Top.Mail.Ru
V Всероссийская научно-практическая конференция "Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста" / Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана

V Всероссийская научно-практическая конференция "Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста"

Бумажная
Электронная
  • Формат: 70x100/16
  • Переплёт: мягкий
  • Год издания: 2022 г.
  • Объём: 380 стр.
  • Объём: 30.88 п.л.
  • Номер издания: 1
  • Вес: 613 г.
  • ISBN: 978-5-7038-5858-5
  • Формат: PDF
  • Объём: 380 стр.
  • Год издания: 2022 г.
  • Номер издания: 1
  • ISBN: 978-5-7038-5858-5

О книге

Представлены современные теоретические и методологические подходы, сложившиеся в управлении полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции, а также актуальные проблемы их применения на российских машиностроительных предприятиях, в том числе и в оборонно-промышленном комплексе. Особое внимание уделено рассмотрению актуальности и масштабности задач по созданию системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в условиях инновационной экономики, проблемам управления созданием опережающего научно-технического задела в жизненном цикле высокотехнологичной продукции, одновременно с проблемами слабого целеполагания, недостаточной координации планов развития технологий, ведению опытно-конструкторских работ по разработке высокотехнологичной продукции. Рассмотрены проблемы нормативного регулирования сопровождения и интегрированной поддержки высокотехнологичной продукции военного назначения в течение всего ее жизненного цикла. В приложении приведены избранные презентации докладов, представленных на конференциях и круглых столах в 2020–2021 гг.

Для специалистов машиностроительных предприятий, научных работников, преподавателей и студентов вузов — всех, кто интересуется современным состоянием и перспективами развития систем управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении Российской Федерации.
Список литературы
  1. Белевцев А.М., Дворецкий В.В., Садреев Ф.Г Навигация мониторинга как инструмент стратегического анализа. Сб. науч. тр. XV Междунар. науч.-практ. конф. «Управление качеством». Москва, 10–11 марта 2016 г. Москва, МАИ, 2016, с. 102–105.
  2. Klimov K., Epaneshnikova I., Belevtsev A., Godin A., Matsayan M., Cherkasov A., Serebryannikov S., Boldyreff A. Experimental results of using the impedance matching material to increase the bandwith of antenna transmitter. SPIE, Millimetre wave and terahertz sensors and technology, Oct. 2018. DOI: 10.1117/12.2513307
  3. Klimov K., Godin A., Matsayan M., Geza A.D. Application of the principle of electrodynamic similarity and special materials to reduce the size of the radiator. High-tech technologies, 2016, vol. 17, no. 4, pp. 3–13.
  4. Klimov K., Godin A., Geza D. Electrically small antennas. Part 1: Advances in modern radio electronics. Moscow, 2016, pp. 47–62.
  5. K Klimov., Godin A., Geza D. Electrically small antennas. Part 2: Advances in modern radio electronics. Moscow, 2016, pp. 17–34.
  6. Godin A., Klimov K. Application of impedance-matched materials in antenna technology, systems of signal synchronization, generating and processing in telecommunications, synchroinfo. Conference “Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO)”, July 2019. Yaroslavl, Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. 2019. DOI: 10.1109/SYNCHROINFO.2019.8813935
  7. Игнатьев М.Н. О понятии экономической интеграции хозяйствующих субъектов. Экономический журнал, 2019, т. 27, № 3, с. 99–104.
  8. Романова О.А. Теоретические основы и методический подход к оценке интеграционных взаимодействий на отраслевых рынках. Вестник УрФУ. Сер. Экономика и управление, 2015, т. 14, № 5, с. 741–761.
  9. Баутин В.М. Интеграция как фактор повышения эффективности агропромышленного производства. Вестник Самарского государственного экономического университета, 2017, № 12, с. 11–14.
  10. Шаталов М.А. Экономическая интеграция в системе взаимоотношений предприятий и организаций АПК. Вестник Донского государственного аграрного университета, 2018, № 2–2 (16), с. 16–22.
  11. Маленков Ю.А. Стратегический менеджмент: учебник. Москва, Проспект, 2018, 224 с.
  12. Малиновская М.В. Понятие «экономический потенциал» в современной литературе. Вестник Челябинского государственного университета, 2016, № 5, с. 61–64.
  13. Вьюнова Р.Р. Система показателей и индикаторов оценки экономического и инновационного потенциала. Гетеромагнитная микроэлектроника, 2014, № 17, с. 133–143.
  14. Тополева Т.Н. Экономическая интеграция в промышленности: теоретико-методологический аспект. Вестник НГИЭИ, 2019, № 1 (19), с. 138–148.
  15. Апашкина Д.С., Решетько Н.И. Методика оценки экономического потенциала предприятия. Экономика и предпринимательство, 2020, № 7 (120), с. 1252–1258.
  16. Афанасьев А.С., Вященко Ю.Л., Иванов К.М. и др. Обеспечение контракта жизненного цикла изделий военного назначения. Старый Оскол, ТНТ, 2021, с. 368.
  17. Кравченко А.Ю., Судов Е.В., Артеменко В.Б. Модель системы технической эксплуатации вооружения и военной техники на основе анализа логистической поддержки. Вооружение и экономика, 2017, № 2 (39), с. 33–42. URL: http://www.viek.ru/39/33-42.pdf (дата обращения 12.02.2022).
  18. Афанасьев А.С., Вященко Ю.Л., Иванов К.М.., Ящук И.Л. Комплексная методика анализа технических рисков артиллерийских установок. Матер. XVI Всерос. конф. «Новые технологии», т. 2. Москва, РАН, 2019, с. 38.
  19. Шеннон К. Имитационное моделирование систем — искусство и наука. Москва, Мир, 1978, 418 с.
  20. СТ ИС КОНЦЕРН ВКО 02.1–101–2019. Комплексная система управления качеством и надежностью оборонной продукции. Общие положения.
  21. Расчетно-экспериментальный метод оценки и контроля показателей надежности. Общая методика. Москва, АО «ГосНИИП», 2019, с. 21.
  22. СТ ИС КОНЦЕРН ВКО 02.1–102–2019. Оценка комплексного показателя результативности системы управления качеством и надежностью продукции предприятий-изготовителей оборонной продукции.
  23. Гуняева А.Г., Курносов А.О., Гуляев И.Н. Высокотемпературные полимерные композиционные материалы, разработанные во ФГУП «ВИАМ», для авиационно-космической техники: прошлое, настоящее, будущее (обзор). Труды ВИАМ, 2021, № 1. DOI: 10.18577/2307-6046-2021-0-1-43-53
  24. Середа А.Г., Федосеев С.Н. Применение композитных материалов для авиакосмических объектов. Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении: сб. тр. VIII Всерос. науч.-практ. конф. для студентов и учащейся молодежи: 6–8 апреля 2017 г., Юрга. Томск, Изд-во ТПУ, 2017, с. 10–12.
  25. Гусынин В.П. Авиационно-космическая система «Пегас». Обзор по материалам открытой зарубежной печати за 1988–1896 гг. 1. Проект «Pegasus». Космическая наука и технология, 1998, т. 4, № 1/2, с. 113–119. DOI: 10.15407/knit1998.01.113
  26. Гусынин В.П. Авиационно-космическая система «Пегас». Обзор по материалам открытой зарубежной печати за 1988–1896 гг. 2. Характеристики и конструктивные особенности. Космическая наука и технология, 1998, т. 4, № 2/3, с. 119–125. DOI: 10.15407/knit1998.02.119
  27. Гусынин В.П. Авиационно-космическая система «Пегас». Обзор по материалам открытой зарубежной печати за 1988–1896 гг. 3. Модификация, летные испытания и эксплуатация. Космическая наука и технология, 1998, т. 4, № 5, с. 148–155. DOI: 10.15407/knit1998.05.148
  28. Ткаченко Е.Д. Определение аэродинамических коэффициентов ракеты класс «земля – воздух» методами вычислительной гидродинамики в Solidwork flow simulation. Политехнический молодежный журнал, 2020, № 6 (47). DOI: 10.18698/2541-8009-2020-6-615
  29. Нургужин М.Р., Яворский В.В. Компьютерное моделирование систем. Труды КарГТУ, 2006, № 3 (24), с. 74–86.
  30. Касымов У. Fundamentals of ultralight aircraft design. Астана, Master PO, 2017, 184 с.
  31. Kijek T. Innovation Capital and its Measurement. Journal of Entrepreneurship, Man-agement and Innovation (JEMI), 2012, vol. 8, iss. 4, pp. 52–68.
