يعرض 1 - 10 نتائج من 6,930 نتيجة بحث عن '"V and Ivanov"', وقت الاستعلام: 0.76s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
  2. 2
    دورية أكاديمية
  3. 3
    دورية أكاديمية
  4. 4
    دورية أكاديمية
  5. 5
    دورية أكاديمية
  6. 6
    دورية أكاديمية
  7. 7
    دورية أكاديمية
  8. 8
    دورية أكاديمية

    المؤلفون: V. A. Ivanov

    المصدر: Вестник Майкопского государственного технологического университета, Vol 0, Iss 2, Pp 21-32 (2023)

    وصف الملف: electronic resource

  9. 9
    دورية أكاديمية

    المؤلفون: V. V. Ivanov, В. В. Иванов

    المصدر: Economics of Science; Том 10, № 1 (2024); 10-20 ; Экономика науки; Том 10, № 1 (2024); 10-20 ; 2949-4680 ; 2410-132X

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://ecna.elpub.ru/jour/article/view/451/259Test; Алборова М.Б., Бирюков А. В., Булва В.И и др. Научно-технологический прогресс и современные международные отношения; В двух томах. Учебник для вузов/Под общ. Редакцией А. В. Бирюкова; отв.ред. М. Б. Алборова, А. В. Крутских. Москва: Издательство Аспект-пресс, 2023.; Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования. Москва: Academia, 1999. 785 с.; Глазьев С. Ю. Битва за лидерство в XXI веке. Россия-США-Китай. Семь вариантов обозримого будущего. Москва: Книжный мир, 2017. 352 с.; Глазьев С.Ю., Кара-Мурза С.Г., Батчиков С. А. Белая книга. Экономические реформы в России. 1991– 2001. Москва: Алгоритм, 2002. 432 с.; Дергачёва Е. А. Концепция социотехноприродной глобализации: междисциплинарный анализ: монография. Москва: Ленанд, 2015. 256 с.; Доклады РАН Президенту Российской Федерации и в Правительство Российской Федерации «О Реализации государственной научно-технической политики и основных научных достижениях российских ученых» за 2017–2022 гг. Москва: Российская академия наук. 2023, 331 с.; Жорес Алферов: триада Петра Великого достойна нобелевской премии. 2001. Интервью. Новая газета. https://www.peoples.ru/science/physics/alferov/interview.htmlTest; Иванов В. В. Развитие фундаментальных институтов глобализации // Научные труды Вольного экономического общества России, 2020, Т. 223, № 3. С. 123–134. doi:10.38197/2072-2060-2020-223-3-123-134; Иванов В. В. Реформы науки – новый вектор // Экономика науки. 2023. № 9(1). С. 8–20. doi: https://doi.org/10.22394/2410-132X-2023-9-1-8-20Test; Иванов В. В. Глобализация 4.0: предпосылки и перспективы // Вопросы философии. 2022. № 8. С. 195– 200. https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-8-195-200Test; Иванов В. В. Глобальная гуманитарно-технологическая революция: предпосылки и перспективы// Инновации, 2017. № 6. С. 3–8.; Иванов В. В. Инновационная парадигма XXI (2-е изд.). Москва: Наука, 2015. 383 с.; Иванов В. В. Контуры мирового уклада // Философские науки. 2020. 63(5), С. 7–27. doi:10.30727/0235-1188-2020-63-5-28-52.; Иванов В. В., Малинецкий Г. Г. Философские основания гуманитарно-технологической революции // Философские науки. 2019. Т. 62. № 4. С. 76–95. doi:10.30727/0235-1188-2019-62-4-76-95.; Иванов В.В., Малинецкий Г. Г., Сиренко С. Н. и др. Контуры цифровой реальности. Гуманитарно-технологическая революция и выбор будущего/под ред. В. В. Иванова, Г. Г. Малинецкого, Г. Г., С. Н. Сиренко. Москва: Ленанд, 2018. 344 с.; Шваб К. Технологии четвёртой промышленной революции. Москва: Эксмо, 2018. 208 с.; Шваб К. Четвёртая промышленная революция. Москва: Издательство «Э», 2017. 320 с.; Huang, S., Wang, B., Li, X., Zheng, P., Mourtzis, D., & Wang, L. (2022). Industry 5.0 and Society 5.0—Comparison, complementation and co-evolution. Journal of Manufacturing Systems, 64, 424–428. doi: https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jmsy.2022.07.010Test; https://ecna.elpub.ru/jour/article/view/451Test

