RUS  ENG
Полная версия
ПЕРСОНАЛИИ

Четверушкин Борис Николаевич

Публикации в базе данных Math-Net.Ru

  1. Численное моделирование трехмерного обтекания воздухозаборника

    Матем. моделирование, 36:3 (2024),  51–66
  2. Трехслойная схема для решения уравнения диффузии излучения

    Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 512 (2023),  89–95
  3. О понятии влияния в концепции когнитивного моделирования при использовании функции активации типа ReLU

    ИТиВС, 2023, № 4,  59–71
  4. О свойствах и погрешности параболического и гиперболического 2-го порядка возмущений симметричной гиперболической системы 1-го порядка

    Матем. сб., 214:4 (2023),  3–37
  5. О стабилизации явной схемы решения нелинейного уравнения параболического типа

    Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 506 (2022),  30–36
  6. О параболическом и гиперболическом 2-го порядка возмущениях гиперболической системы 1-го порядка

    Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 506 (2022),  9–15
  7. О распараллеливании метода частиц для гибридного суперкомпьютера

    Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 505 (2022),  19–23
  8. Извлечение фактографической информации о пандемии из открытых источников сети Интернет

    Матем. биология и биоинформ., 17:2 (2022),  423–440
  9. Явная схема для решения нелинейного уравнения теплопроводности

    Матем. моделирование, 34:12 (2022),  3–19
  10. Описание блока расчета поля солнечного излучения в модели общей циркуляции нижней и средней атмосферы Земли

    Матем. моделирование, 34:3 (2022),  43–70
  11. Математические аспекты понятия влияния в концепции когнитивного моделирования

    Искусственный интеллект и принятие решений, 2021, № 2,  3–10
  12. Моделирование тепловых потоков при обтекании баллистической модели на основе гиперболической квазигазодинамической системы

    Матем. моделирование, 33:2 (2021),  41–54
  13. Пределы детализации описания задач механики сплошных сред и численный алгоритм для моделирования течений вязкого газа

    Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 493 (2020),  57–61
  14. Моделирование процесса лучистой теплопроводности на высокопроизводительных вычислительных системах

    Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 491 (2020),  111–114
  15. Устойчивость численных методов решения гиперболических уравнений 2-го порядка с малым параметром

    Докл. РАН. Матем., информ., проц. упр., 490 (2020),  35–41
  16. Моделирование задач магнитной гидродинамики на высокопроизводительных вычислительных системах

    Матем. моделирование, 32:12 (2020),  3–13
  17. Модели общей циркуляции атмосферы Земли. Достижения и направления развития

    Матем. моделирование, 32:11 (2020),  29–46
  18. Численное моделирование взаимодействия и эволюции разрывов в канале на основе компактной формы квазигазодинамических уравнений

    Матем. моделирование, 32:5 (2020),  44–58
  19. Балансно-характеристические разностные схемы для уравнений параболического типа

    Матем. моделирование, 32:4 (2020),  94–106
  20. Факторное моделирование для инновационно-активных предприятий

    Матем. моделирование, 32:3 (2020),  115–126
  21. Расчет собственного излучения атмосферы в модели общей циркуляции нижней и средней атмосферы Земли

    Матем. моделирование, 32:2 (2020),  77–100
  22. Вычислительные алгоритмы для систем с экстрамассивным параллелизмом

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 60:5 (2020),  802–814
  23. Моделирование динамики и адаптация в пространстве состояний конфликтного взаимодействия интеллектуальных агентов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 111, 32 стр.
  24. Уравнение Шредингера как следствие новых уравнений типа Власова

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2019, 026, 11 стр.
  25. Законы сохранения и компактная квазигазодинамическая система

    Матем. моделирование, 31:12 (2019),  21–32
  26. Вычислительные технологии программного комплекса DiMP-Hydro для моделирования микротечений

    Матем. моделирование, 31:7 (2019),  21–44
  27. Компактная квазигазодинамическая система для высокопроизводительных вычислений

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 59:3 (2019),  526–533
  28. Расчет сечений электронной столкновительной ионизации атомов и ионов азота и кислорода по модели Хартри–Фока–Слэтера

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 263, 23 стр.
  29. Исследование сходимости расчетов сечений электронной столкновительной ионизации в приближении искаженных волн