  32. Furman J.L., Porter M.E., Stern S. The determinants of national innovative capacity. Research Policy, 2002, vol. 31 (6), pp. 899–933.DOI: 10.1016/S0048-7333(01)00152-4
  33. Лисенкова В.С., Сидняев Н.И., Соколянский В.В. Многоеритериальная оптимизация расходов на элементы интеллектуального капитала высокотехнологичных предприятий. Вопросы инновационной экономики, 2020, т. 10, № 3, с. 1275–1286.
  34. Пашков А.А., Толмачев А.Д., Соколянский В.В. Процессный капитал как один из атрибутов высокотехнологичной компании. Экономика и социум: современные модели развития, 2020, т. 10, № 2, с. 169–176.
  35. Каганов Ю.Т., Соколянский В.В., Волосникова М.С., Ишимцев В.И. Программная реализация алгоритма искусственных иммунных систем для решения задач оптимизации интеллектуального капитала. Естественные технические науки, 2015, № 6 (84), с. 102–105.
  36. Lockheed Martin. Official Site. Available at: https://www.lockheedmartin.com/ (ac-cessed February 14, 2022).
  37. Heico. Official Site. Available at: https://www.heico.com/ (accessed February 14, 2022).
  38. РКК «Энергия». Официальный сайт. URL: https://www.energia.ru/ (дата обращения: 14.02.2022).
  39. АО «Протон-ПМ». Официальный сайт. URL: https://protonpm.ru/ (дата обращения 14.02.2022).
  40. Ахтямов М.К., Гончар Е.А., Тихонова Н.В. Оценка интеллектуального капитала организации как элемента внутренней стоимости предприятия. Креативная экономика, 2016, т. 10, № 8, с. 945–960.
  41. Березинец И.В., Удовиченко О.М., Сысолятина Е.В. Оценка вклада интеллектуального капитала в создание ценности компании. Корпоративные финансы, 2010, № 3 (15), с. 5–22.
  42. ГОСТ РВ 15.702–94. Порядок установления и продления назначенных ресурсов, сроков службы и хранения.
  43. Афанасьев П.П., Буркин В.В., Геращенко А.Н. и др. Испытания летательных аппаратов. Калуга, Эйдос, 2015, 504 с.
  44. Горелова Л.И., Николаева О.Ю. Об актуальных проблемах ракетно-космической отрасли России. URL: https://scienceproblems.ru/ob-aktualnyh-problemah-raketno-kosmicheskoj-otrasli-rossii.html (дата обращения 25.11.2021).
  45. Макаренко Н.О. Современные проблемы предприятий ракетно-космической промышленности и пути их решения. Новая наука: опыт, традиции, инновации, 2021, № 10–1, с. 170–173.
  46. Ерыгина Л.В., Сердюк Р.С. Актуальные проблемы российской ракетно-космической отрасли. XX Междунар. науч.-техн. конф. «Экономика и эффективность организации производства». Москва, 2021, с. 147–154.
  47. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 215-ФЗ «О Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». СЗ РФ, 2015, № 29 (ч. 1), ст. 4341.
  48. Пацук Е.Б., Коршакевич И.С. Проблемы и перспективы развития ракетно-космической отрасли. Актуальные проблемы авиации и космонавтики, 2021, т. 3, № 13, с. 392–394.
  49. Беленький, А.Н., Карасев Д.В., Тихонова Н.А. Развитие современной ракетно-космической отрасли: роль научно-технических инноваций. Молодой ученый, 2021, № 20 (124), с. 124–127. URL: https://moluch.ru/archive/124/34155 (дата об-ращения 25.11.2021).
  50. Программа «Развитие космодромов на период 2017–2025 годов в обеспечение космической деятельности Российской Федерации» (проект). URL: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2016/446 (дата об-ращения 25.11.2021).
  51. Федеральная космическая программа России на 2016–2025 годы (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 марта 2016 г. № 230). URL: http://www.roscosmos.ru/print/22347 (дата обращения 25.11.2021).
  52. Рядчикова А.В. Актуальные проблемы инноваций ракетно-космической отрасли в России. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-innovatsiy-raketno-kosmicheskoy-otrasli-v-rossii (дата обращения 25.11.2021).
  53. Голубев С.С., Крещенко М.А. Государственно-частное партнерство при подготовке кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Современные наукоемкие технологии, 2021, № 11–2, с. 245–248.
  54. Пайсон Д.Б., Попова С.М. Инновационное развитие ракетно-космической промышленности в России: вызовы и возможности. Исследования космоса, 2021, № 1, с. 36–45. URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=21536 (дата обращения 25.11.2021).
  55. Jorasz W., Baltzer B. Kosten und Leistungrechnung. 6., überarbeitete Auflage. Stutt-gart, Schaffer-Poeschel Verlag, 2019, 445 s.
  56. Schmeisser W. Technologiemanagement und Innovationserfolgsrechnung. Munchen, Oldenburg Wissenschaftsverlag, 2010, 258 s
  57. Kremin-Buch B. Strategisches Kostenmanagement. Grundlagen und moderne Instrumente. 4, überarbeitete Auflage. Wiesbaden, Gabler Verlag, 2007, 293 s.
  58. Muller D. Investitionscontrolling. Berlin Heidelberg, Springer Gabler Verlag, 2014, 567 s.
  59. Бойко В.П. Систематизация методов и моделей оценки затрат на реализацию инновационных проектов. Друкеровский вестник, 2021, № 3 (41), с. 72–82.
  60. Бойко В.П. Оценка эффектов по стадиям жизненного цикла инноваций. Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста: матер. III Всерос. науч.-практ. конф. Москва, 6 октября 2020 г. МГТУ им. Н.Э. Баумана. Москва, Первое экономическое изд-во, 2020, с. 61–64.
  61. Вебер Ю., Шеффер У. Введение в контроллинг: пер. с нем. / под ред. С.Г. Фалько. Москва, НП «Объединение контроллеров», 2014, 412 с.
  62. Колесников А.Г., Яковлев Р.А., Мальцев А.А. Технологическое оборудование прокатного производства. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014.
  63. Тришевский И.С., Докторов М.Е. Теоретические основы процесса профилирования. Москва, Металлургия, 1980.
  64. Целиков А.И., Никитин Г.С., Рокотян С.Е. Теория продольной прокатки. Москва, Металлургия, 1980.
  65. Зюзин В.И., Третьяков А.В., ред. Теория прокатки. Москва, Металлургия, 1982.
  66. Тришевский И.С., ред. Калибровка валков для производства гнутых профилей проката. Киев, Технiка, 1980.
  67. Шеногин В.П., Тепин Н.В. Системный подход при проектировании прокатных клетей. Интеллектуальные системы в производстве, 2012, № 2 (20), с. 76–80.
  68. Шеногин В.П., Тепин Н.В. Методика проектирования профилегибочных клетей. Интеллектуальные системы в производстве, 2012, № 2 (20), с. 66–68.
  69. Тепин Н.В. Совершенствование технологии и оборудования для производства гнутых профилей. Автореф. дис. … канд. тех. наук. Ижевск, Ижев. гос. техн. ун-т, 2006.
  70. Поворов С.В. Расчет размеров профиля листовой заготовки в промежуточных переходах при формовке в роликах по заданным режимам. Заготовительные производства в машиностроении, 2016, № 12, с. 27–32.
  71. Поворов С.В. Способ расчета размеров поперечного сечения листовой заготовки в промежуточных переходах при осуществлении процесса формовки в роликах. Калибровочное бюро, 2018, № 12, с. 41–50.
  72. Поворов С.В., Комкова О.Е., Косовская Д.В. Математическое описание контура поперечного сечения профиля, получаемого методом формовки в роликах из листовой заготовки. Технологии разработки и отладки сложных технических систем. Сб. тр. V Всерос. науч.-тех. конф. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018, с. 106–112.
  73. Норенков И.П. Основы автоматизированного проектирования: учеб. для вузов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. 336 с.
  74. Серавкин А. COPRA Rollform — проектирование роликовой оснастки и оптимизация холодного проката профилей, труб и профнастилов. Ч. 1: Открытые и асимметричные сечения. САПР и графика, 2004, № 1. URL: https://sapr.ru/article/ 6749
  75. Серавкин А. COPRA Rollform — проектирование роликовой оснастки и оптимизация холодного проката профилей, труб и профнастилов. Ч. 2: Производство профнастилов. САПР и графика, 2004, № 4. URL: https://sapr.ru/article/7176
  76. Серавкин А. Комплексная автоматизация проектирования, изготовления, контроля и сопровождения оснастки для производства холоднокатаных труб и специальных профилей. САПР и графика, 2005, № 1. URL: https://sapr.ru/article/6776
  77. Скрипкин А. Будущее в области контроля геометрии гнутых профилей. САПР и графика, 2013, № 12. URL: https://sapr.ru/article/24309
  78. Минобороны объявило тендеры на утилизацию бомб, снарядов и мин. Экономика, 3 ноября 2011 г., 10:05. РБК. URL: https://www.rbc.ru/economics/03/11/2011/ 5703ee579a79477633d399b7 (дата обращения 12.02.2022).
