Содержание

Презентация к уроку по теме «Научно-технический прогресс» | Презентация к уроку:

Слайд 1

Scientific and technological progress

Слайд 2

Let’s fill a mind map

Слайд 3

Keys searching for information typing and keeping information listening to music reading books downloading information watching films printing documents using e-mail chatting with friends and relatives using social networks …

Слайд 4

Computer Quiz What computer system makes it possible to send letters very quickly? What system allows computer users around the world to send and to obtain information? What programs provide colorful pictures and sound? What is the name of a computer-created “world”, which seems almost completely real? What is a special term, which means “to obtain stored information from a computer’s memory”? What do we call a disk on which a large quantity of information can be stored? What do you call a sudden, unexpected computer failure? What is the term for the electrical or electronic components of a computer? What do we call a large collection of data that is stored in a computer system? What is the term for a set of instructions secretly put into a computer that destroys the information stored in it and stops it from working normally? Where on the Internet can you look for information about products and services offered by a company or organization? What is WWW? What store of information can you easily put into your pocket? What do we call a set of computer programs to control the operation of a computer? What kind of computer can you use on the plane?

Слайд 5

Relax Were the questions difficult for you? Did you know the answers to all questions? Could you explain the answers in Russian or in English? What was easier for you? Have you learnt something new? Do you think it’s useful to know?

Слайд 6

Fill the gaps For me, computers are a (1) _________ to an end, nothing (2)_________ . I don’t find them interesting in (3) __________ . They enable me to do things that I need to do, (4) ________ as sending emails or checking information on websites to help me (5) __________ my homework or connected to one of my hobbies. But (6) __________ my sister the situation is (7) ________ different. It’s like you can’t believe we’re (8) ___________ related. She is obsessed with computers. I don’t understand, but that’s the truth.

Слайд 7

Discuss the text “ Steve belonged to the Net ”. Answer the questions : Why was the author so surprised that Steve didn’t want to talk to him? How does the author describe his emotions? Why was he worried in the end of the narration? Can social networks substitute real life communication? What is your opinion ? How much time do you personally spend on the Net? Do you have enough time for your hobbies or doing sport? Would you rather have a computer or a person for company on a desert island?

Слайд 8

Home task Make up a dialog “ Computers : friends or foes ?”

Международная научная студенческая конференция «Студент и научно-технический прогресс»

Уже более 50-ти лет Международная научная студенческая конференция проводится в Новосибирском государственном университете при активном участии Сибирского отделения Российской академии наук.

В последние годы проводить конференцию помогают:

  • Российский фонд фундаментальных исследований,
  • Правительство Новосибирской области,
  • Технопарк Новосибирского Академгородка (c 2011 года)
  • Сибирский институт управления РАНХиГС (c 1991 до 2013 года),
  • Новосибирский государственный технический университет (с 2013 года),
  • Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых учёных (с 2013 года),
  • Комиссия Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.


Секции 53-й Международной научной студенческой конференции МНСК-2015
1. Школьная секция
2. Естественные и точные науки
3. Гуманитарные и социально-экономические науки
4. Технические и прикладные науки
Состав секций и подсекций конференции ещё согласовывается с факультетами Новосибирского университета, институтами Сибирского отделения РАН и представителями других вузов Новосибирска. Следите за обновлениями этой страницы.

1.  Школьная секция
  • Школьная секция – естественные науки (Специализированный учебно-научный центр НГУ – Физико-математическая школа им. М. А. Лаврентьева)
  • Школьная секция – информатика (Высший колледж информатики НГУ)
  • Школьная секция – гуманитарные науки (Новосибирский государственный университет)

2. Естественные и точные науки
  • Биология (Новосибирский государственный университет, Институт цитологии и генетики СО РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН)
  • Геология (Новосибирский государственный университет, Институт нефтегазовой геологии и геохимии СО РАН, Институт геологии и минералогии СО РАН, Институт горного дела СО РАН)
  • Инструментальные методы и техника экспериментальной физики (Новосибирский государственный университет, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН)
  • Информационные технологии (Новосибирский государственный университет, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Институт вычислительных технологий СО РАН, Институт систем информатики СО РАН)
  • Квантовая физика (Новосибирский государственный университет, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Институт физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН, Институт автоматики и электрометрии СО РАН)
  • Математика (Новосибирский государственный университет, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН, Институт гидродинамики им. М. А. Лаврентьева СО РАН, Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, Институт вычислительных технологий СО РАН, Институт систем информатики СО РАН)
  • Медицина (Новосибирский государственный университет, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН)
  • Физика сплошных сред (Новосибирский государственный университет, Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН, Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича СО РАН, Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН)
  • Физические методы в естественных науках и материаловедении (Новосибирский государственный университет, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН, Институт химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН)
  • Химия (Новосибирский государственный университет, Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН, Новосибирский институт органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН, Международный томографический центр СО РАН, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, Институт химии твёрдого тела и механохимии СО РАН, Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН)

3. Гуманитарные и социально-экономические науки
  • Археология (Новосибирский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН)
  • Востоковедение (Новосибирский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН)
  • Государство и право
     (Новосибирский государственный университет)
  • Журналистика (Новосибирский государственный университет)
  • Иностранные языки: лингвистика и межкультурная коммуникация (Новосибирский государственный университет)
  • История (Новосибирский государственный университет, Институт истории СО РАН) Археология (Новосибирский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН)
  • Литературоведение (Новосибирский государственный университет, Институт филологии СО РАН)
  • Менеджмент (Новосибирский государственный университет, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН)
  • Политология (Новосибирский государственный университет, Институт философии и права СО РАН)
  • Прикладная лингвистика (Новосибирский государственный университет, Институт филологии СО РАН, Институт математики им. С. Л. Соболева СО РАН)
  • Психология (Новосибирский государственный университет)
  • Социология (Новосибирский государственный университет, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН)
  • Философия (Новосибирский государственный университет, Институт философии и права СО РАН)
  • Экономика (Новосибирский государственный университет, Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН)
  • Этнография (Новосибирский государственный университет, Институт археологии и этнографии СО РАН)
  • Языкознание (Новосибирский государственный университет, Институт филологии СО РАН)

4. Технические и прикладные науки
  • Мехатроника и автоматизация (Новосибирский государственный технический университет, Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области)
  • Новые конструкционные материалы (Новосибирский государственный технический университет, Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области)
  • Промышленная электроника (Новосибирский государственный технический университет, Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области)
  • Радиотехника, электроника, связь (Новосибирский государственный технический университет, Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области)
  • Сельское хозяйство (Новосибирский государственный аграрный университет, Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области)
  • Транспорт (Новосибирский государственный технический университет, Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых Новосибирской области)

Выступления и презентации

Главная &raquo Выступления и презентации
Ф. Веселов «Approaches to the modeling and cost-benefit assessment of the low-carbon scenarios for the national economy and energy sector» / Российско-европейский онлайн-семинар «EU-Russia modelling workshop for decarbonisation scenarios: general overview», Энергоцентр Московской школы управления СКОЛКОВО и Делегация Евросоюза в России, 15 января 2021 г.

Ф. Веселов

«Main stages and Key Stakeholders in Preparation of Siting Decisions of Nuclear Power Plants, Regional Specifics for SMR» / Онлайн-семинар в рамках исследовательского проекта по оценке вклада низкоуглеродных энергетических технологий в смягчение климатических изменений (RER2017, «Assessing the Role of Low Carbon Energy Technologies for Climate Change Mitigation»), 18 — 22 января.

Ф. Веселов

«Market opportunities of SMR in the regional energy systems of Russia» / Онлайн-семинар в рамках исследовательского проекта по оценке вклада низкоуглеродных энергетических технологий в смягчение климатических изменений (RER2017, «Assessing the Role of Low Carbon Energy Technologies for Climate Change Mitigation»), 15 — 19 февраля.

Ф. Веселов

«Technological priorities for the decarbonisation of the Russian power sector» / Международный российско-европейский онлайн-семинар по проблематике низкоуглеродного развития европейской и российской экономики в рамках международного исследовательского проекта PARIS REINFORCE, ИНП РАН, 16 марта.

П. Илюшин «Формирование локальных интеллектуальных энергосистем в условиях цифровизации электроэнергетики России» / Круглый стол «Функционирование и развитие энергетики в эпоху цифровизации» в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ-2021), 22 апреля 2021 года

П. Илюшин «Трансформация энергосистем в условиях увеличения доли генерирующих мощностей на основе возобновляемых источников энергии» / Международная научно-техническая конференция «Распределенная генерация и ВИЭ» в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ-2021), 23 апреля 2021 года

П. Илюшин «Условия и способы обеспечения надежного электроснабжения предприятий от объектов собственной генерации» / Международная научно-техническая конференция «Распределенная генерация и ВИЭ» в рамках Российского международного энергетического форума (РМЭФ-2021), 23 апреля 2021 года

П. Илюшин «О роли локальных интеллектуальных энергосистем в процессе развития распределенной генерации» / Круглый стол Комитета Государственной Думы по энергетике, 20 мая 2021 г.

П. Илюшин, А.В. Симонов и С.П. Филиппов «Особенности электрических режимов и параметрирования устройств релейной защиты в сетях с ветровыми электростанциями» («On Electrical Parameters and Configuring the Relay Protections in Windfarm-Carrying Grids» / Международная научно-техническая конференция «2021 International Conference on Industrial Engineering (ICIE)» («Пром-Инжиниринг»), 18 мая 2021 г.

П. Илюшин, А.Л. Куликов и С.В. Шавловский «Об эффективности применения систем накопления электрической энергии в сетях внутреннего электроснабжения потребителей» («On the Effectiveness of Using Energy Storage in Internal Grids») / Международная научно-техническая конференция «2021 International Conference on Industrial Engineering (ICIE)» («Пром-Инжиниринг»), 18 мая 2021 г.

П. Илюшин

«Перспективные направления развития распределительных сетей при интеграции объектов распределенной энергетики» / VI Всероссийская научно-техническая конференция «Развитие и повышение надежности эксплуатации распределительных электрических сетей», Москва, 29-30 июня 2021 г.

Т.Г. Панкрушина

«Assessing CHP in Competition with its Alternatives»/ IAEA Virtual Regional Training Course On Energy Technology Assessments For Energy & Climate Strategies, 15-26 марта 2021.

Т.Г. Панкрушина, А.А. Хоршев «Потенциальные масштабы развития низко- и неуглеродной генерации в ОЭС Востока в условиях возрастающих требований по декарбонизации» / Всероссийская молодежная конференция с международным участием «Системные исследования в энергетика — 2021», Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева, 25 — 28 мая 2021 года

А.И. Соляник

«Анализ экономичности производства водорода методом электролиза с использованием источников безуглеродной генерации в российских условиях» / Всероссийская молодежная конференция с международным участием «Системные исследования в энергетика — 2021», Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева, 25 — 28 мая 2021 года

Ю.А. Плакиткин «Прогнозы мирового развития отраслей ТЭК: тенденции и закономерности» / XXIX Международный научный симпозиум «Неделя горняка — 2021», НИТУ «МИСиС», Москва, 25 — 29 января 2021 г.

Ю.А. Плакиткин «Энергия виртуальной и реальной действительности в проектах посткризисного (кризис 2020 г.) «Будущего» и прогнозах развития отраслей ТЭК» / заседание отделения РАЕН, 5 апреля 2021 г.

Ю.А. Плакиткин «Энергия виртуальной и реальной действительности в проектах посткризисного (кризис 2020 г.) «Будущего» и прогнозах развития отраслей ТЭК» / Лекция в рамках Межфакультетского курса «Современные энергетические рынки», МГУ им. М.В. Ломоносова, в рамках с лекцией, 21 апреля 2021 года

Ю.А. Плакиткин «Парижское соглашение» как фактор ускорения «энергетического перехода»: меры и предложения по адаптации угольной отрасли к новым вызовам» / Совместное заседание Высшего горного совета, Комитета ТПП РФ и Академии горных наук по вопросу: «О реализации в минерально-промышленном комплексе принципов низкоуглеродного развития и мер государственного регулирования выбросов парниковых газов», 17 мая 2021 г.

Ю.А. Плакиткин «Цифровизация и роботизация, их связь с глобальной энергетикой – последствия развития в посткризисном периоде» / Международная конференция «Future of Mining – Будущее горной промышленности», 26 мая 2021 г.

Л.С. Плакиткина «Влияние COVID-19, Парижского соглашения и водородной энергетики на развитие мировой и российской добычи угля» / XXIX Международный научный симпозиум «Неделя горняка — 2021», НИТУ «МИСиС», Москва, 25 — 29 января 2021 г.

Л.С. Плакиткина, К. Дьяченко «Анализ и прогноз развития угольной отрасли в посткризисный период 2020 г.» / XXIX Международный научный симпозиум «Неделя горняка — 2021», НИТУ «МИСиС», Москва, 25 — 29 января 2021 г.

Л.С. Плакиткина «Парижское соглашение по климату, Covid-19 и водородная энергетика – новые реалии добычи и потребления угля в основных странах мира и России в период до 2040 г.» / Лекция в рамках Межфакультетского курса «Современные энергетические рынки», МГУ им. М.В. Ломоносова, в рамках с лекцией, 12 мая 2021 г.

А.А. Хоршев

«Carbon Avoided Costs: Approach & Examples» / IAEA Virtual Regional Training Course On Energy Technology Assessments For Energy & Climate Strategies, 15-26 марта 2021.

А.А. Хоршев

«Applying IRENA FlexTool for Russia» / IAEA Virtual Regional Meeting on the Role of Power Systems and Markets for Achieving the Low-Carbon Transition, 12-16 июля 2021.
Веселов Ф.В. «Energy options assessment of in the Context of NDCs – from Technologies to Economy» // RER2017, «Assessing the Role of Low Carbon Energy Technologies for Climate Change Mitigation», 17 — 19 февраля 2020 года в г. Вена (Австрия).

Веселов Ф.В., Ерохина И.В., Никулина Е.

«Моделирование ценовых последствий на конкурентном рынке электроэнергии в России при интенсивном развитии неуглеродных электростанций» / 13-я международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем»(MLSD’2020), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 28-30 сентября 2020 года.

Веселов Ф.В.

Энергетический переход: как правильно войти и успешно пройти? / Заседание Комиссии по энергетическому праву Московского отделения Ассоциации юристов России (3 декабря 2020) в рамках Юридической недели 2020 «Новеллы Конституции Российской Федерации и задачи юридической науки». Юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (МГУ). 24 ноября — 7 декабря 2020 года.

Veselov F.

«Overview of analytical work in the Global and Russian Energy Outlooks» // Российско-европейский семинар EU-Russia Modelling Workshop for Decarbonization Scenarios в формате видеоконференции, организованный Энергоцентром Московской школы управления СКОЛКОВО и Объединенным исследовательским центром (Joint Research Centre) Еврокомиссии, 6 апреля 2020 г.

Veselov F.

«Competitiveness of nuclear power plants in the context of decarbonization strategies» // Вебинар «SHAPING THE CLEAN ENERGY. Country Spotlight: Russia», организованный совместно Росатомом и NICE Future (Nuclear Innovation: Clean Energy Future), 17 июня 2020 г.

Капустин Н.О. «Russia: Current state and development prospects of the energy sector» (соавторы В.А. Кулагин, Д.А. Грушевенко) / Заседание Комитета старших должностных лиц по энергетике стран БРИКС, отель Метрополь, Москва, 20 – 21 февраля 2020 г.

Лукацкий А., Малахов В.А.

«Компьютерная система организации линейных и полилинейных оптимизационных расчетов на балансовых моделях» / 13-я международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем»(MLSD’2020), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 28-30 сентября 2020 года.

Лукьянов А.

«Сравнение экономических моделей добычи традиционной и сланцевой нефти» / 13-я международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем»(MLSD’2020), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 28-30 сентября 2020 года.

Малахов В.А., Несытых К.

«Модельные исследования влияния внутренних цен энергоносителей на ожидаемую динамику экономики России в 2020 году» / 13-я международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем»(MLSD’2020), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 28-30 сентября 2020 года.

Плакиткин Ю.А. «Воздействие мирового инновационно-технологического процесса и глобальной энергетики на развитие добывающих отраслей экономики мира и России» / XXVIII Международный научный симпозиум «Неделя горняка — 2020», НИТУ «МИСиС», Москва, 27 — 31 января 2020 г.

Плакиткин Ю.А. «Энергия виртуальной и реальной действительности в проектах посткризисного «Будущего» / Международная конференция «Энергетика XXI века: Устойчивое развитие и интеллектуальное управление» (ENERGY-21: Sustainable Development & Smart Management), Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, 7 — 11 сентября 2020 г.

Плакиткина Л.С. «Возможные варианты развития угольной промышленности России в условиях действия комплекса вызовов и угроз предстоящего периода» / XXVIII Международный научный симпозиум «Неделя горняка — 2020», НИТУ «МИСиС», Москва, 27 — 31 января 2020 г.

Плакиткина Л.С., Дьяченко К. «Развитие угольной промышленности России в условиях реализации мировых технологических трансформаций» / XXVIII Международный научный симпозиум «Неделя горняка — 2020», НИТУ «МИСиС», Москва, 27 — 31 января 2020 г.

Плакиткина Л.С. «Мировой кризис (2020 г.): планы и реальность выполнения принятой «Программы развития угольной промышленности до 2035 г.» / Международная конференция «Энергетика XXI века: Устойчивое развитие и интеллектуальное управление» (ENERGY-21: Sustainable Development & Smart Management), Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН, Иркутск, 7 — 11 сентября 2020 г.

Тарасов А.

«Моделирование долгосрочного развития газовой отрасли РФ в условиях глобального снижения выбросов парниковых газов» / 13-я международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем»(MLSD’2020), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 28-30 сентября 2020 года.

Филиппов С.П. «Выбор приоритетов научно-технического развития энергетики» / 13-я международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем»(MLSD’2020), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 28-30 сентября 2020 года.

Филиппов С.П. «Приоритетные направления технологической трансформации энергетики России» / XV Международная научно-техническая конференция «Совершенствование энергетических систем и теплоэнергетических комплексов». Саратов. 6 октября 2020.

Хоршев А.А., Веселов Ф.В., Ерохина И.В.

«Особенности применения оптимизационных моделей для планирования развития энергосистем при возрастающей роли возобновляемой энергетики» / 13-я международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем»(MLSD’2020), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 28-30 сентября 2020 года.
Веселов Ф.В. «Влияние новых технологий на структуру и эффективность российской электроэнергетики» // XII ежегодная конференция газеты «Ведомости» «Российская энергетика: новый инвестиционный цикл», 20 марта 2019 года.

Веселов Ф.В., Хоршев А.А., Соляник А.И.

«Применение многокритериальных подходов для оценки результатов и эффектов инвестиционных проектов и стратегий в электроэнергетике» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Веселов Ф.В., Ерохина И.В., Никулина Е.

«Моделирование ценовых последствий стратегий обновления тепловых электростанций на базе низкоуглеродных технологий в условиях конкурентного рынка» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Веселов Ф.В.

«АЭС в 21 веке: роскошь или необходимость?» // IV Международный Форум Финансового университета конференция «Драйверы технологического лидерства», 27 ноября 2019 года.

Грушевенко Д.А., Кулагин В.А., Капустин Н.О., Яковлева Д.Д.

«Необходимость изменения методологии прогнозирования мировой энергетики под воздействием технологического прогресса в энергетическом комплексе» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Грушевенко Д.А. «Трансформация мировой энергетики: запросы общества и ключевые тенденции» // 73-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «Нефть и газ -2019», 22-25 апреля 2019 г. РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина, Москва

Грушевенко Д.А., Капустин Н.О., Кулагин В.А. Необходимость изменения методологии прогноирования мировой энергетики под воздействием технологического прогресса в энергетическом комплексе, Материалы 12 международной конференции MLSD 2019.

Дильман М.Д., Филиппов С.П.

«Возобновляемая энергетика: системные эффекты» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Лукацкий А.М., Федорова Г.В.

«Алгоритмы оценки влияния ресурсоемкости на развитие экономических систем» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Лукьянов А.С.

«Сравнение экономической эффективности увеличения нефтеотдачи и интенсификации нефтедобычи» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Панкрушина Т.Г., Хоршев А.А.

«Методический подход к оценке оптимальных масштабов развития распределенной когенерации в ЕЭС России на долгосрочную перспективу» // Всероссийская молодежная конференция с международным участием «Системные исследования в энергетике – 2019», Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук (г. Иркутск), 28-30 мая 2019 г.

Панкрушина Т.Г., Хоршев А.А.

«Трансформация методов и моделей для планирования энергосистем с учетом развития низкоуглеродных технологий тепловой генерации» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Плакиткин Ю.А. «Влияние цифровизации на перспективное развитие угольной отрасли России» // XXVII международный научный симпозиум «Неделя горняка-2019», НИТУ «МИСиС», 8 января — 1 февраля 2019 г.

Плакиткин Ю.А. «Будущее угольной отрасли: потенциал производства и потребления // Круглый стол Национальной угольной конференции, Москва, 17 декабря 2019 года.

Плакиткин Ю.А. Участие в заседании посвященном вопросам прогноза энергетики АТЭС до 2050 г. // Аналитический Центр при Правительстве РФ, 19 ноября 2019 года .

Плакиткин Ю.А. «Мировой инновационно-технологический процесс и его воздействие на развитие отраслей ТЭК мира и России» // XIX Национальная научная конференция «Модернизация России: приоритеты, проблемы, решения», 18 декабря 2019 года прошла.

Плакиткина Л.С. «Глобальные технологические тренды, влияющие на технологическое обновление угольной отрасли» // XXVII международный научный симпозиум «Неделя горняка-2019», НИТУ «МИСиС», 8 января — 1 февраля 2019 г.

Плакиткина Л.С., Дьяченко К. «Анализ проектов угольных предприятий России, реализуемых в рамках программы «Индустрия-4.0» //XXVII международный научный симпозиум «Неделя горняка-2019», НИТУ «МИСиС», 8 января — 1 февраля 2019 г.

Плакиткина Л.С. «Развитие угольной промышленности мира и России в период 2000-2040 гг. Возможности адаптации отрасли к мировым и российским проектам «Цифровая экономика РФ», «Индустрия-4.0» и «Общество 5.0» // Заседание отделения РАЕН, 23 мая 2019 г.

Тарасов А.Э.

«Моделирование перспектив трансформации газовой отрасли РФ в условиях ужесточения конкуренции» // XII международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2019), 1-3 октября 2019 г., ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, Москва.

Филиппов С.П., Попель О.С. «Развитие распределенной генерации на основе традиционных и возобновляемых источников энергии для энергоснабжения отдаленных территорий» // Заседание Объединенного учёного совета ОАО «РЖД», 25 сентября 2019 г.

Хоршев А.А., Панкрушина Т.Г.

«Carbon avoided costs for the low-carbon technologies in Russia and EU» //
13-я Международная конференция по экономике и технология энергетики «ENERDAY 2019», Дрезден, 12 апреля 2019 г.
Веселов Ф.В. «Обновление теплоэнергетики как стратегическая задача энергетической и промышленной политики» // Заседание секции НТС ЕЭС «Энергоэффективность и экология в электроэнергетике», 13 апреля 2018 г.

Веселов Ф.В.

«О механизмах реализации программы масштабного обновления ТЭС» // Совместное заседание Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС» и Секции Научного совета РАН по системным исследованиям в энергетике по теме: «Обновление тепловой энергетики — стратегическая задача электроэнергетики», 23 мая 2018 года

Веселов Ф.В.

«Обновление электроэнергетики как вызов и возможность для российского турбостроения» // Круглый стол «Законодательное обеспечение развития энергетического турбостроения» в Государственной Думе, 29 марта 2018 г.

Веселов Ф.В., Ерохина И., Хоршев А., Аликин Р.

«Экономические вызовы для угольной генерации в России и мире» // IV Международная научно-техническая конференция «Использование твердых топлив для эффективного и экологически чистого производства электроэнергии и тепла», Всероссийский теплотехнический институт, 2 октября 2018 г.

Веселов Ф.В., Макаров А.А.

