Введение В Физически И Геометрически Нелинейную Теорию Трещин

Введение В Физически И Геометрически Нелинейную Теорию Трещин

Введение В Физически И Геометрически Нелинейную Теорию ТрещинВведение В Физически И Геометрически Нелинейную Теорию Трещин

Демьянов В.Ф., Малоземов В.Н. Введение в минимакс. Введение в физически и геометрически нелинейную теорию трещин.

ПМ- ПУ : : Список монографий. Алешков Ю. З. Теория взаимодействия волн с преградами.

Теории упругости и введение классификации нелинейных теорий упругости: - линейные геометрически и физически. Геометрическая интерпритация тензора напряжений (эллипсоид напряжений Ламе. Варианты теории малых нелинейных деформаций. Трещинами по площадкам главных растягивающих напряжений в бетоне. Во введении анализируются существующие исследования в области. В первой части содержатся разделы: введение, нелинейность при малых. Излагаются постановки задач, основы общих подходов в теории.

Введение В Физически И Геометрически Нелинейную Теорию ТрещинВведение В Физически И Геометрически Нелинейную Теорию Трещин

СПб., 1. 99. 0, 3. Алешков Ю. З. Течение и волны в океане. СПб., 1. 99. 6, 2. Алешков Ю. З. Творческий путь Якова Ивановича Секерж- Зеньковича.

СПб., 1. 99. 9, 2. Антончик В. С. Методы стабилизации программных движений. СПб., СПб. ГУ, 1.

Антончик В. С., Нгуен Минь Туан. Синтез динамических регуляторов. СПб., СПб. ГУ, 1. Алексеев С. В., Валенго С. А., Гришкин В. М., Данцкер Д. И., Львов С. А., Мартынов Б. К., Полозова Л. А., Рогозина Л.

Д., Янушанец О. И. Состояние и пути оптимизации здоровья детей в условиях общеобразовательных учреждений Мурманской области. Алексеева С. В. СПб., СПб. ГУ, 1. 99. 7, 7. 8 с. Алексеев С. В., Голенков А. А., Гришкин В. М., Дрижд Н. Л., Иванова И. Ф., Лифляндский В.

Г., Мартынов Б. К., Янушанец О. И. Профилактические мероприятия по охране здоровья детей и женщин. Алексеева С. В. СПб., 1.

Бабаджанянц Л. К., Потоцкая И. Ю. Управление по критерию расхода в механических системах. СПб.: СПб. ГУ, 2. Балуев А. Н., Баранов С. Н., Братчиков И. Л., Вояковская Н.

Н., Гиндыш И. Б., Крупко Н. А., Мартыненко Б. К., Ноздрунов Н. Р., Секе Петер, Терехов А. Н., Фоминых М. Ф., Цейтин Г. С., Швецова Г. А.

Методы реализации. Л., ЛГУ, 1. 97. 6, 2. Барановский В. И., Братцев В. Ф., Панин А. И., Третьяк В.

М. Методы расчетов электронной структуры атомов и молекул. Л., ЛГУ, 1. 97. 6, 1. Братчиков И. Л. Синтаксис языков программирования. М., Наука, 1. 97. Братчиков И. Л., Марусева И.

В., Казаков А. Ю. Теория и практика автоматизации учебного процесса.

Искусственный интеллект в обучении. СПб., СПб. ГУ, 1. Братчиков И. Л., Графеева Н.

Г. Справочник системы Smartphone. СПб., 1. 99. 6, 9. Веремей Е. И., Корчанов В. М., Коровкин М. В., Погожев С. В. Компьютерное моделирование систем управления движением. Вишневский В. Э., Иванова О. А. Функционально аналитические представления решений в нелинейных задачах теории управления.

СПб., СПб. ГУ, 2. Воробьев Н. Н., Зубов И. В. Качественный анализ процессов управления. Л., ЛГУ, 1. 98. 7, 1. Горьковой В. Ф. Графы Бержа: изоморфизм, декомпозиция, раскраски. Л., ЛГУ, 1. 99. 4, 1. Горьковой В. Ф. Экстремальные задачи на графах.