  79. Григин Н.В. Организация системы закупок вооружения и военной техники для министерств обороны ведущих стран НАТО. Труды Крыловского государственного научного центра, 2017, № 2, c. 148–160.
  80. Лещинский А.П. Полный жизненный цикл корабля. Ресурсно-процессный. Вооружение и экономика, 2020, № 3, с. 38–42.
  81. Буренок В.М. Проблемы создания системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники. Вооружение и экономика, 2014 год, № 2.
  82. Голубев С.С., Кукушкина Г.Р. Проблемы развития системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники, Экономика высокотехнологичных производств, 2020 год, № 4.
  83. ГОСТ Р 56136–2014. Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Термины и определения, 2015.
  84. ГОСТ Р 56135–2014. Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Общие положения, 2016.
  85. ГОСТ РВ 52006–2003. Создание изделий военной техники и материалов военного назначения. Термины и определения, 2003.
  86. ГОСТ РВ 15.004–2004. Военная техника. Стадии жизненного цикла изделий и материалов, 2005.
  87. Иванинский И.О., Тюрина Е.И. Влияние интеллектуального капитала на структуру капитала компаний в России. Вестник новосибирского государственного университета. Сер. Социально-экономические науки, 2010, № 3, с. 125–132.
  88. Shari S.C. Shang, Ya-Ling Wu. Measuring process capital from a system model perspective. Business Process Management Journal, 2013, no. 4, pp. 662–679. DOI: 10.1108/BPMJ-11-2012-0117
  89. Brenner M., Coners A. Process Capital as Strategic Success Factor: The Lufthansa Example. Handbook on Business Process Management, 2010, no. 2, pp. 57–72. DOI: 10.1007/978-3-642-01982-1_3
  90. Карев Ю.М., Зеленко Т.О., Соколянский В.В. Модель процессного капитала высокотехнологичных предприятий машиностроительной отрасли на основе производственной функции. Будущее машиностроения России: сб. док.: в 2 т. Москва, 22–25 сентября 2020 г. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020, т. 2, с. 334–340.
  91. Пашков А.А., Толмачев А.Д., Соколянский В.В. Процессный капитал как один из атрибутов высокотехнологичной компании. Экономика и социум: современные модели развития, 2020, т. 10, № 2, с. 169–176. DOI: 10.18334/ecsoc.10.2.110143
  92. Березинец И.В., Удовиченко О.М., Сысолятина Е.В. Оценка вклада интеллектуального капитала в создание ценности компании. Корпоративные финансы, 2010, т. 4, № 3 (15), с. 5–22.
  93. Boeng: Annual Report 2021. Available at: https://www.boeing.com/company/ annual-report/index.page (accecced February 2022).
  94. United Technologies Corporation Annual Report Big Goals. Big Results. 2010 Financial and Corporate Responsibility Performance. Available at: https://investors.rtx.com/ static-files/fba2876a-c3df-45d6-b930-01fbcff8d5c2 (accecced February 2022).
  95. Боровков А.И. и др. Руководство по цифровой трансформации производственных предприятий. Москва, 2019, 15 с.
  96. Сам себе программист, или как low-code-программирование помогает ускорить бизнес-процессы предприятия. САПР и графика, 2020, № 12, с. 36–39.
  97. Мохина С.В. Безопасность электронного документооборота. Трибуна ученого, 2021, № 6, с. 91–94.
  98. Рассыхаева М.Д., Чабаненко А.В. Внедрение PLM-cистемы в oрганизации. Метрологическое обеспечение инновационных технологий: матер. III между-нар. форума. Санкт-Петербург, 2021, с. 30–31.
  99. Афанасьев А.С. и др. Обеспечение контракта жизненного цикла изделий военного назначения. Старый Оскол, ООО «Тонкие наукоемкие технологии», 2021, 368 с.
  100. Madhok A. Revisiting multinational firms’ tolerance for joint ventures: A trust-based approach. Journal of International Business Studies, 1995, vol. 26 (1), pp. 117–37.
  101. Cullen J.B., Johnson J.L., Sakano T. Success through commitment and trust: The soft side of strategic alliance management. Journal of World Business, 2000, т. 35, №. 3, с. 223–240
  102. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость. Москва, Альпина Паблишер, 2016.
  103. Мельников О.Н., Яремчук А.П. Доверительные и этические отношения как социально-«цементирующий» фактор экономических достижений в инновационном предпринимательстве. Креативная экономика, 2017, № 1, c. 29-44. DOI: 10.18334/ce.11.1.3753
  104. Swift T. Trust, Reputation and Corporate Accountability to Stakeholders. Business Ethics: A European Review, 2001, vol. 10 (1), pp. 16–26.
  105. Greenwood M., van Burren III H.J. Trust and stakeholder theory: trustworthiness in the organization — stakeholder relationship. Journal of Business Ethics, 2010, vol. 95, pp. 425–438.
  106. Jiang X. et al. Managing knowledge leakage in strategic alliances: The effects of trust and formal contracts. Industrial Marketing Management, 2013, vol. 42, no. 6, pp. 983–991
  107. Mayer R.C., Davis J.H., Schoorman F.D. An Integration Model of Organizational Trust. Academy of Management Review, 1995, vol. 20 (3), pp. 709–734.
  108. Perry M.L., Sengupta S., Krapfel R. Effectiveness of horizontal strategic alliances in technologically uncertain environments: are trust and commitment enough? Journal of Business Research, 2004, vol. 57, no. 9, pp. 951–956.
  109. Morgan R.M., Hunt S.D. The commitment-trust theory of relationship marketing. Journal of Marketing, 1994, vol. 58, no. 3, pp. 20–38.
  110. Rawlins B.R. Measuring the relationship between organizational transparency and employee trust. The Public Relations Journal, 2008, vol. 2 (2).
  111. Tschannen-Moran M., Hoy W.K. A multidisciplinary analysis of the nature, meaning, and measurement of trust. Review of educational research, 2000, vol. 70, no. 4, pp. 547–593.
  112. Van Der Merwe A.W.A.J., Puth G. Towards a conceptual model of the relationship between corporate trust and corporate reputation. Corporate Reputation Review, 2014, vol. 17, no. 2, pp. 138–156.
  113. Yu M., Saleem M., Gonzalez C. Developing trust: First impressions and experience. Journal of Economic Psychology, 2014, vol. 43, pp. 16–29.
  114. Bhattacharya R., Devinney T.M., Pillutla M.M. A formal model of trust based on outcomes. Academy of Management Review, 1998, vol. 23 (3), pp. 459–472.
  115. Harrison McKnight D., Chervany N.L. Trust and distrust definitions: One bite at a time. Trust in Cyber-societies. Springer, Berlin, Heidelberg, 2001, с. 27–54.
  116. Higgins R.B. Best Practices in Global Investor Relations: The Creation of Sharehold-er Value. Praeger, 200 p.
  117. Higgins R.B., Bannister B.D. Corporate Communication: 'Frontrunners' vs. 'Challengers'. Handbook of business Strategy, ed. Harold E.Glass. Boston, Warren, Gorham and Lamont, 1990.
  118. Higgins R.B., Bannister B.D. How Corporate Communication of Strategy Affect Share Price. Long Range Planning, 1992, vol. 25.
  119. ГОСТ Р 57258–2016. Системы беспилотные авиационные. Термины и определения. Москва, Стандартинформ, 2018, 8 с.
  120. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 02.07.2021). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/ (дата обращения 13.08.2021).
  121. Петров А.Н. Пути совершенствования эксплуатационной документации отечественных воздушных судов с учетом требований ИКАО и международных стандартов. Инженерно-авиационный вестник, 2000, № 7 (37), с. 20–29.
  122. S1000D. International Specification for Technical Publication utilizing a common source database. Issue 5.0, 2019.
  123. Боровков А. И., Рябов Ю. А. Цифровые двойники: определение, подходы и методы разработки. Сб. тр. конф. «Цифровая трансформация экономики и промышленности (ИНПРОМ-2019)». Санкт-Петербург, 2019, с. 234–245.
  124. Лепихин А.М., Махутов Н.А., Шокин Ю.И., Юрченко А.В. Концепция риск-анализа технических систем с использованием цифровых двойников. Вычислительные технологии, 2020, т. 25, №. 4, с. 99–113.