«Актуальные проблемы управления развитием российской электроэнергетики» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Грушевенко Д.А.

«Нетрадиционная нефть, как ключевой фактор развития мирового рынка нефти» // XII научно-техническая конференция «Актуальные проблемы нефтегазового комплекса России», РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина, 12-14 февраля 2018 г.

Грушевенко Д.А. «Долгосрочное прогнозирование рынка жидких топлив» // 72-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ – 2018», РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина, 23-26 апреля 2018 г.

Грушевенко Д.А.

«Электромобили и их влияние на мировую энергосистему // Круглый стол «Влияние развития электромобильного транспорта в мире на ТЭК России», Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, г.Москва, 14 июня 2018 г.

Грушевенко Д.А.

«Системный анализ влияния развития технологий добычи нетрадиционной нефти на мировой рынок жидких топлив» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Грушевенко Д.А. (соавторы доклада: Кулагин В.А., Галкина А.А.) «Системный анализ влияния новых технологий на перспективы развития российской газовой промышленности и экспортный потенциал в ходе разработки долгосрочного прогноза развития» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Грушевенко Д.А., Кулагин В.А.

«Влияние мировой конъюнктуры и налоговой политики на инвестиции в нефтяной отрасли России и зарубежных стран» // Аналитический центр при правительстве Российской Федерации состоялся, Круглый стол «Влияние налоговой политики на инвестиции в нефтяном секторе России», г.Москва, 24 октября 2018 г.

Грушевенко Д.А., (соавтор доклада: Кулагин В.А.) «Влияние регулирования на потребление газа в транспортном секторе на примере стран ЕС» // Аналитический центр при правительстве Российской Федерации, Круглый стол «Влияние регулирования на потребление газа в транспортном секторе на примере стран ЕС», г. Москва, 29 ноября 2018 г.

Дильман М.Д.

«Необходимость системного подхода к развитию традиционной и возобновляемой энергетики» // IV Международный конгресс REENCON–ХХІ «Возобновляемая энергетика – XXI век: энергетическая и экономическая эффективность», МШУ Сколково, 5-6 июня 2018 г.

Дильман М.Д., Филиппов С.П.

«Технологическое обновление ТЭЦ России на базе газотурбинных технологий» // 65-я научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин «Исследование, разработка и реализация научных достижений в области газовых турбин в российской экономике», г. Санкт-Петербург, 18-19 сентября 2018 г.

Дильман М.Д.

«Возобновляемая энергетика в современной энергетике России» // Всероссийская научная конференция с международным участием и XI молодежная школа «Возобновляемые источники энергии», заседании «Лекции ведущих ученых», 3-5 декабря 2018 г. в МГУ им. М.В. Ломоносова.

Капустин Н.О.

«Применение имитационного моделирования в нефтепереработке с учетом изменения технологий, применяемых на НПЗ» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Капустин Н.О.

«Адаптация мировой нефтеперерабатывающей промышленности к меняющемуся сырью» // XII научно-техническая конференция «Актуальные проблемы нефтегазового комплекса России», РГУ Нефти и газа им. И.М. Губкина, 12-14 февраля 2018 г.

Кулагин В.А., Грушевенко Д.А., Галкина А.А.

«Системный анализ влияния новых технологий на перспективы развития российской газовой промышленности и экспортный потенциал в ходе разработки долгосрочного прогноза развития» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Лукацкий А.

«О применении методов оптимального управления в модели роста экономики» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Панкрушина Т.Г., Веселов Ф.В., Новикова Т.В., Толстоухов Д.

«Повышение конкурентоспособности атомной энергетики в долгосрочной перспективе как инструмента диверсификации энергобаланса и решения экологических проблем» // МНТК-2018 «Безопасность, эффективности и экономика атомной отрасли», 23-24 мая 2018 г.

Плакиткин Ю.А. «Мировой инновационно-технологический процесс и его воздействие на развитие отраслей ТЭК мира и России» // Заседание Волго-Камского регионального отделения РАЕН, 15 — 17 февраля 2018 г., Татарстане (г. Бугульма)

Плакиткин Ю.А. «Мировой инновационный проект «Индустрия 4.0″ и его возможное воздействие на угольную промышленность России» // «Неделя горняка — 2018», НИТУ «МИСиС», 29 января — 1 февраля 2018 г.

Плакиткин Ю.А.

«Мировой инновационно-технологический прорыв и технологические импульсы в угольной промышленности России» // 4-я ведущая выставка и конференция «SOLIDS Russia 2018», ЦВК «Экспоцентр» (Москва), 23 — 30 мая 2018 г.

Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С.

«Воздействие процессов цифровизации на технологическое развитие крупномасштабных систем ТЭК (на примере угольной отрасли)» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. «Инновационный процесс, технологии «Индустрии – 4.0″ и эволюция их воздействия на развитие угольной отрасли» // Международнsq форум «Российская энергетическая неделя – 2018», 3-6 октября 2018 г., ЦВЗ «Манеж»

Плакиткина Л.С. «Анализ и прогноз экспорта российского угля в период до 2035 г.» // «Неделя горняка — 2018», НИТУ «МИСиС», 29 января — 1 февраля 2018 г.

Плакиткина Л.С. «Состояние и перспективы добычи сланцевого газа в основных странах мира и России» // Заседание Волго-Камского регионального отделения РАЕН, 15 — 17 февраля 2018 г., Татарстане (г. Бугульма)

Плакиткина Л.С.

«Угольная промышленность мира и России в период 2000 — 2017 годы: анализ, тенденции и перспективы развития, импортозамещение» // 4-я ведущая выставка и конференция «SOLIDS Russia 2018», ЦВК «Экспоцентр» (Москва), 23-30 мая 2018 г.

Плакиткина Л.С., Дьяченко К. «Анализ и прогноз развития угольной промышленности на Дальнем Востоке в период до 2035 г.» // «Неделя горняка — 2018», НИТУ «МИСиС», 29 января — 1 февраля 2018 г.

Плакиткин Ю.А. «Воздействие проектов цифровизации и «Индустрии-4.0″ на развитие отраслей ТЭК (на примере угольной промышленности)» // ИНИОН РАН, 20 декабря 2018 г.

Плакиткин Ю.А., Плакиткина Л.С. «Главные риски для расширения российского угольного экспорта, целевые ориентиры и прогнозы» // Круглый стол «Потенциал российского угольного экспорта» в Аналитическом Центре при Правительстве РФ 24 сентября 2018 г.

Тарасов А.Э.

«Моделирование долгосрочного развития газовой отрасли РФ в современных условиях» // XI международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем (MLSD’2018)», Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, 1-3 октября 2018 г.

Хоршев А.А.

«Russian Power Sector Outlook: Opportunities for Integration into Northeast and Southeast Asia Energy Interconnection» // Международный Форум «Northeast Asia and Southeast Asia Energy Interconnection Development Forum», Пекин, 16 октября 2018 г.

Хоршев А.А. Веселов Ф.В., Ерохина И.В.

«Экономические вызовы для угольной генерации в России»// Панельная дискуссия «Угольная генерация в России: преломление глобальных тенденций и альтернативы будущего», энергетический диалог «Роль угольной генерации в эпоху энергетического перехода», 29 ноября 2018 г., МШУ Сколково.
Веселов В.Ф., Соляник А.И. «Подходы к гармонизации параметров ценовой и инвестиционной политики в электроэнергетике России» // 179-е заседание открытого постоянно действующего научного семинара «Экономические проблемы отраслей ТЭК (Семинар А.С. Некрасова)» в Институте народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН, 16 мая 2017 г.

Веселов Ф.В.

«Application of the generating costs analysis as a tool for energy planning and training» // Учебный семинар-практикум МАГАТЭ по обмену опытом между инструкторами по моделям планирования энергетических систем, Вена, 11-14 июля 2017 года

Веселов Ф.В., Соляник А.И. «Анализ рыночных механизмов поддержки технологического обновления тепловой генерации» // Международная энергетическая конференция Всероссийского открытого постоянно действующего научного семинара «Экономические проблемы энергетического комплекса (семинар А.С.Некрасова)», 7-8 ноября 2017 года

Веселов Ф.В.

«Стратегические вызовы для российской электроэнергетики и механизмы их преодоления» // Дискуссионная площадка «Рынки ТЭК: модели ожидаемого будущего?», организованная в рамках IV Международного форума Финансового университета «Что день грядущий нам готовит?» 29 ноября 2017 года

Галкина А.А. «Роль газа в европейском энергетическом балансе и российская стратегия по экспорту газа» // Международная конференция 2nd World Gas & LNG Conference (22-23 июня 2017 г., г. Москва)

Галкина А.А., Кулагин В.А. «Особенности долгосрочного прогнозирования развития мировых рынков газа» // Десятая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2017) в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) г. Москва, 2-4 октября 2017 г.

Грушевенко Д.А., Капустин Н.О. «Методология прогнозирования мировых рынков жидких топлив» // Десятая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2017) в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН (ИПУ РАН) г. Москва, 2-4 октября 2017 г.

Кулагин В.А.

«Перспективы развития мирового рынка СПГ и судьба российских проектов» на семинаре «Глобальный рынок сжиженного природного газа: тенденции и прогнозы» в рамках на Форума «Нефтегазовый диалог» (13 апреля 2017 года, ИМЭМО РАН, г.Москва)

Кулагин В.А.

«Инновационное развитие энергетики и трансформация энергетических рынков» на конференции «Энергетика будущего: новый взгляд на технологии, меняющие мир», прошедшей в рамках 26-й международной выставки «ЭЛЕКТРО-2017» (17 апреля 2017 года, г. Москва)

Кулагин В.А.

«Стратегия развития газовой отрасли России с учетом трансформации глобальных рынков — ключевые факторы, влияющие на добычу российского газа» на российском нефтегазовом конгрессе RPGC 2017 (28 июня 2017 года, г. Москва)

Кулагин В.А. «Геополитическое сотрудничество России и США в условиях трансформации мировых энергетических рынков» на международной конференции «Диалог Форт Росс» (29­ — 30 мая 2017 года, г. Псков)

Кулагин В.А. «Перспективы развития газового рынка АТР в условиях конкуренции и позиции российского газа» на семинаре «Перспективы российского природного газа на рынках АТР в условиях ужесточения конкуренции» (28 марта 2017 г., ИМЭМО РАН, г. Москва)

Кулагин В.А. «Текущее состояние и перспективы сотрудничества России и Китая в области энергетики» на пятой сессии конференции «Россия и Китай перед вызовами глобальных изменений» дискуссионного клуба Валдай (5 апреля 2017 года)

Лихачев В.Л. «Новые форматы подготовки кадров для энергетики» // Научно-практическая Конференция «Анализ и перспективы топливно-энергетического комплекса государств-членов Евразийского экономического союза в области энергобезопасности, энергосбережения, энергоэффективности и экологии», совмещенная со 2 заседанием научно-экспертного совета по вопросам энергетики при ЕАЭС 1 марта 2017 года

Лихачев В.Л. «Энергетическая безопасность ЕАЭС – актуальная проблема объединения» // Научно-практическая Конференция «Анализ и перспективы топливно-энергетического комплекса государств-членов Евразийского экономического союза в области энергобезопасности, энергосбережения, энергоэффективности и экологии», совмещенная со 2 заседанием научно-экспертного совета по вопросам энергетики при ЕАЭС 1 марта 2017 года.

В. Лихачев, К. Вестфаль. Отношения России и ЕС в сфере энергетики // Доклад РСМД и Центра им. Р.Боша Германского совета по международным делам. Ноябрь 2017 г.

Плакитин Ю.А., Плакиткина Л.С. «Прогнозные параметры развития энергетики как крупномасштабной системы глобального уровня» // Десятая международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2017), 2 – 4 октября 2017 года в Институте проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН

Плакиткин Ю.А. «Мировой инновационный процесс и его воздействие на посткризисное развитие отраслей ТЭК» на Юбилейном XXV Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2017» (НИТУ «МИСиС», 23 — 27 января 2017 года)

Плакиткин Ю.А. «Мировой инновационный процесс и его воздействие на развитие глобальной энергетики» на «ТЭК России в XXI веке» 6 апреля 2017 года

Плакиткин Ю.А.

«Мировой инновационный процесс и его воздействие на развитие угольной отрасли России, вызовы и перспективы»// заседание Круглого стола «Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности» в Аналитическом центре при Правительстве РФ, 22 августа 2017 г.

Плакиткин Ю.А. «Промышленные революции, мировой инновационный процесс и закономерности его воздействия на прогнозные параметры развития глобальной энергетики» на Кафедре экономики природопользования МГУ им. Ломоносова.

Плакиткина Л.С. «Угольная промышленность мира и России: анализ, тенденции и перспективы развития в период с 2000 по 2035 гг.» на Кафедре экономики природопользования МГУ им. Ломоносова.

Плакиткина Л.С. «Прогнозы развития угольной промышленности мира и России в период до 2035 года» на Юбилейном XXV Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2017» (НИТУ «МИСиС», 23 — 27 января 2017 года)

Плакиткина Л.С. «Тенденции развития угольной промышленности мира и России в период до 2035 г.» // заседание Круглого стола «Угольная промышленность в России: 295 лет истории и новые возможности» в Аналитическом центре при Правительстве РФ, 22 августа 2017 г.

Плакиткина Л.С., Дьяченко К. «Перспективы развития угольной отрасли мира с учетом тенденций изменения углеемкости ВВП стран-углепотребителей» на Юбилейном XXV Международном научном симпозиуме «Неделя горняка-2017» (НИТУ «МИСиС», 23 — 27 января 2017 года)

Филиппов С.П., Дильман М.Д., Ионов М.С. «Перспективы применения топливных элементов в энергетике России и требования к ним» // IV Всероссийская конференция с международным участием «Топливные элементы и энергоустановки на их основе», 25 — 29 июня, Суздаль

Филиппов С. П. «Нормативно-правовое и информационное обеспечение разработки топливно-энергетических балансов страны и регионов» // Заседание Круглого стола «Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов», 14 декабря 2017 г.

Хоршев А.А., Веселов Ф.В. «System approach to the Russian energy sector forecasting» // Встреча с с учеными Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Аналитический центр при Правительстве РФ, 15 июня 2017 г.

Хоршев А.А., Веселов Ф.В. «Гармонизация национальных планов развития электроэнергетики, как основа эффективного развития сети рынка» // Научно-практическая Конференция «Анализ и перспективы топливно-энергетического комплекса государств-членов Евразийского экономического союза в области энергобезопасности, энергосбережения, энергоэффективности и экологии», совмещенная со 2 заседанием научно-экспертного совета по вопросам энергетики при ЕАЭС 1 марта 2017 года

Хоршев А.А., Веселов Ф.В.

«Integrated modelling and information technology for strategic planning in the energy sector of Russia» // Международная конференция «11th IEEE International Conference on Application of Information and Communication Technologies – AICT2017», 21 сентября 2017 г.
1. Белоцкая Е.В. «Американские нововведения в ценовую практику международной торговли СПГ» на Московской научно-практической конференции «Студенческая наука» в рамках секции «Экономика, управление и правовые аспекты нефтегазовой отрасли» (17 ноября 2016 г., г. Москва, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина)

2. Белоцкая Е.Д. «FLNG plants and FSRUs-new opportunities for world LNG market» на VIII Международном молодежном научно-практическом конгрессе «Oil and Gas Horizons». 23-25 ноября 2016 года, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Москва

3. Белоцкая Е.Д. «Развитие малотоннажной индустрии СПГ с акцентом на инфраструктуру в Европе» на 70-ой Международной молодежной научной конференции «Нефть и газ-2016», РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Москва . 18-20 апреля 2016 года

4. Белоцкая Е.Д. «Российские заводы в контексте мирового рынка СПГ» на XI Всероссийской научно-технической конференции «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России». 8-10 февраля 2016 года, РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина

5. Веселов Ф.В., Дорофеев В.

«Комплексный подход к построению эффективных интеллектуальных энергосистем в России» на открытой дискуссии «Федеральные инициативы в сфере интеллектуальной энергетики» Международного электроэнергетического форума RUSGRIDS-ELECTRO 2016, 19 октября 2016 г.

6. Веселов Ф.В., Ерохина И.В., Новикова Т.В., Хоршев А.А.

«Перспективы обновления тепловой энергетики России в контексте Энергостратегии и Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики в период до 2035 года» на совместном заседании Комитета по энергетическому машиностроению Союза машиностроителей России, Бюро НДТ и Секции «Энергоэффективность и экология в электроэнергетике» НП «НТС ЕЭС», 18 ноября 2016 года.

7. Веселов Ф.В., Ерохина И.В., Новикова Т.В., Хоршев А.А

«Перспективы обновления и развития угольных электростанций в контексте стратегических планов развития электроэнергетики» на III Международной научно-технической конференции «Использование твердых топлив для эффективного и экологически чистого производства электроэнергии и тепла» (28 июня 2016 года, Москва, ВТИ)

8. Веселов Ф.В.

«Improving the model of training – view from the outside» (12-15 июля 2016 года, учебный семинар-практикум по обмену опытом между инструкторами по моделям планирования энергетических систем МАГАТЭ, Вена)

9. Веселов Ф.В., Ерохина И.В., Новикова Т.В., Хоршев А.А.

«Перспективы использования ГТУ и ПГУ в энергетике России» (19-22 сентября 2016 г., г. Рыбинск, LVIII Научно-техническая сессия по проблемам газовых турбин)

10. Веселов Ф.В., Ерохина И.В., Новикова Т.В., Хоршев А.А.

«Перспективы использования угля в российской теплоэнергетике» на конференции «УгольЭко-2016» (27-28 сентября 2016 года, МЭИ)

11. Веселов Ф.В.

«Глобальные климатические инициативы: долгосрочные вызовы для энергетики России» на конференции «УгольЭко-2016» (27-28 сентября 2016 года, МЭИ)

12. Веселов Ф.В. Интервью азербайджанскому информационному агентству Trend (Баку) по современной ситуации, сложившейся на нефтяном рынке. Век нефтяной энергетики заканчивается – эксперт

13. Веселов Ф.В. «Планирование в электроэнергетике: возможно ли?» (сайт PERETOK.RU, экспертная дискуссия по актуальным вопросам эффективности разработки прогнозов развития электроэнергетики. Август 2016 г.)

14. Веселов Ф.В. экспертная оценка материалов доклада «Экономические аспекты запуска Евразийского рынка электроэнергии». 2-й семинар «Энергетика. Экономика. Общество», Москва, РЭУ им. Плеханова. 4 февраля 2016 г.

15. Галкина А.А.

«Тренды развития мировых энергетических рынков и их эффекты» на IX японо-российском диалоге по вопросам энергетики и экологии (2 ноября 2016 г., г. Ниигата, Япония)

16. Галкина А.А.

«Трансформации европейского газового рынка и российская стратегия по экспорту газа» (Transformations of the European gas market and Russian gas export strategy) на Международной конференции «World Gas & LNG Conference-Exhibition» ( 30-31 мая 2016, г. Москва )

17. Галкина А.А. 3-е рабочее совещание ЕЭК ООН «Пути к устойчивой энергетике» и 3-я сессия группы экспертов по газу ЕЭК ООН в рамках Энергетической недели, организованной Европейской экономической комиссией ООН (ЕЭК ООН) . 19-22 апреля 2016 г., Женева, Швейцария

18. Галкина А.А. «Новые условия развития российского энергетического сектора» на конференции Мирового энергетического конгресса. 11 марта 2016 г., Любляна (Словения)

19. Галкина А.А. «Цены газа в Европе: анализ динамики и драйверов (European natural gas prices: analysis of dynamics and drivers)». Коллоквиум «EPC IV-A — Gas pricing», организованный Словенским подразделением Мирового энергетического совета (WEC – Slovenia). 2 июня 2016 г., Любляна (Словения)

20. Грушевенко Е.В.

«Особенности формирования мировых биржевых площадок. Ключевые мировые уроки, которые необходимо усвоить российской бирже» в рамках круглого стола «Российские торговые системы: биржевая и внебиржевая торговля на рынке нефти и нефтепродуктов» (15-16 сентября 2016 года, г.Москва, гостиница Hilton Moscow Leningradskaya)

21. Грушевенко Е. В. «Прогноз развития энергетики мира и России» на 1-м Всероссийском Круглом столе «Будущее энергетики», организованном совместно Научным студенческим обществом РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина и ИНЭИ РАН. 15 марта 2016 года

22. Грушевенко Д.А., Грушевенко Е.В., Кулагин В.А.

«Long-Term Impact of Technological Development on European Road Transportation Sector’s Fuel Mix: Focus on Electric Vehicles» на 10 международной конференции «Electric Power Quality and Supply Reliability Conference» (29-31 августа 2016 года, г.Таллин, Таллинский технический университет)

23. Грушевенко Д.А., Капустин Н.О. «Комплексный подход к долгосрочному прогнозированию рынка моторных топлив России». 70-я Международная молодежная научная конференция «Нефть и газ-2016», РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина, Москва . 18-20 апреля 2016 года

24. Кулагин В.А.

«Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для России» на Российском нефтегазовом Саммите «Нефтепереработка: Модернизация, Инновации 2016» (21 марта 2016, Москва)

25. Кулагин В.А. Доклад о перспективах развития межтопливной конкуренции и рыночных нишах для природного газа «Interfuel competition and market niches for natural gas». Международная конференция «Перспективы энергетического сотрудничества Россия — ЕС: газовый аспект». 23 июня 2016 г., Берлин, Германия

26. Кулагин В.А. «Долгосрочные перспективы развития мирового газового рынка». Международная конференция «Мировые рынки нефти и природного газа: ужесточение конкуренции», Панельная сессия «Рынки природного газа». 13 декабря 2016 г., ИМЭМО РАН

27. Кулагин В.А. «Долгосрочные перспективы развития рынка газа и роль российских ресурсов». 9 международная конференция «Энергетика 21 века: экономика, политика, технологии». 11 ноября 2016 г., Санкт-Петербург

28. Кулагин В.А. «Долгосрочные перспективы развития энергетики мира и России». X Конвент РАМИ, посвященный 25-летию внешней политики России, сессия «Мировая энергетика: прогнозы и реалии» . 8-9 декабря 2016 г., МГИМО, г. Москва

29. Кулагин В.А. «Особенности функционирования и перспективы развития газового рынка». Пленарная дискуссия, Национальный нефтегазовый форм, ЦВК «Экспоцентр» . 19-21 апреля 2016 г.

30. Кулагин В.А. «Перспективы развития газового рынка Китая и российского экспорта в АТР». Круглый стол «Газовый рынок Китая». 7 июля 2016 г., Иркутск

31. Кулагин В.А.»Перспективы развития газового рынка России». Национальный нефтегазовый форум. 19-21 апреля 2016 г., Москва

32. Кулагин В.А. «Перспективы развития мирового газового рынка и экспорта российского газа». Международный форум Газ России. 6 декабря 2016 г.

33. Кулагин В.А. «Перспективы развития российской нефтегазовой отрасли в условиях неопределенности». IV Российский нефтегазовый саммит «Разведка и добыча». 31 октября 2016 г., Москва

34. Кулагин В.А. «Роль и место российского газа на мировых рынках». 14-й Международный Форум «Газ России», панельная дискуссия «Роль и место российского газа на мировых рынках». 6 декабря, Москва

35. Кулагин В.А. «Энергетика России и новые мировые реальности». MGIMO Business Spring 2016. 12 мая 2016 г., Москва

36. Лихачев В.Л.

«Развитие науки и энергетических технологий в России и международное сотрудничество» Форум «Влияние науки на развитие общества и российско-корейское сотрудничество», 27 июня 2016 года

37. Лихачев В.Л. «Возможности для развития сотрудничества России и ЕС в сфере энергетики» («New Energy Cooperation Russia – EU»). Международный семинар по развитию отношений России и ЕС в сфере энергетики. Берлин. Германия. 14 декабря 2016 г.

38. Лихачев В.Л. «Зеленая энергетика СНГ». Международный Круглый стол «Энергоэффективность и ВИЭ. Современные технологии и европейский опыт для энергетики стран СНГ». 26 ноября 2016 г. ENES – 2016. Москва.

