|
Математические модели и вычислительный эксперимент
|
|
Математическая модель для расчета турбулентного течения равновесно диссоциирующего газа в канале А. М. Бубенчиков, С. Н. Харламов
|
3–10 |
|
О технологии построения имитационных моделей экологических систем. Механизмы адаптации В. Г. Ильичев
|
11–19 |
|
Численное исследование косого соударения жесткого шарика с двухслойной упругопластической плитой И. Б. Петров, А. Г. Тормасов
|
20–27 |
|
Математические модели в задачах истечения С. К. Бетяев
|
28–39 |
|
Решение задачи о взаимодействии четырех приземных термиков на многопроцессорном комплексе
ЕС 1037–ЕС 2706 В. А. Андрущенко, А. А. Горбунов, В. М. Пасконов, Л. А. Чудов
|
40–52 |
|
Схлопывание пузырьков в неньютоновских жидкостях М. А. Брутян, П. Л. Крапивский
|
53–61 |
|
|
Вычислительные методы и алгоритмы
|
|
Сравнение квазимонотонных разностных схем сквозного счета на задаче Коши для одномерного линейного уравнения переноса С. А. Ильин, Е. В. Тимофеев
|
62–75 |
|
Исследование собственных функций горения нелинейной среды в полярных координатах методом конечных элементов С. Н. Димова, М. С. Касчиев, М. Г. Колева
|
76–83 |
|
Численное моделирование теплового самовоздействия сканируемых световых импульсов И. Г. Захарова, Ю. Н. Карамзин, В. А. Трофимов
|
84–90 |
|
Об идентификации нелинейных систем по методу “фиксированного напряжения” (по серии откликов на входные воздействия) М. Е. Мазуров
|
91–104 |
|
Об одном методе исследования незамкнутых нелинейных моделей Г. К. Каменев, Д. Л. Кондратьев
|
105–118 |
|
Начально-краевая задача для квантового уравнения Лиувилля А. А. Арсеньев
|
119–124 |