Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки»
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Скоро в журнале
Архив
Импакт-фактор
Сотрудники журнала
Правила для авторов
Лицензионный договор
Редакционная политика

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Вестник Самарского государственного технического университета. Серия «Физико-математические науки», 2007, выпуск 1(14), страницы 99–107
DOI: https://doi.org/10.14498/vsgtu495
(Mi vsgtu495)
 

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 19 статьях)

Физика твердого тела

Разработка физических принципов и алгоритмов компьютерного моделирования базовых процессов формирования микроструктур методами вероятностного клеточного автомата

А. Н. Агафонов, А. В. Волков, С. Б. Коныгин, А. Г. Саноян

Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. Королева (публикуется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International)
Список литературы:
Аннотация: Предложена методика моделирования базовых процессов формирования микроструктур с использованием метода вероятностных клеточных автоматов. Разработан программный комплекс, реализующий данную методику. Приведены примеры моделирования комплексных процессов при наличии на поверхности подложки дефектов различных типов.
Поступила 31.07.2006
Реферативные базы данных:
Тип публикации: Статья
УДК: 621.382
Образец цитирования: А. Н. Агафонов, А. В. Волков, С. Б. Коныгин, А. Г. Саноян, “Разработка физических принципов и алгоритмов компьютерного моделирования базовых процессов формирования микроструктур методами вероятностного клеточного автомата”, Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки, 1(14) (2007), 99–107
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{AgaVolKon07}
\by А.~Н.~Агафонов, А.~В.~Волков, С.~Б.~Коныгин, А.~Г.~Саноян
\paper Разработка физических принципов и алгоритмов компьютерного моделирования базовых процессов формирования микроструктур методами вероятностного клеточного автомата
\jour Вестн. Сам. гос. техн. ун-та. Сер. Физ.-мат. науки
\yr 2007
\vol 1(14)
\pages 99--107
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/vsgtu495}
\crossref{https://doi.org/10.14498/vsgtu495}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=9913838}
Образцы ссылок на эту страницу:
  • https://www.mathnet.ru/rus/vsgtu495
  • https://www.mathnet.ru/rus/vsgtu/v114/p99
  • Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. Г. Саноян, “Энтропийные модели и методы оценки качества микро- и нанотехнологий”, Металлофизика, механика материалов, наноструктур и процессов деформирования, Труды 3-й Международной научно-технической конференции, т. 1, Самара, 2009, 300–303  elib
    2. А. Н. Агафонов, “Исследование локального термохимического окисления тонких пленок хрома под действием лазерного излучения”, Металлофизика, механика материалов, наноструктур и процессов деформирования, Труды 3-й Международной научно-технической конференции, т. 1, Самара, 2009, 187–191  elib
    3. А. Н. Агафонов, О. Ю. Моисеев, А. А. Корлюков, “Анализ зависимости разрешающей способности технологии локального термохимического окисления от параметров структуры светочувствительной пленки хрома”, Компьютерная оптика, 34:1 (2010), 101–108  elib
    4. И. В. Матюшкин, А. В. Хамухин, “Применение языка UML при проектировании машин клеточных автоматов”, Известия высших учебных заведений. Электроника, 2010, № 86, 39–48  elib
    5. А. Н. Агафонов, “Исследование параметров микроструктуры пленок хрома и их влияния на результаты локального термохимического окисления под действием лазерного излучения”, Научно-технический вестник Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики, 2010, № 5(69), 17–21  elib
    6. С. Б. Коныгин, “Программа для поддержки принятия решений о структуре моделей физико-химических систем”, Программные продукты и системы, 2011, № 3, 36  elib
    7. С. Б. Коныгин, “Границы применимости метода вероятностного клеточного автомата при моделировании физико-химических систем на атомно-молекулярном уровне”, Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, 2011, № 128, 113–116  elib
    8. С. Б. Коныгин, “Стохастический метод оценки параметров деградации соединений конструктивных элементов”, Сборка в машиностроении, приборостроении, 2011, № 11, 3–7  elib
    9. С. Л. Коныгин, “Анализ адекватности результатов моделирования некоторых физико-химических процессов методом вероятностного клеточного автомата”, Вестник СамГУПС, 2012, № 1, 153–157  elib
    10. С. Б. Коныгин, “Эквивалентные схемы элементарных процессов для формализации механизмов протекания промышленных технологий”, Вестн. Самар. гос. техн. ун-та. Сер. Технические науки, 2013, № 1(37), 9–13  elib
    11. С. Б. Коныгин, А. А. Косарева, “Использование клеточного автомата при изучении студентами фазовых равновесий”, Актуальные научные вопросы и современные образовательные технологии, Cборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 7 частях, ООО “Консалтинговая компания Юком”, Тамбов, 2013, 71–72  elib
    12. С. Б. Коныгин, А. А. Косарева, “Моделирование газожидкостных равновесий методом вероятностного клеточного автомата”, Современное общество, образование и наука, Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 9 частях, ООО “Консалтинговая компания Юком”, Тамбов, 2014, 60–62  elib
    13. С. Б. Коныгин, С. П. Лесухин, “Моделирование процесса газовой коррозии металла с образованием незащитных оксидных пленок”, Современное общество, образование и наука, Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 9 частях, ООО “Консалтинговая компания Юком”, Тамбов, 2014, 62–63  elib
    14. С. Б. Коныгин, С. П. Лесухин, “Моделирование процесса газовой коррозии металла через трещину в защитном покрытии”, Современное общество, образование и наука, Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 9 частях, ООО “Консалтинговая компания Юком”, Тамбов, 2014, 63–65  elib
    15. Е. П. Альдебенева, “Стохастические модели анализа качества в технологии атомной сборки наноматериалов и функциональных наноструктур”, Наука. Технологии. Инновации, Материалы всероссийской научной конференции молодых ученых, Новосибирск, 2014, 27–31  elib
    16. Р. В. Скиданов, “Памяти профессора Алексея Васильевича Волкова”, Компьютерная оптика, 39:1 (2015), 136–142  mathnet  crossref
    17. Г. Я. Красников, Е. С. Горнев, И. В. Матюшкин, Р. Р. Вильданов, С. В. Коробов, “Клеточные автоматы и наноиндустрия”, Научное обозрение, 2015, № 1, 161–172  mathscinet  elib
    18. С. Б. Коныгин, А. Н. Агафонов, А. С. Афанасьева, “Использование вероятностного клеточного автомата для моделирования процесса электроосаждения”, Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Технические науки, 2016, № 4 (52), 170–173  elib
    19. A. L. Stempkovsky, S. V. Gavrilov, I. V. Matyushkin, G. S. Teplov, “On the issue of application of cellular automata and neural networks methods in VLSI design”, Optical Memory and Neural Networks, 25:2 (2016), 72–78  crossref  elib  scopus
    Citing articles in Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles in Google Scholar: Russian articles, English articles
    Вестник Самарского государственного технического университета. Серия: Физико-математические науки
    Статистика просмотров:
    Страница аннотации:757
    PDF полного текста:286
    Список литературы:54
    Первая страница:1
     
      Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2024