control Systems. 2nd edn. Springer, Berlin, 1989. 565 p
  208. 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.
  209. 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.
  210. 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.
  211. Истомин В.В. Состояние и перспективы развития наземной робототехники ВС зарубеж-ных стран и РФ. Электронная версия. 2015 г.
  212. 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
  213. 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.
  214. Пролетарский А.В. Концепция системного синтеза динамических объектов // Автоматиза-ция и современные технологии. 2007. № 8. С. 28–33.
  215. Кирилин А.Н. Малоразмерные дирижабли. Конструкция и эксплуатация: учеб. пособие. М.: Изд-во Московского авиационного института, 2003.
  216. Tuckerman L.B. Notes on Aerodynamic forces on airship hulls [R] // Naca Report. 1923. No. 129.
  217. Li Y.W. Dynamics modeling and simulation of flexible airship [D]. Montreal: Mc Gill University, 2008.
  218. Yang Y.N., Zheng W., Wu J. Design, modeling and control for a stratosphere telecommunication platform [J] // Acta Astronautica, 2012.
  219. 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.
  220. 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.
  221. Неусыпин К.А. Алгоритмические методы повышения точности автономных навигацион-ных систем // Автоматизация и современные технологии. 2006. № 2. С. 16–19
  222. Цибизова Т.Ю., Чан Нгок Хыонг, Нгуен Динь Тхай. Мониторинг ситуации с использова-нием беспилотных летательных аппаратов // Научное обозрение. 2015. № 9. С. 154–159.
  223. 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.
  224. 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
  225. 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
  226. 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.
  227. 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.
  228. Фам Суан Чыонг. Проектирование системы управления и навигационного комплекса бес-пилотных летательных аппаратов // Автоматизация. Современные технологии. 2019. Т. 73, № 7. С. 323–329
  229. 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.
  230. 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.
  231. 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
  232. Буй Ван Кыонг, Неусыпин К.А. Алгоритмический способ повышения точности навигаци-онных систем // Автоматизация. Современные технологии. 2005. № 7. С. 11–15.
  233. Proletarsky A.V. Neusipin K.A. Adaptive filtering for navigation systems of robot-aerocraft // Science and Military. 2010. T. 5, № 1. Pp. 75–79.
  234. Неусыпин К.А., Шэнь Кай. Модификация нелинейного фильтра Калмана с использованием генетического алгоритма // Автоматизация и современные технологии. 2014. № 5. С. 9–11.
  235. 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.
  236. 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.
  237. 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.
  238. 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
  239. 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
  240. 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.
  241. 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.
  242. 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.
  243. Цибизова Т.Ю. Методы идентификации нелинейных систем управления // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. С. 109
  244. 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.
  245. Цибизова Т.Ю., Малахов Н.А. Способы идентификации динамических систем управления // Перспективы науки. 2019. № 12. С. 66–71.
  246. Harpold J.C., Graves C.A. Shuttle Entry Guidance // Journal of the Astronautical Sciences. 1979. Vol. 27, no. 3. Pp. 239–268.
  247. Kluever C.A. Entry guidance performance for mars precision landing // Journal of Guidance, Control, and Dynamics. 2008. Vol. 31 (6). Pp. 1537–1544.
  248. Harpold J.C., Graves C.A. Shuttle entry guidance // Journal of the Astronautical Sciences. 1979. Vol. 27 (3). Pp. 239–268.
  249. 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.
  250. 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.
  251. 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.
  252. Han J.Q. From PID to active disturbance rejection control // IEEE Trans. Ind. Electron. 2009. Vol. 56 (3). Pp. 900–906.
  253. 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.
  254. 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
  255. Цибизова Т.Ю., Нгуен Д.Т. Алгоритмические способы коррекции навигационных систем в выходном сигнале // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т.7, № 3 (28). С. 127.
  256. 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.
  257. 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.
  258. 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.
  259. 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.
  260. 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.
  261. Кабакова А.С., Высокова М.С., Чан Н.Х. Методы коррекции навигационных систем лета-тельных аппаратов // Молодежный научно-технический вестник. 2015. № 2. С. 18.
  262. Кай Ш., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Разработка алгоритма коррекции инерциальной навигационной системы в автономном режиме // Измерительная техника. 2017. № 10. С. 16–20.
  263. 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.
  264. 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.
  265. 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
  266. 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
  267. Цибизова Т.Ю. Методы идентификации нелинейных систем управления // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 1–1. С. 109.
  268. 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
  269. Кай Ш., Неусыпин К.А. Критерий степени наблюдаемости переменных состояния неста-ционарных систем // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 6. С. 10–16.
  270. 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.