  125. Грабчак Е.П., Медведева Е.А. «Цифровые двойники» и «цифровые тени» в электроэнергетике. Цифровая подстанция, 2019, № 12, с. 26–27.
  126. Шишкин А.В. Современные цифровые технологии и цифровой двойник. Матер. IV Всерос. конф. «Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста», 2021, с. 202–207.
  127. Grieves M., Vickers J. Digital twin: Mitigating unpredictable, undesirable emergent behavior in complex systems. Transdisciplinary perspectives on complex systems: Springer, 2017, pp. 85–113. DOI: 10.1007/978-3-319-38756-7_4
  128. Старожук Е.А., Яковлева М.В. Исследование ключевых рисков при внедрении концепции цифровых двойников в автоматизированную систему управления жизненным циклом продукции. Матер. III Всерос. конф. «Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста», 2020, с. 298–302.
  129. Георгиевская Е.В., Георгиевский Н.В. Цифровой двойник гидроагрегата: новое или хорошо забытое старое? Гидротехника, 2021, №. 2, с. 62–65.
  130. Georgievskaia E. Limitations of Modern Diagnostic and Prognostic Systems for a Hydraulic Unit’s Health. Numerical study of dynamic processes and predictive analytics for hydraulic turbines, 2021, vol. 2, no. 1, pp. 27–42. DOI: 10.3390/eng2010003
  131. Григорьев В.И. Определение ресурса работы гидроагрегатов и интенсивности его сработки на различных режимах эксплуатации гидроэнергетических установок. Гидротехническое строительство, 2003, №. 6, с. 12–16.
  132. Ivanova O., Aleksandrov A., Revetria R. Modelling of Impact Caused by Flood after Water Flow Optimization at Volga-Kama River Basin. Engineering Letters, 2019, vol. 27, no. 4, pp. 658–662.
  133. Makhutov N., Petrenia Y., Lepikhin A., Moskvichev V., Gadenin M. Laboratory, Bench, and Full-Scale Researches of Strength, Reliability, and Safety of High-Power Hydro Turbines. Probability, Combinatorics and Control. BoD–Books on Demand, 2020, pp. 35–52.
  134. Георгиевская Е.В., Георгиевский Н.В. Способ долгосрочного прогнозирования индивидуального ресурса гидроагрегата в условиях часто меняющихся режимных факторов. Патент 2756781 Российская Федерация, опубл. 05.10.2021, бюл. № 28, 19 с.
  135. Васильев Ю.С., Петреня Ю.К., Георгиевская Е.В. Ресурс гидротурбин: подходы, мнения, тенденции. Обзор российской литературы. Известия Российской академии наук. Энергетика, 2017, №. 6, с. 59–73.
  136. Гончар А.В., Руденко А.Л., Мишакин В.В., Клюшников В.А., Байков А.И. Оценка ресурса лопаток направляющего аппарата ГЭС с учетом дефектности и коррозионной поврежденности. Гидротехническое строительство, 2016, №. 6, с. 11–15.
  137. Фотин С.В., Хазиахметов Р.М., Матюшечкин С.Н. Создание технологии расчетной оценки фактической прочности и остаточного ресурса элементов основного гидроэнергетического оборудования методами математического моделирования. Сб. тез. докл. VII науч.-техн. конф. «Гидроэнергетика. Новые разработки и технологии». Санкт-Петербург, 2012, с. 25–27.
  138. Горелов Б.А., Давыдов А.Д., Силаев А.В., Тихонов А.В. Модели управления развитием распределенных технических систем. Известия высших учебных заведений. Машиностроение, 2018, № 3 (696), с. 92-103.
  139. Давыдов А.Д., Горелов Б.А., Тихонов А.В. Задачи управления развитием помодульно распределенных систем авиационной техники. Экономика высокотехнологичных производств, 2020, т. 1, № 1, с. 37–48.
  140. Matelly S., Lima M. The influence of the state on the strategic choices of defence companies: the cases of Germany, France and the UK after the Cold War. Journal of Innovation Economics & Management, 2016, vol. 2, no. 20, pp. 61–88.
  141. Raska M. Strategic Competition for Emerging Military Technologies. PRISM, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 64–81
  142. Артеменко И.В. Ценообразование на оборонную продукцию. Москва, Изд-во МАИ, 2010.
  143. Бахарев Г.А., Питерцев В.Н., Чистов И.В. Ценообразование на продукцию оборонного назначения. Москва, Изд-во ВУ, 2008.
  144. Бондаренко А.В., Бурдина А.А. Аспекты стратегической безопасности инновационных проектов авиационной промышленности. Тез. 19-й Междунар. конф. «Авиация и космонавтика». Москва, 2020, с. 824–825.
  145. Dudzevičiūtė G., Bekesiene S., Meidute-Kavaliauskiene I., Ševčenko-Kozlovska G. An assessment of the relationship between defence expenditure and sustainable devel-opment in the baltic countries. Sustainability (Switzerland), 2021, vol. 13 (12), art. 6916.
  146. Çağlar K., Bitzinger. R. Defense industries in the 21st century: A comparative analysis — The second e-workshop. Comparative Strategy, 2018, vol. 37, iss. 4, pp. 255–259. DOI: 10.1080/01495933.2018.1497318
  147. Grelov B.A., Burdina A.A., Davydov A.D., Kaloshina M.N., Bondarenko A.V. Model for determining the efficiency of operation of modularly distributed systems of aircraft considering cost factors and uncertainty factors. Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems, 2020, vol. 12 (06), pp. 2998–3004. DOI: 10.5373/JARDCS/V12I6/S20201264.
  148. Lynn III, W. The end of the military-industrial complex. How the Pentagon is adapting to globalization. Foreign Affairs, 2014, no. 93, pp. 104–110.
  149. Кравченко П.Д. Проблемы ценообразования при формировании государственного оборонного заказа. Вооружение и экономика, 2010, № 4 (12), с. 33–37.
  150. Москвичева Н.В. Оценка рисков инвестиционных проектов с использованием методов нечеткой логики. Финансовая жизнь, 2021, № 1, с. 109–112.
  151. Берг Д.Б., Ульянова Е.А., Добряк П.В. Модели жизненного цикла. Екатеринбург, Изд-во Уральского ун-та, 2014, 74 с.
  152. Бойко В.П., Девяткин Е.Е. Модели жизненного цикла технологических инноваций. Инновации в менеджменте, 2021, № 4 (30), с. 60–67.
  153. Нижегородцев Р.М. Модели логистической динамики как инструмент анализа и прогнозирования. Моделирование экономической динамики. Москва, Изд-во Диалог-МГУ, 1997, с. 34–51.
  154. Gerpott T.J. Strategisches Technologie-und Innovationsmangement. 2-Auflage. Stuttgart, Schaffer-Poeschel Verlag, 2008, 365 s.
  155. Hauschildt J., Salomo S. Innovationsmanagement. 5-Auflage. Munchen, Franz Vahlen Verlag, 2011, 410 s.
  156. Gasmann O., Wecht Ch., Winterhalter S. Strategisches Technologiemanagement fur Industrie 4.0. Von Vision zur Implementierung. Graning P., Hartlieb E., Heiden D (Hrsg). Mit Innovationsmanagement zu Industrie 4.0. Wiesbaden, Springer Gabler, 2018, s. 15–27.
  157. Schmeisser W. Technologiemanagement und Innovationserfolgsrechnung. Munchen: Oldenburg Wissenschaftsverlag, 2010. 258 s.
  158. Тихвинский В.О., Девяткин Е.Е., Бочечка Г.С., Бородин А.С. Старт развитию нового поколения мобильной связи 6G уже дан. Электросвязь, 2020, № 1, с. 54–59.
  159. Буренок В.М. Проблемы создания системы управления полным жизненным циклом вооружения, военной и специальной техники. Вооружение и экономика, 2014, № 2, с. 4–9.
  160. ГОСТ Р 56136–2014. Управление жизненным циклом продукции военного назначения. Термины и определения. Москва, Стандартинформ, 2014.
  161. Product support Manager Guidebook. Available at: https://acc.dau.mil/psm-guidebook (accessed February 12, 2022).
  162. Defense Acquisition Guidebook. Available at: https://dag.dau.mil/ (accessed February 12, 2022).
  163. Инновации в России — неисчерпаемый источник роста. McKinsey&Company. URL: https://www.mckinsey.com/~/media/McKinsey/Locations/ Europe%20and%20Middle%20East/Russia/Our%20Insights/ Innovations%20in%20Russia/Innovations-in-Russia_web_lq-1.ashx (дата обращения 03.09.2021).