39. Лихачев В.Л. «Инновационное развитие в энергетике – перспективная область российско-китайского сотрудничества». Российско-китайский семинар по энергетическому сотрудничеству. Сиань. Китай. 24 октября 2016 г.

40. Лихачев В.Л. «Направления развития сотрудничества России и ЕС в энергетике». Международный семинар «Отношения России и ЕС в контексте председательства Словацкой Республики в Совете ЕС». 2 ноября 2016 г.

41. Лихачев В.Л. «Новые возможности энергетического сотрудничества Европы и СНГ». Международный экономический форум. Крыница – Здруй. Польша. 10 сентября 2016 г.

42. Лихачев В.Л. «Новые направления образовательной деятельности в СНГ в сфере энергетики». Заседание Общественного совета Базовой организации государств – участников СНГ по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере электроэнергетики. Москва. 30 мая 2016 г.

43. Лихачев В.Л. «Основные барьеры двусторонних отношений России и Китая в энергетике». Российско-китайский семинар по энергетическому сотрудничеству. Шанхай. Китай. 7 марта 2016 г.

44. Лихачев В.Л. «Прогноз производства и потребления энергетических ресурсов государств – членов СНГ на период до 2030 г.» Экономический совет СНГ. Москва. 24 июня 2016 г.

45. Лихачев В.Л. «Современное состояние и перспективы развития сотрудничества России и Турции в сфере энергетики». Международная конференция по развитию российско-турецких связей. Анкара. Турция. 16 декабря 2016 г.

46. Лихачев В.Л. «Энергоэффективность в естественных монополиях и ВИЭ: приоритетные направления сотрудничества стран ЕАЭС/СНГ». Международный Круглый стол ЕЭК на тему «Практика и предложения по определению направлений гармонизации регулирования естественный монополий в отношении энергоэффективности». Москва. 12 декабря 2016 г.

47. Лукацкий А.М. «О группе диффеоморфизмов, сохраняющих объем шара и неподвижных на сфере». Международная научно-техническая конференция «Гражданская авиация на современном этапе развития науки, техники и общества». Секция 10: Математические методы и модели прикладных задач. 18-20 мая 2016 г.

48. Лукацкий А.М., Несытых К.В. «Инструментальные средства многоагентного моделирования в рамках методики межотраслевого баланса». 9-ая Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD’2016». 3-5 октября 2016 г., ИПУ РАН, Москва

49. Лукьянов А.С.

«Применение выпуклой характеристики «Ресурс-ЧДД» при оптимизации с ограниченным ресурсом» на Девятой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’ 2016), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 3-5 октября 2016 г.

50. Макаров А.А. «Innovation in Energy: what are the prospects?» 15-th Annual Forum of Club de Nice «Energy & Geopolitics». 24-26 November 2016

51. Макаров А.А. «Газ России: достижения, тенденции и стратегические вызовы». 14-й Международный Форум «Газ России», пленарной сессии «Газ России: достижения, тенденции и стратегические вызовы». 6 декабря, Москва

52. Макаров А.А. «Развитие энергетики мира и России». 11-ая Международная Энергетическая Неделя, Пленарное заседание «Экономика глобальной и отечественной энергетики. Прогнозы, проблемы, решения». 14 декабря 2016 г.

53. Малахов В.А. «Имитационный многоагентный подход к модельным исследованиям влияния отраслей ТЭК на развитие экономики страны». Научный семинар по экономике энергетики и окружающей среды МШЭ МГУ. 15 декабря 2016 г.

54. Малахов В.А., Несытых К.В. «Многоагентная межотраслевая модель для среднесрочного прогнозирования экономики страны в условиях ключевых факторов ее развития». 9-ая Международная конференция «Управление развитием крупномасштабных систем MLSD’2016». 3-5 октября 2016 г., ИПУ РАН, г. Москва

55. Мельникова С.И. «Газовый рынок ЕС: эпоха реформ». Семинар «Инфраструктура европейского рынка газа: реалии и перспективы», организованный Форумом «Нефтегазовый диалог» ИМЭМО РАН и Российским газовым обществом. 14 октября 2016 г.

56. Мельникова С.И

«Перспективы поставок американского СПГ в Европу» на Международной конференции «Нефтегазовые рынки Центральной и Восточной Европы» (12 апреля 2016, г. Минск, Беларусь)

57. Митрова Т.А. Международный круглый стол KAPSARC “Low oil prices: An opportunity or a Threat for Natural Gas?”. 2 февраля 2016 г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

58. Митрова Т.А. Международный круглый стол NOG “Russia’s Export Strategies for Oil and Gas: How will Russia navigate in a changed economic and political climate?” 8 марта 2016 г. Стокгольм, Швеция

59. Митрова Т. А. «2017 Oil Price Outlook». Международная конференция The 17th World Knowledge Forum. 12 октября 2016 г. Сеул, Корея

60. Митрова Т.А. «Efficient Infrastructure and Information Networks». Международная конференция “From Knowledge to Action: G20 Global Energy Governance Innovation”. 11-12 марта 2016 г. Пекин, Китай

61. Митрова Т.А. «Future of Shale: Energy Industry Scenario». Международная конференция The 17th World Knowledge Forum. 13 октября 2016 г. Сеул, Корея

62. Митрова Т.А. «Global gas and Russia». Международная конференция ESADE The Global Annual Energy Meeting “The Coming Energy Market”, V edition. 25 ноября 2016 г. Мадрид, Испания

63. Митрова Т.А. «How Changes In Global Crude Markets Impact Trade And Competitiveness In Asia: Impact Of Russia». Международная конференция «Pacific Rim energy trade and economic competitiveness in the age of shale oil and gas». 6 апреля 2016 г. Токио, Япония

64. Митрова Т.А. «How competitive is Russian gas?». Международная конференция LNGgc ASIA 2016. 1-3 марта 2016 г. Сингапур

65. Митрова Т.А. «How to revive the EU-Russia Energy Dialogue — and to turn challenge into opportunity». Международный круглый стол Брюссельского энергетического клуба «How to revive the EU-Russia Energy Dialogue». 21 сентября 2016 г. Брюссель, Бельгия

66. Митрова Т.А. «How will Russia adopt its strategies?» Международный круглый стол Bosphorus Energy Club Roundtable “Navigating through difficult times in energy: What should business and government leaders do?” 11 октября 2016 г. Стамбул, Турция

67. Митрова Т.А. «Impacts of a low oil price environment on supply and demand, stability and growth». Международная конференция SIXTH IEA IEF OPEC SYMPOSIUM ON ENERGY OUTLOOKS. 16 февраля 2016 г. Эр-Рияд, Саудовская Аравия

68. Митрова Т.А. «Internal challenges of the Russian hydrocarbon sector in the current context». Международная конференция IFRI “Between Economics and Geopolitics: The Russian Energy Challenges”. 20 сентября 2016 г. Париж, Франция

69. Митрова Т.А. «Long-term Oil and Gas Price Projection: Implication for Russian Arctic Oil and Gas Development». Международная конференция East-West Center and the Korea Maritime Institute «2016 North Pacific Arctic Conference (NPAC) on Arctic Futures: Emerging Issues, Policy Responses». 10-12 августа 2016 г. Гонолулу, США

70. Митрова Т.А. «Outlook and Challenges for Russian Energy Exports». Международная конференция International Forum on Geopolitics and Global Energy Landscape: It’s Implication to Asia (IFGG 2016). 5-6 декабря 2016 г. Куала-Лумпур, Малайзия

71. Митрова Т.А. «Recent gas market developments in Russia». Международный круглый стол “IEA Workshop on Eurasian Gas Markets”. 15 марта 2016 г. Париж, Франция

72. Митрова Т.А. «Role of Russia in the changing global energy landscape». Международная конференция IEEJ 50th / APERC 20th Anniversary Joint Symposium 2016. 26 мая 2016 г. Токио, Япония

73. Митрова Т.А. «Russia as a major EU former, present and future strategic gas supplier». Международный круглый стол «European Gas Markets – Getting the Balance Right Between Demand and Supply, Foreign Policy Perceptions, Geopolitical Challenges and Market Realities». 9 сентября 2016 г. Берлин, Германия

74. Митрова Т.А. «Russia: Domestic & European Gas Pricing». Международная газовая конференция FLAME. 9-12 мая 2016 г. Амстердам, Нидерланды

75. Митрова Т.А. «Russian Energy». Международная конференция «39th RAND Business Leaders Forum». 19-20 ноября 2016 г. Нью-Йорк, США

76. Митрова Т.А. «Russian Energy». Международная конференция The Aspen Institute Forum on Global Energy, Economy and Security. 5-8 июля 2016 г. Аспен, США

77. Митрова Т.А. «Russian Gas Domestic Market». Международная конференция 39th Annual IAEE International Conference. 21 июня 2016 г. Берген, Норвегия

78. Митрова Т.А. «Russian natural gas supplies to Europe: Competition with the US LNG». Международная конференция CIEP “Natural Gas in the Next Ten Years”. 8 сентября 2016 г. Гронинген, Нидерланды

79. Митрова Т.А. «Russian Oil and Gas at a Crossroad:New Evolving Strategy» Международный круглый стол OIES Seminar “Russian Oil and Gas at a Crossroad: New Evolving Strategy, Pivot to Asia and their Implications for the Global Energy Economy” 2 июня 2016 г. Оксфорд, Великобритания

80. Митрова Т.А. «The Energy Sector in Russia» Международная конференция 38th Oxford Energy Seminar. 26 сентября 2016 г. Оксфорд, Великобритания

81. Митрова Т.А. «The EU-Russia Energy Relations». EU Energy Law & Policy 11th Annual Conference. 9-10 февраля 2016 г. Брюссель, Бельгия

82. Митрова Т.А. «The Quest For The New Energy Balance And Implications For SE Europe» Международная конференция 9th SE Europe Energy Dialogue “The Quest for a New Energy Balance” 29-30 июня 2016 г. Салоники, Греция

83. итрова Т.А. «U.S.-Russia Relations in the Arctic: Energy Issues». Международная конференция U.S.-Russia Relations in the Arctic. 12 февраля 2016. Нью-Йорк, США

84. Митрова Т.А. «Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г.: влияние тенденций мировой энергетики на Энергетическую Стратегию России и деятельность компаний ТЭК». Международная конференция «Российская нефтегазовая техническая конференция SPE». 24 октября 2016 года. Москва

85. Митрова Т.А. «Российско-немецкие отношения в газовой сфере». Круглый стол Аналитического центра при Правительстве РФ «Отношения России и ЕС в сфере энергетики: как обеспечить конструктивное восстановление» 16 июня 2016. Москва

86. Митрова Т.А., Кулагин В.А., Грушевенко Е.В. «Прогноз развития энергетики мира и России 2016» Презентация в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. 9 ноября 2016 года

87. Плакиткин Ю.А.

«Влияние глобальной энергетики на цены угля и металлов» на Международном I Саммите «Металлы и Уголь России 2016» (9 — 11 февраля 2016 г.)

88. Плакиткин Ю.А.

«Мировой кризис, инновационное развитие глобальной энергетики и ее влияние на параметры развития отраслей ТЭК» на Международном Экономическом Форуме «Каспийский диалог 2016» (14 апреля 2016 года)

89. Плакиткин Ю.А. «Долгосрочный прогноз объемных и ценовых параметров развития горнодобывающих отраслей ТЭК мира и России» на Международной конференции «Неделя горняка-2016» (26-29 января 2016 года)

90. Плакиткин Ю.А. «Инновационно-технологическое развитие глобальной энергетики, новые энергетические технологии, определяющие трансформацию транспортных систем» на Международной конференции ЮНЕСКО «Этика, транспорт и устойчивое развитие: социальная роль транспортной науки и ответственность ученых»

91. Плакиткин Ю.А.

«Мировой инновационный процесс и его воздействие на развитие глобальной энергетики и мировой экономики» на Общероссийском Форуме «Энергетика и гражданское общество – 2016» (23 сентября 2016 года, Москва)

92. Плакиткин Ю.А. «Мировой инновационный процесс и закономерности его воздействия на глобальную энергетику». Экономический факультет МГУ, Кафедра экономики природопользования, межфакультетский курс «Современные энергетические рынки». 26 октября 2016 г.

93. Плакиткин Ю.А. «Прогнозирование долгосрочных ориентиров развития крупномасштабных систем энергетики» на Девятой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’ 2016), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 3-5 октября 2016 г.

94. Плакиткин Ю.А. «Век нефтяной энергетики заканчивается – эксперт». Интервью азербайджанскому информационному агентству Trend (Баку). 19 января 2016 г.

95. Плакиткин Ю.А. «Предложения по законодательному регулированию угольной промышленности». Заседание Комитета Государственной Думы по энергетике на тему: «Законодательное обеспечение развития угольной промышленности». 15 февраля 2016 года

96. Плакиткин Ю.А. «Актуальные подходы к оценке развития глобальной энергетики и ее влияние на параметры развития отраслей нефтегазового комплекса мира и России». ХI Всероссийская научно-техническая конференция «Актуальные проблемы развития нефтегазового комплекса России», РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 8-10 февраля 2016 г., Москва

97. Плакиткина Л.С. «Анализ и перспективы развития угольной промышленности мира и России в период с 2000 по 2035 гг.» на экономическом факультете МГУ (9 ноября 2016 г.)

98. Плакиткина Л.С. «Тенденции развития угольной промышленности в основных странах мира» на Международной конференции «Неделя горняка-2016» (26-29 января 2016 года)

99. Плакиткина Л.С. «Анализ и перспективы развития угольной промышленности мира и России в период с 2000 по 2035 гг.». Экономический факультет МГУ, Кафедра экономики природопользования, межфакультетский курс «Современные энергетические рынки». 7 ноября в 2016 года

100. Плакиткина Л.С. «Основные вызовы и угрозы современному и перспективному развитию угольной промышленности России». Заседание Комитета Государственной Думы по энергетике на тему: «Законодательное обеспечение развития угольной промышленности». 15 февраля 2016 года

101. Плакиткина Л.С., Дьяченко К. «Анализ и прогноз потребления угля основными странами мира» на Международной конференции «Неделя горняка-2016» (26-29 января 2016 года)

102. Тарасов А.Э.

«Анализ тенденций и прогнозирование перспектив развития газовой отрасли РФ в современных условиях» на Девятой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’ 2016), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 3-5 октября 2016 г.

103. Трошина Н., Попова Ю. «Освоение арктического шельфа: влияние институциональных режимов». Международная конференция «Арктика и шельфовые проекты: перспективы, инновации и региональное развитие» (Арктика – 2016). РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. 18-19 февраля 2016

104. Филиппов С.П. Анализ и прогноз геополитических и макроэкономических тенденций развития мировой энергетики и топливно-энергетического комплекса России до 2030 года. Служба внешней разведки России. 30 ноября 2016 г.

105. Филиппов С.П. «Методология и проблемы формирования топливно-энергетических балансов России и регионов» на Круглом столе «Формирование топливно-энергетических балансов России и регионов»
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации . 11 ноября 2016 г.

106. Филиппов С.П. «Проблемы и перспективы развития отечественной энергетики». Юбилейная Международная научно-техническая конференция «Перспективы развития новых технологий в энергетики России». 27-28 октября 2016 г., Москва, ВТИ

107. Филиппов С.П. «Прогноз научно-технологического развития отраслей ТЭК России на период до 2035 года». XIII Международная научно-техническая конференция «Совершенствование энергетических систем и теплоэнергетических комплексов», Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. 01-03 ноября 2016 г., Саратов

108. Филиппов С.П. «Разработка и обоснование подходов в определении и выборе приоритетных технологий высокоэффективной генерации и способов хранения энергии в целях освоения Арктики и Дальнего Востока». Заседание межведомственной рабочей группы по направлению «Инфраструктура научных исследований» Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию. 18 мая 2016 г.

109. Филиппов С.П. Участие в работе Стратегической сессии «Создание системы государственного стимулирования хранения электроэнергии в Российской Федерации», РОСНАНО, Дискуссионная сессия и рабочая группа «Наука и технологии в сфере хранения электроэнергии: текущее состояние и научно-технологические заделы». 26 апреля 2016 г.

110. Филиппов С.П. «Электрохимические источники тока: мифы и реальность, настоящее и будущее». Международный конгресс REENCON-XXI «Возобновляемая энергетика XXI век: энергетическая и экономическая эффективность», Круглый стол. 13-14 октября 2016, Москва, Сколково

111. Филиппов С.П. «Основные принципы разработки прогноза научно-технического развития отраслей ТЭК страны на период до 2035 года» на Девятой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’ 2016), ИПУ им. В.А. Трапезникова РАН, 3-5 октября 2016 г.

112. Филиппов С.П. «Роль энергосбережения в энергетической стратегии России до 2035 г.» // VIII Международная школа-семинар молодых ученых и специалистов «Энергосбережение — теория и практика», Москва, 10-14 октября 2016 г.

113. Хоршев А.А., Веселов Ф.В.

«Долгосрочные тенденции изменения внутреннего спроса на природный газ» на Круглом столе «Рынок природного газа России: проблемы и перспективы развития» в рамках VI Петербургского международного газового форума 4 октября 2016 г.
Кулагин В.А. «Трансформация рынков и новые условия для экспорта российского газа» на Международном форуме «Газ России 2015» (8 декабря 2015, Москва)

Кулагин В.А.

«Российский экспорт углеводородов: вызовы и возможности» на 12-м Российском нефтегазовом конгрессе «RPGC 2015» (23 июня 2015, Москва)

Кулагин В.А. «Прогнозирование мировой энергетики» на Петербургском международном экономическом форуме (16-19 июня 2015 г., Санкт-Петербург)

Митрова Т.А.

«Некоторые будущие сценарии развития газового рынка в Европе», Галкина А.А. «Драйверы спотовых цен на газ в Европе» на 26-й Мировой газовой конференции (1-5 июня 2015 г., Париж)

Митрова Т.А.

«Российский энергетический сектор: нынешнее состояние и перспективы» на 12-й Флагманской конференции Ассоциации Европейского Бизнеса «Российская экономика: “Quo vadis?” (27 мая 2015 г., Москва)

Митрова Т.А.

«Изменяющийся механизм ценообразования на газ в Европе и российская ценовая стратегия» на 38-й Международной конференции Международной Ассоциации экономики энергетики (25-27 мая 2015 г., Анталья)

Митрова Т.А.

«Корректировка энергетической стратегии России – новые ориентиры для внутреннего рынка и экспорта» на Энергетическом Саммите «Россия-Азия: развивая взаимовыгодное энергетическое сотрудничество» (19-20 мая 2015 г., Сингапур)

Тарасов А.Э.

«Анализ перспектив углубления сотрудничества газовых отраслей России и Казахстана в рамках ЕАЭС» на Международной научно-практической конференции «Тенденции и перспективы развития Евразийского экономического союза в контексте опыта европейской интеграции и глобальных вызовов» (21 апреля 2015 г., Москва)

Кулагин В.А.

«Прогноз развития мировой энергетики ИНЭИ РАН: атомная энергетика» на заседании НТС «Инновационная экономика атомной отрасли» по теме «Прогнозы развития мировой энергетики и место атомной энергетики в них» (9 апреля 2015 г., Москва)

Кулагин В.А.

«Стратегическое сотрудничество России и Турции в сфере энергетики и перспективы проекта «Турецкий поток» на международном форуме «Научно-образовательное сотрудничество России и Турции» (8-9 апреля 2015 г., Москва)

Галкина А.А.

«Методологические подходы к оценке эффектов энергетических субсидий» на круглом столе «Политика субсидирования ТЭК в России и странах мира при снижении цен на энергоносители» в Аналитическом центре при Правительстве Российской Федерации. (30 марта 2015 г., Москва)

Грушевенко Е.В.

«Адаптация российской нефтяной промышленности в условиях снижения цен на нефть» на ежегодном семинаре SCOPE (17 февраля 2015 г., Стокгольм)

Митрова Т.А.

«Российский сетевой газ против СПГ: развитие новых рынков для российского газа на востоке – как это повлияет на СПГ и поставки в Европу?» на 4-й ежегодной международной конференции «Глобальный СПГ» (10-11 февраля 2015 г., Сингапур)

Лихачев В.Л.

Направления сотрудничества стран СНГ в области ВИЭ, Кулагин В.А. Долгосрочные перспективы развития возобновляемой энергетики в мире, Мельникова С.И. ( Последние тенденции ценообразования в секторе ВИЭ: технологические и региональные аспекты на международной конференции «Развитие возобновляемой энергетики в СНГ» (3 февраля 2015 г., Москва)

Митрова Т.А.

Will gas prices in Europe de-link from oil in the next 5 years? на 8-й ежегодной Европейской газовой конференции (28-29 января 2015 г., Вена)
Плакиткин Ю.А. «Ценовые парадигмы развития глобальной энергетики. Выводы для России» на Круглом столе «Основные направления долгосрочного развития угольной промышленности в России» в Аналитическом центре при Правительстве РФ

Плакиткина Л.С. «Основные направления долгосрочного развития угольной промышленности в России: угрозы и вызовы их реализации» на Круглом столе «Основные направления долгосрочного развития угольной промышленности в России» в Аналитическом центре при Правительстве РФ


Веселов Ф.В. Доклад «Актуальные задачи развития и реформирования электроэнергетики России в контексте создания общего рынка стран ЕЭП» на Казахстанском форуме энергетиков «Перспектива развития рыночных отношений в электроэнергетике на Евразийском экономическом пространстве»

Веселов Ф.В. Доклад

«Экономические аспекты технологической модернизации электроэнергетики России» на Втором Российском экономическом Конгрессе

Веселов Ф.В., Макаров А.А., Филиппов С.П., Малахов В.А. Доклад

«Предложения по развитию методики среднесрочного прогнозирования спроса на электроэнергию (во взаимосвязи с индикаторами социально-экономического развития страны и регионов) для разработки схемы и программы развития ЕЭС России» на совместном заседании Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики и Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС»

Веселов Ф.В. Доклад

«Эффекты и эффективность создания интеллектуальной энергосистемы и роль активных потребителей в их достижении» (English) на 5-ом заседании Исполнительного комитета Международного сообщества по интеллектуальным сетям (ISGAN)

Веселов Ф.В. Доклад

«Экономические аспекты реализации масштабных электросетевых объектов в России на примере передач постоянного тока» на научно-практической конференции по передачам постоянного тока (HVDC)

Веселов Ф.В., Макаров А.А. Доклад

«Подходы к исследованию инвестиционного поведения субъектов электроэнергетического рынка на базе агентских моделей» на седьмой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2013)

Галкина А., Кулагин В. Доклад

«Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г.: рынки Северо-Восточной Азии» на круглом столе «Развитие нефтяной и газовой промышленности на востоке России»

Грушевенко Е. Доклад

«Перспективы и риски формирования российского маркера и российской биржи» на круглом столе Комитета ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭК «Может ли Россия влиять на мировые цены на нефть?»

