Կուրսային | Մաթեմատիկա
Բարձր կարգի գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման և կոմպակտ պահպանման ալգորիթմ
referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 <p><br />
Օգտագործված գրականության ցանկ</p>
<p>1. Зенкевич О., Морган К. Конечные методы и аппроксимация // М.: Мир, 1980<br />
2. Зенкевич О., Метод конечных элементов // М.: Мир., 1975<br />
3. Стрэнг Г., Фикс Дж. Теория метода конечных элементов // М.: Мир, 1977<br />
4. Бахвалов Н.С.,Жидков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы // М.: наука, 1987<br />
5. Воеводин В.В., Кузнецов Ю.А. Матрицы и вычисления // М.:Наука, 1984<br />
6. Бахвалов Н.С. Численные методы // М.: Наука, 1975<br />
7. Годунов С.К. Решение систем линейных уравнений // Новосибирск: Наука, 1980<br />
8. Гоменюк С.И., Толок В.А. Инструментальная система анализа задач механики деформируемого твердого тела // Приднiпровський науковий вiсник – 1997. – №4.<br />
9. F.G. Gustavson, “Some basic techniques for solving sparse matrix algorithms”, // editer by D.J. Rose and R.A.Willoughby, Plenum Press, New York, 1972<br />
10. А.Джордж, Дж. Лиу, Численное решение больших разреженных систем уравнений // Москва, Мир, 1984<br />
11. D.J. Rose, “A graph theoretic study of the numerical solution of sparse positive definite system of linear equations” // New York, Academic Press, 1972<br />
12. Мосаковский В.И., Гудрамович В.С., Макеев Е.М., Контактные задачи теории оболочек и стержней // М.:”Машиностроение”, 1978</p>
<p><br />
</p>
description_2 <p>Բովանդակություն</p>
<p>Ներածություն</p>
<p>1. ՎՏՄ -ում առաջացող ԳՀՀՀ-ի լուծման մեթոդների ամփոփում </p>
<p>1.1. ԳՀՀՀ-ի լուծման իտերացիոն մեթոդներ</p>
<p>2.Կոշտության մատրիցի կոմպակտ պահպանման մեթոդներ</p>
<p>Ամփոփում</p>
<p>Օգտագործված գրականության ցանկ</p>
<p> </p>
title_arm Բարձր կարգի գծային հանրահաշվական հավասարումների համակարգերի լուծման և կոմպակտ պահպանման ալգորիթմ title_eng convertot_1 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_2 Bardzr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_3 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_4 Barcr kargi gcayin hanrahazvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_5 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_6 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_7 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_8 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_9 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_10 Barzr kargi gtsayin hanrahasvakan havasarumneri hamakargeri lutsman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_11 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_13 Barcr kargi gcajin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_14 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kwmpakt pahpanman algwritm convertot_15 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_16 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarymneri hamakargeri lycman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_17 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman EV kompakt pahpanman algoritm convertot_18 Barcr kargi gcayin hanrahashvakan havasarumneri hamakargeri lucman YEV kompakt pahpanman algoritm
Կուրսային | Տնտեսագիտություն
Թիրախի պատրաստումը
referat.am kursayinner referatner diplomayinner tezer պատվիրել աշխատանքներ description_1 <p> </p>
<p>Գրականության ցանկ</p>
<p>[1] L. Yu, X. Jin, X. Zeng, Methane interactions with polyaniline/</p>
<p>butylmethylimidazolium camphorsulfonate ionic liquid composite, Langmuir</p>
<p>24 (2008) 11631–11636.</p>
<p>[2] G. Wen, J. Zheng, C. Zhao, S. Shuang, C. Dong, M.M.F. Choi, A microbial</p>
<p>biosensing systemfor monitoringmethane, EnzymeMicrob. Technol. 43 (2008)</p>
<p>257–261.</p>
