Artykuły w czasopismach na temat „Modeling of electronic processes”
Utwórz poprawne odniesienie w stylach APA, MLA, Chicago, Harvard i wielu innych
Sprawdź 50 najlepszych artykułów w czasopismach naukowych na temat „Modeling of electronic processes”.
Przycisk „Dodaj do bibliografii” jest dostępny obok każdej pracy w bibliografii. Użyj go – a my automatycznie utworzymy odniesienie bibliograficzne do wybranej pracy w stylu cytowania, którego potrzebujesz: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver itp.
Możesz również pobrać pełny tekst publikacji naukowej w formacie „.pdf” i przeczytać adnotację do pracy online, jeśli odpowiednie parametry są dostępne w metadanych.
Przeglądaj artykuły w czasopismach z różnych dziedzin i twórz odpowiednie bibliografie.
Ristau, Detlev, i Henrik Ehlers. "Advanced control and modeling of deposition processes". Chinese Optics Letters 11, S1 (2013): S10203. http://dx.doi.org/10.3788/col201311.s10203.
Pełny tekst źródłaBelovod, K. A. "The modeling of processes for creating electronic learning tools". Scientific and Technical Information Processing 37, nr 2 (kwiecień 2010): 137–42. http://dx.doi.org/10.3103/s0147688210020085.
Pełny tekst źródłaMadera, Alexander Georgievitch. "Modeling thermal feedback effect on thermal processes in electronic systems". Computer Research and Modeling 10, nr 4 (sierpień 2018): 483–94. http://dx.doi.org/10.20537/2076-7633-2018-10-4-483-494.
Pełny tekst źródłaMadera, A. G. "Interval-stochastic thermal processes in electronic systems: Analysis and modeling". Journal of Engineering Thermophysics 26, nr 1 (styczeń 2017): 17–28. http://dx.doi.org/10.1134/s1810232817010039.
Pełny tekst źródłaMadera, A. G. "Interval-stochastic thermal processes in electronic systems: Modeling in practice". Journal of Engineering Thermophysics 26, nr 1 (styczeń 2017): 29–38. http://dx.doi.org/10.1134/s1810232817010040.
Pełny tekst źródłaBudanov, A. V., E. A. Tatokchin, G. I. Kotov i D. S. Sayko. "Math modeling of electronic processes and deep level ionization kinetic". Proceedings of the Voronezh State University of Engineering Technologies, nr 2 (1.01.2016): 78–86. http://dx.doi.org/10.20914/2310-1202-2016-2-78-86.
Pełny tekst źródłaKuhn, W. B., Xin He i M. Mojarradi. "Modeling spiral inductors in SOS processes". IEEE Transactions on Electron Devices 51, nr 5 (maj 2004): 677–83. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2004.826868.
Pełny tekst źródłaPetrushevskaya, A. A. "DIGITAL ELECTRONICS PRODUCTION MODELING AND PRODUCT QUALITY ASSURANCE". Issues of radio electronics, nr 1 (20.01.2019): 46–50. http://dx.doi.org/10.21778/2218-5453-2019-1-46-50.
Pełny tekst źródłaPodoliak, O. O., V. A. Ovchinnikova, S. N. Selyahov, T. G. Kormin i A. V. Korejatov. "Optimization methods of assembly processes of defibrillation equipment". Ural Radio Engineering Journal 5, nr 4 (2021): 410–31. http://dx.doi.org/10.15826/urej.2021.5.4.005.
Pełny tekst źródłaEremina, V. V., O. V. Zhilindina i E. A. Podolko. "MODELING THE ELECTRONIC CHARACTERISTICS OF ELECTRICAL CERAMICS. PART. II". Informatika i sistemy upravleniya, nr 1 (2021): 66–74. http://dx.doi.org/10.22250/isu.2021.67.66-74.
Pełny tekst źródłaEremina, V. V., O. V. Zhilindina i E. A. Podolko. "MODELING THE ELECTRONIC CHARACTERISTICS OF ELECTRICAL CERAMICS. PART III". Informatika i sistemy upravleniya, nr 3 (2021): 67–74. http://dx.doi.org/10.22250/isu.2021.69.67-74.