Дьяченко К. Доклад «Анализ угольной промышленности России, Индии и основных угледобывающих стран мира» на заседании отраслевой подгруппы по горной промышленности Межправительственной Российско-Индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству

Кулагин В. Участие в программе «Право голоса» на телеканале ТВЦ

Кулагин В. Участие в круглом столе «Цены на нефть: перспективы отрасли»

Кулагин В. Доклад

«Global and Russian Energy Outlook until 2040» на заседании рабочей группы в рамках Энергодиалога Россия — ЕС

Кулагин В. Доклад

«Перспективы развития мирового газового рынка: новые возможности и риски» на Дне газа на Российском Нефтегазовом Конгрессе

Кулагин В. Доклад «Роль полуострова Ямал в обеспечении внутреннего спроса и экспорта на мировые энергетические рынки» на Международной Конференции «Полуостров Ямал: нефтегазовые перспективы»

Лихачев В.Л. Доклад

«Проблемы развития энергетики России в восточном направлении» на Международной конференции по экономическому развитию и сотрудничеству в Северо-восточной Азии (2013 NICE)

Лихачев В.Л. Доклад «Восточное направление развития газовой инфраструктуры России» на Саммите по газовой инфраструктуре Китая — 2013

Макаров А.А. Доклад «Адаптация ТЭК России к трансформациям мировых энергетических рынков» на секции «ТЭК России в условиях мировой технологической революции» на VIII Национальном конгрессе

Макаров А.А. Доклад

«Внешние условия развития энергетики России» на Международном Энергетическом Форуме

Макаров А.А. Доклад

«Роль ядерной энергетике в энергобалансе мира и России» на теоретическом семинаре Госкорпорации «Росатом»

Макаров А.А., Митрова Т.А. Обсуждение специального исследования ИНЭИ РАН

«Влияние роста цен на газ и электроэнергию на экономику России» на круглом столе АЦ при Правительстве РФ

Макаров А.А. Доклад

«Условия и цели очередного цикла разработки Энергетической стратегии России» на XI Московском международном энергетическом Форуме «ТЭК России XXI век»

Малахов В.А. Доклад

«Методика системных исследований перспектив развития энергетики во взаимосвязи с экономикой» на Втором Российском экономическом Конгрессе

Малахов В.А. Доклад

«Долгосрочный прогноз параметров развития ТЭК России» на заседании совместной рабочей группы экспертов Россия — МЭА

Мельникова С. Доклад

«Экономика добычи сланцевого газа» на круглом столе «Экологические аспекты добычи сланцевого газа в Украине: проблемы и пути решения?»

Мельникова С. Доклад

«Экономика и экология сланцевой газодобычи» на круглом столе «Экологические аспекты добычи сланцевого газа в Украине: проблемы и пути решения»

Мельникова С. Доклад

«Декарбонизация европейской энергетики: цели и реалии» на 9-ой международной научно-практической конференции «Энергетика, Экология, Экономика. Эффективные пути комплексного развития»

Мельникова С. Доклад

«Energy agenda: two sides of coin» на семинаре «Rethinking Energy» в рамках Пятой российско-немецкой конференции молодых лидеров

Митрова Т.А. Доклад

«Энергия, нефть и газ: макроэкономическая перспектива развития Восточного Средиземноморья» на международной конференции «Развитие энергетики в Юго-Восточном Средиземноморье: вызовы и возможности»

Митрова Т.А. Доклад

«Средне- и долгосрочные перспективы развития мировых рынков жидких топлив» на
встрече экспертов а рамках Энергодиалога «Россия–ОПЕК»

Митрова Т.А. Доклад

«Тренды развития газового рынка Каспийского региона: между политикой и рынками» на конференции «Переоценивая Каспийский бассейн: чья энергобезопасность?» в Вашингтоне

Митрова Т.А.

Презентация исследования «Российский СПГ: успеть на последний поезд» во Французском Институте Международных Отношений

Митрова Т.А. Доклад

«Европейский газовый баланс в глобальном контексте» на научном семинаре «Меняющийся мир природного газа» (НИУ ВШЭ)

Митрова Т.А. Доклад

«Как Россия адаптируется к усилению конкуренции на газовых рынках и как будет развиваться российская экспортная стратегия?» на международной конференции Flame 2013

Митрова Т.А.

Презентация исследование Центра исследования мировых энергетических рынков ИНЭИ РАН

Митрова Т.А. Доклад

«Роль природного газа в энергобезопасности Северо-Восточной Азии» на специальной конференции «Северо-Восточная Азия: перспективы энергетического сотрудничества»

Митрова Т.А. Доклад

«Влияние нетрадиционных углеводородов на экспортную стратегию РФ» на Национальном Нефтегазовом Форуме

Митрова Т.А. Доклад

«Российский нефтегазовый сектор: на распутье» на второй ежегодной конференции Sberbank CIB “Россия: Взгляд изнутри” в Лондоне

Митрова Т.А. Лекция

«Энергетический сектор России: на перепутье» для участников «Оксфордского энергетического семинара»

Митрова Т.А. Доклад «Экспорт СПГ из США: вероятные последствия для традиционных поставщиков газа, включая Россию» на семинаре «Последствия Североамериканской энергетической независимости для Китая»

Митрова Т.А. Доклад

«Долгосрочные перспективы развития мировых энергетических рынков: роль СПГ» на конференции «Развитие производства СПГ и его влияние на европейские газовые рынки

Митрова Т.А. Доклад

«Перспективы развития мировых рынков углеводородов до 2040 года: угрозы и возможности» на заседании Комитета по законодательству, банкам и финансам Европейского Делового Конгресса «Долгосрочные перспективы развития международной торговли углевородорами: роль СПГ»

Митрова Т.А. Доклад

«Поставки российского газа в Европу» на 17-ой Европейской газовой конференции

Митрова Т.А. Доклад

«Как сбалансировать инвестиции в апстрим и в даунстрим? Роль обмена активами» на Саммите Международного Энергетического Форума (IEF) «Национальные нефтяные компании — международные нефтяные компании: вызовы, инвестиции и сотрудничество»

Митрова Т.А. Доклад

«Перспективы российской энергетики глазами … Энергетика» на 76-ом заседании Диспут-клуба АНЦЭА «Узлы экономической политики» «Перспективы российской энергетики глазами экономиста и глазами энергетика»

Митрова Т.А. Доклад

«Инвестиционные и экспортные возможности для российских компаний в зарубежных нефтегазовых проектах: обмен активами как способ развития прямых иностранных инвестиций» на 11-ом Российском Нефтегазовом Конгрессе

Митрова Т.А. Доклад

«Российская политика в области добычи и экспорта природного газа» на конференции «Глобальные энергетические системы»

Митрова Т.А. Презентация результатов Прогноза развития энергетики мира и России

«Российский ТЭК на распутье: новые вызовы» в Центре стратегических международных исследований (Center for Strategic International Studies – CSIS)

Панкрушина Т.Г., Ерохина И.В., Хоршев А.А. Доклад

«Подход к оценке потенциальных масштабов развития теплофикации с использованием парогазового и газотурбинного оборудования» на LX Научно-технической сессии по проблемам газовых турбин и парогазовых установок

Плакиткина Л.С. Доклад «Стратегия инновационных решений, реализуемых в угольной промышленности России» на Международной конференции «Обмен опытом коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и перспективы развития трансфера инноваций между странами Евросоюза и России»

Плакиткина Л.С. Доклад «Анализ и перспективы развития рынка энергетического угля в России и СНГ» на IX Международной конференции «Уголь СНГ»

Плакиткина Л.С. Доклад «Тенденции развития угольной промышленности в основных странах мира и СНГ» на VIII международном Саммите «Уголь России и СНГ»

Плакиткин Ю.А. Доклад «Мировое инновационно-технологическое развитие и его влияние на вектор развития глобальной энергетики» на Международной конференции «Обмен опытом коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности и перспективы развития трансфера инноваций между странами Евросоюза и России»

Плакиткин Ю.А. Доклад «Новые парадигмы развития глобальной энергетики, выводы для угольной промышленности России и стран СНГ» на IX Международной конференции «Уголь СНГ»

Плакиткин Ю.А. Доклад «Возможные направления интенсификации трансфера инноваций» на Международной конференции «Трансфер инноваций Россия — Евросоюз»

Плакиткин Ю.А. Доклад «Мировое инновационно-технологическое развитие и его влияние на развитие альтернативной энергетики» на IV Ярославском энергетическом форуме «Современной структуре экономики – современную энергетическую инфраструктуру»

Плакиткин Ю.А. Доклад «Ценовые парадигмы развития глобальной энергетики, системные риски развития угольной промышленности России» на VIII международном Саммите «Уголь России и СНГ»

Плакиткин Ю.А. Доклад «Фискальная и управляющая функции действующей системы налогообложения» на круглом столе «Управление эффективностью и результативностью»

Рубан Л.С. Доклад «Нормативно-правовое регулирование разработки шельфовых месторождений для стран СНГ» на экспертном симпозиуме Мирового форума по политике и энергетике «Сотрудничество России, Китая и Казахстана в энергетической сфере в рамках ШОС. Борьба мировых держав за свои интересы на Каспии»

Рубан Л.С. Доклад «Развитие Каспийского региона (добычной и транспортировочный аспекты)» на экспертном симпозиуме Мирового форума по политике и энергетике «Сотрудничество России, Китая и Казахстана в энергетической сфере в рамках ШОС. Борьба мировых держав за свои интересы на Каспии»

Рубан Л.С. Доклад «Сотрудничество России и КНР в энергетической и научной сфере» на XX Международная конференция «Китай, китайская цивилизация и мир. История, современность, перспективы» на тему: «Китай в эпицентре глобальных проблем АТР»

Рубан Л.С. Доклад «Комплексная характеристика энергетической ситуации в АТР (в экспертных оценках)» на XI Московском международном энергетическом Форуме «ТЭК России XXI век»

Сорокин С. Доклад

«Оценка текущей ситуации и перспектив мировой добычи сланцевого газа на период до 2040 г.» на на 9-ой международной научно-практической конференции «Энергетика, Экология, Экономика. Эффективные пути комплексного развития»

Федосова А.В., Волкова И.О., Сальникова Е. Доклад

«Проблемы перехода к интеллектуальной энергетике в России» на Втором Российском экономическом Конгрессе

Федосова А.В. Доклад «Stakeholder-Oriented Approach to Smart Grid Economic Efficiency Assessment» на конференции «51st meeting of EWGFM»

Филиппов С.П. Доклад «Системы управления R&D и инновационная инфраструктура в корпорациях» на Стратегической сессии Фонда «Энергия без границ»

Хоршев А.А. Доклад «Исследование перспектив развития теплофикации в России на долгосрочную перспективу» на Научно-практическом симпозиуме «Энергия Мысли»


1. Апухтин П. Доклад «Анализ перспектив добычи торфа в России и за рубежом с 2000 — 2011 гг.» на XIII Международной конференции «Модернизация России: ключевые проблемы и решения»

2. Веселов Ф.В., Макарова А.С., Хоршев А.А. Доклад

«Опыт разработки и применения оптимизационных моделей для решения задач стратегического развития электроэнергетики с учетом современных технологических, экономических и экологических вызовов» на на 4-ой международной конференции «Моделирование-2012»

3. Веселов Ф.В., Макаров А.А. Доклад

«Перспективы развития ТЭК России: методология, опыт разработки и целевые ориентиры» на международной научно-практической конференции «Энергоэффективность — от идеи до реализации»

4. Веселов Ф.В. Доклад

«Особенности системного подхода к прогнозированию энергетики России» на встрече с испольнительным директором Международного института системного анализа

5. Веселов Ф.В., Макаров А.А., Макарова А.С., Хоршев А.А. Доклад

«Практическое использование оптимизационного инструментария в актуальных задачах долгосрочного развития топливно-энергетического комплекса и энергетических рынков на примере элеткроэнергетики» на Шестой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2012)

6. Веселов Ф.В. Доклад

«Модельно-информационный комплекс SCANER» на Междисциплинарном семинаре по проблемам моделирования энергетических систем в рамках I Международной научно-практической конференции «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте»

7. Веселов Ф.В. Доклад

«Экономические перспективы реализации энергомоста Сибирь — Европейская часть России» на III Сибирском энергетическом Форуме

8. Грушевенко Е. Доклад

«Спрос на газ в СНГ» на на 25 международной газовой конференции (WGC2012)

9. Грушевенко Е. Доклад

«Перспективы формирования ценового индикатора в условиях перехода от индикативного к биржевому ценообразованию» на 3-ей Всероссийской конференции «Российский рынок нефтепродуктов: регулирование, конкуренция, ценообразование»

10. Грушевенко Е. Доклад

«Перспективы добычи сланцевой нефти в мире» на совместном семинаре ИМЭМО РАН и ИНЭИ РАН «Сланцевая нефть: новый вызов для России?» в рамках форума «Нефтегазовый диалог»

11. Дьяченко К. Доклад «Использование инновационного горношахтового оборудования в угледобывающих регионах России как важных шаг на пути к модернизации» на 8-ой Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития»

12. Дьяченко К. Доклад «Регулирование ставки таможенных пошлин как один из механизмов принуждения к инновациям» на XIII Международной конференции «Модернизация России: ключевые проблемы и решения»

13. Кулагин В. Доклад «Роль СПГ в развитии мирового рынка энергоносителей» на 15 заседании Европейского делового Конгресса

14. Кулагин В. Доклад

«Развитие газового рынка АТР и роли России в регионе» на 25 международной газовой конференции (WGC2012)

15. Кулагин В., Мельникова С., Сорокин С. Доклад

«Сланцевый газ: первые 5 лет — что мы теперь знаем наверняка?» на круглом столе «Пять лет сланцевому газу. Проблемы. Перспективы. Вызовы.»

16. Кулагин В. Доклад «Моделирование мировой энергетики — взгляд из России» на круглом столе «О создании Российской национальной системы оценки и прогнозирования мирового топливно-энергетического хозяйства» в Союзе нефтегазопромышленников России

17. Лихачев В.Л. Доклад

«Энергоэффективность и развитие возобновляемых источников энергии в энергетической политике России» на ежегодном конгрессе «Россия — Германия 2012: Между президентскими выборами и вступлением России в ВТО»

18. Лихачев В.Л. Доклад

«Прогноз развития энергетики стран бывшего СССР при различных сценариях интеграции на евразийском пространстве» на VII Международной конференции «На пути к Евразийскому экономическому союзу»

19. Лихачев В.Л. Доклад

«Сотрудничество России со странами АТР/СВА в области нефти и газа» на Втором Азиатско-Тихоокеанском форуме «Российское представительство в АТЭС и новые перспективы интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион»

20. Лихачев В.Л. Доклад

«Российско-украинское энергетическое пространство и его место в Евразии» на международном семинаре «Перспективы скоординированного социально-экономического развития Евразийского пространства»

21. Лукьянов А.С. Доклад

«Инвестиционная модель месторождения нефти» на Шестой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2012)

22. Лукьянов А.С Доклад «Влияние инфраструктурных затрат на развитие нефтедобычи в Восточной Сибири» на международной конференции «Энергетическая кооперация в Азии: Риски и барьеры» (АЕС2012) English version
23. Лукьянов А.С. Доклад

«Факторы, влияющие на динамику добычи нефти в РФ» на заседании секции Торгово-промышленной палаты

24. Макаров А.А. Доклад

«Russian Energy Outlook until 2035» на Парижских энергетических встречах в Международном Энергетическом Агентстве

25. Макаров А.А., Кулагин В., Митрова Т.А. Доклад

«Russian Fuel and Energy Sector: Prospects in Eurasian Energy markets» на VIII Международной научной конференции «Энергетическая кооперация в Азии: риски и барьеры»

26. Макаров А.А. Лекция

«Методы прогнозирования развития энергетики» в рамках курса «Методы прогнозирования развития мировых энергетических рынков»

27. Макаров А.А. Доклад «Методы моделирования энергетики» на Междисциплинарном семинаре по проблемам моделирования энергетических систем в рамках I Международной научно-практической конференции «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте»

28. Макаров А.А. Доклад

«Перспективы газовой отрасли России» на X Международном форуме «Газ России»

29. Макаров А.А. Доклад

«Пространственно-структурное развитие энергетики России» на итоговой конференции Программы фундаментальных исследований Президиума РАН

30. Макарова А.С. Экспертное заключение на работу «Анализ целесообразности вариантов атомной генерации в Чаун-Билибинской промышленной зоне Чукотского автономного округа» на НТС Госкорпорации «Росатом»

31. Макарова А.С. Экспертное заключение на доклад В.Г. Семенова «Теплофикация в России в современных рыночных условиях» на совместном заседании «Использование и развитие в России комбинированного производства электроэнергии и тепла» Научного совета РАН по комплексным проблемам надежности и безопасности больших систем энергетики и Научно-технической коллегии НП «НТС ЕЭС»

32. Малахов В.А. Доклад

«Моделирование взаимодействия энергетики и экономики» на Междисциплинарном семинаре по проблемам моделирования энергетических систем в рамках I Международной научно-практической конференции «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте»

33. Мельникова С. Доклад

«Перспективы развития СПГ в соответствии с Прогнозом развития энергетики мира и России до 2035 года» на семинаре «Рынок сжиженного газа: мир и Россия»

34. Мельникова С. Доклад

«Перспективы развития европейского и российского газовых рынков в соответствии с Прогнозом ИНЭИ/РЭА-2012» на тематической встрече рабочей группы по энергорынкам и стратегиям в рамках энергодиалога Россия — ЕС

35. Мельникова С., Сорокин С., Горячева А. Доклад

«Сланцевая газодобыча:инновационный аспект» на дискоссионной панели «I-GAS» в рамках Международной энергетической недели — 2012

36. Мельникова С., Сорокин С. Доклад

«Shale Gas in USA, Europe and Russia: without illusions» на международном семинаре «Russia and evolving EU gas market»

37. Митрова Т.А. Лекция «ТЭК России» для участников «Оксфордского энергетического семинара»

38. Митрова Т.А. Доклад

«Сланцевая нефть: есть ли у Вас «план Б»?» на совместном семинаре ИМЭМО РАН и ИНЭИ РАН «Сланцевая нефть: новый вызов для России?» в рамках форума «Нефтегазовый диалог»

39. Плакиткина Л.С. Доклад «Болевые» точки развития угольной промышленности в основных странах мира» на международном саммите «Уголь России и СНГ»

40. Плакиткина Л.С. Доклад «Перспективы развития производства угля в регионах России с учетом инновационного их развития» на 8-ой Международной научно-практической конференции «Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития»

41. Плакиткина Л.С. Доклад «Базовые ориентиры долгосрочного развития угольной промышленности России, в т. ч. Сибирского и Дальневосточного федеральных округов» на круглом столе «Энергетика» Международной экономической конференции в рамках Байкальского международного экономического форума «Новая экономика — новые подходы»

42. Плакиткина Л.С. Доклад «Анализ и тенденции развития угольной промышленности в странах бывшего СССР и в постсоветский период» на Международной конференции «Уголь России и СНГ 2012»

43. Плакиткина Л.С. Доклад «Анализ основных инвестиционных проектов, реализуемых в угольной промышленности России» на XIII Международной конференции «Модернизация России: ключевые проблемы и решения»

44. Плакиткин Ю.А. Доклад «Инновационное развитие мировой экономики — новые парадигмы и закономерности развития глобальной энергетики» на международной конференции «Интеллектуальное месторождение: мировая практика и современные технологии»

45. Плакиткин Ю.А. Доклад «Инновационное развитие отраслей ТЭК» на международном научно-практическом форуме «Инновационное развитие — недрам»

46. Плакиткин Ю.А. Доклад «Тенденции развития угольной промышленности, новые вызовы и парадигмы, выводы для России» на международном саммите «Уголь России и СНГ»

47. Плакиткин Ю.А. Доклад «Системные вызовы и основные задачи развития угольной промышленности в предстоящем периоде» на круглом столе «Основные направления Долгосрочной программы развития угольной промышленности до 2030 г.»

48. Плактикин Ю.А. Доклад «Модернизация угольной промышленности России, вызовы и основные задачи» на круглом столе «Обзор угольного рынка стран СНГ»

49. Плакиткин Ю.А. Доклад «Предложения по правовому регулированию в отраслях ТЭК» на парламентских слушаньях в ГД РФ «Российские интересы с мировой энергетике: участие российских компаний в международных энергетических проектах (от экспорта сырья к экспорту инноваций, идей и технологий)»

50. Плакиткин Ю.А. Доклад «Базовые направления инновационного развития угольной отрасли» на Форуме «Инновации в угольной промышленности»

51. Плакиткин Ю.А. Доклад «Ценовая парадигма развития глобальной энергетики, выводы для России» на Международной экономической конференции в рамках Байкальского международного экономического форума «Новая экономика — новые подходы»

52. Плакиткин Ю.А. Доклад «Новые парадигмы развития глобальной энергетики, прогнозы ценовой конъюнктуры» на сессии «Восточная Сибирь, Дальний Восток и страны АТР. Экспортный и транзитный потенциал» в рамках Седьмой Международной энергетической недели

53. Плакиткин Ю.А. Доклад «Проблемы развития глобальной энергетики, выводы для России» на заседании Президиума РАЕН

54. Плакиткин Ю.А. Доклад «Новые парадигмы развития глобальной энергетики, выводы для России» на Международной конференции «Электроэнергетика России: генерация, транспорт и распределение. Концепция развития до 2020 года»

55. Плакиткин Ю.А. Доклад «Ценовые парадигмы глобального развития отраслей ТЭК и угольной промышленности» на Международной конференции «Уголь России и СНГ 2012»

56. Плакиткин Ю.А. Доклад «Новые парадигмы инновационно-технологического развития глобальной энергетики, выводы для России» на XIII Международной конференции «Модернизация России: ключевые проблемы и решения»

57. Рубан Л.С. Доклад «Диалоговое партнерство как фактор стабильности и интеграции» на ежегодной встрече российских и вьетнамских предпринимателей и журналистов «Продвижение торгово-экономического сотрудничества между РФ и СРВ»

58. Рубан Л.С. Доклад по нормативно-правовому регулированию разработки шельфа на международной конференции «Шельф России 2012»

59. Рубан Л.С. Доклад «Энергетическое сотрудничество России и КНР» на круглом столе по сотрудничеству России и Китая в сфере экономики

60. Рубан Л.С. Мастер-класс «Исследования по энергетической безопасности в АТР и освоению шельфа на примере Каспийского моря» в Университете нефти в Пекине

61. Рубан Л.С. Доклад «Мировые энергетические игроки» на круглом столе «Мировая энергетика — новые уравнения геополитки»

62. Сорокин С. Доклад «Система управления ПХГ в Европе» на Шестой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2012)

63. Тарасов А. Доклад «Особенности моделирования развития газовой отрасли России на перспективу до 2050 года» на Шестой международной конференции «Управление развитием крупномасштабных систем» (MLSD’2012)

64. Федосова А.В. Доклад

«Модель зрелости как инструмент управления проектами и интеграции интересов вовлеченных сторон в электроэнергетике России» на секции «Эксплуатация и инновационное развитие электроэнергетических систем» в рамках III Международной научно-технической конференции «Электроэнергетика глазами молодежи»

65. Филиппов С.П. Доклад «Долгосрочный прогноз научно-технического развития энергетики как ответ на глобальные вызовы» на научной конференции «Долгосрочный прогноз научно-технического развития России: ответы на глобальные вызовы»

66. Филиппов С.П. Доклад «Инновационные решения в энергетике и их влияние на изменение энергетического баланса в странах ШОС» на Втором международном деловом форуме стран ШОС «Высокие технологии — основа проектного сотрудничества»

67. Филиппов С.П. Доклад «Централизованная и распределенная генерация: столкновение концепций» на Второй Всероссийской конференции «Развитие малой распределенной энергетики в России»

68. Филиппов С.П. Доклад «Современный инструментарий для прогнозирования и стратегического планирования развития энергетики» на научной конференции «Инструменты индикативного планирования в энергетической политике» в рамках Международной энергетической недели — 2012 на 8-ой Международной научно-практической конференции Регионы России: стратегии и механизмы модернизации, инновационного и технологического развития на Второй Всероссийской конференции

Образовательные программы

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ — КРЕАТИВНОСТЬ — КОММУНИКАТИВНОСТЬ — ЛИДЕРСТВО

 

 

«Школа Одаренных»

– школа интеллектуального развития

 

Тебе нравится узнавать новое? Тебя интересуют не просто школьные предметы, но и те проблемы, которые осталось за страницами учебника? Ты не согласен с ответами на вопросы, которые интересуют именно тебя? Ты не знаешь, можно ли верить той информации, которую находишь в Интернете? В этом случае выход один: поступай в Школу Одаренных! Обучение в ней не только позволит тебе найти ответы на все интересующие тебя вопросы, разовьет твой интеллект, расширит кругозор, но и значительно повысит твои шансы стать успешным в выборе жизненного пути.

 

Как учим?

Особенность Школы Одаренных – создание условий для оптимального развития одаренных детей. Это общая творческая работа: интеллектуальные марафоны, креативные сессии, научно-практические конференции, олимпиады, конкурсы.

 

Кто учит?