<p>[3] S. Chakraborty, A. Sen, H.S. Maiti, Selective detection of methane and butane by</p>
<p>temperaturemodulation in iron doped tin oxide sensors, Sens. Actuators B 115</p>
<p>(2006) 610–613.</p>
<p>[4] P. Bhattacharyya, P.K. Basu, H. Saha, S. Basu, Fast responsemethane sensor using</p>
<p>nanocrystalline zinc oxide thin films derived by sol-gelmethod, Sens. Actuators</p>
<p>B 124 (2007) 62–67.</p>
<p>[5] B. Matveev, M. Aidaraliev, G. Gavrilov, N. Zotova, S. Karandashov, C. Sotnikova,</p>
<p>N. Stus’, G. Talalakin, N. Il’inskaya, S. Aleksandrov, Room temperature InAs</p>
<p>photodiode-InGaAs LED pairs for methane detection in the mid-IR, Sens. Actuators</p>
<p>B 51 (1998) 233–237.</p>
<p>[6] A. Lucchesini, S. Gozzini,Methane diode laser overtone spectroscopy at 840 nm,</p>
<p>J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer 103 (2007) 209–216.</p>
<p>[7] K.J.C. van Bommel, A. Friiggeri, S. Shinkai, Organic templates for the generation</p>
<p>of inorganic materials, Angew. Chem. Int. Ed. 42 (2003) 980–999.</p>
<p>[8] A. Bexryadin, C.N. Lau,M. Tinkham, Quantum suppression of superconductivity</p>
<p>in ultrathin nanowires, Nature 404 (2000) 971–974.</p>
<p>[9] S. Hrapovic, Y. Liu, K.B. Male, J.H.T. Luong, Electrochemical biosensing platforms</p>
<p>using platinum nanoparticles and carbon nanotubes, Anal. Chem. 76 (2004)</p>
<p>1083–1088.</p>
<p>[10] D. Wang, Z.C. Li, L.W. Chen, Templated synthesis of single-walled carbon nanotube</p>
<p>and metal nanoparticle assemblies in solution, J. Am. Chem. Soc. 128</p>
<p>(2006) 15078–15079.</p>
<p>[11] S.I. Cha, K.T. Kim, S.N. Arshad, C.B. Mo, S.H. Hong, Extraordinary strengthening</p>
<p>effect of carbon nanotubes in metal-matrix nanocomposites processed by</p>
<p>molecular-level mixing, Adv. Mater. 11 (2005) 1377–1381.</p>
<p>[12] J.H. Zhan, Y. Bando, J.Q. Hu, F.F. Xu, D. Golberg, Unconventional gallium oxide</p>
<p>nanowires, Small 1 (2005) 883–888.</p>
<p>[13] J. Li, Y. Lu, Q. Ye, M. Cinke, J. Han, M. Meyyappan, Carbon nanotube sensors for</p>
<p>gas and organic vapor detection, Nano. Lett. 3 (2003) 929–933.</p>
<p>[14] Y.J. Lu, J. Li, J. Han, H.-T. Ng, C. Binder,C. Partridge,M.Meyyappan,Roomtemperaturemethane</p>
<p>detection using palladium loaded single-walled carbon nanotube</p>
<p>sensors, Chem. Phys. Lett. 391 (2004) 344–348.</p>
<p>[15] R.K. Roy, M.P. Chowdhury, A.K. Pal, Room temperature sensor based on carbon</p>
<p>nanotubes and nanofibres for methane detection, Vacuum 77 (2005)</p>
<p>223–229.</p>
<p>[16] G. Casalbore-Miceli, A. Zanelli, A. Geri, M.C. Gallazzi, Amethane sensor based on</p>
<p>poly(3_,4_-Dihexyl-4,4__-bis(pentyloxy)-2,2_:5_,2__-terthiophene), Collect. Czech.</p>
<p>Chem. Commun. 68 (2003) 1736–1744.</p>
<p>[17] Zhongping Li <sup>a</sup>,Junfen Li <sup>a</sup>,Xu Wu <sup>b</sup>,Shaomin Shuang<sup>a</sup>,Cuan Dong<sup>a,*</sup>,Martin M.F.Choi<sup>c,**</sup>,</p>
<p>Methane sensor based on nanocomposite of palladium/multi-walled carbon nanotubes grafted with 1.6-hexanediamine,</p>
<p>Sensors and Actuators B 139(2009)453-459,</p>
<p>Journal homepage:www.elsevier.com/locate/snb</p>
<p>[18] S. Yang, X. Zhang, H. Mi, X. Ye, Pd nanoparticles supported on functionalized</p>
<p>multi-walled carbon nanotubes (MWNTs) and electrooxidation for formic acid,</p>
<p>J. Power Sources 175 (2008) 26–32.</p>
<p>[19] H. Hu, Y. Ni, V. Montana, R.C. Haddon, V. Parpura, Chemically functionalized carbon</p>
<p>nanotubes as substrates for neuronal growth, Nano. Lett. 4 (2004) 507–511.</p>
<p>[20] Y. Wang, I. Zafar, S.V. Malhotra, Functionalization of carbon nanotubes with</p>
<p>amines and enzymes, Chem. Phys. Lett. 402 (2005) 96–101.</p>
<p>[21] C. Zhao, L. Ji, H. Liu, G. Hu, S. Zhang, M. Yang, Z. Yang, Functionalized carbon</p>