  164. Ганус Ю.А., Старожук Е.А. Модель ключевой компетенции как базовая методика управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в долгосрочной перспективе. Вопросы инновационной экономики, 2020, т.10, № 3, с. 1111–1134. DOI: 10.18334/vinec.10.3.110721
  165. Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологичной продукции в машиностроении: новые источники роста: матер. III Всерос. науч.-практ. конф. Москва, 6 октября 2020 г. Москва, Первое экономическое издательство, 2020, 344 с.
  166. Менеджмент. Стратегии. HR: Лучшее за 2017 год / пер. с англ. Москва, Альпина Паблишер, 2020, 194 с.
  167. Корпоративная культура / пер. с англ. Москва, Альпина Паблишер, 2020, 216 с.
  168. Мельников О.Н., Яремчук А.П., Есипенко Д.А. Триада доверительных отношений и ее влияние на промышленную подготовку инновационных производственных систем. Креативная экономика, 2019, т. 13, № 5, с. 881–896. DOI: 10.18334/ce.13.5.40730
  169. Capon N., Senn Ch. When CEOs Make Sales Calls. Harvard Business Review, March–April, 2021.
  170. Мельников О.Н., Яремчук А.П. Доверительные и этические отношения как социально-«цементирующий» фактор экономических достижений в инновационном предпринимательстве. Креативная экономика, 2017, № 1, c. 29–44. DOI: 10.18334/ce.11.1.37531
  171. Мельников О.Н., Жаворонков П.В. О влиянии доверительных отношений на эффективность бизнеса. Креативная экономика, 2012, № 4, c. 48–54.
  172. Прогноз научно-технического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года. Утв. министром энергетики РФ 14.10.2016. URL: https://minenergo.gov.ru/ node/6366 (дата обращения 12.02.2022).
  173. Постановление Правительства РФ от 12.09.2020 № 1416 «Об утверждении Правил формирования и ведения классификатора строительной информации». URL: http://government.ru/docs/all/129805/ (дата обращения 12.02.2022).
  174. Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1431 «Об информационном моделировании в строительстве». URL: http://government.ru/docs/40424/ (дата об-ращения 12.02.2022).
  175. ГОСТ СПДС 21.1101–2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации. Москва, Стандартинформ, 2020.
  176. Промышленность. Портал органов власти Калужской области. URL: https://admoblkaluga.ru/sub/econom/industry/index.php (дата обращения 02.11.2021).
  177. Калужская промышленность. Агентство регионального развития Калужской области. URL: https://www.arrko.ru/media/news/gosudarstvo-podderzhit-kaluzhskuyu-promyshlennost/ (дата обращения 01.11.2021).
  178. Морозова В.Е., Федулова Я.И. Развитие промышленности Калужской области как фактор конкурентоспособности региона. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии, 2020, № 7, с. 143–148
  179. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики по Калужской области. URL: http://kalugastat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kalugastat/ ru/statistics/enterprises/small_and_medium_enterprises (дата обращения 09.11.2021).
  180. Постановление Правительства Калужской области от 14.04.2021 № 227 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возвращение части затрат, связанных с приобретением нового оборудования». URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4000202104190006 (дата обращения 12.12.2021).
  181. Прохоров А., Лысачев М., Боровков А. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. Москва, ООО «АльянсПринт», 2020, 401 с.
  182. ГОСТ Р 57700.37–2021. Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения. Москва, Российский институт стандартизации. 2021, 16 с.
  183. Боровков А. И., Рябов Ю. А., Гамзикова А. А. Типологизация цифровых двойников (Digital Twins). Кластеризация цифровой экономики: Глобальные вызовы, 2020, с. 473–482.
  184. ГОСТ Р 53394–2017. Интегрированная логистическая поддержка. Основные термины и определения. Москва, Стандартинформ, 2017, 13 с.
  185. Гаршин А.П. Материаловедение. Техническая керамика в машиностроении. Москва, Юрайт, 2018, 296 с.
  186. Кузнецов А.А. Разработка производственной системы компании на основе инновационных материалов из отходов металлургического производства. Наука и бизнес: пути развития, 2020, № 7(109), с. 107–109. URL: http://globaljournals.ru/ assets/files/journals/science-and-business/109/sb-7(109)-2020-main.pdf (дата обращения 12.12.2021).
  187. Омельченко И.Н., Кузнецов А.А. Новые тенденции на рынке железорудного сырья. Гуманитарный вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана (Электронный журнал), 2017, № 8. DOI: 10.18698/2306-8477-2017-8-463
  188. Салахов А.М. Современные керамические материалы. Казань, КФУ, 2016, 407 с.
  189. Казюкевич И.Л. Особенности и проблемы неразрушающего контроля литой за-готовки. В мире НК, 2011, № 2 (52), с. 36–37.
  190. Латышенко К.П. Автоматизация измерений, контроля и испытаний. Москва, Юрайт, 2019, 162 с.
  191. Самсонов К.С., Севрюкова А.В., Кузнецова Т.И. Повышение эффективности системы контроля за созданием инновационных материалов. Гуманитарный вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана: электронный журнал, 2016, № 10. DOI: 10.18698/2306-8477-2016-10-390
  192. Кузнецова Т.И., Иванов Г.М., Опарин О.И. Цифровое предприятие в концепции «Индустрия 4.0». Гуманитарный вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана: электронный журнал, 2017, № 12. DOI: 10.18698/2306-8477-2017-12-494
  193. Chursin A., Drogovoz P., Sadovskaya T., Shiboldenkov V. The dynamic model of elements’ interaction within system of science-intensive production under unstable macroeconomic conditions. Journal of Applied Economic Sciences, 2017, № 12 (5), с. 1520–1530.
  194. Кузнецов А.А. Разработка производственной системы компании на основе инновационных материалов из отходов металлургического производства. Наука и бизнес: пути развития, 2020, № 7 (109), с. 107–109.
  195. Brom A., Gorlacheva E., Omelchenko I. Creation of collision data base through the “bottom-up” approach. MATEC Web of Conferences, 2016, vol. 75, art. 08005.
  196. Gorlacheva E.N., Gudkov A.G., Omelchenko I.N., Drogovoz P.A., Koznov D.V. Knowledge Management Capability Impact on Enterprise Performance in Russian High-Tech Sector. International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE/ITMC, 2018. DOI: 10.1109/ICE.2018.8436316
  197. Gorlacheva E., Gudkov A., Koznov D., Omelchenko I. The knowledge managment capability of high-technology enterprises IC3K 2017 — Proceedings of the 9th International Joint Conference on Knowledge Discovery. Knowledge Engineering and Knowledge Management, 2017, vol. 3, pp. 131–138.
  198. Kuznetsov A.A. New possibilities of space metallurgy. Journal of Engineering and Technology Development Research (JETDR), 2022, vol. 1, no. 1, pp. 7–11.
  199. Панкова Л.В. Военная экономика, инновации, безопасность. Москва, ИМЭМО РАН, 2016, 149 с.
  200. Саубанова Л.В. Старение персонала как одна из основных проблем промышленных предприятий России. Актуальные проблемы экономики и права, 2008, № 2 (6), с. 30–34.
  201. Латышенок Д.К. Современное состояние оборонно-промышленного комплекса России. Сибирский журнал науки и технологий, 2015, № 1, с. 253–260.
  202. Чахкиев Г.Г., Ващенко Р.Р., Остроухов Л.А. Инновационные направления развития военно-промышленного комплекса Российской Федерации. Транспортное дело России, 2014, № 2, с. 47–49.
  203. Ситникова И.В. Профессиональные планы и стратегии трудоустройства современных студентов. Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки, 2019, № 4, с. 61–77. DOI: 10.15593/2224-9354/2019.4.5
  204. Тихонова А.Д. К вопросу о развитии инновационных экосистем в современной экономике. Вопросы инновационной экономики, 2019, № 4, c. 1383–1392. DOI: 10.18334/vinec.9.4.41449
  205. Сердюк А.И., Белоновская И.Д., Радыгин А.Б. Опыт целевой подготовки кадров для ОПК. Высшее образование в России, 2018, № 10, с. 125–135.
  206. Чередниченко Г.А. Российская молодежь в системе образования: от уровня к уровню. Вопросы образования, 2017, № 3, с. 152–181.
  207. Муратова К.С. Модель управления предприятиями оборонно-промышленного комплекса. Российское предпринимательство, 2014, т. 15, № 24, с. 147–157.
  208. Бакулина С.С., Музыченко Е.А., Черноскутов В. Е. Целевой прием в современных условиях. Высшее образование в России, 2011, № 8, с. 14–22.