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 262, 24 стр.
  30. Формальный аппарат моделирования и интерпретации антагонистических конфликтов на базе электронного полигона

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 181, 28 стр.
  31. Онтологический синтез управленческих решений в условиях антагонистических конфликтов

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 179, 22 стр.
  32. Вычислительные алгоритмы и архитектура систем высокой производительности

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 052, 12 стр.
  33. Подходы к моделированию последствий принятия решений в условиях противодействия

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2018, 043, 15 стр.
  34. Гиперболическая квазигазодинамическая система

    Матем. моделирование, 30:2 (2018),  81–98
  35. Квазигазодинамическая модель для описания магнитогазодинамических явлений

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:8 (2018),  189–199
  36. Алгоритмы нового поколения в вычислительной гидродинамике

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:8 (2018),  20–29
  37. Кинетическая модель и уравнения магнитной газовой динамики

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 58:5 (2018),  716–725
  38. Концептуальный базис суперкомпьютерной платформы прикладного моделирования, прогнозирования и экспертиз конфликтного взаимодействия

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2017, 028, 20 стр.
  39. Газодинамическая модель общей циркуляции нижней и средней атмосферы Земли

    Матем. моделирование, 29:8 (2017),  59–73
  40. Кинетическая модель для магнитной газовой динамики

    Матем. моделирование, 29:3 (2017),  3–15
  41. Решение самосопряженного уравнения переноса энергии излучением на гибридных вычислительных системах

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:6 (2016),  999–1007
  42. Кинетические модели и высокопроизводительные вычисления

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2015, 079, 31 стр.
  43. Моделирование процессов нефтедобычи с применением высокопроизводительных вычислительных систем

    Матем. моделирование, 27:9 (2015),  73–80
  44. Кинетические модели для решения задач механики сплошной среды на суперкомпьютерах

    Матем. моделирование, 27:5 (2015),  65–79
  45. Об одном алгоритме решения параболических и эллиптических уравнений

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 55:8 (2015),  1320–1328
  46. Вывод гидродинамических и квазигидродинамических уравнений для автотранспортных систем на основе статистики Тсаллиса

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 008, 32 стр.
  47. Проект NuFuSE и разработка РМГД-методик для предсказательного моделирования процессов в энергетических термоядерных устройствах

    Препринты ИПМ им. М. В. Келдыша, 2014, 005, 24 стр.
  48. Коммуникационная сеть МВС-Экспресс

    ИТиВС, 2014, № 1,  10–24
  49. Моделирование трехфазной фильтрации явными методами на гибридных вычислительных системах

    Матем. моделирование, 26:4 (2014),  33–43
  50. Пределы детализации и формулировка моделей уравнений сплошных сред

    Матем. моделирование, 24:11 (2012),  33–52
  51. Моделирование задач фильтрации на гибридных вычислительных системах

    Матем. моделирование, 24:10 (2012),  33–39
  52. Использование явных схем для моделирования процесса двухфазной фильтрации

    Матем. моделирование, 23:7 (2011),  52–60
  53. Расширение двухуровневого распараллеливания MPI+OpenMP посредством OpenCL для газодинамических расчетов на гетерогенных системах

    Вестн. ЮУрГУ. Сер. Матем. моделирование и программирование, 2011, № 9,  76–86
  54. Об одной явной схеме для решения задач фильтрации

    Матем. моделирование, 22:4 (2010),  99–109
  55. Моделирование течений несжимаемой жидкости и слабосжимаемого газа на многоядерных гибридных вычислительных системах

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 50:12 (2010),  2275–2284
  56. Двумерная макроскопическая модель транспортных потоков

    Матем. моделирование, 21:2 (2009),  118–126
  57. Квазигидродинамическая модель и мелкомасштабная турбулентность

    Матем. моделирование, 20:2 (2008),  13–20
  58. О параболичности квазигазодинамической системы уравнений, ее гиперболической 2-го порядка модификации и устойчивости малых возмущений для них

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 48:3 (2008),  445–472
  59. Вычислительный и программный инструментарий для моделирования трехмерных течений вязкого газа на многопроцессорных системах

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 48:2 (2008),  309–320
  60. Моделирование индустриальных задач на высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных системах

    Автомат. и телемех., 2007, № 5,  193–205
  61. Двумерная модель автомобильных потоков

    Матем. моделирование, 18:6 (2006),  85–95
  62. О группе Галилея для балансных соотношений, порождающих кинетические схемы

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 46:3 (2006),  485–489
  63. Пакет прикладных программ GIMM для решения задач гидродинамики на многопроцессорных вычислительных системах

    Матем. моделирование, 17:6 (2005),  58–74
  64. Минимальные размеры в задачах механики сплошной среды

    Матем. моделирование, 17:4 (2005),  27–39
  65. Использование вложенных сеток для моделирования процесса фильтрации

    Матем. моделирование, 16:12 (2004),  3–10
  66. Об одной модели для расчета течения вблизи горизонтальной скважины при нелинейном законе фильтрации

    Матем. моделирование, 16:9 (2004),  29–48
  67. Квазигазодинамическая система уравнений и уравнения Навье–Стокса

    Матем. моделирование, 16:4 (2004),  98–104
  68. Кинетические и Lattice Boltzmann схемы

    Матем. моделирование, 16:3 (2004),  87–94
  69. Об одном варианте квазигазодинамической системы уравнений

    Матем. моделирование, 15:1 (2003),  78–86
  70. Аналог кинетически-согласованных схем для моделирования задачи фильтрации

    Матем. моделирование, 14:10 (2002),  69–76
  71. Моделирование нестационарных газодинамических течений

    Матем. моделирование, 14:4 (2002),  35–44
  72. Использование кинетически согласованных разностных схем для расчета характеристик шума сверхзвуковых турбулентных струй

    Матем. моделирование, 13:10 (2001),  56–76
  73. Кинетически-согласованные схемы повышенного порядка точности

    Матем. моделирование, 13:5 (2001),  53–61
  74. Кинетически согласованные разностные схемы и квазигазодинамическая модель течений плотных газов и жидкостей

    Матем. моделирование, 13:4 (2001),  47–57
  75. Разностные схемы на основе кинетического расщепления вектора потока

    Матем. моделирование, 12:4 (2000),  73–82
  76. Использование алгебраической модели турбулентности для расчета нестационарных течений в окрестности выемок

    Матем. моделирование, 12:1 (2000),  45–56
  77. Использование кинетически-согласованных разностных схем для описания струйных течений

    Матем. моделирование, 12:1 (2000),  25–37
  78. Кинетически согласованные схемы для моделирования течения вязкого газа

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 40:12 (2000),  1875–1889
  79. Гармонический анализ квазигазодинамической системы уравнений течения вязкого газа и кинетически-согласованных разностных схем в их линейном приближении

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 40:2 (2000),  265–273
  80. О неявных кинетически согласованных схемах

    Матем. моделирование, 11:7 (1999),  64–74
  81. Кинетически согласованные схемы в газовой динамике

    Матем. моделирование, 11:5 (1999),  84–100
  82. Образование оксида азота (NO) при распространении ламинарного пламени по гомогенной метановоздушной смеси

    Физика горения и взрыва, 34:1 (1998),  9–19
  83. Численное исследование нестационарного обтекания тел с выступающими носовыми частями

    Матем. моделирование, 10:11 (1998),  37–46
  84. Образование окислов азота в промышленных печах струйно-факельного нагрева

    Матем. моделирование, 10:9 (1998),  41–52
  85. Кинетически-согласованный алгоритм для расчета газодинамических течений на треугольных сетках

    Матем. моделирование, 10:4 (1998),  51–60
  86. Взаимодействие сверхзвукового потока и упругой поверхности обтекаемого тела

    Матем. моделирование, 10:2 (1998),  15–24
  87. Параллельный вариант попеременно-треугольного метода

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 38:2 (1998),  228–238
  88. К обоснованию кинетически-согласованных схем с коррекцией

    Матем. моделирование, 9:11 (1997),  111–118
  89. Кинетически-согласованные разностные схемы на нерегулярных сетках

    Матем. моделирование, 9:7 (1997),  44–53
  90. Об одной неявной схеме для моделирования дозвукового течения газа

    Матем. моделирование, 9:5 (1997),  108–118
  91. Методика ускорения процесса решения линейной системы уравнений $\alpha$-$\beta$ метода

    Матем. моделирование, 9:2 (1997),  37–42
  92. Кинетически-согласованные разностные схемы как модель для описания газодинамических течений

    Матем. моделирование, 8:8 (1996),  17–36
  93. Численное моделирование пульсаций давления в трехмерных выемках

    Матем. моделирование, 8:5 (1996),  76–90
  94. К теории кинетически согласованных разностных схем

    Матем. моделирование, 7:11 (1995),  109–125
  95. Численное моделирование пульсационного режима обтекания выемки

    Матем. моделирование, 7:11 (1995),  3–15
  96. Моделирование разработки нефтяных месторождений на параллельных вычислительных системах

    Матем. моделирование, 7:2 (1995),  35–48
  97. О расширении возможности газодинамического описания с помощью кинетически-согласованных разностных схем

    Матем. моделирование, 6:7 (1994),  3–14
  98. Численное моделирование тепломассообмена в трехмерных кавернах

    Матем. моделирование, 6:5 (1994),  37–54
  99. Моделирование на параллельных вычислительных системах процессов распространения примесей в горизонтах подземных вод

    Матем. моделирование, 6:4 (1994),  3–12
  100. Моделирование течений в пространственном вязком ударном слое на многопроцессорных вычислительных системах с распределенной памятью

    Матем. моделирование, 5:7 (1993),  41–48
  101. Кинетически-согласованные разностные схемы как модель для описания течений умеренно разреженных газов

    Матем. моделирование, 5:5 (1993),  61–70
  102. Разностные схемы с кинетически-согласованной искусственной вязкостью для решения уравнений Навье–Стокса на криволинейных ортогональных сетках

    Матем. моделирование, 5:4 (1993),  57–75
  103. Применение многопроцессорных транспьютерных систем для решения задач математической физики

    Матем. моделирование, 4:11 (1992),  75–100
  104. Применение кинетически-согласованных разностных схем для моделирования течений умеренно разреженных газов

    Матем. моделирование, 4:11 (1992),  19–35
  105. Химическая кинетика образования $\mathrm{NO}_\mathrm{X}$ при горении метана в воздухе

    Матем. моделирование, 4:9 (1992),  3–36
  106. О моделировании задач радиационной газовой динамики на многопроцессорных вычислительных системах

    Матем. моделирование, 4:2 (1992),  51–61
  107. Кинетически-согласованные разностные схемы в криволинейных системах координат

    Дифференц. уравнения, 27:7 (1991),  1161–1169
  108. О возможности реализации квазигидродинамической модели полупроводниковой плазмы на многопроцессорных вычислительных системах

    Матем. моделирование, 3:6 (1991),  61–71
  109. О применении принципа геометрического параллелизма для $(\alpha-\beta)$-итерационного алгоритма

    Матем. моделирование, 3:3 (1991),  123–129
  110. Численное моделирование турбулентного обтекания прямой ступеньки

    Матем. моделирование, 2:11 (1990),  31–44
  111. Построение кинетически-согласованных разностных схем для расчета течений электрически заряженных сред

    Матем. моделирование, 2:8 (1990),  127–138
  112. Численное моделирование пульсационных режимов при сверхзвуковом обтекании полого цилиндра

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 30:4 (1990),  548–556
  113. Алгоритмы квазигидродинамической модели для расчета процессов в электронной плазме субмикронных полупроводниковых структур

    Матем. моделирование, 1:5 (1989),  11–22
  114. Численное моделирование травления полимеров в кислородсодержащей атмосфере

    Матем. моделирование, 1:2 (1989),  1–13
  115. Математическое моделирование колебательных режимов при обтекании тела с иглой

    Матем. моделирование, 1:1 (1989),  13–23
  116. Метод расчета двумерных полупроводниковых структур в квазигидродинамическом приближении

    Докл. АН СССР, 298:6 (1988),  1367–1371
  117. Циклический вариант $\alpha$-$\beta$-итерационного алгоритма

    Дифференц. уравнения, 24:7 (1988),  1213–1218
  118. Кинетически-согласованные разностные схемы для моделирования течений вязкого тепловодного газа

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 28:11 (1988),  1695–1710
  119. Использование квазигазодинамической системы уравнений для расчета обтекания тела с иглой

    Докл. АН СССР, 297:2 (1987),  327–331
  120. Консервативные кинетически согласованные схемы решения задач газовой динамики

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 27:12 (1987),  1900–1906
  121. Численное моделирование нестационарного нагрева плотной электронно-дырочной плазмы в двойных гетероструктурах

    Докл. АН СССР, 288:6 (1986),  1342–1346
  122. Моделирование сложных газодинамических течений на основе кинетических алгоритмов

    Дифференц. уравнения, 22:7 (1986),  1173–1180
  123. Применение кинетического алгоритма для расчета газодинамических течений

    Дифференц. уравнения, 21:7 (1985),  1179–1185
  124. Численное моделирование генерации тока в плазме лазерного факела

    Квантовая электроника, 12:2 (1985),  392–394
  125. Кинетические алгоритмы для расчёта газодинамических течений

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 25:10 (1985),  1526–1533
  126. Об одном алгоритме расчёта двумерных задач газовой динамики в переменных Лагранжа

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 25:3 (1985),  422–430
  127. Об одном вычислительном алгоритме для расчета газодинамических течений

    Докл. АН СССР, 279:1 (1984),  80–83
  128. Математическое моделирование испарения металла под действием электронного пучка

    Докл. АН СССР, 272:4 (1983),  835–838
  129. Низкотемпературная лазерная плазма вблизи металлических поверхностей в газах высокого давления (обзор)

    Квантовая электроника, 10:4 (1983),  679–701
  130. Об учете излучения в двумерных задачах радиационной газовой динамики

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 23:6 (1983),  1512–1517
  131. Решение двумерных нестационарных задач динамики излучающего газа

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 23:5 (1983),  1177–1185
  132. Оптический пробой молекулярного азота в широком диапазоне давления вблизи твердой мишени

    Квантовая электроника, 9:5 (1982),  906–917
  133. Численное моделирование двумерной задачи о распространении плазменных разрядов

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 22:1 (1982),  171–177
  134. О развитии низкотемпературной лазерной плазмы в азотной среде повышенного давления

    Докл. АН СССР, 257:3 (1981),  584–589
  135. Численное исследование динамики лазерной плазмы вблизи твердой поверхности при высоком давлении окружающей среды

    Докл. АН СССР, 256:5 (1981),  1100–1105
  136. Численное исследование задачи о лазерном пробое плотного газа

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 20:2 (1980),  451–460
  137. Моделирование пробоя плотного молекулярного газа лазерным излучением вблизи металлической поверхности

    Докл. АН СССР, 246:6 (1979),  1338–1342
  138. Об одном методе решения уравнения переноса излучения в двумерных задачах радиационной газовой динамики

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 19:6 (1979),  1513–1520
  139. Решение двумерных нестационарных задач радиационной газовой динамики

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 19:5 (1979),  1262–1275
  140. Об одном итерационном методе решения двумерных уравнений диффузии излучения

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 17:2 (1977),  428–436
  141. Импульсные излучающие разряды в инертных газах

    Докл. АН СССР, 226:5 (1976),  1045–1048
  142. Об одном способе осреднения уравнений диффузного типа по энергиям фотонов

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 16:6 (1976),  1601–1605
  143. Об одном итерационном алгоритме решения разностных уравнений

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 16:2 (1976),  519–524
  144. Электротехническое приближение для сильноточных излучающих разрядов

    Прикл. мех. техн. физ., 16:1 (1975),  41–44
  145. Методы решения одномерных задач радиационной газовой динамики. II

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 13:5 (1973),  1298–1306
  146. Неявный разностный метод определения температуры в задачах радиационной газовой динамики

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 13:1 (1973),  136–146
  147. Методы решения одномерных задач радиационной газовой динамики

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 12:4 (1972),  990–1000
  148. Численное решение спектральной задачи о прогреве падающим извне излучением вещества

    Прикл. мех. техн. физ., 12:2 (1971),  48–53
  149. Эффективный метод решения уравнения переноса излучения в низкотемпературной плазме

    Докл. АН СССР, 195:2 (1970),  315–317
  150. Об одном методе совместного решения уравнения энергии и уравнения переноса излучения

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 10:5 (1970),  1290–1292

  151. Памяти Игоря Гермогеновича Поспелова

    Матем. моделирование, 35:2 (2023),  126
  152. Михаил Яковлевич Маров (к 90-летию со дня рождения)

    УФН, 193:7 (2023),  799–800
  153. Памяти Николая Николаевича Калиткина

    Матем. моделирование, 33:2 (2021),  141–142
  154. Памяти Владислава Борисовича Розанова (11 декабря 1932 г. – 5 сентября 2019 г.)

    Квантовая электроника, 49:10 (2019),  988
  155. Памяти Александра Сергеевича Холодова

    Матем. моделирование, 30:1 (2018),  135–136
  156. Памяти Александра Сергеевича Холодова (11.10.1941 – 05.11.2017)

    Компьютерные исследования и моделирование, 9:5 (2017),  677–678
  157. Юрий Николаевич Дерюгин — к семидесятилетию со дня рождения

    Журнал СВМО, 19:2 (2017),  139–141
  158. Памяти Юрия Петровича Попова (02.05.1941–27.09.2016)

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 57:7 (2017),  1231–1240
  159. Памяти О. М. Белоцерковского

    Матем. моделирование, 28:2 (2016),  3–5
  160. Памяти академика Российской академии наук Олега Михайловича Белоцерковского

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:6 (2016),  921–926
  161. Памяти профессора Алексея Владимировича Гулина (26.03.1942–27.03.2015)

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:1 (2016),  180–184
  162. Международная молодежная конференция «Современные проблемы прикладной математики и информатики»

    Матем. моделирование, 27:7 (2015),  3
  163. Виктор Соломонович Рябенький и его школа (к девяностолетию со дня рождения)

    УМН, 70:6(426) (2015),  213–236
  164. Александр Иванович Аптекарев (к 60-летию со дня рождения)

    УМН, 70:5(425) (2015),  183–190
  165. К 75-летию со дня рождения профессора Антона Павловича Фаворского

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 55:8 (2015),  1283–1291
  166. Памяти В. Я. Гольдина

    Матем. моделирование, 26:7 (2014),  147–148
  167. Памяти Леонарда Амаяковича Оганесяна (1925–2013)

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 54:5 (2014),  892–896
  168. М. В. Келдыш – ученый и государственный деятель (к столетию со дня рождения)

    УМН, 66:1(397) (2011),  187–198
  169. Академик М. В. Келдыш и вычислительная математика (к столетию со дня рождения)

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 51:9 (2011),  1571–1575
  170. Памяти Радия Петровича Федоренко (1930–2010)

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 50:8 (2010),  1532–1536
  171. Алексей Валериевич Забродин (1933–2008)

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 49:7 (2009),  1340–1344
  172. Сергей Павлович Курдюмов

    Дифференц. уравнения, 41:4 (2005),  570–572
  173. Вячеслав Николаевич Абрашин

    Дифференц. уравнения, 41:4 (2005),  561–569
  174. О работе Международной конференции по избранным вопросам современной математики

    УМН, 60:3(363) (2005),  183–184
  175. Сергей Павлович Курдюмов (1928–2004)

    Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 45:5 (2005),  941–944
  176. К шестидесятилетию Юрия Петровича Попова

    Дифференц. уравнения, 37:5 (2001),  579–585
  177. Виталий Ефимович Трощиев (к семидесятилетию со дня рождения)

    Матем. моделирование, 13:11 (2001),  127
  178. Соболь Илья Меерович (к семидесятипятилетию со дня рождения)

    Матем. моделирование, 13:10 (2001),  125
  179. Николай Николаевич Калиткин (к шестидесятилетию со дня рождения)

    Матем. моделирование, 7:11 (1995),  126–127
  180. Владимир Яковлевич Гольдин (к семидесятилетию со дня рождения)

    Матем. моделирование, 6:7 (1994),  116–118
  181. Александр Андреевич Самарский (к семидесятипятилетию со дня рождения)

    Матем. моделирование, 6:6 (1994),  139–142


© МИАН, 2024