Педагоги Школы Одаренных – ведущие преподаватели, ученые, аспиранты ТюмГУ, победители и призеры олимпиад и конкурсов, лауреаты Всероссийского конкурса «Учитель года». Авторы-разработчики олимпиадных заданий, авторских учебных курсов.

 

Кого учим?

В школе учатся самые умные, талантливые, неординарные и главное – упорные и трудолюбивые школьники. Мы дорожим их непохожестью друг на друга, развиваем и совершенствуем индивидуальные интеллектуальные и творческие способности.

 

Как поступить?

Набор проводится на конкурсной основе среди учащихся общеобразовательных школ Тюмени.

 

Чему учим?

 

Школа Одаренных ТюмГУ учит важнейшим навыкам мышления и исследования: собирать, систематизировать и описывать закономерности, выдвигать гипотезы, обосновывать их, логически рассуждать и выражать свои мысли.

 

Физико-математическое направление

 

Дисциплина «Математика»

Преподаватель:

Захаров Сергей Дмитриевич, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры программного обеспечения, кафедры алгебры и математической логики Института математики и компьютерных наук ТюмГУ, председатель жюри областных олимпиад по математике, тренер студенческих и школьных команд олимпиад по математике городского, областного, Всероссийского и международного уровней

Горечин Егор Николаевич, старший преподаватель кафедры алгебры и математической логики Института математики и компьютерных наук ТюмГУ,заместитель директора Института математики и компьютерных наук по внеучебной работе ТюмГУ, тренер студенческих и школьных команд олимпиад по математике и физике городского, областного, Всероссийского и международного уровней

Нихти Григорий Валерьевич, ассистент и аспирант кафедры информационной безопасности института математики и компьютерных наук ТюмГУ, педагог-наставник по подготовке школьников 5–11 классов к олимпиадам различного уровня по математике

Цель курса:

— овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

— интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей;

— формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

— воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

Основные развивающие и воспитательные цели

 Развитие:

— ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей;

— математической речи;

— сенсорной сферы; двигательной моторики;

— внимания и памяти;

— навыков само и взаимопроверки.

Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.

Воспитание:

— культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса;

— волевых качеств;

— коммуникабельности;

— ответственности.

Задачи:

• систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;

• совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; приобретение практических навыков, необходимых для повседневной жизни;

• формирование математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности;

• развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;

• развитие воображения, способностей к математическому творчеству;

• важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры;

• формирование функциональной грамотности — умений воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты в простейших прикладных задачах.

• понимание значимости математики для научно-технического прогресса.

 

Дисциплина «Информатика/Программирование»

Преподаватели:

Теплякова Елена Вячеславовна, учитель информатики высшей квалификационной категории, педагог-наставник по подготовке школьников к олимпиадам и конкурсам различного уровня по информатике и робототехнике

Колодяжный Михаил Михайлович, ассистент кафедры программного обеспечения Института математики и компьютерных наук ТюмГУ, тренер студенческих и школьных команд олимпиад по информатике городского и областного уровней, студенческих команд – участников межрегиональных и международных чемпионатов по программированию

Развитие алгоритмического мышления – это определяющая цель настоящего курса. Часто полагают, что программирование появилось с изобретением компьютеров. Это не совсем так. В программировании важно не нажимание кнопок, а алгоритмическое мышление как способность для достижения результата планировать действия и предусматривать различные обстоятельства. Мысль специалиста по программированию должна быть настолько ясной, чтобы её мог понять даже компьютер. Компьютер в этом курсе играет роль помощника и окончательного судьи в том, достигается ли ясность мышления, выраженная в списке команд, предназначенных для решения того или иного класса задач.

Умение уточнить проблему в задаче, найти способы её решения, выбрать из найденных способов оптимальный, умение разложить сложную задачу на ряд простых, соединить простые решения в одно комплексное – все эти умения актуальны в настоящее время, востребованы при работе с любым учебный материалом и наиболее эффективно формируются при работе, связанной с алгоритмизацией и программированием.

Для достижения поставленной цели в учебном процессе необходим курс информатики как инструмент для развития алгоритмического мышления и формирования познавательных универсальных учебных действий.

 

Дисциплина «Физика»

Преподаватели:

Могильный Евгений Анатольевич, учитель физики высшей категории, «Молодой учитель-2014», преподаватель Гимназии ТюмГУ, научный консультант победителей и призеров Всероссийского форума научной молодежи «Шаг в будущее»

Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного курса, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов учащихся в процессе изучения физики основное внимание уделяется не передаче суммы готовых знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению. Также большое внимание уделяется решению открытых, олимпиадных задач, что способствует реализации творческого потенциала, развитию образного мышления и формированию более широкой эрудиции обучающихся.

 

Дисциплина «ТРИЗ» (теория решения изобретательских задач)/«ПРИЗ» (практика решения изобретательских задач)

Преподаватель:

Власов Сергей Александрович, преподаватель областной физико-математической школы, инженер Центра научного творчества и робототехники «ФабЛаб» ТюмГУ, курирует направление «Инженерные соревнования» и «Детские проекты»

Образование, по мысли английского философа А.Н. Уайтхеда, — это обучение искусству пользоваться знаниями. Современный школьник знает много, но лавина научной информации всё растёт. Возникает потребность не столько в самой информации, сколько в умении оперировать ею, находить необычные, нестандартные решения спорных проблем, осознавать необходимость естественной смены научных представлений. Многие теории, эффекты, явления, факты из школьных предметов могут десятилетиями лежать в запасниках памяти, не находя практического применения. Нужен мостик между теоретическими знаниями школьных дисциплин и вариациями их использования. Строится этот мостик с помощью курса «Решение изобретательских задач». Его сущность в том, что новая информация даётся в основном в виде проблемных и изобретательских задач и ситуаций, для решения которых требуются как знания школьных предметов, так и знание логической системы приёмов их решения, т.е. ТРИЗ (теории решения изобретательских задач). Последняя же показала свою плодотворность для решения проблемных задач в самых различных областях человеческой деятельности, включая науку, искусство, бизнес, рекламу, политику, журналистику, криминалистику и др., а самое главное, оказалась очень интересна и весьма эффективна для развития творческих способностей учащихся.

 

Дисциплина «Умные игры»

Преподаватель: 

Кудашов Григорий Николавевич

«Умные игры» — курс, развивающий интеллектуальные способности, логическое мышление и интуицию, прививающий интерес к спортивным состязаниям и формированию волевых качеств к достижению успеха. В методическую базу «Умных игр» включены интеллектуальные игры на эрудицию, Гениум, японские кроссворды, судоку классические (диагональные, чёт-нечёт), шахматы, гомоку, спортивный бридж, ролевые и настольные игры, интеллектуальные командные игры. 

В рамках курса «Умные игры» слушатели знакомятся с азами «Теории игр» – разделом прикладной математики, изучающей математические модели принятия оптимальных решений в экономической и иных сферах человеческой деятельности.

 

A также…

Дисциплина «Риторика»

Преподаватели:

Ирина Юрьевна Чагина, учитель русского языка и литературы, преподаватель гимназии ТюмГУ, «Учитель Года–2003»

Елена Андреевна Володина, пресс-секретарь заместителя председателя Тюменской областной Думы, преподаватель по искусству публичных выступлений ТОГИРРО, педагог по сценической речи и актерскому мастерству

Особенно остро стоит проблема развития устной речи школьников. По статистике, из общей массы учащихся не более 10% свободно и уверенно владеют родной речью, но не в силу продуктивности школьного обучения, а благодаря уровню речевой культуры семьи, в которой они растут. Подавляющее большинство школьников демонстрируют неумение (а часто и неспособность) построить развернутое устное высказывание, характеризующееся такими качествами, как связность и логичность.

Исправить данную ситуацию возможно посредством специально организованного риторического обучения, которое позволит с учетом индивидуальной речевой манеры подростка выработать модели эффективного речевого поведения.

Курс риторического мастерства направлен на развитие коммуникативных и риторических умений обучающихся, формирование осознанного отношения к собственной речевой деятельности и способности к эффективной коммуникации. Риторика как образовательная дисциплина направлена на развитие метапредметных (универсальных) навыков, необходимых для успешной самореализации, что наиболее значимо в образовательной деятельности талантливой молодежи.

Занятия вследствие возрастных и психологических особенностей учащихся всецело носят практико-игровой характер.

 

Психологическое сопровождение

Чеканова Елена Николаевна

Педагоги-психологи Школы Одаренных осуществляют комплексное психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного процесса в условиях внедрения и реализации технологии деятельностного метода и развития творческих способностей учащихся. Сопровождение включает диагностику, коррекционно-развивающую работу, консультации и психологическое просвещение.

Систематически проводится мониторинг учебных программ Школы с точки зрения индивидуальных и возрастных задач развития детей. Обучающимся и другим участникам образовательного процесса в связи со спецификой Школы и индивидуальными особенностями учащихся оказывается психологическая, коррекционная помощь.


 

Общественное обсуждение

●  Порядок проведения общественного обсуждения работ, представленных на соискание премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники и премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники для молодых ученых».

Срок общественного обсуждения: с 28 апреля  2021 года по 28 мая 2021 года включительно.

Оригиналы отзывов о работах и о творческом вкладе их авторов (с подписью, печатью) направляются в одном экземпляре в Межведомственный совет по присуждению премий Правительства Российской Федерации в области науки и техники по адресу: Тверская ул., д. 11, Москва, ГСП-3, 125993

В случае поступления отзывов после установленного срока их рассмотрение не проводится.

Рефераты-презентации работ, представленные на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники:

Р21-001: «Основания и фундаменты нового поколения для сооружений в Арктике и криолитозоне России»

Р21-002: «Разработка и внедрение инновационных научно-технических решений в области тушения и локализации лесных пожаров с применением авиационных систем распределенной во времени и пространстве подачи жидкостей с разным компонентным составом»

Р21-003: «Научное обоснование, разработка и реализация инновационных ресурсосберегающих технологий и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности»

Р21-004: «Разработка и внедрение инновационного комплекса текстильных технологий производства нановолокнистых нетканых материалов и технических средств для защиты населения, персонала, окружающей среды от техногенных и биологических воздействий в интересах стратегической безопасности государства»

Р21-005: «Разработка и внедрение эффективных ресурсосберегающих технологий подготовки питьевой воды для населенных пунктов промышленных регионов с интенсивным антропогенным воздействием на окружающую среду»

Р21-006: «Разработка и внедрение в клиническую практику инновационных технологий лечения больных с заболеваниями, травмами лица и их последствиями»

Р21-007: «Приоритетные лечебно-диагностические технологии в решении проблемы улучшения результатов лечения больных панкреонекрозом в Российской Федерации»

Р21-008: «Разработка и освоение серийного производства автономного комплекса высокоэффективного оборудования для надежного функционирования системы трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов»

Р21-009: «Малогабаритные вакуумные дугогасительные камеры 0.4-35кВ. Исследования, разработки, массовое производство»

Р21-010: «Создание экологически безопасного производства поликарбонатов широкого ассортимента и сырьевой базы на ПАО «Казаньоргсинтез»»

Р21-011: «Разработка и внедрение в практику добычи углеводородного сырья новых высокоэффективных измерительных установок и эталонов в период с 1987 по 2020 гг.»

Р21-012: «Создание и развитие сырьевой базы углеводородов Восточной Сибири и республики Саха (Якутия)»

Р21-013: «Создание, освоение и промышленное внедрение комплекса передовых методов повышения эксплуатационной надежности скважинного оборудования для добычи нефти и газа за счет системы подбора необходимого материала труб и внедрения технологии их производства»

Р21-014: «Разработка и внедрение персонифицированной системы диагностики и лечения пациентов с использованием компьютерного моделирования и аддитивных технологий 3D-печати»

Р21-015: «Инновационная биотехнология производства и использования органической формы микроэлементов в промышленном птицеводстве»

Р21-017: «Разработка фундаментальных основ и практическое применение инновационных методов сохранения здоровья молодежи»

Р21-018: «Изучение устойчивости к абиотическим стрессам винограда амурского и биосинтеза ценных стильбенов»

Р21-019: «Разработка научно обоснованного комплекса моделей для управления стратегическим развитием транспортной инфраструктуры Сибири, Дальнего Востока и Российской Арктики в условиях изменения климата»

Р21-020: «Создание и внедрение отечественного когенерационного энергоблока класса 25 МВт для объектов территориальной генерации и строительства серий электростанций на его основе»

Р21-021: «Цикл работ по теме: «Разработка и внедрение инновационных безотходных технологий и отечественных биопрепаратов, повышающих резистентность и продуктивность сельскохозяйственной птицы, функциональные свойства и качество пищевых яиц, мяса и продуктов их переработки»

Р21-022: «Разработка, цифровизация и внедрение комплексных научно-технических решений по производству стального проката нового поколения для базовых отраслей отечественной промышленности»

Р21-023: «Разработка вертолета АНСАТ»

Р21-024: «Разработка комплексной ресурсоэнергосберегающей технологии и оборудования с организацией производства цинкового порошка из техногенного сырья электролитическим способом для цветной металлургии и золотодобывающей промышленности»

Р21-025: «Разработка и промышленное внедрение одновременно-раздельной эксплуатации нефтяных пластов одной скважиной»

Р21-026: «Инновационные технологии ранней диагностики и прогноза шизофрении на основе интеграции достижений клинической и биологической психиатрии»

Р21-027: «Научное обоснование, разработка и внедрение инновационных технологических решений в промышленном птицеводстве Российской Федерации»

Р21-028: «Эколого-генетические основы создания, производства и применения микробиологических препаратов для перехода к агрохозяйству с минимальным экологическим риском»

Р21-030: «Высокоэффективная технология производства мяса кролика с использованием молекулярно-генетических и биотехнологических приемов»

Р21-031: «Разработка и внедрение комплекса автоматизированных государственных информационных систем, обеспечивающего поддержку экспертных и управленческих решений в области науки и техники»

Р21-032: «Ядерная реакторная установка для плавучего энергоблока проекта 20870 «Академик Ломоносов». Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и научно-техническое обоснование решений по обеспечению безопасности и надежности»

Р21-033: «Инновационные экологически безопасные технологии комплексной переработки лесопромышленного сырья с получением веществ и материалов технического и биомедицинского назначения»

Р21-034: «Научное обоснование, разработка и внедрение в Российской Федерации высокотехнологичных методов диагностики и лечения острых и хронических форм ишемической болезни сердца»

Р21-035: «Разработка и внедрение инновационного энергосберегающего, экологически эффективного технологического комплекса производства высококачественных железорудных окатышей»

Р21-036: «Создание автоматизированной системы управления Российским сегментом Международной космической станции, транспортными пилотируемыми и транспортными грузовыми кораблями»

Р21-037: «Разработка и внедрение электроэрозионной технологии измельчения легковесных отходов машиностроительного производства и их вторичного использования»

Р21-038: «Оптимизация использования пашни и полевых севооборотов с применением адаптивны х экологически обоснованных ресурсосберегающих приёмов обработки почв и мелиорации земель в нечернозёмной, чернозёмной и каштановой зонах России»

Р21-039: «Разработка математической модели еженедельной оценки индекса потребительских цен на основе данных еженедельного мониторинга цен и рекомендации по ее использованию»

Р21-040: «Научные основы информационного и математического моделирования эффективного управления жизненным циклом обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Российской Федерации»

Р21-041: «Комплекс отечественных интеллектуальных наземных транспортно-технологических средств обслуживания судов гражданской авиации в едином цифровом пространстве аэропорта»

Р21-042: «Разработка и внедрение инновационных технологий выращивания овощных культур и картофеля для обеспечения населения экологически чистыми продуктами питания»

Р21-043: «Методика выбора легковых автомобилей на основе оценки эксплуатационных затрат»

Р21-044: «Разработка технологии и создание космической системы сбора и передачи данных через геостационарные космические аппараты «Электро-Л» и «Луч» с наблюдательной сети Росгидромета»

Р21-045: «Разработка высокоэффективных колесных транспортно-технологических средств для ускоренного социально-экономического развития территорий Крайнего Севера РФ»

Р21-046: «Разработка и внедрение в промышленных масштабах автоматической системы контроля вредных выбросов тепловых электростанций в атмосферу с целью оптимизации процессов сжигания и обеспечения качества окружающей среды и сохранения здоровья населения в мегаполисах»

Р21-047: «Создание и внедрение технологии и оборудования для эксплуатации нефтяных скважин малого диаметра насосными установками с канатными штангами»

Р21-048: «Правовое обеспечение экологической безопасности в условиях экономической интеграции Российской Федерации: монография»

Р21-049: «Разработка отечественных технологий создания необитаемой роботизированной подводной техники для сверхглубоководных погружений»

Р21-050: «Разработка и освоение серийного производства многоканальной радиостанции метрового и дециметрового диапазонов»

Р21-051: «Новые биологически активные гетероциклические соединения для медицины и сельского хозяйства»

Р21-052: «Разработка и внедрение технологий комбинированного управления антропоморфными робототехническими комплексами в робототехнику специального назначения»

Р21-053: «Разработка и создание многофункционального высокопроизводительного вычислительного комплекса Военного инновационного технополиса «ЭРА»»

Р21-054: «Российская техника и технология гарантирования продовольственной независимости и жизнеобеспечения»

Р21-055: «Разработка, освоение серийного производства речных и морских пассажирских судов и катеров на подводных крыльях нового поколения «Валдай 45Р», «Метеор 120Р», «Комета 120М», «Сагарис»

Р21-056: «Разработка эффективных ферментно-микробных препаратов на основе современных сельскохозяйственных биотехнологий для повышения качества ферментируемых кормов и биоконверсии их в ценную животноводческую продукцию»

Р21-057: «Разработка и внедрение технологии органосохраняющего лечения детей с интраокулярной ретинобластомой в России»

Р21-058: «Разработка инновационных технологий количественной оценки фракционного состава гомоцистеина и его метаболитов, обоснование, создание, производство и внедрение в широкую медицинскую практику российского антигомоцистеинового препарата «Ангиовит»

Р21-059: «Создание диверсифицированного генофонда сортов пшеницы мягкой, адаптированного в пространстве и времени, для решения продовольственной безопасности Российской Федерации»

Р21-060: «Разработка научно-технических основ, создание и практическая реализация производства антикоррозионных покрытий и технологий для судостроения»

Р21-061: «Создание радиационно-стойких средств контроля режимов работы и диагностики состояния энергетического ядерного реактора на основе новых волоконно-оптических технологий»

Р21-062: «Создание методологической основы, разработка и внедрение информационно-управляющей системы предприятия «Управление охраной окружающей среды» в вертикально-интегрированных компаниях России»

Р21-063: «Новые биоразлагаемые полимерные материалы с антимикробными свойствами и регулируемым сроком разложения для создания smart-упаковок, обеспечивающих пролонгацию сроков хранения и безопасность пищевой продукции и экологии»

Рефераты-презентации работ, представленные на соискание премий Правительства Российской Федерации 2021 года в области науки и техники для молодых ученых:

М21-001: «Методология прогнозирования нефтегазоперспективных ловушек и поиска залежей нефти и газа»

М21-002: «Роль клеточных свойств эритроцитов в регуляции эффективности микроциркуляции и их изменение под влиянием гипоксии и токсического стресса у крыс»

М21-003: «Умные имплантаты и материалы для персонализированной регенеративной медицины»

М21-004: «Повышение эффективности работы предприятий металлургического комплекса за счет управления и оптимизации режимов систем электроснабжения»

М21-005: «Разработка и внедрение инновационных научно-технических решений для повышения энергоэффективности и экологической безопасности технологий сжигания органического топлива»

М21-006: «Взаимосвязь гражданской идентичности и предпочтения отечественных товаров потребителями»

М21-007: «Инновационный ячеистый материал для конструкций сооружений военно-строительного комплекса»

М21-008: «Базит-ультрабазитовые комплексы и их хромовая, никелевая и платинометалльная минерализация»

М21-009: «Сохранение качества жизни и репродуктивного потенциала женщин с онкологическими заболеваниями»

М21-010: «Разработка методов модификации и исследования противогрибковых антибиотиков»

М21-011: «Разработка и внедрение в агропроизводство высокоэффективных технологий выращивания технических культур с применением защитно-стимулирующих комплексов и технологий глубокой переработки целлюлозосодержащих отходов»

М21-012: «Разработка новых стратегий борьбы с инфекционными заболеваниями на основе применения антимикробных пептидов»

М21-013: «Разработка первого оригинального российского препарата на основе моноклональных антител для терапии неоперабельной или метастатической меланомы»

М21-014: «Разработка аппаратно-программной платформы для создания типоряда мобильных многофункциональных РЛС двойного назначения для обнаружения и сопровождения широкого класса целей, включая БпЛА»

М21-015: «Разработка технологий формирования и методов диагностики квазидвумерных структур носителей заряда и механических деформаций в диэлектриках»

М21-016: «Международно-правовое регулирование рационального использования и охраны пресной воды»

М21-017: «Влияние свойств поверхности ионообменных мембран на их отравление минеральными компонентами в процессе переработки растворов электродиализом»

М21-018: «Разработка линейки компактных лазерных целеуказателей двойного назначения и организация их серийного производства»

М21-019: «Разработка комплекса научных и технических решений в области стереотаксической нейрохирургии»

М21-020: «Разработка и внедрение междисциплинарных методов геолого-экономической оценки освоения ресурсов углеводородов как основа социально-экономического роста и газификации восточных регионов России»

М21-021: «Поиск генетических маркеров первично-множественных злокачественных неоплазий у женщин»

М21-022: «Интеллектуальная система принятия управляющих решений в цифровой среде обеспечения безопасности эксплуатации транспортных средств»

М21-023: «Разработка технологии проведения экспериментальных исследований с помощью транспортного грузового корабля «Прогресс»

В АлтГУ на Дне абитуриента – 2018 состоялась презентация всероссийского проекта «Космический урок» — События — Новости — Структурные подразделения Алтайского государственного университета

31 октября 2017 Управление информации и медиакоммуникаций

В воскресенье, 29 октября, Алтайский государственный университет в рамках Дня абитуриента – 2018 познакомил школьников и их родителей с федеральным проектом «Космический урок» и результатами исследований ученых АлтГУ в области космоса.

На мероприятие, организатором которого выступило управление по рекрутингу абитуриентов АлтГУ, были приглашены ученики 8–9-х классов гимназий, лицеев и школ Барнаула, реализующих эксперимент по введению урока астрономии в учебный план. С особенностями федерального проекта познакомились около 90 учащихся гимназий № 45 и 69, лицеев № 124 и 129, школы № 114.

«Космические уроки» – это совместный проект, подготовленный при сотрудничестве Госкорпорации «Роскосмос», администрации Томской области, телекомпании ВГТРК, РКК «Энергия», Минобрнауки, Федерального агентства научных организаций (ФАНО), Академии наук. Его целью является формирование знаний и воспитание чувства национальной гордости у нового поколения за вклад советских и российских ученых в научно-технический прогресс. В настоящее время Алтайский госуниверситет решает вопрос по участию вуза в данной федеральной программе.

«Наш открытый урок был посвящен, в том числе, и рассказу об исследованиях ученых АлтГУ в области астрофизики высоких энергий, в частности изучению потоков космических лучей, которые достигают Земли из космоса. На сегодняшний день пока не известно, какие конкретно объекты являются источниками данных частиц. Это могут быть вспышки сверхновых звезд, ядер галактик, пульсаров и т.д. Человечеству они интересны, поскольку обладают такой мощной энергией, которую пока невозможно воспроизвести в земных условиях. Кроме того, астрофизика высоких энергий исследует процессы при очень высоких температурах, значительном давлении и на территориях гигантских масштабов. Все это и изучают ученые физико-технического факультета Алтайского госуниверситета, о чем я и рассказал школьникам в рамках презентации «Космического урока»», – уточнил доцент кафедры радиофизики и теоретической физики физико-технического факультета АлтГУ Николай Викторович Волков.

Николай Викторович также отметил, что недавно АлтГУ заключил соглашение об участии в Международной коллаборации TAIGA, реализованной на базе астрофизического полигона Иркутского госуниверситета. Это российско-германский проект по регистрации широких атмосферных ливней, потоков частиц в атмосфере Земли, которые порождаются космическими лучами. Кроме того, школьникам были представлены и другие направления исследований ученых АлтГУ в области космоса.