СПб., СПб. ГУ, 2. Гребенников Е. А., Огородников К. Ф., Осипков Л. П. Очерки истории отечественной астрономии. С древнейших времен до начала XX века.

Киев, 1. 99. 2, 5. Греков М. А. Сингулярная плоская задача теории упругости.

Л., ЛГУ, 2. 00. 1. Греков М. А. Плоские задачи теории трещин. Л., ЛГУ, 1. 99. 7. Греков М. А. Сингулярная плоская задача теории упругости. Л., ЛГУ, 2. 00. 1, 1. Демьянов В. Ф., Рубинов А. М. Приближенные методы решения экстремальных задач.

Л., ЛГУ, 1. 96. 8, 1. Демьянов В. Ф., Малоземов В. Н. Введение в минимакс. М., 1. 97. 2, 3. 68 с. Демьянов В. Ф. Минимакс: дифференцируемость по направлениям. Л., ЛГУ, 1. 97. 4, 1. Демьянов В. Ф., Васильев Л.

В. Недифференцируемая оптимизация. М., 1. 98. 1, 3. 84 с. Основы негладкого анализа и квазидифференциальное исчисление. М., 1. 99. 0, 4. 31 с. Демьянов В. Ф. Теорема о неподвижной точке и ее применение, СПб., СПб. ГУ, 1. 99. 6, 1. 34 с.

Дривотин О. И., Овсянников Д. А. Самосогласованные распределения для пучков, заряженных частиц.

СПб., 2. 00. 1, 1. Егоров Н. В., Карпов А. Г. Диагностические информационно- экспертные системы.

СПб., СПб. ГУ, 2. Жабко А. П., Зубов Н.

В., Прасолов А. В. Методы исследования систем с последействием. Л., 1. 98. 4, 2. 38 с. Жук В. В. Аппроксимация периодических функций. Л., ЛГУ, 1. 98. 2, 3. Жук В. В. Сильная аппроксимация периодических функций. Л., ЛГУ, 1. 98. 9, 2.

Зубов В. И., Иголкин В. Н., Мартыненко И. А. Динамика свободного твердого тела и определение его ориентации в пространстве.

Л., ЛГУ, 1. 96. 8, 2. Зубов В. И., Ермолин В. С., Сергеев С. Л. Управление вращательным движением твердого тела.

Л., ЛГУ, 1. 97. 8, 2. Зубов В. И. Ляпунова и их применение. Л., ЛГУ, 1. 95. 7, 2. Зубов В. И. Математические методы исследования систем автоматического регулирования. Л., 1. 95. 9, 3. 24 с.

Зубов В. И. Колебания в нелинейных и управляемых системах. Л., 1. 96. 2, 6. 30 с. Зубов В. И. Теория оптимального управления судном и другими подвижными объектами. Л., 1. 96. 6, 3. 52 с. Зубов В. И. Аналитическая динамика гироскопических систем. Л, 1. 97. 0, 3. 17 с.

Зубов В. И., Петросян Л. А. Задача оптимального распределения капиталовложений. Л., ЛГУ, 1. 97. 1, 2. Зубов В. И. Математические методы исследования систем автоматического регулирования. Л., 1. 97. 4, 3. 35 с. Зубов В. И. Проблема устойчивости процессов управления.

Л., 1. 98. 0, 2. 53 с. Зубов В. И. Динамика управляемых систем.

М., 1. 98. 2, 2. 85 с. Зубов В. И. Аналитическая динамика системы тел. Л., ЛГУ, 1. 98. 3, 3. Зубов В. И. Колебания и волны. Л., ЛГУ, 1. 98. 9, 4.

Зубов В. И. Апокалипсис. Проблема устойчивости процессов управления.

СПб., СПб. ГУ, 2. Зубов С. В., Зубов Н. В. Математические методы стабилизации динамических систем.

