ORCID编号:0000-0001-7717-893X (H.-JL); 0000-0001-6234-9265(左翼); 0000-0001-5664-2975(JX); 0000-0003-2291-1836(喀山); 0000-0002-5036-9426 (马萨诸塞); 0000-0002-1034-2771 (MJ); 0000-0002-5379-4348(黄页); 0000-0003-0295-6594(Y型); 0000-0002-3176-739X(BH); 0000-0002-1129-9584(JL); 0000-0003-4725-238X (FG); 0000-0002-4498-7412 (加大); 0000-0003-0380-8104(左); 0000-0003-4105-9693(全球); 0000-0003-1992-1857 (YD); 0000-0002-8532-6450(XY); 0000-0001-6803-2672 (ZL); 0000-0003-0618-4640 (Mi.Z.); 0000-0001-9903-0629(日本); 0000-0001-9751-7679(MB); 0000-0001-5080-4478(WS); 0000-0001-9095-7110 (HC); 0000-0001-9821-3829 (XS); 0000-0002-1046-7902(西联); 0000-0002-0183-5574 (Y.卢); 0000-0001-8988-3644 (刘Y.); 0000-0002-5538-7236(江苏); 0000-0002-7062-3495 (YQ); 0000-0002-4269-7649 (DJ); 0000-0001-9000-335X (ARF); 0000-0001-8650-7811 (Jianbing Y.)
“燃料和能源综合体的进口替代路线。现代设备——新的挑战和任务”在俄罗斯联邦议会联邦委员会监督能源领域立法实施工作组下的NES的支持下; NP“国家可再生能源和能源效率局“NAEVI”;通讯机构 MAAS。主持人:Artikov Rashid H.B.,俄罗斯联邦联邦议会联邦委员会能源领域立法实施监督工作组 NES 成员,俄罗斯联邦能源综合体组织协会副主席莫斯科工商会; Akhmetova I.G.,喀山国立经济大学发展与创新副校长。 Nikitin P.B.,JSC NPF LOGIKA 总经理
1 Tuorla天文台,物理与天文学系,20014年,芬兰图尔库大学,芬兰电子邮件: Kepler Astro与粒子物理中心,Tübingen大学,SAND 1,72076Tübingen,德国4天文学系,Kazan(Volga Region)(沃尔加地区)联邦大学,Kremlyovskaya Str。18,420008俄罗斯喀山5俄罗斯科学院太空研究所,Profsoyuznaya str。 84 /32,俄罗斯莫斯科6物理系和哥伦比亚天体物理学实验室,哥伦比亚大学,纽约州纽约州纽约市西120街538号,美国7号哥伦比亚大学,美国7号,美国7号纽约州纽约州纽约市中心,Flatiron Institute,Flatiron Institute,162 Fifth Avenue,New York Avenue,NE NY 10010,USA < / div>,USA < / div>18,420008俄罗斯喀山5俄罗斯科学院太空研究所,Profsoyuznaya str。84 /32,俄罗斯莫斯科6物理系和哥伦比亚天体物理学实验室,哥伦比亚大学,纽约州纽约州纽约市西120街538号,美国7号哥伦比亚大学,美国7号,美国7号纽约州纽约州纽约市中心,Flatiron Institute,Flatiron Institute,162 Fifth Avenue,New York Avenue,NE NY 10010,USA < / div>,USA < / div>84 /32,俄罗斯莫斯科6物理系和哥伦比亚天体物理学实验室,哥伦比亚大学,纽约州纽约州纽约市西120街538号,美国7号哥伦比亚大学,美国7号,美国7号纽约州纽约州纽约市中心,Flatiron Institute,Flatiron Institute,162 Fifth Avenue,New York Avenue,NE NY 10010,USA < / div>,USA < / div>