  209. Ткаченко Т.В., Перкова Е.П. Организация целевого обучения для предприятий оборонно-промышленного комплекса. ТДР, 2016, № 4. Corpus ID: 115928894
  210. Комбаров М.С., Кузнецов М.М.. Перспективы развития оптико-электронных измерительных приборов на российском рынке. Интерэкспо Гео-Сибирь, 2013, № 1, c. 290–292.
  211. Васильев А.Б., Воронин В.Г., Камынин В.А., Лукиных С.Н., Наний О.Е. Механизмы потерь в одномодовых волоконнооптических линиях связи. Москва, Физический факультет МГУ, 2016, 43 с.
  212. Каменский И.С. Повышение надежности волоконно-оптических систем пере-дачи со спектральным разделением путем организации резервирования на основе уплотнения по длинам волн. Автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.12.13. Санкт-Петербург, 2007, 19 с.
  213. Рекордная передача Т8: 200 Гбит/с по одной длине волны на 520 км. T8. URL: https://t8.ru/?p=2907 (дата обращения 21.11.2011).
  214. Косяков И.О., Липская М.А., Мекебаева А.К., Матаева А.Б. Возможность увеличения срока службы волоконно-оптических линий связи. Известия вузов. Приборостроение, 2015, т. 58, № 7, с. 561–564.
  215. Гурлев И.В. Развитие волоконно-оптических линий связи как средства управления и обеспечения национальной безопасности. Вестник евразийской науки, 2018, т. 10, № 4, с. 42.
  216. Скляров О.К. Волоконно-оптические сети и системы связи. Санкт-Петербург, Лань, 2010, 272 с.
  217. Лотов А.И., Прокудин В.Н. Управление жизненным циклом оптического прибора при помощи автоматизированных систем. Экономика высокотехнологичных производств, 2020, т. 1, № 3, с. 127–136. DOI: 10.18334/evp.1.3.110973
  218. Иманкул М.Н., Касимова Г.Д. Исследование методов проектирования волоконно-оптических систем передачи. Естественно-гуманитарные исследования, 2014, № 1 (3), с. 6–13.
  219. Ефанов В.И. Проектирование, строительство и эксплуатация ВОЛС. Томск, Томск. гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2012, 102 с.
  220. Бейли Д., Райт Э. Волоконная оптика: теория и практика. Пер. с англ. Москва, КУДИЦ-Образ, 2006, 320 с.
  221. Хволес Е.А., Ходатай В.Н., Шмалько А.В. Волоконно-оптические линии связи и проблемы их надежности. ВКСС.Connect, 2000, № 4, с. 12.
  222. Фриман Р. Волоконно-оптические системы связи. Москва, Техносфера, 2017, 512 с.
  223. Гайнуллин Р.Р., Киселев В.В. Система мониторинга ВОЛС корпоративной сети. Вестник ПНИПУ. Электротехника, информационные технологии, системы управления, 2010, № 4, с. 162–168.
  224. Музалевская В.Ю., Смеликова И.Н.. Принцип действия и основные характеристики оптического рефлектометра во временной области. Бюллетень научных сообщений, 2013, № 18, с. 101–105.
  225. Неупокоева Е. Большие перемены грозят ВОЛС: Инвестиции. 2021. URL: https://www.comnews.ru/content/212938/2021-02-04/2021-w05/bolshie-peremeny-grozyat-vols (дата обращения 21.11.2021).
  226. Wayer S., Meyer T., Ohmer M., Gorecky D., Zuhlke D. Future modeling and simula-tion of cps-based factories: an exemple from the automotive industry. IFAC-PapersOnLine, 2016, vol. 49 (31), pp. 97–102. DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.12.168
  227. Stark J. Product lifecycle management. Product Lifecycle Management, 2011, pp. 1–16. DOI: 10.1007/978-0-85729-546-0_1
  228. Madni A.M., Madni C.C., Lucero S.D. Leveraging Digital Twin Technology in Model-Based Systems Engineering. SERC Research in Systems Engineering, 2019, vol. 7 (1), p. 7. DOI: 10.3390/systems7010007
  229. Старожук Е.А., Яковлева М.В. Исследование ключевых рисков при внедрении концепции цифровых двойников в автоматизированную систему управления жизненным циклом продукции. Матер. III Всерос. науч.-практ. конф. «Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологической продукции в машиностроении: Новые источники роста». Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020, с. 298–302.
  230. Акилова И.М., Бушманов А.В. CALS-технологии. Благовещенск, Амурский гос. ун-т, 2017.
  231. Shangina E. The Introduction of CALS-Technologies in Russia / E. Shangina. Pro-ceedings of the International Scientific Conference “FarEastCon” (ISCFEC 2020). Vladivostok, October 1–4, 2019. Vladivostok, Atlantis Press, 2020. DOI: 10.2991/aebmr.k.200312.173.
  232. Юрчик П.Ф., Голубкова В.Б. Применение CALS-технологий на предприятии. Санкт-Петербург, Лань, 2020, 92 с.
  233. Kirillina E.V., Dyachkovskaya A.N. Evaluation of cost-effectiveness for information systems. Modern Science, 2017, no. 5–1, pp. 12–14.
  234. Экономическая эффективность информационных технологий. URL: https://new2.intuit.ru/studies/courses/651/507/lecture/11553?page=1 (дата обращения 12.02.2021).
  235. Исаев В.Б. Эффективность АСУТП. Автоматизация в промышленности, 2016, № 3, с. 35–37.
  236. Арзыбаев А.М. Модульная технология — новое направление в повышении эффективности машиностроительного производства. Москва, ИМАШ РАН, 2016.
  237. Control Engineering Россия, 2019, № 1, с. 52–60.
  238. Стандарт ИСО 9004–1-94. Управление качеством и элементы системы качества. Москва, 1994
  239. Прокудин В.Н., Манушина А.Е., Уфимцев Е.К. Использование подхода жизненного цикла информационного ракетно-космического комплекса в реализации масштабных проектов перестройки ракетно-космической отрасли. Матер. III Всерос. науч.-практ. конф. «Системы управления полным жизненным циклом высокотехнологической продукции в машиностроении: Новые источники роста». Москва, 6 октября 2020 г., с. 271–277.
  240. Боровков А.И. Компьютерный инжиниринг. Санкт-Петербург, Изд-во Поли-техн. ун-та, 2012, 93 с.
  241. ГОСТ Р 57700.37–2021. Компьютерные модели и моделирование. Цифровые двойники изделий. Общие положения. Москва, Российский институт стандартизации, 2021, 23 с
  242. Боровков А.И., Рябов Ю.А. Цифровые двойники: определение, подходы и методы разработки. Цифровая трансформация экономики и промышленности (ИНПРОМ-2019): сб. тр., Санкт-Петербург, 20–22 июня 2019 г. Санкт-Петербург, 2019, с. 234–245. DOI: 10.18720/IEP/2019.3/25
  243. Плотников А.С. Метод сверления отверстия для определения остаточных напряжений: актуальное состояние и перспективы развития. Науч. тр. VII Междунар. науч. конф. «Фундаментальные исследования и инновационные технологии в машиностроении». Москва, ИМАШ РАН, 2021, с. 197–199.
  244. Statnik E.S., Uzun F., Lipovskikh S.A., Kan Y.V., Eleonsky S.I., Pisarev V.S., Somov P.A., Salimon A.I., Malakhova Y.V., Seferyan A.G., Ryabov D.K., Korsunsky A.M. Comparative Multi-Modal, Multi-Scale Residual Evaluation in SLM 3D-Printed Ai-Si-Mg Alloy (RS-300). Parts. Metals, 2021, vol. 11, art. 2064. DOI: 10.3390/met11122064
  245. Plugatar T.P., Odintsev I.N., Plotnikov A.S. A Study of Residual Stress Distributions in Case-Hardened Material Layers. AIP Conference Proceedings 2315, 2020, art. 040028. DOI: 10.1063/5.0037301
  246. Апальков А.А., Одинцев И.Н., Плотников А.С. Оценка диапазона достоверных измерений остаточных напряжений методом сверления отверстий. Заводская лаборатория. Диагностика материалов, 2016, т. 82, № 2, с. 47–52.
  247. Клюев В.В., ред. Неразрушающий контроль. В 8 т. Москва, 2005–2006.
  248. Schajer G. S. Universal Calibration Constants for Strain Gauge Hole Drilling Residual Stress Measurements. Experimental Mechanics, 2022, vool. 62, pp. 351–358. DOI: 10.1007/s11340-021-00771-0
  249. Popov A.L., Kozintsev V.M., Chelyubeev D.A., Levitin A.L. Hole-Drilling Method in Residual Stress Diagnostics. Mech. Solids, 2021, vol. 56, pp. 1320–1339. DOI: 10.3103/S0025654421070190
  250. Peng Y., Zhao J., Chen L., Dong J. A residual stress measurement combining blind-hole drilling and digital image correlation approach, Journal of Constructional Steel Research, 2021, vol. 176, art. 10634. DOI: 10.1016/j.jcsr.2020.106346
  251. Wern H. Finite-element solutions for mechanical drilling methods: A new integral formalism, Journal of Computational and Applied Mathematics, 1995, vol. 63, pp. 365–372.
