|
|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
| 1. |
В. А. Александров, Е. Ю. Зыбин, В. В. Косьянчук, Н. И. Сельвесюк, Е. А. Стефанюк, А. А. Тремба, М. В. Хлебников, “Оптимизация высотно-скоростного профиля крейсерского полета воздушного судна в реальной атмосфере”, Автомат. и телемех., 2023, № 4, 3–18 ; V. A. Aleksandrov, E. Yu. Zybin, V. V. Kos'yanchuk, N. I. Sel'vesyuk, E. A. Stefanyuk, A. A. Tremba, M. V. Khlebnikov, “Aircraft cruise altitude and speed profile optimization in a real atmosphere”, Autom. Remote Control, 84:4 (2023), 327–336 |
1
|
|
2022 |
| 2. |
В. А. Александров, Е. Ю. Зыбин, В. В. Косьянчук, Н. И. Сельвесюк, А. А. Тремба, М. В. Хлебников, “Оптимизация расхода топлива воздушного судна на этапе набора высоты”, Автомат. и телемех., 2022, № 11, 83–102 ; V. A. Alexandrov, E. Yu. Zybin, V. V. Kosyanchuk, N. I. Selvesyuk, A. A. Tremba, M. V. Khlebnikov, “Optimization of aircraft fuel consumption during the climb phase”, Autom. Remote Control, 83:11 (2022), 1742–1757 |
1
|
|
2021 |
| 3. |
В. А. Александров, Е. Ю. Зыбин, В. В. Косьянчук, Н. И. Сельвесюк, А. А. Тремба, М. В. Хлебников, “Оптимизация высотно-скоростного профиля крейсерского полета воздушного судна при фиксированном времени прибытия”, Автомат. и телемех., 2021, № 7, 69–85 ; V. A. Alexandrov, E. Yu. Zybin, V. V. Kosyanchuk, N. I. Selvesyuk, A. A. Tremba, M. V. Khlebnikov, “Optimization of the altitude and speed profile of the aircraft cruise with fixed arrival time”, Autom. Remote Control, 82:7 (2021), 1169–1182 |
4
|
| 4. |
В. В. Евдокимова, М. В. Петров, М. А. Клюева, Е. Ю. Зыбин, В. В. Косьянчук, И. Б. Мищенко, В. М. Новиков, Н. И. Сельвесюк, Е. И. Ершов, Н. А. Ивлиев, Р. В. Скиданов, Н. Л. Казанский, А. В. Никоноров, “Нейросетевая реконструкция видеопотока в дифракционных оптических системах массового производства”, Компьютерная оптика, 45:1 (2021), 130–141 |
28
|
| 5. |
С. В. Борзунов, М. Е. Семенов, Н. И. Сельвесюк, П. А. Мелешенко, А. М. Соловьев, “Стохастическая модель гистерезисного преобразователя с доменной структурой”, Матем. моделирование, 33:9 (2021), 60–86 ; S. V. Borzunov, M. E. Semenov, N. I. Sel'vesyuk, P. A. Meleshenko, A. M. Solovyov, “Stochastic model of the hysteresis converter with a domain structure”, Math. Models Comput. Simul., 14:2 (2022), 305–321 |
11
|
|
2020 |
| 6. |
В. Г. Задорожний, М. Е. Семенов, Н. И. Сельвесюк, И. И. Ульшин, В. С. Ножкин, “Статистические характеристики решений системы стохастической модели переноса”, Матем. моделирование, 32:5 (2020), 21–43 ; V. G. Zadorozhniy, M. E. Semenov, N. I. Sel'vesyuk, I. I. Ulshin, V. S. Nozhkin, “Statistical characteristics of solutions of the system of the stochastic transfer model”, Math. Models Comput. Simul., 13:1 (2021), 11–25 |
3
|
|
2019 |
| 7. |
С. В. Борзунов, М. Е. Семенов, Н. И. Сельвесюк, П. А. Мелешенко, “Гистерезисные преобразователи со случайными параметрами”, Матем. моделирование, 31:7 (2019), 109–126 ; S. V. Borzunov, M. Y. Semenov, N. I. Sel'vesyuk, P. A. Meleshenko, “Hysteretic converters with stochastic parameters”, Math. Models Comput. Simul., 12:2 (2020), 164–175 |
13
|
|
2009 |
| 8. |
В. Н. Буков, А. М. Бронников, Н. И. Сельвесюк, “Децентрализованное управление с модельной координацией составной многосвязной системой”, Автомат. и телемех., 2009, № 10, 3–14 ; V. N. Bukov, A. M. Bronnikov, N. I. Sel'vesyuk, “Model coordination-based decentralized control of composite multivariable system”, Autom. Remote Control, 70:10 (2009), 1595–1605 |
4
|
|
2007 |
| 9. |
В. Н. Буков, Н. И. Сельвесюк, “Аналитический синтез робастных регуляторов на основе параметризации уравнения Лурье–Риккати”, Автомат. и телемех., 2007, № 2, 6–16 ; V. N. Bukov, N. I. Sel'vesyuk, “Analytical design of the robust controllers by parameterization of the Lur'e–Riccati equation”, Autom. Remote Control, 68:2 (2007), 214–223 |
6
|
|
2005 |
| 10. |
Н. И. Сельвесюк, “Синтез ковариационных регуляторов на основе технологии вложения систем”, Автомат. и телемех., 2005, № 6, 126–137 ; N. I. Sel'vesyuk, “Synthesis of covariance controllers on the basis of the system embedding technology”, Autom. Remote Control, 66:6 (2005), 963–973 |
3
|
|