电力部门接近世界电力能力的一半,几乎是其化石燃料容量的一半,代表了集团与能源相关的co批次排放的最大来源。 在过去十年中,金砖国家的电力需求增长平均每年5%,大约是全球平均水平的两倍。 在2024年10月,在俄罗斯喀山举行的年度金砖国家峰会之前,该报告旨在及时摘要,以列出九个金砖国家国家的电力部门Tran地位。 该报告的分析借鉴了GEM的煤炭,天然气,石油,水电,公用事业尺度太阳能,风,核能,生物能量和地热的追踪器,该跟踪器位于全球综合电源跟踪器(GIPT)中。 有关每个金砖国家国家的详细分析,请参阅专门的国家概况部分:巴西,俄罗斯,印度,中国,南非,埃及,埃及,埃塞俄比亚,伊朗和阿拉伯联合酋长国。 请参阅专门的摘要表,以了解金砖国家国家的GEM电力部门数据的总和。接近世界电力能力的一半,几乎是其化石燃料容量的一半,代表了集团与能源相关的co批次排放的最大来源。在过去十年中,金砖国家的电力需求增长平均每年5%,大约是全球平均水平的两倍。在2024年10月,在俄罗斯喀山举行的年度金砖国家峰会之前,该报告旨在及时摘要,以列出九个金砖国家国家的电力部门Tran地位。该报告的分析借鉴了GEM的煤炭,天然气,石油,水电,公用事业尺度太阳能,风,核能,生物能量和地热的追踪器,该跟踪器位于全球综合电源跟踪器(GIPT)中。有关每个金砖国家国家的详细分析,请参阅专门的国家概况部分:巴西,俄罗斯,印度,中国,南非,埃及,埃及,埃塞俄比亚,伊朗和阿拉伯联合酋长国。请参阅专门的摘要表,以了解金砖国家国家的GEM电力部门数据的总和。
摘要。本研究探讨了人工智能 (AI) 在现代社会中的影响和看法,重点关注俄罗斯喀山年轻人的态度。研究的目的是调查人工智能融入生活的各个方面及其影响。该研究采用定性和定量研究方法,召集了一个多元化的焦点小组,并对 2206 名俄罗斯青年进行了社会学调查,以衡量数字社交和能力。结果表明,人工智能在当前状态下是专业、教育和创造性任务的宝贵支持工具,但并未被视为完全取代人类能力。然而,人们担心潜在的工作流失、创造力的退化和数据安全威胁。总之,虽然人工智能有望改变行业和日常生活,但它仍然是一种有局限性的工具。负责任的人工智能实施和进一步研究对于解决道德困境和社会挑战至关重要。在人工智能的潜力和后果之间取得平衡对于确保技术与人类的和谐共存至关重要。
军事校园区教育和住宅综合体19 和伊尔库茨克的升级。它还具有重大的社会意义。不幸的是,年轻的西伯利亚人,伊尔库茨克和伊尔库茨克地区的居民,从小就决定从事军事生涯,却没有机会在自己的家乡实现自己的抱负。今天在俄罗斯,苏沃洛夫军事学校在叶卡捷琳堡、喀山、莫斯科、弗拉季卡夫卡兹、圣彼得堡、特维尔和乌里扬诺夫斯克运营。俄罗斯年轻人有机会进入明斯克苏沃洛夫军事学校。在每种情况下,我们都在谈论我们地区以外的军事教育机构。这涉及到远离家乡、外出度假的困难以及青少年的士气和心理稳定。伊尔库茨克苏沃洛夫军校的出现,将为许多孩子提供机会
摘要。现代城市发展是一个有意识的优先级分配。生态和资源保护问题变得越来越重要,当城市的住房库存管理时,有必要减少对环境的负面影响。该研究的目的是为可以满足当前和后代的需求的建设和节能公寓楼的运营提供经济可行性,并通过在家庭建筑中的电力和水来减少碳足迹。研究物体是一栋公寓楼,提出了节能系统的引入:雨水收集,太阳能电厂。在计算过程中使用了问卷法,数学分析的回顾性指标,净电流值(NPV)方法和折现投资回收期(DPP)方法。计算出的结果显示了喀山(俄罗斯)租赁住房运营的有效性。投资回收期将持续8。27年。实际实施结果为解决自然资源和减少我们城市的碳足迹的问题打开了机会。关键字。建筑和运营,能源效率,绿色建筑,可持续发展,效率,NPV,投资回收期。
2022 年 10 月 1 日至 2 日,首届国际科学与实践会议“现代信息空间中的俄罗斯和韩国”在伊尔库茨克国立大学举行,该会议由韩国基金会(大韩民国)支持,由ISU 韩国研究中心。会议的中心主题——俄韩关系的各个方面——决定了大多数报告的主题。俄罗斯多所大学的代表参加了会议(伊尔库茨克国立大学、莫斯科国立大学、国立研究大学高等经济学院、俄罗斯国立人道主义大学、S.G.斯特罗加诺夫莫斯科国立艺术与科学大学、圣彼得堡国立大学) ;远东联邦大学;俄罗斯联邦;俄罗斯国立司法大学喀山分校、萨哈林国立大学、西伯利亚联邦大学)和外国大学(中南大学)以及俄罗斯研究和创意组织(俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所;东方研究所)俄罗斯科学院联邦科学研究中心人口研究所、民族历史、考古学和民族志研究所远东,俄罗斯科学院远东分院;俄罗斯艺术学院乌拉尔、西伯利亚和克拉斯诺亚尔斯克远东地区部)。会议期间,主要开展了四个部分的工作:“国际
第1.1节。结构和功能组织Genomov ershov nikita Igorevich,FIC细胞学和遗传学研究所,因此,俄罗斯Novosibirsk,俄罗斯Afonnikov Dmitry Arkadievich,FICS细胞学和遗传学研究所,因此,Novosibirsk,Novosibirsk,Russia,Russia secte。监管基因组学Kulaksky Ivan Vladimirovich,Pushchino White Ran研究所;一般遗传学研究所。N.I. Vavilova Ran,莫斯科;喀山联邦大学Makeev All Yuryevich,一般遗传学研究所。 N.I. Vavilova Ran,Moskovsky物理学和技术研究所,莫斯科,俄罗斯Levitsky Viktor Georgiegich,细胞学和遗传学研究所,因此RAN,Novosibirsk,俄罗斯Merkulovova 1.3。 