  252. Сидоркина С.В. Расчет численности персонала «Сверху-вниз» с учетом целевых показателей производительности труда предприятия. Социально-трудовые исследования, 2021, № 1 (42), с. 86–96.
  253. Фильченков А.Н. Метод оптимизации численности персонала и расчет эквивалента полной занятости работников. Economics, 2018, № 5 (37), с. 25–30.
  254. Шапошникова О.В. Современные методы расчета оптимальной численности персонала организации. «Инновационное развитие экономики»: сб. науч. тр. по матер. VIII Междунар. науч.-практ. конф. Анапа, 2019, с. 52–59.
  255. Шугай П.А. Анализ методов расчета и обоснования оптимальной численности персонала организации. «Цифровая экономика: проблемы и перспективы развития»: сб. науч. ст. Межрегион. науч.-практ. конф. Курск, 2019, с. 208–213
  256. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Жданенко И.В. В поисках подходов к оценке трудоемкости НИОКР в области безопасности жизнедеятельности: процедура оценки трудозатрат. Современные наукоемкие технологии, 2012, № 2, с. 20–32.
  257. Подольский А.Г., Бабкин А.В. Методический подход к определению трудоемкости выполнения научно-исследовательских работ. Учет. Анализ. Аудит, 2017, № 4, с. 7–15.
  258. Aghina W., De Smet A., Weerda K. Agility: It rhymes with stability. McKinsey Quarterly, 2015, no. 51 (4), pp. 2–9.
  259. Бревнов В.Г. Устойчивое развитие машиностроительных предприятий оборонно-промышленного комплекса. Менеджмент социальных и экономических систем, 2017, т. 2, № 2 (6), с. 4–11.
  260. Омельченко И.Н., Колобов А.А., Ермаков А.Ю. и др. Логистикоориентированное управление организационно-экономической устойчивостью промышленных предприятий в рыночной среде. Колобов А.А., ред. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1996, 204 с.
  261. Baškarada S., KoroniosA. The 5S organizational agility framework: a dynamic capabilities perspective. International Journal of Organizational Analysis, 2018, vol. 26, no. 2, pp. 331–342. DOI: 10.1108/IJOA-05-2017-1163
  262. Kolk A., Van Tulder R. International business, corporate social responsibility and sustainable development. International business review, 2010, vol. 19 (2), pp. 119–125.
  263. Ганина Г.Э. Управление производственно-технологической устойчивостью предприятия при внедрении новых видов продукции. Контроллинг, 2016, № 60, с. 30–37.
  264. Постникова Е.С. Классификация факторов организационно-экономической устойчивости машиностроительного предприятия. Инновации в менеджменте, 2019, № 4 (22), с. 72–79.
  265. Постникова Е.С. Концепция обеспечения организационно-экономической устойчивости машиностроительного предприятия. Вестник Южно-Российского государственного технического университета (НПИ). Сер. Социально-экономические науки, 2019, № 5, с. 24–30.
  266. Фалько С.Г., Агаларов З.С., Рыжикова Т.Н. Диверсификация машиностроительных предприятий: особенности и проблемы реализации. Проблемы машиностроения и автоматизации, 2019, № 2, с. 33–39.
  267. Омельченко И., Захаров М., Ляхович Д. Проектирование промышленных корпоративных структур: разработка алгоритма отбора предприятий в группу корпоративного управления. Девятые Чарновские чтения: сб. тр. IX Всерос. науч. конф. по организации производства. Москва, 2020, с. 112–115.
  268. Постникова Е.С. Моделирование процесса выбора конкурентоспособной технологии. Вестник машиностроения, 2012, № 6, с. 78–81.
  269. Каримов А.Е, Боченин В.И. Технологии, стандарты, преимущества и особенности применения роботизированной сварки. Молодой ученый, 2017, № 45 (179), с. 53–55.
  270. Гладков Э.А., Бродягин В.Н., Перковский Р.А. Автоматизация сварочных процессов. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2014. 424 с.
  271. Ленчик И.В, Родионова И.Н Проблемы и перспективы развития сварочного производства в России. Современные материалы, техника и технологии, 2016, № 1 (4), с. 134–138.
  272. Основные принципы New public management studme.org. URL: https://studme.org/ 141963/menedzhment/osnovnye_printsipy_public_management (дата обращения 22.01.2022)
  273. Ракутов Н.В. Использование контрактов жизненного цикла при госзакупках опыт развитых стран. Вопросы государственного и муниципального управления, 2015, № 2, c. 53–78.
  274. Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (последняя редакция). consultant.ru. URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_law_144624/ (дата обращения 22.01.2022).
  275. Никитин Ю.А., Васильев Н.И., Детков Г.Б. Особенности контракта жизненного цикла. Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии, 2019, № 2 (40), с. 33–41.
  276. Legal Analytics: PPP & Infrastructure. Контракт жизненного цикла — новый механизм ГЧП в России. VEGAS LEX, ноябрь 2010, с. 2–7.
  277. Контракт жизненного цикла 44-ФЗ в 2021 году. astral.ru. URL: https://astral.ru/info/elektronnye-torgi/ kontrakt-zhiznennogo-tsikla-44-fz-v-2021-godu/ (дата обращения 23.01.2022).
  278. Автоматизация управления эффективностью долгосрочных контрактов жизненного цикла на «1С: Управление холдингом». v8.1c.ru. URL: https://v8.1c.ru/upload/products/upravleniekholdingom/proektny opyt/ transmashholding.pdf#:~:text=Контракт%20жизненного%20цикла%20(КЖЦ)%20,работы%20объекта%20(контракт%20жизненного%20цикла) (дата обращения 23.01.2022).
  279. Анализ международного опыта финансирования инфраструктурных проектов. cyberleninka.ru. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ analiz-mezhdunarodnogo-opyta-finansirovaniya-infrastrukturnyh-proektov (дата обращения 24.01.2022).
  280. European PPP Expertise Centrehttp eib.org. URL: http://www.eib.org/epec/index.htm (дата обращения 24.01.2022).
  281. Total value of European PPP projects by sector and Number of European PPP projects by sector — all countries. eib.org. URL: https://data.eib.org/epec/ ;jsessionid=A0AC0734541D1C6870E083CFE3096B44 (дата обращения 24.01.2022).
  282. Blattberg R.C., Deighton J. Manage Marketing by the Customer Equity Test. Harvard Business Review, 1996, vol. 74, pp. 136–144.
  283. Макарова Я.В. Формирование клиентского капитала организации: теоретические основания и модельный инструментарий оценки. Науковедение, 2016, № 4, с. 1–17.
  284. Созонов Ю.С. Оценка клиентского капитала компании. Вестник Московского университета. Сер. 6. Экономика, 2014, № 6, с. 80–96.
  285. Berger P.D., Nasr N.I. Customer lifetime value: Marketing models and applications. Journal of Interactive Marketing, 1998, vol. 12, pp. 17–30.
  286. Villanueva J., Hanssens D.M. Customer Equity: Measurement, Management and Research Opportunities. Foundations and Trends in Marketing, 2007, vol. 1, pp. 1–95.
  287. Kumar V., Morris G. Measuring and maximizing customer equity: a critical analysis. Journal of the Academy Marketing Science, 2007, vol. 35, pp. 157–171.
  288. Gupta S., Lehmann D.R. Customers as Assets. Journal of Interactive Marketing, 2003, vol. 17, pp. 9–24.
  289. Объединенная авиастроительная корпорация. URL: https://www.uacrussia.ru (дата обращения 13.02.2022).
  290. АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва. URL: https://www.iss-reshetnev.ru (дата обращения 13.02.2022).
  291. АО «НПО Энергомаш». URL: https://engine.space (дата обращения 13.02.2022).
  292. РКК «Энергия» имени С.П. Королёва. URL: https://www.energia.ru (дата обращения 13.02.2022).
  293. ВПК «НПО машиностроения». URL: http://www.npomash.ru (дата обращения 13.02.2022).
  294. Каганов Ю.Т., Соколянский В.В., Волосникова М.С., Ишимцев В.И. Программная реализация алгоритма искусственных иммунных систем для решения задач оптимизации интеллектуального капитала. Естественные и технические науки, 2015, № 6 (84), с. 102–105.
