Showing 1 - 20 results of 97 for search '"пространственные характеристики"', query time: 0.83s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    Subject Geographic: USPU

    Relation: Филологический класс. 2021. Т. 26, № 3

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Contributors: The article was financially supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation as part of the Priority 2030 program № 075-15-2021-1323, Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, программа «Приоритет-2030» № 075-15-2021-1323

    Source: MIR (Modernization. Innovation. Research); Том 13, № 4 (2022); 720-736 ; МИР (Модернизация. Инновации. Развитие); Том 13, № 4 (2022); 720-736 ; 2411-796X ; 2079-4665 ; 10.18184/2079-4665.2022.13.4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.mir-nayka.com/jour/article/view/1377/972; Stewart J. The UK National Infrastructure Plan 2010 // European Investment Bank. Luxembourg: EIB Papers, 2010. Vol. 15. Iss. 2. P. 28–32. URL: http://hdl.handle.net/10419/45372 (дата обращения: 05.09.2022); Aschauer D.A. Is public expenditure productive? // Journal of Monetary Economics. 1989. Vol. 23. Iss. 2. P. 177–200. https://doi.org/10.1016/0304-3932(89)90047-0; Javid M. Public and private infrastructure investment and economic growth in Pakistan: an aggregate and disaggregate analysis // Sustainability. 2019. Vol. 11. Iss. 12. 3359. https://doi.org/10.3390/su11123359; Nijkamp P. Infrastructure and regional development: a multidimensional policy analysis // Empirical Economics. 1986. Vol. 11. P. 1–21. https://doi.org/10.1007/BF01978142; Meng J., Zhu Y., Han Y. Can ‘new’ infrastructure become an engine of growth for the Chinese economy? // Journal of Chinese Economic and Business Studies. 2022. Vol. 20. https://doi.org/10.1080/14765284.2022.2036571; Khanna R., Sharma Ch. Does infrastructure stimulate total factor productivity? A dynamic heterogeneous panel analysis for Indian manufacturing industries // The Quarterly Review of Economics and Finance. 2021. Vol. 79. P. 59–73. https://doi.org/10.1016/j.qref.2020.08.003; Hoeft M., Pieper M., Eriksson K., Bargstädt H.-J. Toward life cycle sustainability in infrastructure: The role of automation and robotics in PPP projects // Sustainability (Switzerland). 2021. Vol. 13. Iss. 7. 3779. https://doi.org/10.3390/su13073779; Aboelmaged M. The drivers of sustainable manufacturing practices in Egyptian SMEs and their impact on competitive capabilities: A PLS-SEM model // Journal of Cleaner Production. 2018. Vol. 175. P. 207–221. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.12.053; Depietro R., Wiarda E., Fleischer M. The context for change: Organization, technology and environment // The Processes of Technological Innovation. 1990. Vol. 199. P. 151–175.; Munyasya B.M., Chileshe N. Towards sustainable infrastructure development: Drivers, barriers, strategies, and coping mechanisms // Sustainability. 2018. Vol. 10. Iss. 12. 4341. https://doi.org/10.3390/su10124341; Amović G., Maksimović R., Bunčić S. Critical success factors for sustainable public-private partnership (PPP) in transition conditions: An empirical study in Bosnia and Herzegovina // Sustainability. 2020. Vol. 12. Iss. 17. 7121. https://doi.org/10.3390/su12177121; Babatunde S.O., Ekundayo D., Udeaja C., Abubakar U.O. Stakeholder perceptions of drivers for, and barriers to, the incorporation of sustainability in PPP infrastructure projects in Nigeria // Open House International. 2020. Vol. 45. Iss. 4. P. 373–386. https://doi.org/10.1108/OHI-05-2020-0037; Делмон Дж. Государственно-частное партнерство в инфраструктуре: практическое руководство для органов государственной власти. Красноармейск: 2010. 154 с. URL: https://search.rsl.ru/ru/record/01009393101 (дата обращения 05.06.2022).; Lucas R.E. On the mechanics of economic development // Journal of Monetary Economics. 