  10. 10
    دورية أكاديمية

    المؤلفون: A. N. Amirkhanov, A. V. Anisenkov, V. M. Aulchenko, R. R. Akhmetshin, N. S. Bashtovoy, D. E. Berkaev, A. E. Bondar, A. V. Bragin, D. S. Vasileuskaya, A. O. Gorkovenko, F. Grancagnolo, A. A. Grebenuk, S. S. Gribanov, D. N. Grigoriev, D. A. Epifanov, A. L. Erofeev, D. S. Zhadan, I. M. Zemlyansky, A. S. Zubakin, V. L. Ivanov, F. V. Ignatov, S. V. Karpov, V. F. Kazanin, A. N. Kirpotin, I. A. Koop, A. A. Korobov, A. N. Kozyrev, E. A. Kozyrev, P. P. Krokovny, A. S. Kuzmin, A. E. Kuzmenko, Yu. A. Kurochkin, B. D. Kutsenko, I. B. Logashenko, P. A. Lukin, K. Yu. Mikhailov, V. S. Okhapkin, A. V. Otboev, Yu. N. Pestov, A. S. Popov, G. P. Razuvaev, Yu. A. Rogovsky, A. A. Ruban, N. M. Ryskulov, A. E. Ryzhenenkov, A. V. Semenov, A. I. Senchenko, A. L. Sibidanov, E. P. Solodov, A. A. Talyshev, V. M. Titov, S. S. Tolmachev, G. V. Fedotovich, Yu. M. Shatunov, B. A. Shwartz, V. E. Shebalin, D. N. Shemyakin, D. V. Shoukavy, L. B. Epshteyn, Yu. V. Yudin, А. Н. Амирханов, А. В. Анисенков, В. М. Аульченко, Р. Р. Ахметшин, Н. С. Баштовой, Д. Е. Беркаев, А. Е. Бондарь, А. В. Брагин, Д. С. Василевская, А. О. Горковенко, Ф. Гранканьоло, А. А. Гребенюк, С. С. Грибанов, Д. Н. Григорьев, Д. А. Епифанов, А. Л. Ерофеев, Д. С. Жадан, И. М. Землянский, А. С. Зубакин, В. Л. Иванов, Ф. В. Игнатов, С. В. Карпов, В. Ф. Казанин, А. Н. Кирпотин, И. А. Кооп, А. А. Коробов, А. Н. Козырев, Е. А. Козырев, П. П. Кроковный, А. С. Кузьмин, А. Е. Кузьменко, Ю. А. Курочкин, Б. Д. Куценко, И. Б. Логашенко, П. А. Лукин, К. Ю. Михайлов, В. С. Охапкин, А. В. Отбоев, Ю. Н. Пестов, А. С. Попов, Г. П. Разуваев, Ю. А. Роговский, А. А. Рубан, Н. М. Рыскулов, А. Е. Рыжененков, А. В. Семенов, А. И. Сенченко, А. Л. Сибиданов, Е. П. Солодов, А. А. Талышев, В. М. Титов, С. С. Толмачев, Г. В. Федотович, Ю. М. Шатунов, Б. А. Шварц, В. Е. Шебалин, Д. Н. Шемякин, Д. В. Шёлковый, Л. Б. Эпштейн, Ю. В. Юдин

    المساهمون: Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского научного фонда № 23-42-10025, https://rscf.ru/project/23-42-10025Test/ и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований № Ф23РНФ-118

    المصدر: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 60, № 1 (2024); 52-71 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 60, № 1 (2024); 52-71 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2024-60-1