  295. Соколянский В.В., Каганов Ю.Т., Волосникова М.С., Ишимцев В.И. Оптимизация параметров интеллектуального капитала на основе искусственной иммунной системы на примере компаний IT-сектора. Естественные и технические науки, 2015, № 6 (84), с. 106–110.
  296. Лисенкова В.С., Сидняев Н.И., Соколянский В.В. Многокритериальная оптимизация расходов на элементы интеллектуального капитала высокотехнологичных предприятий. Вопросы инновационной экономики, 2020, т. 10, № 3, с. 1275–1286.
  297. Годовой отчет АО «РОСНАНО» за 2020 год. Москва, РОСНАНО, 2021, 269 с.
  298. Адгамова Л.Р. Корпоративная среда ОАО «РОСНАНО»: влияние отраслевых особенностей. Science Time, 2014, № 12, с. 9–15.
  299. Кодекс корпоративной этики АО «РОСНАНО». Москва, РОСНАНО. 2014, 19 с.
  300. Баландина Т. Корпоративная культура. Лаборатория маркетинга и РR, 2019, № 3, с. 77.
  301. Василенко С.В. Корпоративная культура как инструмент эффективного управления персоналом. Москва, Дашков и Ко, 2016, 120 с.
  302. Сайченко О.А. Корпоративная культура как эффективный механизм управления человеческими ресурсами предприятий. Автореф. дис. канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2015, 24 с.
  303. Шалимова Л.А. Формирование корпоративной культуры и имиджа. Москва, У Никитских ворот, 2017, с. 47–48.
  304. Handy C. The Gods of Management. 1978. 280 р. Available at: https://archive.org/ details/godsofmanagement00hand (accessed December 8, 2021).
  305. Denison D.R. Bringing corporate culture to the bottom line. Organizational Dynamics, 1984, vol. 13, no. 2, pp. 4–22.
  306. Introdution to the Denison Model. Available at: https://www.denisonconsulting.com/ wp-content/uploads/2019/08/introduction-to-the-denison-model.pdf (accessed De-cember 8, 2021)
  307. Сидняев Н.И., Садыхов Г.С., Савченко В.П. Модели и методы оценки остаточного ресурса изделий радиоэлектроники. Москва, Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015, 382 с.
  308. Сидняев Н.И. Аналитический расчет для обоснования требований к показателям надежности атомных станций. Атомная энергия, 2019, т. 126, вып. 1, с. 26–30.
  309. Леонтьев В.В. Межотраслевая экономика. Москва, Экономика, 1997, 497 с.
  310. Сидняев Н.И., Кесоян К.Р. Математическая модель системы воспроизводства для динамических многофакторных балансов производства и потребления. Сибирский журнал индустриальной математики, 2021, т. 24, № 4, c. 111–125. DOI: 10.33048/SIBJIM.2021.24.408
  311. Paul M., Cerqueus A., Schneider D., Benderbal H.H., Boucher X. et al. Reconfigurable Digitalized and Servitized Production Systems: Requirements and Challenges. APMS 2020: Advances in Production Management Systems. Towards Smart and Digital Manufacturing, Aug 2020, Novi Sad, Serbia, pp. 501–508.
  312. Захаров В.В. Модели и алгоритмы планирования функционирования и модернизации корпоративной информационной системы на основе сервис-ориентированного подхода. Автореф. дис. … кан. техн. наук. Санкт-Петербург, 2021, 172 c.
  313. Нургалиев Р.К., Шинкевич А.И. Логико-информационная модель управления процессами «умного» производства. Известия Самарского научного центра РАН, 2021, т. 23. № 2, с. 29–36.
  314. Охтилев М.Ю., Соколов Б.В., Юсупов Р.М. Интеллектуальные технологии мониторинга и управления структурной динамикой сложных технических объектов. Москва, Наука, 2006, 410 с.
  315. Захаров В. В. Программно-математическое обеспечение процесса модернизации сложных объектов. Известия высших учебных заведений. Приборостроение, 2020, т. 63, № 11, с. 975–984.
  316. Захаров В.В. Динамическая интерпретация формального описания и решения задачи модернизации сложных объектов. Известия высших учебных заведений. Приборостроение, 2019, т. 62, № 10, с. 914–920.
  317. Захаров В.В., Ушаков В.А. Динамический подход к планированию модернизации автоматизированных систем управления производственными объектами. Известия высших учебных заведений. Приборостроение, 2019, т. 62, № 6, с. 585–588.
  318. Спицын В.И., Троицкий О.А. Электропластическая деформация металлов. Москва, Наука, 1985, 160 с.
  319. Троицкий О.А., Сташенко В.И., Савенко В.С., Скворцов О.Б., Самуйлов С.Д., Правоторова Е.А., Терещук В.С. Воздействия импульсами тока и СВЧ-изучением на конструкционные материалы. Электродинамические и электрохимические эффекты в проводниках. Москва, Изд-во «Ким Л.А.», 2019, 278 с.
  320. Троицкий О.А., Сташенко В.И., Скворцов О.Б., Савенко В.С., Самуйлов С.Д., Терещук В.С., Зайцев С.В., Иванов А.М. Интенсивная пластическая деформация металла при токовых и СВЧ-воздействиях. Новые данные и закономерности. Москва, Изд-во «Ким Л.А.», 2020, 342 с.
  321. Троицкий О.А. Электронные и решеточные механизмы электропластического эффекта. Polish journal of science, 2021, № 38, c. 39–50.
  322. Троицкий О.А., Скворцов О.Б., Сташенко В.И. Мониторинг динамических механических процессов в проводниках при воздействии импульсных токов. Электромагнитное поле и материалы (фундаментальные физические исследования): матер. XXIX Междунар. конф. Москва, Изд-во МЭИ, 2021, с. 86–91.
  323. Скворцов О.Б., Сташенко В.И., Троицкий О.А. Электропластический эффект и взаимодействие электрического импульса с проводником. Письма о материалах, 2021, т. 11, № 4, с. 473–478.
  324. Unreal Engine. (2021, May 26). Unreal Engine 5 Revealed! | Next-Gen Real-Time Demo Running on PlayStation 5. Available at: https://www.youtube.com/ watch?v=qC5KtatMcUw (accessed December 9, 2021).
  325. Unreal Engine 5 has changed the game. Available at: https://www.perforce.com/blog/ vcs/unreal-engine-5 (accessed December 9, 2021).
  326. Unreal Engine 5 documentation. Available at: https://docs.unrealengine.com/5.0/ en-US/ (accessed December 12, 2021).
  327. Unreal Engine 4 documentation. Available at: https://docs.unrealengine.com/4.27/ en-US/ (accessed December 9, 2021).
  328. Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал: в 5 т. Т. 1: Роль идеологии в модернизации России. Москва, МГИМО-Университет, 2018, 632 c.
  329. Гарафиев И. Инновационный человеческий капитал и когнитивный труд работника. Москва, Бибком, 2017, 146 c.
  330. Евгенев Г. Б., Кузьмин Б. В., Рубахина В. И. Системы управления, связи и безопасности. Методы и средства управления жизненным циклом изделий машиностроения, 2019, № 4, c. 198–216.
  331. Мнеян М. Г. Динамический образ инноваций. Алгоритмы инновационного развития. Москва, Витус-К, 2018, 240 c.
  332. Филонов И.П. Инновации в технологии машиностроения. Минск, Вышэйшая школа, 2019, 32 c.
  333. Курчеева Г.И. Инновационный маркетинг и маркетинг инноваций в системе конкурентных преимуществ фирмы. Москва, Синергия, 2019, 786 c.
  334. Борейшо А.С., Ким А.А., Коняев М.А., Лугиня В.С., Морозов А.В., Орлов А.Е. Современные лидарные средства дистанционного зондирования атмосферы. Фотоника, 2019, т. 13, № 7, с. 648–657.
  335. Щукин Г.Г., Борейшо А.С., Жуков В.Ю., Ильин М.Ю., Коняев М.А. Лидарно-радиолокационный метеорологический комплекс. Актуальные проблемы радиофизики. Известия высших учебных заведений. Физика, 2015, т. 58, № 10-3, с. 100–103.
  336. Борейшо А.С., Коняев М.А., Ким А.А., Михайленко А.С. Перспективы оптико-радиочастотных систем дистанционного зондирования атмосферы. Фотоника, 2021, т. 15, № 1, с. 76–85.
  337. Никитин А.А., Калиникос Б.А. Теория перестраиваемого спинволнового оптоэлектронного сверхвысокочастотного генератора. ЖТФ, 2015, т. 75, вып. 9, с. 141–145.
Ваш браузер устарел и не обеспечивает полноценную и безопасную работу с сайтом.
Установите актуальную версию вашего браузера или одну из современных альтернатив.