  271. Кай Ш., Селезнева М.С., Неусыпин К.А. Разработка алгоритма коррекции инерциальной навигационной системы в автономном режиме // Измерительная техника. 2017. № 10. С. 16–20
  272. 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.
  273. 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.
  274. Селезнева М.С. Подход к определению степени управляемости с использованием свой-ства дуальности // Автоматизация. Современные технологии. 2020. Т. 74, № 1. С. 42–46.
  275. 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.
  276. 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.
  277. 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.
  278. 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.
  279. 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.
  280. 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.
  281. 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.
  282. 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.
  283. 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.
  284. 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.
  285. 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.
  286. Афанасьев В.Н. Управление нелинейными неопределенными динамическими объектами. М.: Либроком/URSS, 2015. 224 с.
  287. 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.
  288. 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.
  289. 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
  290. 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
  291. 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.
  292. 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.
  293. 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.
  294. 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.
  295. 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
  296. 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.
  297. Шолохов Д.О. Алгоритм построения прогнозирующих моделей интенсивно маневрирую-щего объекта // XXIX академич. чтения по космонавтике. М., 2005. С. 388–389.
  298. 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
  299. 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
  300. 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.
  301. 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.
  302. 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.
  303. 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.
  304. 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.
  305. 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.
  306. 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.
  307. 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
  308. Вайс Ю.Л., Шолохов Д.О. Модифицированный генетический алгоритм системы управле-ния КЛА // XXXIII академич. чтения по космонавтике. Москва, 2009. С. 458–459.
  309. 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.
  310. 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.
  311. 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.
  312. 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.
  313. Зимин В.Н., Пролетарский А.В., Сергеев Д.А. Подготовка кадров цифровой экономики // Заметки ученого. 2017. № 7 (23). С. 15–20.
  314. Цибизова Т.Ю. Система управления непрерывным образовательным процессом // Инже-нерный журнал: наука и инновации. 2012. № 3 (3). С. 45.
  315. 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.
  316. 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.
  317. 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
  318. Зотов В.В. Профессиональное самоопределение обучающихся в системе довузовской под-готовки // Глобальный научный потенциал. 2019. № 10 (103). С. 15–20.
  319. 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.
  320. Зотов В.В. Социально-профессиональное самоопределение обучающихся в системе не-формального образования // Педагогический журнал. 2019. Т. 9, № 4А. С. 11–18.
  321. 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
  322. Буренина В.И. «Креативная компетенция» и «творческий потенциал» педагога: сравни-тельный анализ терминов // Педагогический журнал. 2015. № 6. С. 10–19.
  323. 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.
  324. Горшенин В.П. Управление инновационным потенциалом персонала корпорации: авто-реф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2006. 42 с.
  325. Дрокин С.А. Управление качеством образовательного потенциала машиностроительного предприятия: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05. Челябинск, 2003. 203 с.
  326. Реанович Е.А. Смысловые значение понятия «потенциал» // Экономические науки. Де-кабрь 2012. URL: https://research-journal.org
  327. 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.
  328. 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.
  329. 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
  330. 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).
  331. 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
  332. Коновалова С.А., Александрова Ю.А., Формирование поликультурной образовательной среды в условиях среднего профессионального образования // Инновации в образовании. 2017. № 8. С. 109–114.
  333. Коновалова С.А. Педагогическая модель развития творческой активности детей в услови-ях дополнительного образования. 2005. № 5. С. 29–30.
  334. Буренина В.И. Условия развития творческого потенциала преподавателя технического вуза // Научное отражение. 2017. № 5–6 (9–10). С. 41–42.
  335. 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.
  336. 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).
  337. 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.
  338. 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.
  339. Смольникова Н.С. Наставничество как социальный институт коммунистического воспи-тания: дис. ... канд. филос. наук. Свердловск, 1984. 162 с
  340. Круглова И.В. Наставничество как условие профессионального становления молодого учителя: дис. ... канд. пед. наук. М., 2007.
  341. Джиоева Ф.А. Формирование механизма наставничества для молодых специалистов в нефтегазовых компаниях: дис. ... канд. экон. наук. М., 2014.
  342. 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.
  343. 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.
  344. 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.
  345. Шумакова К.С. Тьюторинг как форма повышения квалификации педагогов // Педагогиче-ское образование в России. 2012. № 1. С. 135–140.
  346. 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
  347. 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
  348. Орешкина А.К. Теория и практика модернизации педагогической деятельности в условиях развития инновационного образовательного пространства // Образование. Наука. Научные кадры. 2017. № 1. С. 108–111.
  349. 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.
  350. 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.
  351. Орешкина А.К. Стратегия повышения качества профессионального образования как осно-ва подготовки высококвалифицированных специалистов // Образование. Наука. Научные кадры. 2015. № 2. С. 167–169.