Pełny tekst źródłaJaunich, Megan Kramer, Joseph DeCarolis, Robert Handfield, Eda Kemahlioglu-Ziya, S. Ranji Ranjithan i Hadi Moheb-Alizadeh. "Life-cycle modeling framework for electronic waste recovery and recycling processes". Resources, Conservation and Recycling 161 (październik 2020): 104841. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2020.104841.
Pełny tekst źródłaBecker, D. V., i P. A. Sandborn. "On the use of yielded cost in modeling electronic assembly processes". IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing 24, nr 3 (lipiec 2001): 195–202. http://dx.doi.org/10.1109/6104.956805.
Pełny tekst źródłaRozhkova, Elena, Gulomjon Pirnazarov, Mirzokhid Mirzaakhmedov, Sunnat Khozhakhmatov i Bakhtigul Artykova. "Modeling of temperature processes in orthotropic boards of radio-electronic devices". E3S Web of Conferences 413 (2023): 05012. http://dx.doi.org/10.1051/e3sconf/202341305012.
Pełny tekst źródłaRoppert, K., F. Toth i M. Kaltenbacher. "Modeling Nonlinear Steady-State Induction Heating Processes". IEEE Transactions on Magnetics 56, nr 3 (marzec 2020): 1–4. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.2019.2957343.
Pełny tekst źródłaNovozhilov, Vasily B., Valeria L. Bodneva, Kairat S. Kurmangaleev, Boris V. Lidskii, Vladimir S. Posvyanskii i Leonid I. Trakhtenberg. "Modeling of the Electronic Structure of Semiconductor Nanoparticles". Mathematics 11, nr 9 (8.05.2023): 2214. http://dx.doi.org/10.3390/math11092214.
Pełny tekst źródłaGarifullina, Nadezhda A. "DIGITAL SIMULATION TECHNOLOGIES FOR ELECTRONIC SYSTEMS DEVELOPMENT". EKONOMIKA I UPRAVLENIE: PROBLEMY, RESHENIYA 8/5, nr 147 (2024): 127–38. http://dx.doi.org/10.36871/ek.up.p.r.2024.08.05.014.
Pełny tekst źródłaDavid, S. A., T. DebRoy i J. M. Vitek. "Phenomenological Modeling of Fusion Welding Processes". MRS Bulletin 19, nr 1 (styczeń 1994): 29–35. http://dx.doi.org/10.1557/s0883769400038835.
Pełny tekst źródłaBeljonne, David, Jérôme Cornil, Luca Muccioli, Claudio Zannoni, Jean-Luc Brédas i Frédéric Castet. "Electronic Processes at Organic−Organic Interfaces: Insight from Modeling and Implications for Opto-electronic Devices†". Chemistry of Materials 23, nr 3 (8.02.2011): 591–609. http://dx.doi.org/10.1021/cm1023426.
Pełny tekst źródłaShevtsov, A. A., i A. A. Shil’nov. "Modeling processes in onboard systems of cars". Russian Electrical Engineering 81, nr 10 (październik 2010): 563–67. http://dx.doi.org/10.3103/s1068371210100111.
Pełny tekst źródłaSuñol, J. J., R. Berlanga, M. T. Clavaguera-Mora i N. Clavaguera. "Modeling crystallization processes: transformation diagrams". Acta Materialia 50, nr 19 (listopad 2002): 4783–90. http://dx.doi.org/10.1016/s1359-6454(02)00321-x.
Pełny tekst źródłaOkolnishnikov, V. V., A. A. Ordin i S. V. Rudometov. "Modeling of Underground Coal Mining Processes". Optoelectronics, Instrumentation and Data Processing 55, nr 4 (lipiec 2019): 383–87. http://dx.doi.org/10.3103/s8756699019040095.
Pełny tekst źródłaEuler, Timm. "Modeling preparation for data mining processes". Journal of Telecommunications and Information Technology, nr 4 (30.12.2006): 81–87. http://dx.doi.org/10.26636/jtit.2006.4.391.
Pełny tekst źródłaJónás, Tamás, Noémi Kalló i Zsuzsanna Eszter Tóth. "Application of Markov Chains for Modeling and Managing Industrial Electronic Repair Processes". Periodica Polytechnica Social and Management Sciences 22, nr 2 (2014): 87–98. http://dx.doi.org/10.3311/ppso.7438.
Pełny tekst źródłaIshioka, Takuya, i Morikazu Takegaki. "Knowledge-based modeling of physical processes". Measurement 12, nr 3 (styczeń 1994): 227–35. http://dx.doi.org/10.1016/0263-2241(94)90029-9.