<p>nanotubes containing isocyanate groups, J. Solid State Chem. 177 (2004)</p>
<p>4394–4398.</p>
<p>[22] Y. Song,A.S. Harper,R.W.Murray, Ligand heterogeneity on monolayer-protected</p>
<p>gold clusters, Langmuir 21 (2005) 5492–5500.</p>
<p>[23] B.K. Jena, C.R. Raj, Synthesis of flower-like gold nanoparticles and their electrocatalytic</p>
<p>activity towards the oxidation of methanol and the reduction of</p>
<p>oxygen, Langmuir 23 (2007) 4064–4070.</p>
<p>[24] V.R. Shinde, T.P. Gujar, C.D. Lokhande, Enhanced response of porous ZnO</p>
<p>nanobeads towards LPG: effect of Pd sensitization, Sens. Actuators B 123 (2007)</p>
<p>701–706.</p>
<p>[25] S.W. Hla, P. Lacovig, G. Comelli, A. Baraldi, M. Kiskinova, R. Rosei, Orientational</p>
<p>anisotropy inoxygendissociationonRh(110),Phys.Rev,B60 (1999) 7800–7803.</p>
<p>[26] P.K. Basu, P. Bhattacharyya, N. Saha, H. Saha, S. Basu, The superior performance of</p>
<p>the electrochemically grown ZnO thin films as methane sensor, Sens. Actuators</p>
<p>B 133 (2008) 357–363.</p>
<p>[27] E.C.Walter, F. Favier, R.M. Penner, Palladium mesowire arrays for fast hydrogen</p>
<p>sensors and hydrogen-actuated switches, Anal. Chem. 74 (2002) 1546–1553.</p>
<p>[28] F.J. Ibanez, F.P. Zamborini, Reactivity of hydrogen with solid-state films of</p>
<p>alkylamine and tetraoctylammonium bromide-stabilized Pd, PdAg, and PdAu</p>
<p>nanoparticles for sensing and catalysis applications, J. Am. Chem. Soc. 130</p>
<p>(2008) 622–633.</p>
<p>[29] O.K. Varghese, P.D. Kichambre, D. Gong, K.G. Ong, E.C. Dickey, C.A. Grimes, Gas</p>
<p>sensing characteristics of multi-wall carbon nanotubes, Sens. Actuators B 81</p>
<p>(2001) 32–41.</p>
<p>[30] J. Suehiro, S.-I. Hidaka, S. Yamane, K. Imasaka, Fabrication of interfaces between</p>
<p>carbon nanotubes and catalytic palladium using dielectrophoresis and its application</p>
<p>to hydrogen gas sensor, Sens. Actuators B 127 (2007) 505–511.</p>
<p>[31] X. Chen, Z. Guo, J. Huang, F. Meng, M. Zhang, J. Liu, Fabrication of gas ionization</p>
<p>sensors using well-aligned MWNT arrays grown in porous AAO templates,</p>
<p>Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 313–314 (2008) 355–358.</p>
<p>[32] M. Arab, F. Berger, F. Picaud, C. Ramseyer, J. Glory, M. Mayne-L’Hermite, Direct</p>
<p>growth of the multi-walled carbon nanotubes as a tool to detect ammonia at</p>
<p>room temperature, Chem. Phys. Lett. 433 (2006) 175–181.</p>
<p>[33] P.K.Basu,P.Bhattachayya,N.Saha,H.Saha,S.Basu.</p>
<p>-The superior performance of the electrochemically grown ZnO thin films as methane sensor.</p>
<p>Sensors and Actuators B:Chemical,xxx,Ã.1-7,2008.</p>
<p>[34] S.Chakraborty,A.Sen,H.S.Maiti.-Selective detection û<span dir="RTL">‎</span>f methane and butane by temperature modulation in iron doped tin oxide sensors.Sensors and Actuators,B115, Ã.610-613,2006.</p>
<p> </p>
description_2 <p>ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ</p>
<p> </p>
<p>Ներածություն</p>
<p>Գրականության տեսություն</p>
<p>Փորձարարական մաս</p>
<p>1.Թիրախի պատրաստումը</p>
<p> 2.Թաղանթների ստացումը</p>
<p>3.Կառուցվածքների զգայունության չափումը</p>
<p>Օգտագործված գրականության ցանկ</p>
<p> </p>
title_arm Թիրախի պատրաստումը title_eng convertot_1 Tiraxi patrastum@ convertot_2 Tiraxi patrastum@ convertot_3 Tiraxi patrastum@ convertot_4 Tiraxi patrastum@ convertot_5 Tiraxi patrastum@ convertot_6 Tiraxi patrastumy convertot_7 Tirakhi patrastum@ convertot_8 Tiraxi patrastum@ convertot_9 Tiraxi patrastum@ convertot_10 Tirakhi patrastumy convertot_11 Tiraxi patrastum@ convertot_13 Tiraxi patrastum@ convertot_14 Tiraxi patrastum@ convertot_15 Tiraxi patrastum@ convertot_16 Tiraxi patrastym@ convertot_17 Tiraxi patrastum@ convertot_18 Tiraxi patrastum@