  352. Орешкина А.К. Инновационные процессы в образовании: к вопросу о перспективах раз-вития экспериментальной деятельности // Отечественная и зарубежная педагогика. 2012. № 3. С. 114-119.
  353. 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.
  354. Цибизова Т.Ю. Интеграция науки и образования как элемент системы непрерывного про-фессионального образования // Интеграция образования. 2011. № 4. С. 25–29.
  355. Орешкина А.К., Цибизова Т.Ю. Аксиологические основы педагогической деятельности в условиях интеграции образовательного пространства: монография. М.: ИИУ МГОУ, 2016. 180 с.
  356. 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.
  357. 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.
  358. 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.
  359. Карпович Э.В. Методика применения автоматизированного комплекса программирован-ных учебных пособий в курсе физики // Педагогическая информатика. 2006. №5. С. 65–73
  360. Карпович Э.В. Моделирование тепломассообмена в пористых телах // Главный механик. 2014. № 6. С. 43–46.
  361. 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
  362. Карпович Э.В., Поляев В.М. Разработка и проектирование малогабаритного терморезака // Известия вузов. Машиностроение. 1994. № 7–9. С. 82–83
  363. Карпович Э.В., Поляев В.М. Интенсификация конвективного теплообмена в секционных пористых теплообменниках // Известия вузов. Машиностроение. 1996. № 1–3. С. 46–49.
  364. Карпович Э.В. Оптимизация конструкции секционного пористого теплообменного аппа-рата // Главный механик. 2015. № 7. С. 32–36.
  365. Карпович Э.В. Способы моделирования лазерной передачи аудиосигналов // Главный механик. 2017. № 11. С. 36–42.
  366. Карпович Э.В. Использование интерактивных методов обучения при подготовке бакалав-ров в аграрных вузах // Вестник Курганской ГСХА. 2013. № 4 (8). С. 36–39
  367. 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).
  368. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 4, ст. 1375. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/ 93ea6530323541376adffb79abc2eac259070502/ (дата обращения 20.05.2020)
  369. Мазуркин П.М. Активизация изобретательской деятельности студентов URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=1007 (дата обращения 10.06.2020).
  370. 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).
  371. 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.
  372. 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.
  373. 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.
  374. 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.
  375. 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.
  376. 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.
  377. 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
  378. 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
  379. 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.
  380. 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.
  381. 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.
  382. 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.
  383. Цибизова Т.Ю., Куцый О.Я. Организация проверки выпускных квалификационных работ на заимствование // Педагогика и просвещение. 2019. № 3. С. 84–91
  384. 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.
  385. 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.
  386. 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.
  387. Дягилев В.В., Цхай А.А., Бутаков С.В. Надежное обнаружение плагиата малым числом поисковых запросов // Бизнес-информатика. 2013. № 1 (23). С. 62–69.
  388. Цибизова Т.Ю., Терехова Н.Ю. О перспективах развития высшего образования в совре-менных условиях // European Social Science Journal. 2013. № 2. С. 62–67.
  389. Неусыпин К.А. Исследование направлений модернизации образовательного комплекса России // European Social Science Journal. 2013. № 9–1. С. 50.
  390. Неусыпин К.А., Цибизова Т.Ю. Стратегическое управление организацией. Учебное посо-бие. М.: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006. 32 с.
  391. 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.
  392. Цибизова Т.Ю., Карпунин А.А. Применение метода анализа иерархий в оценке качества процессов управления // Современные проблемы науки и образования. 2015. № 2. С. 200.
  393. Антонова Е.В. Эффективный контракт как инструмент развития профессиональной куль-туры преподавателя высшей школы // Молодой ученый. 2016. № 7–6 (111). С. 16–19.
  394. 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.
  395. 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.
  396. Долгий В.И. Эффективный контракт и профессиональный профиль преподавателя высшей школы // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университе-та. 2014. № 1 (50). С. 46–50.
  397. Буренина В.И. Методологические принципы профессиональной подготовки преподавате-лей в высшей школе. Ногинск: Аналитика Родис, 2014. 60 с.
  398. 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.
  399. Нагаева И.А. Инновационная деятельность преподавателя по формированию контента дисциплины // Гуманитарные науки и образование. 2014. № 4 (20). С. 54–57.
  400. Нагаева И.А. Моделирование процесса преподавания в виртуальном образовательном пространстве вуза // Перспективы науки и образования. 2013. № 4 (4). С. 79–92
  401. Соколова Н.Л., Цибизова Т.Ю. Преподаватель как конкурентоспособный специалист // Научный диалог. 2018. № 4. С. 373–380.
