Образец цитирования:
В. Я. Гольдин, Н. Н. Калиткин, Т. В. Шишова, “Нелинейные разностные схемы для гиперболических уравнений”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 5:5 (1965), 938–944; U.S.S.R. Comput. Math. Math. Phys., 5:5 (1965), 229–239
И. В. Попов, “Метод построения схем повышенного порядка аппроксимации для гиперболических уравнений”, Матем. моделирование, 36:4 (2024), 92–102; I. V. Popov, “Method for constructing high-order approximation schemes for hyperbolic equations”, Math. Models Comput. Simul., 16:6 (2024), 853–860
В. А. Гущин, “Разработка и применение метода расщепления по физическим факторам для исследования течений несжимаемой жидкости”, Компьютерные исследования и моделирование, 14:4 (2022), 715–739
Dean Wang, “On a characteristic method for the S neutron transport equation”, Annals of Nuclear Energy, 165 (2022), 108670
Д. В. Садин, “Анализ диссипативных свойств гибридного метода крупных частиц для структурно сложных течений газа”, Компьютерные исследования и моделирование, 12:4 (2020), 757–772
Pedram Ghassemi, Dmitriy Y. Anistratov, “Multilevel quasidiffusion method with mixed-order time discretization for multigroup thermal radiative transfer problems”, Journal of Computational Physics, 409 (2020), 109315
Е. Н. Аристова, Б. В. Рогов, А. В. Чикиткин, “Оптимальная монотонизация высокоточной бикомпактной схемы для нестационарного многомерного уравнения переноса”, Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 56:6 (2016), 973–988; E. N. Aristova, B. V. Rogov, A. V. Chikitkin, “Optimal monotonization of a high-order accurate bicompact scheme for the nonstationary multidimensional transport equation”, Comput. Math. Math. Phys., 56:6 (2016), 962–976
Е. Н. Аристова, Г. О. Астафуров, “Метод коротких характеристик второго порядка для решения уравнения переноса на сетке из тетраэдров”, Матем. моделирование, 28:7 (2016), 20–30; E. N. Aristova, G. O. Astafurov, “The second order short-characteristics method for the solution of the transport equation on a tetrahedron grid”, Math. Models Comput. Simul., 9:1 (2017), 40–47
Е. Н. Аристова, Б. В. Рогов, А. В. Чикиткин, “Монотонизация высокоточной бикомпактной схемы для стационарного многомерного уравнения переноса”, Матем. моделирование, 27:8 (2015), 32–46; E. N. Aristova, B. V. Rogov, A. V. Chikitkin, “Monotonization of high accuracy bicompact scheme for stationary multidimensional transport equation”, Math. Models Comput. Simul., 8:2 (2016), 108–117
А. В. Шильков, “Четно-нечетные кинетические уравнения переноса частиц. 2: Конечно-аналитическая характеристическая схема для одномерных задач”, Матем. моделирование, 26:7 (2014), 33–53; A. V. Shilkov, “Even-odd parity transport equations. 2: The exact characteristic scheme for one-dimensional problems”, Math. Models Comput. Simul., 7:1 (2015), 36–50
Е. Н. Аристова, Д. Ф. Байдин, Б. В. Рогов, “Бикомпактные схемы для неоднородного линейного уравнения переноса”, Матем. моделирование, 25:5 (2013), 55–66; E. N. Aristova, D. F. Baydin, B. V. Rogov, “Bicompact scheme for linear inhomogeneous transport equation”, Math. Models Comput. Simul., 5:6 (2013), 586–594
Е. Н. Аристова, Д. Ф. Байдин, “Реализация метода квазидиффузии для расчета критических параметров реактора на быстрых нейтронах в трехмерной гексагональной геометрии”, Матем. моделирование, 24:8 (2012), 65–80; E. N. Aristova, D. F. Baydin, “Quasidiffusion method realization for fast reactor critical parameters calculation in 3D hexagonal geometry”, Math. Models Comput. Simul., 5:2 (2013), 145–155
Аристова Е.Н., Байдин Д.Ф., “Экономичный метод решения уравнения переноса в 2d цилиндрической и 3d гексагональной геометриях для метода квазидиффузии”, Компьютерные исследования и моделирование, 3:3 (2011), 279–286
Efficient method of the transport equation calculation in 2d cylindrical and 3d hexagonal geometries for quasi-diffusion method
Е. Н. Аристова, Д. Ф. Байдин, “Экономичный метод решения уравнения переноса в 2D цилиндрической и 3D гексагональной геометриях для метода квазидиффузии”, Компьютерные исследования и моделирование, 3:3 (2011), 279–286
Loren Roberts, Dmitriy Y. Anistratov, “Nonlinear Weighted Flux Methods for Particle Transport Problems in Two-Dimensional Cartesian Geometry”, Nuclear Science and Engineering, 165:2 (2010), 133
А. П. Потапов, С. И. Ройз, И. Б. Петров, “Моделирование волновых процессов методом сглаженных частиц (SPH)”, Матем. моделирование, 21:7 (2009), 20–28
Е. Н. Аристова, Д. Ф. Байдин, В. Я. Гольдин, “Два варианта экономичного метода решения уравнения переноса в r−z-геометрии на основе перехода к переменным Владимирова”, Матем. моделирование, 18:7 (2006), 43–52
Е. Н. Аристова, В. Я. Гольдин, А. С. Дементьев, “Разностное решение двумерного стационарного уравнения переноса в переменных Владимирова”, Матем. моделирование, 18:6 (2006), 44–52
Hikaru Hiruta, Dmitriy Y. Anistratov, “Homogenization Method for the Two-Dimensional Low-Order Quasi-Diffusion Equations for Reactor Core Calculations”, Nuclear Science and Engineering, 154:3 (2006), 328
Е. Н. Аристова, А. Б. Искаков, “LATRANT: двумерная лагранжевая методика расчета течений излучающего газа в приложении к задачам УТС”, Матем. моделирование, 16:3 (2004), 63–77
В. Е. Трощиев, Ю. В. Трощиев, “Монотонные разностные схемы с весом для уравнения переноса в плоском слое”, Матем. моделирование, 15:1 (2003), 3–13