1988. Vol. 22. Iss. 1. P. 3–42. https://doi.org/10.1016/0304-3932(88)90168-7; Romer P.M. Increasing returns and long-run growth // Journal of Political Economy. 1986. Vol. 94. Iss. 5. P. 1002–1037. https://doi.org/10.1086/261420; Bloom N., Jones C.I., Van Reenen J., Webb M. Are ideas getting harder to find? // American Economic Review. 2020. Vol. 110. Iss. 4. P. 1104–1144. https://doi.org/10.1257/aer.20180338; Jones C.I. R&D-based models of economic growth // Journal of Political Economy. 1995. Vol. 103. Iss 4. P. 759–784. https://doi.org/10.1086/262002; Romer P.M. Endogenous technological change // Journal of Political Economy. 1990. Vol. 98. Iss. 5.2. P. 71–102. https://doi.org/10.1086/261725; Аванесова Р.Р., Баснукаев И.Ш. Особенности создания и развития производственной инфраструктуры регионального промышленного комплекса // Естественно-гуманитарные исследования. 2020. № 29(3). С. 20–23. EDN: https://elibrary.ru/jrgdwi. https://doi.org/10.24411/2309-4788-2020-10222; Кириенко О.Э. Особенности формирования и развития инфраструктуры региона // Сборник научных работ серии «Государственное управление». 2021. № 21. С. 40–46. EDN: https://www.elibrary.ru/koholy. https://doi.org/10.5281/zenodo.5026055; Мусаева З.С., Ялмаев Р.А. Промышленная инфраструктура как необходимое условие роста российской экономики // Экономика и предпринимательство. 2021. № 4(129). С. 243–246. EDN: https://www.elibrary.ru/ywzxna. https://doi.org/10.34925/EIP.2021.129.4.045; Трофимов Е.А., Трофимова Т.И. Экономико-теоретические аспекты структуры современной экономики // Baikal Research Journal. 2021. Т. 12. № 2. EDN: https://www.elibrary.ru/isoxzs. https://doi.org/10.17150/2411-6262.2021.12(2).2; Михайлов Ю.И., Семенов В.П., Михайлова Н.В. Оценка эффективности функционирования производственной инфраструктуры предприятий горнодобывающей промышленности // Экономический вектор. 2021. № 2(25). С. 39–50. EDN: https://elibrary.ru/hlactj. https://doi.org/10.36807/2411-7269-2021-2-25-39-50; Аламшоев А.К. Роль производственной инфраструктуры в развитии регионов // Актуальные вопросы современной экономики. 2020. № 6. С. 557–560. EDN: https://elibrary.ru/dksvhx. https://doi.org/10.34755/IROK.2020.53.75.104; Wu J., Zhuo S.H., Wu Z.F. National innovation system, social entrepreneurship, and rural economic growth in China // Technological Forecasting and Social Change. 2017. Vol. 121. P. 238–250. http://dx.doi.org/10.1016/j.techfore.2016.10.014; Suciu M.C., Năsulea D.F. Intellectual capital and creative economy as key drivers for competitiveness towards a smart and sustainable development: challenges and opportunities for cultural and creative communities // In: F. Matos, V. Vairinhos, P.M. Selig, et al. (Eds.). Intellectual Capital Management as a Driver of Sustainability. Cham: Springer, 2019. Р. 67–97. https://doi.org/10.1007/978-3-319-79051-0_5; Nitkiewicz T., Pachura P., Reid N. An appraisal of regional intellectual capital performance using data envelopment analysis // Applied Geography. 2014. Vol. 53. P. 246–257. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.06.011; Drucker P.F. Post-capitalist Society. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1993. 198 p. URL: http://pinguet.free.fr/drucker93.pdf (дата обращения 05.06.2022).; Анализ тенденций социально-экономического развития Республики Крым: монография / под ред. д.э.н., доцента Ю.П. Майданевич; ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского. Симферополь: ПОЛИПРИНТ, 2019. 362 с. EDN: https://elibrary.ru/vwknoe; Liu Y., Li L., Zheng F.T. Regional synergy and economic growth: evidence from total effect and regional effect in China // International Regional Science Review. 2019. Vol. 42. Iss. 5-6. P. 431–458. https://doi.org/10.1177/0160017619838317