Fundamental and applied 3D genomics Grafodatsky Alexander Sergeevich , Institute of molecular and cellular biology SO RAN, Novosibirsk, Russia Veniamin Semenovich Fishman Fishman , FIC Institute of Cytology and Genitians SO RAN, Novosibirsk, Russia Battulin Nariman Rashitovich, FITS奔跑的细胞学和遗传学研究所,俄罗斯诺瓦西比尔斯克,第1.4节。 富含转录组学(基因的差异表达)Oshchepkov Dmitry Yurievich,Phic细胞学和遗传学研究所,SO RAN,俄罗斯Novosibirsk,Ponomarenko Mikhail Pavlovich,FIS,FIS,FIS,Notosibirs,Notosibirsk,Russia,Russia,RussiaN.I.Vavilova Ran,莫斯科;喀山联邦大学Makeev All Yuryevich,一般遗传学研究所。N.I. Vavilova Ran,Moskovsky物理学和技术研究所,莫斯科,俄罗斯Levitsky Viktor Georgiegich,细胞学和遗传学研究所,因此RAN,Novosibirsk,俄罗斯Merkulovova 1.3。 Fundamental and applied 3D genomics Grafodatsky Alexander Sergeevich , Institute of molecular and cellular biology SO RAN, Novosibirsk, Russia Veniamin Semenovich Fishman Fishman , FIC Institute of Cytology and Genitians SO RAN, Novosibirsk, Russia Battulin Nariman Rashitovich, FITS奔跑的细胞学和遗传学研究所,俄罗斯诺瓦西比尔斯克,第1.4节。 富含转录组学(基因的差异表达)Oshchepkov Dmitry Yurievich,Phic细胞学和遗传学研究所,SO RAN,俄罗斯Novosibirsk,Ponomarenko Mikhail Pavlovich,FIS,FIS,FIS,Notosibirs,Notosibirsk,Russia,Russia,RussiaN.I.Vavilova Ran,Moskovsky物理学和技术研究所,莫斯科,俄罗斯Levitsky Viktor Georgiegich,细胞学和遗传学研究所,因此RAN,Novosibirsk,俄罗斯Merkulovova 1.3。Fundamental and applied 3D genomics Grafodatsky Alexander Sergeevich , Institute of molecular and cellular biology SO RAN, Novosibirsk, Russia Veniamin Semenovich Fishman Fishman , FIC Institute of Cytology and Genitians SO RAN, Novosibirsk, Russia Battulin Nariman Rashitovich, FITS奔跑的细胞学和遗传学研究所,俄罗斯诺瓦西比尔斯克,第1.4节。富含转录组学(基因的差异表达)Oshchepkov Dmitry Yurievich,Phic细胞学和遗传学研究所,SO RAN,俄罗斯Novosibirsk,Ponomarenko Mikhail Pavlovich,FIS,FIS,FIS,Notosibirs,Notosibirsk,Russia,Russia,Russia
PACS 03.67.-a, 42.50.-p 摘要 在本文中,我们探索了一种同时在光纤和大气信道上运行的混合量子通信协议。这种新协议解决了在城市环境中铺设光纤可能不切实际或成本过高的问题。通过将副载波 (SCW) 量子密钥分发 (QKD) 与相位编码相结合,我们的方法增强了量子通信系统的灵活性和可靠性。我们开发并测试了一种大气光学模块,该模块配备自动调谐系统以确保精确的光轴对准,这对于最大限度地减少湍流环境中的信号损失至关重要。实验结果表明,在各种信道长度上都有稳定的筛选密钥速率和低量子比特误码率 (QBER),证实了我们的混合协议在确保各种传输环境中的通信方面的有效性。 关键词 自由空间光学、量子通信、量子密钥分发、大气信道。致谢 IZL、MAF、DVS 和 AKK 在俄罗斯科学院喀山科学中心 FRC 政府任务的支持下完成了大气信道实验。VVC、SMK 的分析工作得到了俄罗斯科学基金会 (项目编号 24-29-00786) 的资助。 引用 Latypov IZ、Chistyakov VV、Fadeev MA、Sulimov DV、Khalturinsky AK、Kynev SM、Egorov VI 光纤和大气信道的混合量子通信协议。纳米系统:物理化学数学,2024,15 (5),654–657。