  402. Орешкина А.К. Теория и практика модернизации педагогической деятельности в условиях развития инновационного образовательного пространства // Образование. Наука. Научные кадры. 2017. № 1. С. 108–111
  403. Мешков Н.А., Неусыпин К.А., Колупаев Р.В. Статистика социальной сферы: учебное по-собие. М.: Изд-во МГОУ, 2015. 146 с.
  404. Бородулин И.Н., Неусыпин К.А. Вопросы синтеза систем управления качеством образова-тельных организаций // Качество. Инновации. Образование. 2004. № 3 (11). С. 21–27.
  405. Загвоздкина М.В., Стымковский В.И. E-learning: новые задачи для преподавателя вуза // Высшее образование в России. 2015. № 7. С. 150–155.
  406. 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.
  407. 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.
  408. 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.
  409. 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.
  410. Нагаева И.А. Технология подготовки и проведения практических онлайн-занятий // Ин-тернет-журнал Науковедение. 2014. № 2 (21). С. 165.
  411. Курбаков К.И. Научно-исследовательская работа: алгоритм и практические рекомендации по ее выполнению. Москва, РЭА им. Г.В. Плеханова, 2003. 120 с.
  412. 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.
  413. Инженерная логистика: логистически-ориентированное управление жизненным циклом продукции / под ред. Л.Б. Миротина, И.Н. Омельченко. Москва, Горячая линия–Телеком, 2015. 644 с
  414. 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.
  415. Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2017. 12 c.
  416. 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
  417. 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
  418. 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.
  419. 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.
  420. 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.
  421. 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.
  422. 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.
  423. 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
  424. 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.
  425. 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.
  426. 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.
  427. 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
  428. 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
  429. Цибизова Т.Ю., Куцый О.Я. Организация проверки выпускных квалификационных работ на заимствование // Педагогика и просвещение. 2019. № 3. С. 84–91.
  430. 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.
  431. Митрофанова Я.С. Реализация информационного подхода к управлению процессом обра-зовательных услуг: автореф. дис. … кан. эконом. наук. Тольятти, 2010. С. 23.
  432. Митрофанова Я.С. Разработка и использование моделей в управлении информационным развитием вуза // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2010. № 1. С. 296–300.
  433. 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.
  434. 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
  435. 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
  436. 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
  437. 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).
  438. 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).
  439. 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.
  440. 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).
  441. 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.
  442. 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.
  443. 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
  444. 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.
  445. 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.
  446. 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.
  447. 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.
  448. 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.
  449. 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
  450. 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.
  451. 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.
  452. 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.
  453. 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.
  454. 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.
  455. 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.
  456. 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.
  457. Бородина Т.Ф. Применение электронных образовательных ресурсов в образовательном про-цессе вуза и определение их эффективности // Молодой ученый. 2014. № 13. С. 241–243.
  458. 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.
  459. Тихомиров В.П. Мир на пути smart education. Новые возможности для развития // Откры-тое образование. 2011. № 3. С. 22–28.
  460. 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.
  461. Мартюшова Я.Г. Теоретические основания конструирования электронных учебников для студентов технических университетов // Отечественная и зарубежная педагогика. 2018. Т. 1, № 5 (54). С. 151–165.
  462. 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.
  463. 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
  464. 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.
  465. 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.
  466. 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.
  467. 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.
  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.
  469. Терехова Н.Ю. Сложный образовательный продукт как интегральная образовательная система // Интеграция образования. 2014. Т. 18. № 3 (76). С. 6–11.
  470. 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.
  471. 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.
  472. 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
  473. 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.
  474. 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.
  475. 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.
  476. 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.
  477. 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.
  478. 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.
  479. 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.
  480. 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.
  481. 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.
  482. https://bmstu.press/catalog/item/7038/reader/
  483. 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.
  484. 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.
  485. 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.
  486. 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
  487. Юдин А.В. Технологии смешанного обучения детей в области дополнительного образова-ния технической направленности: магистерская диссертация. М.: МГПУ, 2019.
  488. 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
  489. Варшавский А.Е., Кочеткова Е.В. Проблемы дефицита инженерно-технических кадров // Экономический анализ: теория и практика. 2015. № 32 (431). С. 2–16.
  490. Дудырев Ф.Ф., Романова О.А., Шабалин А.И. Система профессионального образования: как научиться слышать сигналы рынка труда? Москва, НИУ ВШЭ, 2018. 44 с.
  491. Промышленное производство в России. Москва, Росстат, 2019. 286 c.
  492. Забоев М.В., Мазяркина М.П. Нейросетевые методы оценки потребностей в высококва-лифицированных кадрах // Управленческое консультирование. 2016. № 8 (92). С. 69–75.
  493. 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.
  494. 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.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.