    مصطلحات موضوعية: ω-meson, conversion decay, Born cross-section, CMD-3 detector

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/763/596Test; Quark-gluon plasma properties / G. Krintiras // PoS. – 2023. – Vol. 422. – P. 015. https://doi.org/10.22323/1.422.0015Test; Recommissioning and Perspectives of VEPP-2000 e+ e– Collider / D. B. Shwartz [et al.] // PoS. – 2016. – Vol. 282. – P. 54. https://doi.org/10.22323/1.282.0054Test; Khazin, B. Physics and Detectors for VEPP-2000 / B. Khazin // Nucl. Phys. B. – Proc. Supplements. – 2008. – Vol. 181–182. – P. 376–380. https://doi.org/10.1016/j.nuclphysbps.2008.09.068Test; GEANT4 – a simulation toolkit / S. Agostinelli [et al.] // Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A. – 2003. – Vol. 506, № 3. – P. 250–303. https://doi.org/10.1016/S0168-9002Test(03)01368-8; Kutsenko, B. D. An analysis of the omega meson conversion decay using neural network-based technique with the CMD-3 experiment / B. D. Kutsenko // J. Phys.: Conf. Ser. – 2023. – Vol. 2438. – Art. ID 012070. https://doi.org/10.1088/1742Test- 6596/2438/1/012070; Study of the ρ and ω meson decays into a pseudoscalar meson and e + e − pair with the CMD-2 detector / R. R. Akhmetshin [et al.] // Phys. Lett. B. – 2005. – Vol. 613, № 1–2. – P. 29–38. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2005.03.019Test; Measurement of the e+ e − → π+ π− cross section from threshold to 1.2 GeV with the CMD-3 detector [Electronic resource] / F. V. Ignatov [et al.] // Arxiv [Preprint]. – 2023. – Mode of access: https://arxiv.org/abs/2302.08834Test. https://doi.org/10.48550/arXiv.2302.08834Test; Current status of luminosity measurement with the CMD-3 detector / A. E. Ryzhenenkov [et al.] // J. Instrum. – 2017. – Vol. 12, № 07. – Art. ID C07040. https://doi.org/10.1088/1748-0221/12/07/c07040Test; Gribanov, S. S. Kinematic and vertex fitting package for the CMD-3 experiment / S. S. Gribanov, A. S. Popov // J. Instrum. – 2023. – Vol. 18. – Art. ID P05030. https://doi.org/10.1088/1748-0221/18/05/p05030Test; Study of the process е + е– → π+ π– π0 in the energy region below 0.98 GeV / M. N. Achasov [et al.] // Phys. Rev. D. – 2003. – Vol. 68, № 5. – Art. ID 052006. https://doi.org/10.1103/physrevd.68.052006Test; Куценко, Б. Д. Изучение конверсионного распада омега мезона в нейтральный пион и электрон-позитронную пару на детекторе КМД-3 [Электронный ресурс] / Б. Д. Куценко. – Новосибирск: Новосиб. Гос. ун-т, 2022. – 60 с. – Режим доступа: https://cmd.inp.nsk.su/publications/magister_kutsenko_bd.pdfTest; Limit on the production of a new vector boson in e + e − → Uγ, U → π+ π– with the KLOE experiment / A. Anastasi [et al.] (KLOE Collaboration) // Phys. Lett. B. – 2016. – Vol. 757. – P. 356–361. https://doi.org/10.1016/j.physletb.2016.04.019Test; Study of the reaction e+ e − → π0 γ with the SND detector at the VEPP-2M collider / M. N. Achasov [et al.] (SND Collaboration) // Phys. Rev. D. – 2016. – Vol. 93. – Art. ID 092001. https://doi.org/10.1103/physrevd.93.092001Test; Review of Particle Physics / R. L. Workman [et al.] (Particle Data Group) // PTEP. – 2022. – Vol. 2022, № 8. – Art. ID 083C0. https://doi.org/10.1093/ptep/ptac097Test; Radiative decays of ρ and ω mesons / S. I. Dolinsky [et al.] // Z. Phys. C Part. Fields. – 1989. – Vol. 42. – P. 511–518. https://doi.org/10.1007/bf01557655Test; Измерение вероятности распадов ω, ρ → π0 e+ e − / М. Н. Ачасов и [др.] // ЖЭТФ. – 2008. – Т. 134, вып. 1 (7). – С. 80–88.; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/763Test