Первый, презентационный «Космический урок» Алтайского госуниверситета вызвал живой интерес у школьников, поэтому специалисты опорного вуза в настоящее время работают над решением вопроса о вхождении АлтГУ в данный федеральный проект.

Авторская дополнительно-образовательная программа «Химия и научно-технический прогресс»

Пояснительная записка

Направленность ДО-программы

Программа направлена на приобретение учащимися дополнительных знаний по предметам естественно цикла, их межпредметным связям; понимание и осознание учащимися важной роли химии в научно–техническом прогрессе: смена материалов для труда и производства всегда влияло и влияет на развитие общества, его эволюцию.

Цели:

Программа рассчитана на:

  • формирование у учащихся научно-технического мировоззрения;
  • осознание учащимися социальной значимости рассматриваемых проблем;
  • понимание ими необходимости осознанного выбора будущей профессии;
  • формирование у них активной жизненной позиции;
  • воспитание у них чувства патриотизма.

Задачи

  • Развивать познавательные способности учащихся.
  • Развивать аналитическое мышление.
  • Закреплять и совершенствовать общеучебные ЗУН.
  • Развивать умения и навыки в работе с информационными источниками.
  • Совершенствовать ЗУН по проведению исследований (анализ, синтез, выдвижение гипотезы, детализация, обобщение).
  • Совершенствовать умения и навыки в работе с КТ.
  • Развивать умение оформлять проекты, делать презентации.
  • Развивать умение видеть и определять приоритеты инновационных технологий.
  • Познакомить учащихся с основами различных химических производств (устройство, принцип действия аппаратов, научные принципы производства).
  • Ознакомить учащихся с возможностями компьютерных технологий в моделировании и конструировании процессов и аппаратов химических производств.
  • Развивать умения и навыки моделирования и конструирования (создание макетов химических производств на практических занятиях)
  • Совершенствовать практические умения и навыки по проведению химического эксперимента.

Отличительные особенности данной ДО – программы: Программа с социально-значимой направленностью

Возраст детей: 9–11 классы.

Форма занятий: Уроки, практические занятия, экскурсии

Ожидаемые результаты: Написание рефератов, создание проектов, презентаций, моделей химических производств, моделей молекул, получение химических веществ “Большой химии”

Формы подведения итогов: Участие в различных конкурсах, семинарах, олимпиадах (школьных, окружных, городских)

Содержание дополнительной образовательной программы

Образовательная программа “ Химия и научно – технический прогресс” предусматривает рассмотрение некоторых глобальных проблем человечества, пути и способы разрешения их. Новые подходы, новое мышление, создание и использование “ революционно – прорывных” инновационных технологий – необходимое требование сегодняшнего дня в решении актуальнейших задач, как в мире, так и в нашей стране.

Смена материалов для труда и производства всегда влияло и влияет на технический прогресс в обществе. Роль химии при этом всегда была и остается значительной.

В связи с этим в курсе рассматривается роль химии в научно – техническом прогрессе общества, рассматривается проблема необходимости развития химической промышленности опережающими темпами по отношению к другим отраслям народного хозяйства, необходимости синтеза новых веществ и композиций с заданными свойствами, нужных для решения задач в разных сферах жизни и деятельности человека.

Рассматривается, как конкретно химия способствует развитию машиностроения, авиастроения, электроники, космической техники, легкой промышленности, медицины, пищевой промышленности и др., а значит, способствует научно – техническому прогрессу и развитию общества в целом, т.е. его эволюции. Поэтому в программе рассматриваются проблемы сохранения органического сырья для нужд химической промышленности, разработки и создания принципиально новых альтернативных источников энергии, усовершенствования уже имеющихся технологий.

В программе предусмотрено рассмотрение таких важных аспектов нашей жизни как сохранение здоровья человека, продление лет его жизни. Обеспечение населения продукцией фарминдустрии – одно из важнейших направлений в деятельности ученых – химиков, инженеров, химиков – технологов.

Демографическая проблема особенно актуальна на сегодняшний день в нашей стране.

Новые подходы, новые технологии дают возможность решать некоторые сложные проблемы репродукции человека и планирования семьи. Хотя данная проблема требует к себе более серьезного и комплексного подхода.

Население планеты увеличивается. И проблема обеспечения продуктами питания его является архиважной. Успехи в синтезе белка, создание искусственной и синтетической пищи, геномодифицированных продуктов обнадеживают мир. Хотя здесь еще имеется много своих вопросов и проблем.

Решение экологических проблем также требует от человечества нового подхода и нового мышления. О разумном созидании, разумной деятельности человека говорил еще В.И. Вернадский. Он считал, что биосфера должна стать ноосферой – сферой разума.

Дополнительная образовательная программа рассчитана не только на формирование научно – технического мировоззрения учащихся, но и призывает молодых людей к практическим делам и свершениям, активному участию их в созидательном труде.

В программе предусмотрено выполнение практических работ учащимися, проведение экскурсий в музеи и на заводы; написание рефератов или создание проектов по ходу этого курса. Учащиеся принимают активное участие в обсуждении тех или иных проблем на уроках, связанных с темой “Химия и научно – технический прогресс”, представляют свои работы, презентации и готовят, таким образом, себя и других учащихся к более осознанному выбору профессии.

Методическое обеспечение ДО программы

Форма занятий: Урок, практические занятия, экскурсии

Приемы организации УВП:

  • Словесные (лекции, семинары, беседы)
  • Наглядные (демонстрации объектов, процессов)
  • Практические (упражнения, практические работы, демонстрации опытов)

Методы организации УВП:

  • Объяснительно-иллюстративный
  • Метод проблемного изложения
  • Методы научных исследований

Дидактический материал

  • Учебники, пособия, справочники
  • Дополнительная литература (библиотека, кабинет химии; Интернет)
  • Тематические слайды
  • Аудиовидеофильмы, – фрагменты
  • Тренажеры для выполнения упражнений
  • Образцы творческих работ учащихся
  • Коллекции
  • Таблицы, схемы, рисунки
  • Модели производств
  • Образцы творческих работ учащихся

Техническое оснащение занятий:

  • Компьютер, сканер, принтер,
  • мультимедийный проектор, оверхедпроектор
  • видеодвойка, интерактивная доска
  • Internet
  • Химическая лаборатория
  • Аудиовидеотека
  • К-дискотека

Тематическое планирование
программы по дополнительному образованию
“Химия и научно-технический прогресс”

Темы занятий

Число часов
1 Глобальные проблемы человечества 1
2 Новое мышление по решению глобальных проблем 1
3 Роль химии в научно – техническом прогрессе 2
4 Опережающие темпы развития химической промышленности – необходимый фактор для технического прогресса 1
5 Современные конструкционные материалы 1
6 21 век – век новых материалов 2
7 21 век – век новых технологий 2
8 Органическое сырье – химикам! 1
9 Альтернативные источники энергии 2
10 Возобновляемые источники энергии. Перспективы в использовании их 2
11 Ядерная энергетика. Перспективы в использовании ее 2
12 Термоядерная энергетика. Перспективы в использовании ее 1
13 Гелий -3 – лунное топливо. Перспективы в использовании его 1
14 Водородное топливо. Перспективы в использовании его 1
15 Использование нанотехнологий в энергетике 1
16 Соперники бензина 1
17 Искусственная нефть из каменного угля. Работы Бергиуса 1
18 Подземная газификация топлива – идея Менделеева 1
19 Искусственная нефть из газа. Работы Фишера – Тропша 1
20 Современные биотехнологии – топливо из биомассы 1
21 Вещества “Большой химии”. Синтезы неорганических веществ 2
22 Вещества “Большой химии”. Синтезы органических веществ 2
23 Практическая работа “Получение неорганических веществ” 2
24 Практическая работа “ Получение органических веществ” 2
25 Практическая работа “Моделирование молекул” 2
26 Современное химическое производство. Научные принципы производства. Перспективы в развитии 2
27 Экскурсия в Политехнический музей – “Химическое производство” 1
28 Практическая работа по моделированию и конструированию (создание макетов химических производств) 2
29 Металлургическое производство. Перспективные направления 2
30 Экскурсия в Политехнический музей – “Металлургия” 1
31 Мир электронной техники. Полупроводниковые материалы. “Кремниевая долина” 1
32 Строительные материалы. Скоростная стройка 1
33 Материалы для авиационной и космической техники 1
34 Материалы для легкой промышленности 1
35 Автомобилестроение. Материалы, топливо, присадки. Электромобиль 1
36 Демографическая проблема. Планирование семьи и репродукции человека. Использование новейших технологий в медицине 2
37 Болезни века. Фармхимия на страже жизни и здоровья людей 2
38 Новейшие технологии в лечении болезней 2
39 Проблема пищевых продуктов. Синтетическая пища 2
40 Успехи в синтезе белка. Белково-витаминные концентраты (БВК) 1
41 Транс-жиры 1
42 Генномодифицированные продукты. Вред и польза 1
43 Некоторые проблемы сельского хозяйства решают химики 1
44 Освоение природных ресурсов в суровых климатических зонах. Материалы, снаряжение, оборудование 1
45 Решение экологических проблем. Биосфера. Ноосфера 1
  Итого 63

Список литературы

  1. “Наука и техника” (перевод с англ. А.Абильсинтова), 2009.
  2. “Развитие цивилизации” (ответственный редактор А.Ю. Бирюкова), 2000.
  3. “Химия. Энциклопедия для детей”, Аванта, 2006.
  4. Семенов И.Н., Максимов А.С., Макареня А.А. “Химия и научно-технический прогресс” (Книга для учащихся), 1998.
  5. Поллер З. “Химия на пути в третье тысячелетие”, 1982.
  6. “Chemcom”. “Химия и общество” (американское химическое общество), 1995.
  7. Степин Б.Д., Аликберова Л.Ю. “Книга по химии”, 1995.
  8. Максименко О.Б. “Домашняя образовательная библиотека”, 2003.
  9. Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., Понтак Л.С. “Химия” 8, 9 класс, 2005.
  10. Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. “Химия” 8–11, 2009.
  11. Габриелян О.С. “Настольная книга учителя химии”, 9 класс, 2001.
  12. Габриелян О.С., Лысова Г.Г. “Методическое пособие”. Химия 11 класс, 2003.
  13. Колтун М. “Мир химии” – М.: Детская литература, 1988.

Интернет-сайты:

  1. “Химия и научно-технический прогресс”
  2. “Техника и естествознание”
  3. “Достижения химии и биологии”
  4. “Википедия” http://ru. Wikipedia

Математика, наука и технологии ЦЕЛЬ Презентация Кристи Браун, MELS-SSCA: февраль скачать на ppt

Презентация на тему: «Презентация ЦЕЛИ по математике, науке и технологиям, Кристи Браун, MELS-SSCA: февраль 2009 г.» — стенограмма презентации:

ins [data-ad-slot = «4502451947»] {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14> ins: not ([data-ad-slot = «4502451947»]) {display: none! important;}} @media (max-width: 800px) {# place_14 {width: 250px;}} @media (max-width: 500 пикселей) {# place_14 {width: 120px;}} ]]>

1 Математика, наука и технологии ЦЕЛЬ Презентация Кристи Браун, MELS-SSCA: Christie.коричневый @ mels.gouv.qc.caChristie.brown @ mels.gouv.qc.ca Февраль 2009 г.

2 MELS, QEP, 2007. стр.11.

3 Подключения к QEP

4 Что такое компетенция? Компетенция определяется как способность действовать эффективно, мобилизуя (используя) ряд ресурсов.MELS, стр. 17, 2006 г.

5 MELS, QEP, 2007. стр.25.

6

7

8

9 Взвешивание компетенций: Компетентность%% Ищет ответы или решения научно-технических проблем 40% Решает ситуационную проблему 30% Использует знания в области науки и техники.40% использует математическое мышление 45% общается с использованием научного языка 20% общается с использованием математического языка 25%

10 Научные программы

11 Путь общего образования и Путь прикладного образования ВАРИАНТ 2 555-306 6 кредитов (150 часов) 555-404 4 кредита (100 часов) 557-306 6 кредитов (150 часов) 557-406 6 кредитов (150 часов) 558-404 4 кредита (100 часов) ВАРИАНТ 558-402 2 кр (50 часов) ОПТ Цикл 1Вторичный IIISВторичный IVВторичный V Физика 4 кредита (100 часов) Химия 4 кредита (100 часов) НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ (S&T) ВАРИАНТ 1 ПРИКЛАДНАЯ НАУКА И ТЕХНОЛОГИЯ (AST) МОСТ То же самое для всех студентов. Утвержденные документы ожидаются зимой 2009 года.Минимум для получения высшего образования, необходимого для поступления в Pre-U SCIENCES в CEGEP

12 Экзамены 2008–2009 гг.  Компетенция 1: — идентичное приложение или поколение  Научный метод: май — июнь (конец апреля)  Процесс разработки: май — июнь (конец апреля)  Компетенция 2:  Пример экзамена (должен прибыть «сейчас? »)  Общий курс — 3 часа 15 июня  Прикладной курс — 3 часа 15 июня  Физика 416 — это последний год 15 июня 2009 года.

13 Ключевые моменты планирования  Настоятельно рекомендуется держать одного учителя с одними и теми же учениками как для основного курса, так и для дополнительного курса.  Студенты не могут проходить основной курс по одному пути (например, общий) и дополнительный курс по другому пути (например, по программе «Прикладной»).

14 Компетенция 1 Эта компетенция идентична в обоих направлениях.Эта компетенция развивается посредством действий, которые заставляют студентов использовать научный метод или метод проектирования. Ищет ответы или решения научных или технологических проблем

15 Отличие от цикла 1? В цикле 1 говорилось: «Выбирает сценарий исследования или разработки».

16 Компетенция 2 Максимально использует свои знания в области науки и технологий Общий путь: 10 класс — Сосредоточение внимания на анализе ПРОБЛЕМ Вопросы: — Изменение климата — Вырубка лесов — Энергетическая проблема — Питьевая вода MELS.Общий QEP, 2007. с. 46-53 Applied Path: Grade 10 — основное внимание уделяется анализу технических приложений. Примеры технологий: — Медицина — Транспорт — Сельское хозяйство — Информация и связь MELS. Applied QEP, 2007. с. 24 Примечание. Формы анализа те же 10, что и в цикле 1.

17 Технологически ориентированный ОБЩИЙ ПУТЬ

18 ПРИКЛАДНАЯ ПУТЬ Ориентирована на технологии

19 Компетенция 3 Общение на языках, используемых в науке и технологиях. Эта компетенция идентична в обоих направлениях.Чтобы узнать, понял ли ученик что-то — будь то концепция, навык или метод — они должны сообщить нам об этом наблюдаемым образом …

20

21 год Земля и материальное пространство Мир Живой Технологический мир (Экология) Год 2 — Общий путь Биогеохимические циклы Климатическая зона Литосфера Гидросфера Физические свойства растворов Химические изменения Организация вещества Электричество и электромагнетизм Трансформация энергии Динамика экосистем: Электротехника Машиностроение Материалы Углеродный цикл Факторы цикла азота, которые влияние на распределение биомов Морские биомы Наземные биомы Минералы Профиль почвы Вечная мерзлота Энергетические ресурсы Площадь водосбора; Ледник океанической циркуляции и льдина; Соленость Энергетические ресурсы Плотность, биологические циклы Трофические связи; Первичная продуктивность; Материальный и энергетический поток; Химическая переработка Электроснабжение; Электропроводность, изоляция и защита.Управление Преобразование энергии (электричество и свет, тепло, вибрация, магнетизм) Характеристики соединения механических частей Управляющие элементы управления Конструкция и характеристики движения Системы передачи (фрикционные шестерни; шкивы и ремень; зубчатая передача; звездочки и цепь; колесо и червячная передача ) Изменения скорости Конструкция и характеристики систем трансформации (винтовая зубчатая передача, шатуны, кривошипы, ползуны, кривошипно-шатунный механизм вращающегося ползуна, реечный и шестеренный привод, кулачки Ограничения (прогиб, сдвиг) Характеристики механических свойств; Типы свойств (пластмассы, термопласты) , термореактивные пластмассы Керамика, композиты Изменение свойств Деградация, защита Закон сохранения энергии Энергоэффективность Различие между теплом и энергией Электричество: (Электрический заряд; статическое электричество закон Ома; Электрические цепи Соотношение между мощностью и электрической энергией) Электромагнетизм: (силы притяжение и отталкивание; магнитное f поле живого провода) Модель Резерфорда-Бора Обозначение Льюиса Горение, фотосинтез и дыхание Реакция кислотно-щелочной нейтрализации; Уравновешивание простых химических уравнений Закон сохранения массы Концентрация (ppm) Электролиты; шкала pH; Ионы электролитической диссоциации; Исследование электропроводности популяций Динамика сообществ Нарушения биоразнообразия Атмосфера Парниковый эффект; Циркуляция атмосферы Воздушная масса; Циклон и антициклон Энергетические ресурсы Космос Поток солнечной энергии Система Земля-Луна (Гравитационный эффект) Изменение климата; Питьевая вода для обезлесения; Энергетический вызов

22 Земля и материальное пространство Мир Технологический мир Год 2 — Прикладной путь Литосфера Гидросфера Сила и движение Химические изменения Электричество Электромагнетизм Преобразование энергии Производство Электротехника Материалы Машиностроение Полезные ископаемые Энергетические ресурсы Территория водосбора; Энергетические ресурсы Нарушения Трофические отношения Первичная производительность Поток материалов и энергии Химическая переработка Факторы, влияющие на распределение биомов Экосистемы Электроснабжение; Электропроводность, изоляция и защита (сопротивление и кодирование, Печатная схема).Типовые элементы управления (униполярный, биполярный, однонаправленный, двунаправленный) Преобразование энергии (электричество и свет, тепло, вибрация, магнетизм) Другие функции (конденсатор, диод, транзистор, твердотельное реле) Ограничения (отклонение, сдвиг) Характеристики механических свойств Типы термической обработки и свойства: Пластмассы (термопласты, термореактивные пластмассы) Керамика Композиты Изменение свойств (разрушение, защита) Адгезия и трение деталей Соединение механических частей (свобода движения) Управляющие элементы управления Конструкция и характеристики движения, Системы трансмиссии (фрикционные шестерни, шкивы и т. д.) ремень, зубчатая передача, звездочки и цепь, колесо и червячная передача) Изменение скорости, сопротивление крутящему моменту, крутящий момент двигателя Конструкция и характеристики движения: Системы трансформации (винтовая зубчатая передача, шатуны Кривошипы, ползуны, кривошипно-шатунный механизм вращающегося ползуна, Рейка и шестерня привод, кулачки, эксцентрики) Закон сохранения энергии Энергоэффективность Dist связь между теплом и энергией Электромагнетизм: (силы притяжения и отталкивания; Магнитное поле живого провода) Магнитное поле соленоида Электромагнитная индукция Электричество: (Электрический заряд; статическое электричество закон Ома; Электрические цепи Соотношение между мощностью и электрической энергией) Горение, окисление Сила; Типы сил Равновесие двух сил Взаимосвязь между постоянной скоростью, расстоянием и временем Масса и вес Динамика экосистем Атмосфера Воздушная масса; Циклон и антициклон Энергетические ресурсы Космос Поток солнечной энергии Система Земля-Луна (Гравитационный эффект) Жидкости Живого мира Принцип Архимеда Закон Паскаля Принцип Бернулли Графический язык: многоракурсная ортогональная проекция (общий чертеж) Функциональные размеры Разработки (призма, цилиндр, пирамида, конус) Стандарты и изображения (схемы и символы) Производство: Характеристики сверления, нарезания резьбы, нарезания резьбы и гибки Измерение и контроль: Прямое измерение (штангенциркуль) Контроль, форма и положение (сечение плоскости, угол) Технологии: медицинские, информационные, сельскохозяйственные, автомобильные

23 Версия, одобренная для производства остаточных материалов для пищевых продуктов

24 Версия, одобренная для производства остаточных материалов для пищевых продуктов

25 Математические программы

26 год Цикл 2 Пути математики Среднее 3 Среднее 4 Среднее 5 Общая программа 150 часов Культурные (CST) (100 часов — 4 кредита) Технические (150 часов — 6 кредитов) Научные (150 часов — 6 кредитов) Культурные (CST) (100 часов — 4) кредитов) Технические (150 часов — 6 кредитов) Научные (150 часов — 6 кредитов)

27 Математика на среднем уровне Общие и прикладные направления Культурные, социальные, технические и научные науки Первый год 563 100 Второй год 563 212 Первый год 563 306 Второй год 564 406 Третий год 564 506 Второй год 563 404 Третий год 563 504 Второй год 565 406 Третий год 565506 Цикл Один Цикл Второй 2005 2006 2007 20082009 100 ч 150 ч

28 год Ключевые точки планирования TS и S эквивалентны в глазах путей CEGEP.Обсуждаются возможности соединения CST и TS между разделами 4 и 5. Студенты не должны переключаться между курсом CST и курсом естествознания.

29 Программа, основанная на компетенциях  Три компетенции по математике  Решает ситуационную задачу  Использует математическое мышление  Общается с использованием математического языка  Каждая компетенция содержит:  Критерии оценки  Профиль развития  Шкала компетенций в конце цикла  (пока недоступна для 2-го года обучения) )

30 Компетентность в области математики One Share & Reflect Decode Plan & Model Solve Validate Решает ситуационную проблему

31 год Компетентность в области математики Два ТЕКСТА Заставить гипотезы использовать знания Определяет и анализирует ситуацию, используя различные стратегии. Использует математические рассуждения. Построить доказательства. Использует изученные концепции и алгоритмы для решения ситуации. Представляет решение с использованием формальной процедуры.

32 Компетентность в математике Три общается с использованием математического языка Создание сообщений с использованием точности и строгости Интерпретация сообщений с использованием нескольких моделей

33 Элементы ситуации обучения и оценки  Ситуация состоит из следующих элементов:  Контекст, связанный с проблемой  Сложная задача или набор задач  Учебная деятельность, связанная со знаниями, НО ТАКЖЕ … она должна:  соответствовать цели QEP  Основываться на интересах студентов и предлагать задачи, которые им доступны  Демонстрировать полезность знаний

34 Характеристики СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ  СИТУАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ в математике. Все ситуационные задачи имеют следующие характеристики:  Призывы ко всем элементам компетенции  Ключевые особенности, критерии оценки, педагогический контекст и т. Д.  Представляет проблему, которую учащиеся ранее не решали  Требует тщательно продуманной постановки  Учащиеся могут использовать разные стратегии и создавать различную продукцию (решения)  Оценивается в соответствии с критериями, указанными для этой компетенции  Оценка прозрачна и адаптируется к времени года и предыдущему обучению студентов

35 год Характеристики УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Для решения учебной деятельности студентам необходимо мобилизовать ряд ресурсов.Для этого им необходимо разработать и использовать:  Фактические знания: факты, концепции, правила  Процедурные знания: методы, шаги, процедуры  Условные знания: стратегии, передаваемые знания  Учебные мероприятия используются для разработки и оценки компетенций 2 и 3  C2: Использует математическое рассуждение  Вопросы по применению  C3: Математическое общение  Вопросы для общения  Основанные на знаниях действия по математике могут включать:  Действия по усвоению концепции, процесса, правила, формулы, теоремы и т. Д.  Они сосредоточены на конкретном алгоритме или процедура для усвоения. Учебные мероприятия, которые могут различаться по сложности.  Это более традиционные «упражнения» из учебников, с которыми знакомы все учителя математики.  Действия, используемые для структурирования знаний путем создания ссылок  Резюме, концептуальные карты, диаграммы, диаграммы и т. Д.