  9. 9
    Academic Journal

    Source: Theory and Practice of Forensic Science; Том 17, № 2 (2022); 58-69 ; Теория и практика судебной экспертизы; Том 17, № 2 (2022); 58-69 ; 2587-7275 ; 1819-2785

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.tipse.ru/jour/article/view/725/635; https://www.tipse.ru/jour/article/view/725/636; Haji Ali N., Harun F. Video Forgery Detection Based-on Passive (Blind) Approach // Journal of Advances in Technology and Engineering Research. 2019. Vol. 5. No. 5. P. 199–206. http://doi.org/10.20474/jater-5.5.2; Yao Y, Cheng Y, Li X. Video Objects Removal Forgery Detection and Localization // Nicograph International. 2016. P. 137. http://doi.org/10.1109/nicoint.2016.30; Bozkurt I., Bozkurt M.Н., Ulutaş G. A New Video Forgery Detection Approach Based on Forgery Line // Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences. 2017. Vol. 25. No. 6. P. 4558–4574. http://doi.org/10.3906/elk-1703-125; Ravi H., Subramanyam A.V, Gupta G., Kumar B.A. Compression Noise Based Video Forgery Detection / 2014 IEEE International Conference on Image Processing (Paris, October 27–30, 2014). IEEE, 2014. P. 5352–5356. http://doi.org/10.1109/icip.2014.7026083; Rangnath M.K.S., Borse M.S. Detection of Forgery Part in Forgery Image Using Color Intensity // International Journal of Emerging Trends in Science and Technology. 2016. Vol. 3. No. 2. P. 3512–3518. https://ijetst.in/index.php/ijetst/article/view/974; Olver A.M., Guryn H., Liscio E. The Effects of Camera Resolution and Distance on Suspect Height Analysis Using PhotoModeler // Forensic Science International. 2021. Vol. 318. 110601. http://doi.org/10.1016/j.forsciint.2020.110601; Valockş F., Drahoş P., Haffner O. Measure Distance between Camera and Object Using Camera Sensor // Cybernetics & Informatics. 2020. P. 1–4. http://doi.org/10.1109/ki48306.2020.9039879; Javadi S., Dahl M., Pettersson M.I. Vehicle Speed Measurement Model for Video-based Systems // Computers & Electrical Engineering. 2019. Vol. 76. P. 238–248. http://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2019.04.001; Nguyen T.T., Pham X.D., Song J.H., Jin S., Kim D., Jeon J.W. Compensating Background for Noise due to Camera Vibration in Uncalibrated-Camera-Based Vehicle Speed Measurement System // Transactions on Vehicular Technology. 2011. Vol. 60. No. 1. P. 30–43. http://doi.org/10.1109/tvt.2010.2096832; Dehghani A., Parsayan A. Single Camera Vehicles Speed Measurement / 2013 8th Iranian Conference on Machine Vision and Image Processing (Zanjan, September 10–12, 2013). IEEE, 2013. P. 190–193. http://doi.org/10.1109/iranianmvip.2013.6779976; Czapla Z. Vehicle Speed Estimation with the Use of Gradient-based Image Conversion into Binary Form / 2017 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (Poznan, September 20–22, 2017). IEEE, 2017. P. 213–216. http://doi.org/10.23919/spa.2017.8166866; Петров С.М., Бояров А.Г., Власов О.О., Кривощеков С.А., Шавыкина С.Б., Амелин В.А. Определение по видеозаписям, фиксирующим событие дорожно-транспортного происшествия, положения и параметров движения его участников. Метод. Рекомендации для экспертов. М.: ФБУ РФЦСЭ при Минюсте России, 2016. 88 с.; Власов О.О., Бояров А.Г. Определение временного интервала между кадрами видеозаписи в экспертной практике / Актуальные вопросы экспертизы видеозаписей: материалы всероссийского семинара (г. Нижний Новгород, 13–17 мая 2013 г.). Н. Новгород, 2014. С. 230–241.; Considerations for the Use of Time-Based Analysis of Digital Video for Court. Version: 1.0 (September 17, 2020). Scientific Working Group on Digital Evidence (SWGDE). 2020. 7 p. https://drive.google.com/file/d/1GGRTEvQMrhEHpv6XWQmOjEJs2FUE2ds/view; https://www.tipse.ru/jour/article/view/725