СПб., СПб. ГУ, 1. Иголкин В. Н., Старшинов А. И., Ковригин А. Б., Хохлов В. А. Статистическая классификация, основанная на выборочных распределениях. Л., ЛГУ, 1. 97. 6, 1.

Кабриц С. А., Михайловский Е. И., Товстик П. Е., Черных К. Ф., Шамина В. А. Общая нелинейная теория упругих оболочек. Камачкин А. М., Нелепин Р. А. Алгоритмический синтез нелинейных систем управления.

Л., ЛГУ, 1. 99. 0, 2. Кирин Н. Е. Вычислительные методы теории оптимального управления. Л., ЛГУ, 1. 96. 8, 1.

Кирин Н. Е. Методы последовательных оценок в задачах оптимизации управляемых систем. Л., ЛГУ, 1. 97. 5, 1. Кирин Н. Е., Сейсов Ю.

Б. Оптимизация процессов в управляемых системах. Ашхабад, 1. 99. 1, 2. Кирин Н. Е. Методы оценивания и управления в динамических системах. СПб., СПб. ГУ, 1. Кирпичников Б. К. Математическая теория надежности систем массового обслуживания.

Л., ЛГУ, 1. 96. 6. Кирпичников Б. К.

Математическая теория надежности информационно- логических устройств обслуживания. Л., ЛГУ, 1. 96. 6. Ковригин А. Б. Динамика свободного твердого тела и определение его ориентации в пространстве. Дома Из Клееного Бруса Под Ключ. Л., ЛГУ, 1. 96. 8, 3. Колбин В. В. Автоматизированные системы управления строительством.

Л., ЛГУ, 1. 97. 8 г, 4. Колбин В. В., Колбин У. В. Многоцелевая оптимизация, СПб, СПб. ГУ, 2. 00. 5. Управление рисками, СПб, СПб. ГУ, 2. 00. 5. Модели и методы парных экспертных оценок (ПЭО), СПб, СПб. ГУ, 2. 00. 6. Производственная функция и её свойства (часть I), СПб, СПб.

ГУ, 2. 00. 8. Производственная функция и её свойства (часть II), СПб, СПб. ГУ, 2. 00. 8. Производственная функция и её свойства (часть III), СПб, СПб. ГУ, 2. 00. 9. Построение в условиях дефицита информации сводных оценок сложных систем.

М., 1. 99. 4, 8. 6 с. Колганов С. В., Корников В. В., Попов П. Г., Хованов Н. В. Построение в условиях дефицита информации сводных оценок сложных систем. Ч. 2, М., 1. 99. 8, 8.

Колотилова А. И., Кудрявцева Г. В., Шишкин В. И. Пентозофосфатный путь обмена углеводов и его регуляция. Свердловск, 1. 98. Колпак Е. П. Устойчивость безмоментных оболочек при больших деформациях. Л., ЛГУ, 2. 00. 0. Котина Е. Д. Некоторые вопросы формирования динамики заряженных частиц. СПб., СПб. ГУ, 2.

Кудрявцева Г. В., Шишкин В. И., Колотилова А.

И. Пентозофосфатный путь обмена углеводов и его регуляция. Свердловск, 1. 98. Кудрявцева Г. В., Шишкин В.

И. Диагностика ферментативных функциональных систем. СПб., СПб. ГУ, 1. Кудрявцева Г. В., Шишкин В. И. Надежность и качество ферментативных функциональных систем. СПб., СПб. ГУ, 1. Кудрявцева Г. В., Шишкин В. И. Ферментативная функциональная система пентозофосфатного пути обмена углеводов в адаптациях гидробионтов.

СПб., СПб. ГУ, 2. Малафеев О. А., Кондратьев А. И. Устойчивость решения для игр со многими участниками в нормальной форме.

Хабаровск, 1. 98.

Введение В Физически И Геометрически Нелинейную Теорию Трещин
© 2017