36 C2: Вопросы по применению  Ситуации, связанные с ПРИМЕНЕНИЕМ:  Студентам предлагается выбрать и применить соответствующие математические концепции и представить процедуру, которая ясно демонстрирует их рассуждения. Здесь в центре внимания не обязательно процесс решения проблемы, а скорее процесс, в котором учащийся может продемонстрировать определенные навыки или понимание, связанные с ситуацией.  Ситуации, связанные с ВАЛИДАЦИЕЙ:  Студентов просят обосновать утверждение, проверить результат или процедуру, занять позицию, дать критическую оценку или убедить, используя математические аргументы.  Обычно это требует от ученика четкого и организованного мышления.  Ситуации, связанные с ГИБКОЙ:  Учащиеся используют индуктивные рассуждения, основанные на наблюдении, манипуляции, моделировании или серии примеров, чтобы сделать предположение или предположение. В данном случае цель — обобщение.

37 C3: Коммуникационные вопросы  Ситуации, связанные с коммуникацией, сосредоточены в частности на:  интерпретации сообщения или  создании сообщения  также возможно развить и оценить эту компетенцию с помощью ситуационных задач или прикладных вопросов, предназначенных для оценки первых двух компетенции.

38 Предпосылки для участия в CEGEP, осень 2010 г.


Влияние технологий и математики на науку — видео и стенограмма урока

Научные исследования и исследования

Технологии и математика являются центральными частями научных исследований от начала до конца.Компьютеры могут использоваться для сбора необработанных данных в процессе, называемом регистрация данных . Здесь вы подключаете датчики к компьютеру, и данные, которые собирает датчик, помещаются прямо в этот компьютер, часто непосредственно для построения графика. Но вы также можете собирать данные, используя специализированные технологии и оборудование, такое как микроскопы, телескопы и более простые устройства, такие как секундомеры.

Компьютеры также можно использовать для анализа данных после их сбора. Некоторые эксперименты требуют месяцев анализа.Например, марсоходы на Марсе или ускорители частиц, такие как Большой адронный коллайдер, могут собрать столько данных за несколько дней, что на их анализ уйдут месяцы. Компьютеры в первую очередь делают этот процесс более быстрым и практичным. Прошли те времена, когда ученые сидели с ручкой и бумагой, делая расчеты целыми годами своей жизни.

Математика также важна для научных исследований. Математика включает в себя от самых простых уровней, таких как нахождение средних значений всех испытаний эксперимента, до очень сложной алгебры, например, выяснение законов физики, чтобы объяснить, как расширяется Вселенная.

Расчеты часто являются центральным элементом расследования, но они также могут быть результатом расследования. Всякий раз, когда вы исследуете, как две переменные влияют друг на друга, можно создать математическую связь между ними.

Наконец, математика используется для вычисления того, что называется статистической значимостью. Статистическая значимость описывает, насколько вероятно, что найденный вами результат получился случайно, потому что он отражает качество всего вашего исследования.Ни один препарат не будет одобрен для использования человеком, если результаты не были статистически значимыми.

Итак, современные научные исследования используют как технологии, так и математику для большого и важного эффекта во всем: от сбора данных до анализа этих данных и определения качества этих данных. Это улучшает качество выполняемой науки и ускоряет ее выполнение.

Научная коммуникация

Технологии также могут использоваться в научной коммуникации.В наши дни научные исследования можно легко найти в Интернете, и люди могут найти соответствующие предыдущие исследования, введя несколько поисковых запросов в поле. Это позволяет вам лучше понять предыдущие исследования, какие были сделаны выводы и противоречат ли им ваши исследования. Это может помочь вам составить более полное представление о теме.

Technology также помогает вам сообщать о результатах ваших собственных исследований. Компьютеры можно использовать для создания презентаций и публикации результатов в Интернете.

Наконец, технологии могут использоваться для передачи научных идей в образовательных целях. Интернет может быть способом распространения образовательного научного контента для людей, которые в нем нуждаются, равно как и телевидение в этом отношении. Такие ресурсы каждый день все чаще используются в классах, и научная грамотность важна как никогда.

Резюме урока

Хорошо, давайте сделаем небольшой обзор того, что мы узнали о влиянии технологий и математики на науку.Но сначала нам нужно дать определения этих ключевых терминов. Как мы узнали, мы можем определить science как исследование естественного мира, следуя систематическому процессу наблюдения, включая эксперименты. Математика и технологии используются учеными в исследованиях и коммуникации.

С другой стороны, технология (т.е. устройства и изобретения) используется для сбора данных, анализа этих данных, определения статистической значимости и передачи научных результатов посредством презентаций и публикаций в Интернете.Некоторые научные исследования требуют такого тщательного анализа, что без компьютера вычислять числа в течение многих месяцев просто непрактично. Примером этого может быть регистрация данных , где вы подключаете датчики к компьютеру, и данные, которые собирает этот датчик, помещаются прямо в этот компьютер, часто непосредственно для построения графика. Технологии также используются для коммуникации в сфере образования и науки.

Математику можно использовать простыми или сложными способами, например, для вычисления средних значений или составления уравнений, которые точно показывают, как две переменные связаны друг с другом.Наконец, мы узнали, что статистическая значимость — это способ оценить вероятность того, что ваш результат получился случайно. Действительно, все так просто!

Наука, технологии, инженерия и математика, включая информатику

Содержание

Историческая справка
Офисы департамента, поддерживающие финансирование STEM
Open ED и другие возможности
Примеры дискреционных грантов Департамента, которые могут поддержать STEM
Ресурсы для соискателей гранта
Обращение к коллегам-рецензентам
Американская стратегия образования в области STEM
Приоритет секретаря STEM
U.S. Информационный бюллетень STEM Департамента образования
Архивные информационные бюллетени STEM
Образовательные брифинги STEM
Предстоящие брифинги STEM
Архивные брифинги STEM
Ресурсы
Другие средства коммуникации
Другие веб-сайты STEM Федерального агентства
Контакты STEM

Фон

В постоянно меняющемся, все более сложном мире как никогда важно, чтобы молодежь нашей страны была готова поделиться знаниями и навыками для решения проблем, осмыслить информацию и знать, как собирать и оценивать доказательства для принятия решений.Это виды навыков, которые студенты развивают в области естественных наук, технологий, инженерии и математики, включая информатику — дисциплин, известных под общим названием STEM / CS. Если мы хотим создать нацию, в которой наши будущие лидеры, соседи и рабочие смогут понимать и решать некоторые сложные задачи сегодняшнего и завтрашнего дня, а также удовлетворять потребности динамичной и развивающейся рабочей силы, развивая у учащихся навыки, содержательные знания и грамотность в областях STEM имеет важное значение. Мы также должны убедиться, что где бы ни жили дети, у них был доступ к качественной учебной среде.Почтовый индекс ребенка не должен определять его грамотность в области STEM и возможности обучения.

Отделения, поддерживающие STEM

Управление планирования, оценки и разработки политики (OPEPD)
Управление карьеры, взрослого и технического образования (OCTAE)
Управление начального и среднего образования (OESE)
Управление специального образования и реабилитационных услуг (OSERS)
Управление Высшее образование (OPE)
Управление негосударственного образования (ONPE)
Управление образовательных технологий (OET)
Управление изучения английского языка (OELA)
Институт педагогических наук (IES)
Инициативы Белого дома
Федеральная помощь студентам (FSA) )
Офис коммуникаций и связей с общественностью (OCO)

Открытое финансирование ED и другие возможности

Сезон финансирования 2021 финансового года официально стартовал 1 октября 2020 года.Прогноз по грантам находится здесь, а все открытые гранты ED — здесь.

Впервые в процессе предоставления грантов Департаментом? Департамент предлагает вводные ресурсы о предоставлении грантов. Департамент всегда ищет экспертов в области STEM-образования и других областях, которые будут выступать в качестве рецензентов заявок на гранты. См. Разделы ниже для получения более подробной информации.

Объявление о грантах на образование, инновации и исследования в раннем возрасте

28 июля 2021 г.S. Министерство образования выпустило уведомление о приглашении к подаче заявок (NIA) для проектов EIR на ранней стадии на 21 ФГ. Программа EIR обеспечивает финансирование для создания, разработки, внедрения, тиражирования или масштабирования предпринимательских, основанных на фактических данных, инициированных на местах инноваций для повышения успеваемости и успеваемости студентов с высокими потребностями; и строго оценивать такие нововведения. Программа EIR предназначена для выработки и проверки решений постоянных образовательных проблем, а также для поддержки расширения этих решений для обслуживания значительно большего числа студентов.

Важные даты:

  • Веб-семинар перед подачей заявки: 2 августа 2021 г., в 14:00 EST.
  • Крайний срок уведомления о намерении подать заявку: 17 августа 2021 г.
  • Срок подачи заявок: 27 августа 2021 г.

Для получения дополнительной информации о конкурсе EIR на 2021 финансовый год посетите веб-сайт программы. Вы можете задавать вопросы по следующему адресу электронной почты EIR: [email protected].

Мы также ищем рецензентов для этого конкурса.Дополнительная информация доступна на странице конкурса.

Примеры дискреционных грантов Департамента, которые могут поддержать STEM

Ниже представлены инвестиции, сделанные в 2020 финансовом году:

Вы можете искать открытые возможности дискреционного гранта или обращаться к контактным лицам Департамента STEM, указанным ниже. В «Прогнозе возможностей финансирования» перечислены практически все программы дискреционных грантов Департамента на 2021 финансовый год.

Ресурсы для соискателей грантов

Департамент опубликовал весной 2020 года два новых ресурса соискателей грантов.Эти ресурсы были разработаны, чтобы (1) предоставить обзор процесса подачи заявок на дискреционные (или конкурентные) гранты и (2) предложить более подробную информацию, предназначенную для использования потенциальными заявителями, включая новых потенциальных получателей грантов. Они поддерживают один из новых административных приоритетов Секретаря в отношении новых потенциальных получателей грантов, который был опубликован в марте 2020 года. Их также можно найти в разделе «Другая информация о грантах» на веб-странице грантов ИД.

Обращение к рецензентам

Департамент ищет рецензентов для сезона конкурсных / дискреционных грантов на 2021 финансовый год, в том числе в областях STEM / CS (среди прочего).Уведомление Федерального реестра указывает на особые потребности Управления начального и среднего образования (OESE), Управления послесреднего образования (OPE) и Управления специального образования и реабилитационных услуг (OSERS). Колода слайдов «Как стать рецензентом» содержит дополнительную информацию и следующие шаги.

Стратегия Америки в области STEM-образования

Стратегический план STEM-образования, «На пути к успеху: американская стратегия STEM-образования », опубликованный в декабре 2018 года, излагает федеральную стратегию на следующие пять лет, основанную на видении будущего, в котором все американцы будут иметь доступ на протяжении всей жизни. к высококачественному образованию в области STEM, и Соединенные Штаты станут мировым лидером в области грамотности, инноваций и занятости в области STEM.Он представляет собой настоятельный призыв к общенациональному сотрудничеству с учащимися, семьями, преподавателями, сообществами и работодателями — «Полярная звезда» для сообщества STEM, поскольку он коллективно намечает путь к успеху нации. Департамент является активным участником каждой из межведомственных рабочих групп по реализации Плана.

В декабре 2020 года Управление научно-технической политики Белого дома опубликовало отчет о ходе реализации Федерального стратегического плана в области STEM-образования.В этом отчете о ходе работы описываются текущие усилия и методы реализации в рамках всего Федерального правительства, поскольку оно работает над достижением целей и задач Стратегического плана. В этом отчете также собрана бюджетная информация от всех федеральных агентств, которые инвестируют в образование в области науки и техники в течение 2019 финансового года (FY). Кроме того, этот документ предназначен для выполнения требований в соответствии с повторной авторизацией America COMPETES от 2010 года, которую Управление по политике в области науки и технологий ( OSTP) должен ежегодно направлять в Конгресс отчет во время бюджетного запроса президента, содержащий обновленную информацию о деятельности федерального портфеля STEM Education и инвентаризацию федеральных инвестиций в STEM-образование.Отчет о проделанной работе за 2019 год был выпущен в октябре 2019 года

Секретарь STEM Priority

STEM является центральным элементом комплексной образовательной программы Департамента. Приоритет STEM использовался во всех дискреционных программах грантов Департамента для выполнения миссии Департамента, которая заключается в «содействии успеваемости учащихся и подготовке к глобальной конкурентоспособности путем повышения уровня образования и обеспечения равного доступа».

Предлагаемые приоритеты Секретаря
U.Министр образования Мигель Кардона опубликовал шесть предложенных приоритетов в Федеральном реестре. Уведомление включает соответствующие определения для использования в дискреционных программах грантов Департамента и приглашение направить комментарии через Rules.gov до 30 июля 2021 года . Шесть приоритетов, перечисленных ниже, подробно описаны в уведомлении Федерального реестра. STEM, образование в области информатики и внеклассное время можно найти в предлагаемом приоритете 2.

  • Предлагаемый приоритет 1 — Устранение воздействия COVID-19 на студентов, преподавателей и преподавателей.
  • Предлагаемый приоритет 2 — Содействие равенству в доступе студентов к образовательным ресурсам, возможностям и благоприятной среде.
  • Предлагаемый приоритет 3 — Поддержка разнообразных педагогических кадров и профессионального роста для улучшения обучения студентов.
  • Предлагаемый приоритет 4 — удовлетворение социальных, эмоциональных и академических потребностей учащихся.
  • Предлагаемый приоритет 5 — Повышение доступа к послесреднему образованию, доступности, завершения и успеха после зачисления.
  • Предлагаемый приоритет 6 — Усиление межведомственной координации и участия сообщества в продвижении системных изменений.

Бюллетень STEM Министерства образования США

В феврале 2020 года Департамент создал информационный бюллетень STEM Министерства образования США. Пожалуйста, перейдите на нашу страницу подписки на рассылку новостей, чтобы подписаться.

Архив новостей STEM

Август 2021
июль 2021
июнь 2021
май 2021
апрель 2021
январь 2021
декабрь 2020
ноябрь 2020
октябрь 2020
сентябрь 2020
август 2020
июль 2020
июнь 2020
май 2020
апрель 2020
март 2020
февраль 2020

Брифинги по STEM-образованию

Обучающие брифинги по STEM транслируются в прямом эфире, содержат субтитры и архивируются для вашего удобства.

Предстоящие брифинги STEM

На август веб-семинар не запланирован.

Архивные брифинги STEM

, 28 июля 2021 г. — Современное производство: индустрия будущего (слайды презентации [ PDF, 11,3 МБ]) 4 мая 2021 г. — Summertime STEM (слайды презентации [ PDF, 18,3MB]) 25 марта 2021 г. — «Разные способности в STEM» с участием доктора Темпл Грандин (слайды презентации [ PDF, 13,7 МБ]) Февраль 2021 г. — Пробуждающий интерес к STEM (слайды презентации [ PDF, 3.7 МБ]) Декабрь 2020 г. — Новые рубежи в компьютерных науках K-12 (слайды презентации [ PDF, 12,7MB]) Ноябрь 2020 г. — Федеральный стратегический план STEM: 2 года спустя (слайды презентации [ PDF, 15.49MB]). Октябрь 2020 г. — Образование в области изобретений (слайды презентации [ PDF, 13,13 МБ])
Сентябрь 2020 г. — подготовка учителей STEM (слайды презентации [ PDF, 3,5 МБ])
Август 2020 г. — образование в области кибербезопасности (слайды презентации [ PDF, 10,5 МБ])
Июль 2020 г. — Early Math (слайды презентации [ PDF, 2.37MB])
июнь 2020 — дистанционное обучение
февраль 2020 — STEM после школы
январь 2020 — STEAM: искусство, поддерживающее STEM
декабрь 2019 — участие семьи в STEM
ноябрь 2019 — индекс возможностей STEM
октябрь 2019 — раннее инженерное образование и государство Усилия
Сентябрь 2019 г. — Набор и удержание 100 тыс. Учителей STEM за 10 лет
Июль 2019 г. — Что мы знаем об образовании в области компьютерных наук?

ресурсов

Помощь учащимся, борющимся с математикой: вмешательство в начальных классах
Разработка и обеспечение карьерного роста в местных колледжах
Веб-семинар по обучению в условиях пандемии
Истории успеха в школе осень 2020
Информация и ресурсы по COVID-19 для школ и школьного персонала
ESEA , IDEA и Perkins Ресурсы
Оценочная карта колледжа — обновлена ​​снова 15.01.21
Изучение вариантов карьеры — FSA
Обучение на рабочем месте
Стекируемые учетные данные, ведущие к карьере
Межведомственные ресурсы для учителей
Данные и статистика IES, исследования и оценка и инструменты для преподавателей
Внешкольные инициативы STEM
Выставка ED Games «становится виртуальной» для поддержки дистанционного обучения
История данных STEM — Утечка в конвейере STEM: ранний этап изучения алгебры
История данных CTE — Преодоление разрыва в навыках: Карьерное и техническое образование в старшей школе
Основные темы STEM
Руководство по цифровому обучению для родителей и семьи
Раннее обучение ing: STEM — Math Video
Keep Calm and Connect All Student OET Blog Series
K-12 Practitioners ‘Circle
STEM Innovation for Inclusion in Early Education (STEMI2E2) Center and OSEP’s Early Learning Newsletter
Руководство по переходу к послесреднему образованию и трудоустройству для Студенты и молодежь с ограниченными возможностями
Исследовательский центр CTE
Сбор данных о гражданских правах
Стратегия данных Департамента

Прочие средства связи

Домашний блог
Пресс-релизы
Twitter
Подписка на информационные бюллетени

Другие STEM-сайты Федерального агентства

Ниже перечислены федеральные агентства, с которыми Департамент сотрудничает для поддержки целей Стратегического плана STEM-образования (см. Более подробную информацию в разделе выше) и поддержки заинтересованных сторон Департамента.

Отдел STEM Контакты

  • Исполняющий обязанности руководителя STEM, Управление карьеры, взрослого и технического образования — Альберт Паласиос, [email protected].
  • Роберт Нойс / Эллен Леттвин Научный сотрудник по STEM, Управление начального и среднего образования — Патти Кертис, [email protected]
  • По всем вопросам обращайтесь по адресу [email protected].

4 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА | Математические науки, технологии и экономическая конкурентоспособность

непрерывный поэтапный процесс.В диагностическом режиме используются статистические методы планирования экспериментов. Они не ограничиваются фазой тестирования после изготовления, но используются инженерами, мастерами и рабочими в заводских цехах. В их решении принимают непосредственное участие наиболее близкие к проблемам.

Повышение качества приводит к сокращению потерь, потерь и брака и, в отличие от традиционных мер контроля качества, обычно является мерой снижения затрат. Эти методы не привязаны к уникальным культурным различиям между национальными рабочими.Например, японские владельцы приобрели производителя телевизоров в США. Уровень выхода продукции из строя на предприятии составлял 146 процентов, что означает, что большинство телевизоров требовали ремонта, а некоторые требовали многократного ремонта, прежде чем производство было завершено. После внедрения методов повышения качества частота отказов снизилась до 2 процентов, что привело к повышению качества продукции и снижению производственных затрат.

Статистические методы, используемые фабричными рабочими, должны быть простыми и надежными.Эти методы не представляют собой сложный набор дедуктивных правил, а скорее представляют собой простой набор инструментов, которые можно применять экспериментально для диагностики проблем. Передача технологий здесь является центральной проблемой. Более того, разработка соответствующих статистических инструментов для этого контекста является исследовательским вопросом, которым в настоящее время занимаются американские статистики. Статистические методы планирования экспериментов, такие как факторные планы, блокирование и рандомизация, хорошо зарекомендовали себя в сельском хозяйстве, но менее широко используются в производстве.Выбор значимых переменных из числа менее важных, уменьшение эффективного измерения больших или высокомерных наборов данных и методы поверхности отклика полезны при анализе данных. Ценность этих методов значительно возрастает, когда они превращаются в удобное и надежное компьютерное программное обеспечение и поддерживаются хорошими графическими представлениями.

Повышение качества производства — это не конец истории. Качество лежит в основе проектирования продуктов и проектирования производственного процесса.Качество по замыслу, как это называется, требует сотрудничества статистиков и инженеров, занимающихся проектированием, производством и качеством. Примером проблемы, возникающей в результате проектирования качества, является уменьшение изменчивости определенных атрибутов продукта в зависимости от соответствующей изменчивости компонентов. Производственный процесс обеспечивает огромное количество

единиц.

3 Связи между математическими науками и другими областями | Математические науки в 2025 году

• Прогнозная аналитика,

• Анализ изображений и интеллектуальный анализ данных,

• Планирование и маршрутизация поставок,

• Математические финансы,

• Алгоритмическая торговля,

• Системная биология,

• Молекулярная динамика,

• Модели для всего пациента,

• Моделирование нефтяного бассейна,

• Виртуальное прототипирование,

• Молекулярная динамика для разработки продуктов,

• Многопрофильная оптимизация проектирования и автоматизированное проектирование,

• Робототехника,

• Управление цепочкой поставок,

• Логистика,

• Облачные вычисления,

• Моделирование сложных систем,

• Течение вязкой жидкости для дизайна экранов компьютеров и телевизоров,

• Управление инфраструктурой для умных городов и

• Компьютерные системы, программное обеспечение и информационные технологии.

Читателю предлагается ознакомиться с отчетом SIAM, чтобы ознакомиться с деталями этих тематических исследований, 14 , которые предоставляют множество примеров значительного и рентабельного воздействия знаний и исследований в области математической науки на инновации, экономическую конкурентоспособность и национальную безопасность.

В другом недавнем отчете по математическим наукам в промышленности были сделаны следующие выводы:

Очевидно, что ввиду постоянно растущей сложности реальных приложений способность эффективно использовать математическое моделирование, имитацию, управление и оптимизацию станет основой технологического и экономического развития Европы и мира. 15

Только [математические науки] могут помочь промышленности оптимизировать все более и более сложные системы со все большим количеством ограничений. 16

Однако в этом отчете также указывается на следующую истину:

[Инженерные] дизайнеры используют виртуальные среды проектирования, которые в значительной степени полагаются на математику, и создают новые продукты, которые хорошо известны

______________________

14 Там же, стр. 9-24.

15 Европейский научный фонд, 2010 г., Математика и промышленность . Страсбург, Франция, стр. 8.

16 Там же, стр. 12.

Технологии и математика | SpringerLink

  • Абуфадил Ю., Талал А., Эль Идрисси Рагни М.А. (2013). Группы симметрии марокканских геометрических моделей изделий из дерева. Журнал прикладной кристаллографии , 46 (6), 1834–1841.

    Артикул Google ученый

  • Акерман, Дж.(1949). «Ars Sine Scientia Nihil Est»: готическая теория архитектуры Миланского собора. Art Bulletin , 31 , 84–111.

    Google ученый

  • Альбанезе, В. (2015). Etnomatemática de una artesanía Argentina: Identificando etnomodelos de trenzado. Болема , 29 , 493–507.

    Артикул Google ученый

  • Альбанезе, В., Оливерас, М.Л., Пералес, Ф.Дж. (2014). Etnomatemáticas en artesanías de trenzado: aplicación de un modelo metodológico Developrado. Болема , 28 , 1–20.

    Артикул Google ученый

  • Альбанезе, В., и Пералес, Ф.Дж. (2014). Pensar matemáticamente: una visión etnomatemática de la práctica artesanal soguera. Revista Latinoamericana de Investigación en Matemática Educativa , 17 (3), 261–288.

    Артикул Google ученый

  • Аноним. (2004). Журнал жонглирует мячом, чтобы опубликовать статью Кеплера. Nature , 428 , 686–686.

    Артикул Google ученый

  • Аппель К. и Хакен В. (1976). Каждую карту можно раскрасить в четыре цвета. Бюллетень Американского математического общества , 82 , 711–712.

    Артикул Google ученый

  • Артемов, С., & Протопопеску, Т. (2016). Интуиционистская эпистемическая логика. Обзор символической логики , 9 (2), 266–298.

    Артикул Google ученый

  • Барнард, Х. (2014). Геодезия в Древнем Египте, Энциклопедия истории науки, техники и медицины в незападных культурах . Шпрингер, Берлин (онлайн).

    Google ученый

  • Бернхард Д.(2014). Доказательства с нулевым разглашением в теории и на практике , диссертация, Бристольский университет, инженерный факультет. Загружено с https://pdfs.semanticscholar.org/f9c5/68cebd52de1fef344872ffc8ff722a4c8ff5.pdf, 13 января 2019 г.