  10. 10
    Conference

    Contributors: Пасько, Ольга Анатольевна

    Relation: Проблемы геологии и освоения недр : труды XXIII Международного симпозиума имени академика М. А. Усова студентов и молодых ученых, посвященного 120-летию со дня рождения академика К. И. Сатпаева, 120-летию со дня рождения профессора К. В. Радугина, Томск, 8-12 апреля 2019 г. Т. 1. — Томск, 2019.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56161

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Source: Системи озброєння і військова техніка. — 2019. — № 3(59). 79-86 ; Системы вооружения и военная техника. — 2019. — № 3(59). 79-86 ; Systems of Arms and Military Equipment. — 2019. — № 3(59). 79-86 ; 1997-9568

    File Description: application/pdf

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Dissertation/ Thesis

    Contributors: Ципилев, Владимир Папилович

    Subject Terms: электронные пучки, микроочаговые модели, критический анализ, трубчатые электронагреватели, кинетические характеристики, светорассеяние, световой режим, нелинейные процессы, сильноточные электронные пучки, полубесконечная среда, свободные поверхности, пространственно-временные наблюдения, экспериментальные данные, оптические характеристики, закономерности, сравнительный анализ, энергетические материалы, 01.04.07, лазерные пучки, лазерное инициирование, пороги, спектральные характеристики, тэны, импульсное инициирование, фазовые состояния, энергетические пороги зажигания, Горение — Физико-химические основы — (физика), авторефераты диссертаций, прессованные порошки, лазерные импульсы, амплитудные характеристики, горячие точки, электронно-пучковое инициирование, анализ процесов, импульсное облучение, численное моделирование, тепловые очаги, 01.04.14, взрывное разложение, экспериментальные исследования, Лазерное излучение — (физика), инертные материалы, пространственные характеристики, лазерно-индуцированная микроплазма, пространственно ограниченная среда, зажигание, взрывчатые вещества, комплексные исследования, внешние импульсы, физические модели, модельные представления

    File Description: application/pdf

  20. 20
    Dissertation/ Thesis

    Contributors: Ципилев, Владимир Папилович

    Subject Terms: электронные пучки, микроочаговые модели, критический анализ, трубчатые электронагреватели, кинетические характеристики, светорассеяние, световой режим, нелинейные процессы, сильноточные электронные пучки, полубесконечная среда, свободные поверхности, пространственно-временные наблюдения, экспериментальные данные, оптические характеристики, закономерности, сравнительный анализ, энергетические материалы, 01.04.07, лазерные пучки, лазерное инициирование, пороги, спектральные характеристики, тэны, импульсное инициирование, фазовые состояния, энергетические пороги зажигания, Горение — Физико-химические основы — (физика), прессованные порошки, лазерные импульсы, амплитудные характеристики, горячие точки, электронно-пучковое инициирование, анализ процесов, импульсное облучение, численное моделирование, тепловые очаги, 01.04.14, взрывное разложение, экспериментальные исследования, Лазерное излучение — (физика), инертные материалы, пространственные характеристики, лазерно-индуцированная микроплазма, диссертации, пространственно ограниченная среда, зажигание, взрывчатые вещества, комплексные исследования, внешние импульсы, физические модели, модельные представления

    File Description: application/pdf