Pełny tekst źródłaKuznetsov, Evgeny V., Dmitry N. Ermakov, Oleg E. Samusenko, Yuri D. Golyaev, Tatyana I. Solovyeva i Nikita E. Kuznetsov. "Features of the use of computer modeling tools for improving the manufacturing processes of laser gyroscopes". T-Comm 15, nr 12 (2021): 31–43. http://dx.doi.org/10.36724/2072-8735-2021-15-12-31-43.
Pełny tekst źródłaTrindade, Humberto, Mauricio Sperandio, Glauco Oliveira Rodrigues, Dienifer Djustina i Elenara Milena De Cristo. "System Dynamics Modeling For Co2 Emission Reduction Through Paper Replacement By Electronic Processes In A Public Institution". IOSR Journal of Business and Management 26, nr 10 (październik 2024): 12–21. http://dx.doi.org/10.9790/487x-2610171221.
Pełny tekst źródłaAl-Suod, Mahmoud, Abdullah Eial Awwad, Alaa Al-Quteimat i Oleksandr Ushkarenko. "Method for describing signal conversion processes in analog electronic systems". Bulletin of Electrical Engineering and Informatics 11, nr 1 (1.02.2022): 82–92. http://dx.doi.org/10.11591/eei.v11i1.3545.
Pełny tekst źródłaKUZNETSOV, EVGENY, DMITRII ERMAKOV, OLEG SAMUSENKO, YURI GOLYAEV, YURI KOLBAS, YURI KOFANOV, TATYANA SOLOVYEVA, NIKITA KUZNETSOV i YURI VINOKUROV. "TECHNICAL AND ECONOMIC ASPECTS OF IMPROVING THE PROCESSES OF MANUFACTURING LASER GYROSCOPES USING METHODS OF COMPUTER SIMULATION". Computational Nanotechnology 8, nr 3 (28.09.2021): 36–49. http://dx.doi.org/10.33693/2313-223x-2021-8-3-36-49.
Pełny tekst źródłaWaqas, Maria, Muhammad Khurram i S. M. Razaul Hasan. "Analog Electronic Circuits to Model Cooperativity in Hill Process". Mehran University Research Journal of Engineering and Technology 39, nr 4 (1.10.2020): 678–85. http://dx.doi.org/10.22581/muet1982.2004.01.
Pełny tekst źródłaAleshin, V. I., i A. G. Luchaninov. "Modeling of Domain Processes in Piezoceramic Materials". Ferroelectrics 266, nr 1 (styczeń 2002): 447–60. http://dx.doi.org/10.1080/00150190211328.
Pełny tekst źródłaAleshin, V. I., i A. G. Luchaninov. "Modeling of Domain Processes in Piezoceramic Materials". Ferroelectrics 266, nr 1 (styczeń 2002): 111–24. http://dx.doi.org/10.1080/00150190211447.
Pełny tekst źródłaChen, X. B., i J. Kai. "Modeling of Positive-Displacement Fluid Dispensing Processes". IEEE Transactions on Electronics Packaging Manufacturing 27, nr 3 (lipiec 2004): 157–63. http://dx.doi.org/10.1109/tepm.2004.843083.
Pełny tekst źródłaBoulvin, M., A. V. Wouwer, R. Lepore, C. Renotte i M. Remy. "Modeling and control of cement grinding processes". IEEE Transactions on Control Systems Technology 11, nr 5 (wrzesień 2003): 715–25. http://dx.doi.org/10.1109/tcst.2003.816406.
Pełny tekst źródłaSixto-Santamaria, Estefany, Salma Coello-Juárez, Gabriel Ramírez-Hernández, Guillermo Trinidad-Sánchez i J. Márquez-Rubio. "Semi-automatic Prototype for the Control of the Processes of Pressing, Braiding and Cutting of Wires in the Manufacture of Flowerpot Hooks". Memorias del Congreso Nacional de Control Automático 6, nr 1 (27.10.2023): 609–14. http://dx.doi.org/10.58571/cnca.amca.2023.088.
Pełny tekst źródłaFreeman, Colin L., John H. Harding, David J. Cooke, James A. Elliott, Jennifer S. Lardge i Dorothy M. Duffy. "New Forcefields for Modeling Biomineralization Processes". Journal of Physical Chemistry C 111, nr 32 (24.07.2007): 11943–51. http://dx.doi.org/10.1021/jp071887p.
Pełny tekst źródłaMadera, Alexander Georgievitch. "Hierarchical method for mathematical modeling of stochastic thermal processes in complex electronic systems". Computer Research and Modeling 11, nr 4 (sierpień 2019): 613–30. http://dx.doi.org/10.20537/2076-7633-2019-11-4-613-630.
Pełny tekst źródłaMadera, Alexander Georgievitch. "Cluster method of mathematical modeling of interval-stochastic thermal processes in electronic systems". Computer Research and Modeling 12, nr 5 (październik 2020): 1023–38. http://dx.doi.org/10.20537/2076-7633-2020-12-5-1023-1038.
Pełny tekst źródłaLee, Mi Kyung, i David F. Coker. "Modeling Electronic-Nuclear Interactions for Excitation Energy Transfer Processes in Light-Harvesting Complexes". Journal of Physical Chemistry Letters 7, nr 16 (3.08.2016): 3171–78. http://dx.doi.org/10.1021/acs.jpclett.6b01440.
Pełny tekst źródłaGagnoud, A. "Three-Dimensional Integral Method for Modeling Electromagnetic Inductive Processes". IEEE Transactions on Magnetics 40, nr 1 (styczeń 2004): 29–36. http://dx.doi.org/10.1109/tmag.2003.821117.
Pełny tekst źródłaHeath, Robert W., Marios Kountouris i Tianyang Bai. "Modeling Heterogeneous Network Interference Using Poisson Point Processes". IEEE Transactions on Signal Processing 61, nr 16 (sierpień 2013): 4114–26. http://dx.doi.org/10.1109/tsp.2013.2262679.
Pełny tekst źródłaBrazhnikova, K. A. "IMPROVING THE QUALITY OF MODELING THERMODYNAMIC PROCESSES". Dynamics of Systems, Mechanisms and Machines 9, nr 2 (2021): 043–47. http://dx.doi.org/10.25206/2310-9793-9-2-43-47.
Pełny tekst źródłaDEMIDOVICH, Viktor B. "Digital Modeling of Electromagnetic Processes in Technological Induction Devices". Elektrichestvo 7, nr 7 (2021): 26–32. http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2021-7-26-32.
Pełny tekst źródłaKOLESNIKOV, Vitaliy. "Modeling and software implementation of fibrous waste disposal processes". PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY 1, nr 8 (5.08.2016): 35–37. http://dx.doi.org/10.15199/48.2016.08.09.
Pełny tekst źródłaErdem, Aksoy. "Using electronic-collaborative mentoring in higher education-bettering elt student teaching practice processes". i-manager’s Journal on English Language Teaching 12, nr 3 (2022): 61. http://dx.doi.org/10.26634/jelt.12.3.18675.
Pełny tekst źródłaBondaruk, Y. V., T. S. Kavetskyy, A. O. Vinkovskaya, M. Kushniyazova, D. O. Dyachok, L. I. Pankiv, H. M. Klepach i in. "Improvement of new electronic materials using computer modeling". Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics 26, nr 4 (5.12.2023): 470–74. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo26.04.470.
Pełny tekst źródłaMukherjee, Saikat, Dmitry A. Fedorov i Sergey A. Varganov. "Modeling Spin-Crossover Dynamics". Annual Review of Physical Chemistry 72, nr 1 (20.04.2021): 515–40. http://dx.doi.org/10.1146/annurev-physchem-101419-012625.
Pełny tekst źródłaChen, X. B. "Modeling of Rotary Screw Fluid Dispensing Processes". Journal of Electronic Packaging 129, nr 2 (21.07.2006): 172–78. http://dx.doi.org/10.1115/1.2721090.
Pełny tekst źródłaAbyaneh, M. Y. "Modeling of Single Phase Electrocrystallization Processes". Journal of The Electrochemical Society 151, nr 11 (2004): C737. http://dx.doi.org/10.1149/1.1805520.
Pełny tekst źródłaAbyaneh, M. Y. "Modeling of Single Phase Electrocrystallization Processes". Journal of The Electrochemical Society 151, nr 11 (2004): C743. http://dx.doi.org/10.1149/1.1805521.
Pełny tekst źródła