  • Bledin, J. (2008). Сложная эпистемология: интерактивные доказательства и нулевое знание. Журнал прикладной логики , 6 , 490–501.

    Артикул Google ученый

  • Бун, М.(2015). Научное использование технологических инструментов. В Hansson, S.O. (Ред.) Роль технологий в науке: философские перспективы (стр. 55–79). Дордрехт: Спрингер.

    Глава Google ученый

  • Bringsjord, S., & Govindarajulu, N..S. (2018). Эпистемология компьютерных доказательств. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр.165–183). Берлин: Springer.

  • Баттон, Т. (2009). Компьютеры SAD и две версии диссертации Черча-Тьюринга. Британский журнал философии науки , 60 (4), 765–792.

    Артикул Google ученый

  • Каин, К.Р. (2006). Последствия отмеченных артефактов среднего каменного века Африки. Современная антропология , 47 (4), 675–681.

    Артикул Google ученый

  • Шахин, И.(2013). Сопоставление формы, функции и социальной символики: этноматематический анализ коренных технологий в культуре зулусов. Журнал математики и культуры , 5 (1), 1–30.

    Google ученый

  • Церковь, А. (1936). Неразрешимая проблема элементарной теории чисел. Американский журнал математики , 58 (2), 345–363.

    Артикул Google ученый

  • Котоньо, П.(2003). Гипервычисления и физический тезис Черча-Тьюринга. Британский журнал философии науки , 54 (2), 181–223.

    Артикул Google ученый

  • Каффаро, М.Э. (2018). Универсальность, инвариантность и основы вычислительной сложности в свете квантового компьютера. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр.253–282). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Dancy, J., & Sandis, C. (Eds.). (2015). Философия действия: антология . Чичестер: Уайли Блэквелл.

  • Дэвидсон Д. (1980). Очерки действий и событий . Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

    Google ученый

  • Дэвис, М. (2006). Тезис Черча-Тьюринга.Консенсус и оппозиция. В Beckmann, A., Berger, U., Löwe, B., Tucker, J.V. (Eds.) Логические подходы к вычислительным барьерам. Вторая конференция по вычислимости в Европе, CiE 2006, Суонси, Великобритания, 30 июня — 5 июля 2006 г. Труды. Конспект лекций по информатике , (том 3988, стр. 125–132). Берлин: Springer.

    Глава Google ученый

  • Dehaene, S., Izard, V., Spelke, E., Pica, P. (2008). Логарифмический или линейный? Четкое интуитивное понимание числовой шкалы в культурах коренных народов Запада и Амазонки. Наука , 320 (5880), 1217–1220.

    Артикул Google ученый

  • д’Эррико, Ф., Бэквелл, Л., Вилла, П., Дегано, И., Лучейко, Дж. Дж., Бэмфорд, М.К., Хайэм, Т.Ф.Г., Коломбини, М.П., ​​Бомонт, П.Б. (2012). Ранние свидетельства материальной культуры сан, представленные органическими артефактами из Пограничной пещеры, Южная Африка. PNAS , 109 (33), 13208–13213.

    Артикул Google ученый

  • Детлефсен, М., & Люкер, М. (1980). Теорема о четырех цветах и ​​математическое доказательство. Философский журнал , 77 , 803–820.

    Артикул Google ученый

  • Дорато, М., и Феллине, Л. (2018). О нединамическом объяснении квантовых корреляций с помощью квантовой теории информации: что для этого нужно. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 235–251).Берлин: Springer.

  • Dubourg Glatigny, P. (2014). Гносеологические препятствия на пути анализа структур: неприятие Джованни Боттариса математической оценки Купола Святого Петра (1743 г.). В Гербино, А. (Ред.) Геометрические объекты: архитектура и математические науки 1400-1800, Архимед 38 (стр. 203–215). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Фридман Д. (2014). Геометрическая съемка и градостроительство: проект для Рима Павла IV (1555–1559).В Гербино, А. (Ред.) Геометрические объекты: архитектура и математические науки 1400-1800, Архимед 38 (стр. 107–134). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Ганди Р. (1988). Слияние идей в 1936 году. В Herken, R. (Ed.) Универсальная машина Тьюринга: обзор за полвека (стр. 55–111). Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

  • Гердес П. (2000). О математических идеях в культурных традициях Центральной и Южной Африки.В Селин, Х. (ред.) Математика в разных культурах: история незападной математики (стр. 313–343). Дордрехт: Клувер.

    Глава Google ученый

  • Gilbert, N., & Troitzsch, K.G. (2005). Моделирование для социолога , 2-е изд. Мейденхед: Издательство Открытого университета.

    Google ученый

  • Gilsdorf, T.E. (2010). Математика инков.В Селин, Х. (ред.) Математика в разных культурах: история незападной математики (стр. 189–203). Дордрехт: Клувер.

    Глава Google ученый

  • Gilsdorf, T.E. (2014). Этноматематика инков, Энциклопедия истории науки, техники и медицины в незападных культурах . Берлин: Springer. (онлайн).

    Google ученый

  • Гиноварт, Дж.Л., Сампер, А., Эррера, Б., Коста, А., Колл, С. (2016). Геометрия икосикаидигона в соборе Орвието. Сетевой журнал Nexus , 18 (2), 419–438.

    Артикул Google ученый

  • Глик, Т.Ф. (1968). Уровни и нивелиры: исследование оросительных каналов средневековой Валенсии. Технологии и культура , 9 , 165–180.

    Артикул Google ученый

  • Goldwasser, S., Микали, С., Ракофф, К. (1989). Сложность знаний интерактивных систем доказательства. Журнал SIAM по вычислениям , 18 (1), 186–208.

    Артикул Google ученый

  • Горенштейн Д. (1979). Классификация конечных простых групп I. Простые группы и локальный анализ. Бюллетень Американского математического общества , 1, , 43–199.

    Артикул Google ученый

  • Гауэрс, Т., & Нильсен, М. (2009). Математика массового сотрудничества. Nature , 461 (7266), 879–881.

    Артикул Google ученый

  • Граттан-Гиннесс, И. (1990). Работа для парикмахеров: изготовление логарифмических и тригонометрических таблиц де Прони. Анналы истории вычислительной техники , 12 (3), 177–185.

    Артикул Google ученый

  • Граттан-Гиннесс, И.(2005). Политехническая школа, 1794-1850: различия в образовательных целях и педагогической практике. Американский математический ежемесячник , 112 , 233–250.

    Google ученый

  • Гркар, Дж. Ф. (2013). Ошибки и исправления в математической литературе. Уведомления AMS , 60 (4), 418–425.

    Артикул Google ученый

  • Гриер, Д.А. (2005). Когда компьютеры были людьми . Принстон: Издательство Принстонского университета.

    Google ученый

  • Агарь, А., и Королев, А. (2007). Квантовые гиперкомпьютеры — шумиха или вычисления ?. Философия науки , 74 , 347–363.

    Артикул Google ученый

  • Hales, T.C. (2005). Доказательство гипотезы Кеплера. Анналы математики , 162 , 1065–1185.

    Артикул Google ученый

  • Hales, T., & et al. (2017). Формальное доказательство гипотезы Кеплера, Forum of Mathematics, Pi Vol. 5. Кембридж: Издательство Кембриджского университета.

    Google ученый

  • Халперн, Дж. Ю., Пасс, Р., Раман, В. (2009). Эпистемическая характеристика нулевого знания. В материалах 12-й конференции по теоретическим аспектам рациональности и знания (TARK 2009) (стр.156–165).

  • Хэнд М. (2010). Антиреализм и универсальная познаваемость. Synthese , 173 , 25–39.

    Артикул Google ученый

  • Ханкин, Э. (1925). Рисунок геометрических узоров в сарацинском искусстве. Воспоминания об археологических раскопках Индии. № 15.

  • Hansson, S.O. (2007). Что такое технологическая наука? Исследования по истории и философии науки , 38 , 523–527.

    Артикул Google ученый

  • Hansson, S.O. (2015). Наука и технологии: что они собой представляют и почему их взаимосвязь имеет значение. В Hansson, S.O. (Ред.) Роль техники в науке. Философские перспективы (стр. 11–23). Дордрехт: Спрингер.

    Глава Google ученый

  • Hansson, S.O. (2017). Использование и злоупотребления философским скептицизмом. Теория , 83 (3), 169–174.

    Артикул Google ученый

  • Hansson, S.O. (2018a). Математика и технологии до современной эпохи. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 13–31). Спрингер .

    Google ученый

  • Hansson, S.O. (2018b). Технологическая и математическая вычислимость.В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 185–234). Спрингер .

  • Hansson, S.O. (2018c). Взлет и падение антиматематического движения. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 305–323). Спрингер .

    Google ученый

  • Harris, D.G. (2001). Фредрик Хенрик аф Чепмен: первый военно-морской архитектор и его работа (исправленное издание) .Стокгольм: Literatim.

    Google ученый

  • Харрис, М. (1987). Пример традиционной женской работы в качестве математического ресурса. Для изучения математики , 7 (3), 26–28.

    Google ученый

  • Хейман, Дж. (2014). Геометрия, механика и анализ в архитектуре. В Гербино, А. (Ред.) Геометрические объекты: архитектура и математические науки 1400-1800, Архимед 38 (стр.193–201). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Хогарт, М. (1994). Компьютеры без Тьюринга и вычислимость без Тьюринга. PSA , 1994 (1), 126–138.

    Google ученый

  • Houkes, W., & Vermaas, P.E. (2010). Технические функции: использование и дизайн артефактов . Дордрехт: Спрингер.

    Забронировать Google ученый

  • Хамфрис, П.(2004). Расширяемся. Вычислительная техника, эмпиризм и научный метод . Издательство Оксфордского университета: Оксфорд.

    Забронировать Google ученый

  • Хейлбрук, Д. (1996). Кость, с которой началась космическая одиссея. Mathematical Intelligencer , 18 (4), 56–60.

    Артикул Google ученый

  • Имхаузен, А. (2006). Древнеегипетская математика: новые взгляды на старые источники. Mathematical Intelligencer , 28 (1), 19–27.

    Артикул Google ученый

  • Jacobsen, L.E. (1983). Использование завязанных узлов бухгалтерских записей на старых Гавайях и в древнем Китае. Журнал историков бухгалтерского учета , 10 (2), 53–61.

    Артикул Google ученый

  • Джоли, Э.А., Линч, Т.Ф., Гейб, П.Р., Адовасио, Дж.М. (2011). Связка, текстиль и заселение Анд в конце плейстоцена. Современная антропология , 52 (2), 285–296.

    Артикул Google ученый

  • Карлслейк, К. (1987). Язык тканых образов у ​​цоцилей. Канадский журнал исследований коренных народов , 7 (2), 385–397.

    Google ученый

  • Клемм, Ф.(1966). Die Rolle der Mathematik in der Technik des 19. Jahrhunderts. Technikgeschichte , 33 , 72–90.

    Google ученый

  • Клайн Р.Р. (2018). Математические модели технологической и социальной сложности. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 285–303). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Клюге, Э.-H.W. (1980). Фреге, Лейбниц и понятие идеального языка. Studia Leibnitiana , 12 , 140–154.

    Google ученый

  • Кноблох, Э. (2004). Математические методы в доиндустриальной технике и машинах. В Миллан Гаска, А., Люцертини, М., Николо, Ф. (ред.) Технологические концепции и математические модели в эволюции современной инженерной системы (стр. 3–20). Берлин: Springer.

    Глава Google ученый

  • Крейзель, Г.(1974). Понятие механистической теории. Synthese , 29 , 9–24.

    Артикул Google ученый

  • Kroes, P. (1989). Философия науки и технологическое измерение науки. В Gavroglu, K., Goudaroulis, V., Nicolapoulos, P. (Eds.) Имре Лакатос и теории научных изменений (стр. 375–382). Дордрехт: Клувер.

    Глава Google ученый

  • Крус, П.(2012). Технические артефакты: творения разума и материи . Дордрехт: Спрингер.

    Забронировать Google ученый

  • Лагеркранц, С. (1973). Подсчет с помощью счетных палочек или порезов на теле в Африке. Антропос , 68 (3-4), 569–588.

    Google ученый

  • Ланг, М. (1957). Геродот и счеты. Hesperia: Журнал Американской школы классических исследований в Афинах , 26 , 271–288.

    Артикул Google ученый

  • Лоуренс С. (2003). История начертательной геометрии в Англии. In Huerta, S. (Ed.) Труды Первого Международного Конгресса по истории строительства, Мадрид, 20–24 января 2003 г. (стр. 1269–1281).

  • Lenzen, W. (2018). Лейбниц и логический расчет. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр.47–78). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Лавлейс, А.А. (1843 г.). Примечания переводчика Приложение в Схеме аналитического движка. Научные воспоминания , 3 , 666–731. Перепечатано на стр. 89–179 в Работы Чарльза Бэббиджа , том 3 (изд. Мартин Кэмпбелл-Келли) Лондон: Уильям Пикеринг.

    Google ученый

  • Лу, П.Дж. И Стейнхардт П.Дж. (2007). Десятиугольные и квазикристаллические плитки в средневековой исламской архитектуре. Science , 315 (5815), 1106–1110.

    Артикул Google ученый

  • Малина Дж. (1983). Археология и эксперимент. Норвежское археологическое обозрение , 16 (2), 69–78.

    Артикул Google ученый

  • Martin, U.(2015). Спотыкаясь в темноте: уроки повседневной математики. In Felty, A.P., & Middeldorp, A. (Eds.) 25-я Международная конференция по автоматическому вычету, Берлин, Германия, 1-7 августа 2015 г., Труды. Конспект лекций по искусственному интеллекту 9195 (стр. 29–51). Чам: Спрингер.

  • Мартин У. и Пиз А. (2013). Математическая практика, краудсорсинг и социальные машины. In Carette, J., Aspinall, D., Lange, C., Sojka, P., Windsteiger, W. (Eds.) Международная конференция по интеллектуальной компьютерной математике. Конспект лекций по искусственному интеллекту 7961 (стр. 98–119). Берлин: Springer.

  • Мейтс, Б. (1986). Философия Лейбница: метафизика и язык . Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

    Google ученый

  • Макларти, К. (2005). «Математический платонизм» против собирания мертвых: чему Сократ учит Главона. Философия математики , 13 (2), 115–134.

    Артикул Google ученый

  • Мелвилл, Д.Дж. (2015). Обзор Стивена Кента Стивенсона, «Древние компьютеры: Часть I. Повторное открытие». Aestimatio: критические обзоры в истории науки , 9 , 294–297.

    Google ученый

  • Меннингер, К. (1992). Числовые слова и цифровые символы: история чисел . Нью-Йорк: Дувр.

    Google ученый

  • Mitcham, C., & Schatzberg, E. (2009). Определение технологии и инженерных наук. В Meijers, A. (Ed.) Справочник по философии науки: Vol. 9. Философия технологий и инженерных наук (с. 2763). Амстердам: Эльзевир.

  • Parker, W.S. (2009). Действительно ли имеет значение? Компьютерное моделирование, эксперименты и материальность. Synthese , 169 , 483–496.

    Артикул Google ученый

  • Перитон, К. (2015). Пересмотр средневековой счетной таблицы: краткое введение и описание ее использования в период раннего Нового времени. Бюллетень BSHM: Журнал Британского общества истории математики , 30 (1), 35–49.

    Артикул Google ученый

  • Пешард И. (в печати). Является ли симуляция эпистемической заменой эксперимента ?, будет опубликовано в S.Вайенти (ред.) Моделирование и сети . Пэрис: Германн. Глава была загружена 13 января 2019 г. с сайта http://ipeschard.free.fr.

  • Pica, P., Lemer, C., Izard, V., Dehaene, S. (2004). Точная и приблизительная арифметика в группе коренных жителей Амазонки. Science , 306 (5695), 499–503.

    Артикул Google ученый

  • Пиччинини, Г. (2015). Физические вычисления: механистический счет .Оксфорд: Издательство Оксфордского университета.

    Забронировать Google ученый

  • Прайс, Д.Дж. (1955). Средневековые межевые и топографические карты. Географический журнал , 121 (1), 1–7.

    Артикул Google ученый

  • Пристли, М. (2018). Математические истоки современных вычислений. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр.107–135). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Протопопеску Т. (2015). Интуиционистская эпистемология и модальная логика верификации. In van der Hoek, W., Holliday, W.H., Wang, W.-f. (Ред.) Логика, рациональность и взаимодействие, 5-й международный семинар. Труды, Конспект лекций по информатике 9394 (стр. 295–307). Чам: Спрингер.

    Глава Google ученый

  • Purkert, W.(1990). Infinitesimalrechnung für Ingenieure-Kontroversen im 19. Jahrhundert. В Spalt, D.D. (Ред.) Rechnen mit dem Unendlichen. Beiträge zur Entwicklung eines kontroversen Gegenstandes (стр. 179–192). Биркхойзер: Базель.

  • Purkert, W., & Hensel, S. (1986). Zur Rolle der Mathematik bei der Entwicklung der Technikwissenschaften. Dresdener Beiträge zur Geschichte der Technikwissenschaften , 11 , 3–53.

    Google ученый

  • Рейно, Д.(2012). Абу аль-Вафа Латинус? Изучение метода. Historia Mathematica , 39 , 34–83.

    Артикул Google ученый

  • Ringel, G., & Youngs, J.W.T. (1968). Решение проблемы раскраски карты Хивуда. Слушания Национальной академии наук , 60 , 438–445.

    Артикул Google ученый

  • Рорицер, М.(1845). Das Büchlein der fialen Gerechtigkeit. Nach einem alten Drucke aus dem Jahre 1486 in die heutige Mundart übertragen und durch Anmerkungen erläutert , August Reichensperger (ed.) Trier: Lintz.

  • Руш, С. (2018). Эпистемическое превосходство эксперимента над симуляцией. Synthese , 195 , 4883–4906.

    Артикул Google ученый

  • Салиба, Г. (1999). Обзор: Ремесленники и математики в средневековом исламе. Журнал Американского восточного общества , 119 (4), 637–645.

    Артикул Google ученый

  • Сандквист Т. (2018). Замечания об эмпирической применимости математики. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 325–343). Берлин: Springer.

  • Шарлау В. (1990). Математический институт в Германии 1800 — 1945 .Брауншвейг: Фридр. Vieweg & Sohn.

    Забронировать Google ученый

  • Шубринг, Г. (1990). Zur Strukturellen Entwicklung der Mathematik an den deutschen Hochschulen 1800–1945. In Scharlau, W. (Ed.) Mathematische Institute in Deutschland 1800–1945 (стр. 264–279). Брауншвейг: Friedr Vieweg & Sohn.

  • Шагрир О. (2012). Вычисление, реализация, познание. Minds and Machines , 22 , 137–148.

    Артикул Google ученый

  • Shelby, L.R. (1965). Средневековые инструменты каменщиков. II. Компас и квадрат. Технология и культура , 6 (2), 236–248.

    Артикул Google ученый

  • Зиг, В. (2009). О вычислимости. In Irvine, A.D. (Ed.) Философия математики (стр. 536–630). Амстердам: Эльзевир.

    Глава Google ученый

  • Сайзер W.С. (1991). Математические понятия в дописьменных обществах. Mathematical Intelligencer , 13 (4), 53–60.

    Артикул Google ученый

  • Sizer, W.S. (2000). Традиционная математика в тихоокеанских культурах. В Селин, Х. (ред.) Математика в разных культурах: история незападной математики (стр. 253–287). Дордрехт: Клувер.

    Глава Google ученый

  • Скелтон, Р.А. (1970). Вклад военного геодезиста в британскую картографию в 16 веке. Imago Mundi , 24 , 77–83.

    Артикул Google ученый

  • Смит, У.Д. (2006). Тезис Черча отвечает на проблему N тел. Прикладная математика и вычисления , 178 , 154–183.

    Артикул Google ученый

  • Stathopoulou, C.(2006). Изучение неформальной математики мастеров в традиции проектирования «Ксиста» в Пирги на Хиосе. Для изучения математики , 26 (3), 9–14.

    Google ученый

  • Swade, D. (2011). Доэлектронные вычисления. В Джонс, Си Б. и Ллойд, Дж. Л. (ред.) Надежные и исторические вычисления. Очерки, посвященные Брайану Рэнделлу по случаю его 75-летия. Конспект лекций по информатике , (Vol.6875 с. 58–83). Берлин: Springer.

  • Swade, D. (2018). Математика и механические вычисления. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 79–106). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Сварт, E.R. (1980). Философский смысл проблемы четырех цветов. Американский математический ежемесячник , 87 , 697–707.

    Артикул Google ученый

  • Шпиро, Г. (2003). Доказательства складываются? Nature , 424 , 12–13.

    Артикул Google ученый

  • Thalal, A., Benatia, M.J., Jali, A., Aboufadil, Y., Elidrissi Raghni, M.A. (2011). Исламские геометрические узоры, созданные мастерами по дереву. Симметрия: культура и наука , 22 , 103–130.

    Google ученый

  • Тьюринг А. (1937a). О вычислимых числах с приложением к проблеме Entscheidungsproblem. Труды Лондонского математического общества , 42 , 230–265.

    Артикул Google ученый

  • Тьюринг А. (1937b). О вычислимых числах с приложением к проблеме Entscheidungsproblem. Поправка. Труды Лондонского математического общества , 43 , 544–546.

    Google ученый

  • Тимочко Т. (1979). Четырехцветная проблема и ее философское значение. Философский журнал , 76 , 57–83.

    Артикул Google ученый

  • Укельман, С. (2018). Вычисления в средневековой Западной Европе. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр.33–46). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Уртон, Г., и Брезин, С.Дж. (2005). Бухгалтерский учет кипу в древнем Перу. Science , 309 (5737), 1065–1067.

    Артикул Google ученый

  • Фогельсанг, Р., Рихтер, Дж., Якобс, З., Эйххорн, Б., Линзеле, В., Робертс, Р. (2010). Новые раскопки отложений среднего каменного века в Рокшельтере Аполлона 11, Намибия: стратиграфия, археология, хронология и прошлые среды. Журнал африканской археологии , 8 ​​ (2), 185–218.

    Артикул Google ученый

  • Вигнер Э. (1960). Неоправданная эффективность математики в естествознании. Связь по чистой и прикладной математике , 13 , 1–14.

    Артикул Google ученый

  • Уильямсон, Т. (1982). Опровергнутый интуиционизм ?. Анализ , 42 , 203–207.

    Артикул Google ученый

  • Wilson, PL. (2018). Что применимость математики говорит о ее философии. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 345–373). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • Винсберг, Э. (2018). Компьютерное моделирование в науке, Стэнфордская философская энциклопедия , Эдвард Н.Залта (ред.), Https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/simulations-science/.

  • Zabell, S.L. (2018). Криптология, математика и технологии. В Hansson, S.O. (Ред.) Технология и математика: философские и исторические исследования (стр. 137–161). Берлин: Springer.

    Google ученый

  • % PDF-1.2 % 974 0 объект > эндобдж xref 974 76 0000000016 00000 н. 0000001872 00000 н. 0000001972 00000 н. 0000002518 00000 н. 0000002848 00000 н. 0000003276 00000 н. 0000004395 00000 н. 0000004689 00000 н. 0000004812 00000 н. 0000004835 00000 н. 0000006018 00000 н. 0000006041 00000 н. 0000007882 00000 н. 0000007905 00000 н. 0000009701 00000 п. 0000009724 00000 н. 0000010023 00000 п. 0000011149 00000 п. 0000012934 00000 п. 0000012957 00000 п. 0000014846 00000 п. 0000014869 00000 п. 0000014999 00000 н. 0000016807 00000 п. 0000016830 00000 п. 0000017117 00000 п. 0000018923 00000 п. 0000018947 00000 п. 0000018969 00000 п. 0000020799 00000 н. 0000020823 00000 п. 0000022697 00000 п. 0000022720 00000 п. 0000023779 00000 п. 0000023802 00000 п. 0000024314 00000 п. 0000024338 00000 п. 0000026442 00000 п. 0000026466 00000 н. 0000028426 00000 п. 0000028450 00000 п. 0000032007 00000 п. 0000032031 00000 н. 0000037180 00000 п.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *