Platform"HybriLIT"

Users Publications

Authors should make references to the use of the resources of the heterogeneous platform in the following way:
Computations were held on the basis of the HybriLIT heterogeneous computing platform (LIT, JINR).

Please also use this link with the description of the heterogeneous platform:
Anastasia Anikina, Dmitry Belyakov, Tatevik Bezhanyan, Magrarit Kirakosyan, Aleksandr Kokorev, Maria Lyubimova, Mikhail Matveev, Dmitry Podgainy, Adiba Rahmonova, Sara Shadmehri, Oksana Streltsova, Shushanik Torosyan, Martin Vala, Maxim Zuev. Structure and Features of the Software and Information Environment of the HybriLIT Heterogeneous Platform. 27th International Conference «Distributed Computer and Communication Networks» (DCCN 2024), Moscow, Russia, September 23–27, 2024, Revised Selected Papers. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 15460. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-80853-1_33.


brochure Supercomputer “Govorun” for JINR problems (Based on user reports)

List of publications carried out on researches performed on HybriLIT cluster:

2025, 2024, 2023, 2022, 2021, 202020192018, 2017, 2016, 20152014

2025г.

      1. А. С. Айриян, М. В. Башашин, Е. В. Земляная, О. И. Стрельцова. Параллельное программирование на основе технологии MPI: учебное пособие // Дубна: Гос. ун-т «Дубна», 102 c., 2025 
      2. Maxim V. Bashashin, Ilhom R. Rahmonov and Elena V. Zemlyanaya. Applicability of the Julia programming language for mass solving of systems of differential equations using the example of the problem of modeling magnetic moment reversal in the Φ0-Josephson junction // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем 2025 Материалы Всероссийской конференции с международным участием, c.403-407, 2025
      3. Yu. Palii, A. Bogolubskaya, D. Yanovich. Simulating QAOA operation using Cirq and qsim quantum Frameworks // Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science, ISSN:2658-4670, eISSN:2658-7149, Изд: Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University). Vol.33 no.4 (2025), pp. 368–388.
      4. М.П. Лебедев, Д.Г. Дереза, Д.В. Беляков, М.И. Зуев — «Разработка системы для анализа и визуального представления статистики работы вычислительного кластера» // «Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое модерирование высокотехнологических систем». Материалы конференции, ITTMM-2025, 07-11 апреля 2025 г., РУДН, Москва, сс.411-414
        URL: https://events.rudn.su/event/272/attachments/948/2286/ittmm-2025.pdf
      5. Г.А. Карпов, М.А. Сказкин, Д.В. Беляков, М.И. Зуев – «Разработка системы мониторинга нагрузки slurm задач на вычислительные ресурсы гетерогенной платформы HybriLIT» // «Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое модерирование высокотехнологических систем». Материалы конференции, ITTMM-2025, 07-11 апреля 2025 г., РУДН, Москва, сс.405-410
        URL: https://events.rudn.su/event/272/attachments/948/2286/ittmm-2025.pdf
      6. Anastasia Anikina, Dmitry Belyakov, Tatevik Bezhanyan, Konstantin Chizhov, Margarit Kirakosyan, Aleksandr Kokorev, Maria Lyubimova, Mikhail Matveev, Dmitry Podgainy, Adiba Rahmonova, Sara Shadmehri, Oksana Streltsova, Shushanik Torosyan, Alexey Vorontsov, Maxim Zuev. HybriLIT2025: Towards Efficient Scientific Computing // Brochures JINR URL: https://www.jinr.ru/wp-content/uploads/Brochures/booklet_HybriLIT_25_en.pdf
      7. Palii Yu., Belyakov D., Bogolubskaya A., Zuev M., Yanovich D. Simulation of the QAOA Algorithm at the JINR Quantum Testbed // Phys. Part. Nuclei 56, 989–993, 2025. URL: https://doi.org/10.1134/S1063779625700066
      8. V. Zemlyanaya, A. A. Bogolubskaya, M. V. Bashashin, N. V. Alexeeva, φ4  Oscillons as Standing Waves in a Ball: A Numerical Study // Physics of Particles and Nuclei, Vol 56, № 6, 2025, 1655–1659 URL: https://doi.org/10.1134/S1063779625701047
      9. K. Chizhov, A. Chizhov. Optimization of the Neutron Spectrum Unfolding Algorithm Using Shifted Legendre Polynomials Based on Weighted Tikhonov Regularization // Phys. Part. Nuclei 56, ISSN 1531-8559, 1395–1399 (2025). URL: https://doi.org/10.1134/S106377962570056X
      10. Rahmonova A.R., Streltsova O.I., Rahmonov I.R., Zuev M.I. Simulation of a Controllable Magnetization Reversal in a Chain of φ0 Junctions by an Alternating Voltage Pulse // Phys. Part. Nuclei 56, ISSN 1531-8559, 1592–1598 (2025). URL: https://doi.org/10.1134/S1063779625700923
      11. S. Shadmehri, T. Bezhanyan, M. Bondarev, O. Streltsova, M. Zuev, A. Chigasova, A. Osipov, N. Vorobytea, A.N. Osipov. A deep learning model for automated quantification of DNA repair foci in somatic mammalian cells // Physics of Particles and Nuclei (PEPAN), ISSN 1531-8559, vol. 56, no. 6, 2025,  pages 1623–1627, (2025) URL: https://doi.org/10.1134/S1063779625700984
      12. Anastasia Anikina, Dmitry Belyakov, Tatevik Bezhanyan, Margarit Kirakosyan, Aleksandr Kokorev, Maria Lyubimova, Mikhail Matveev, Dmitry Podgainy, Adiba Rahmonova, Sara Shadmehri, Oksana Streltsova, Shushanik Torosyan, Martin Vala, Maxim Zuev. (2025) Structure and Features of the Software and Information Environment of the HybriLIT Heterogeneous Platform // 27th International Conference «Distributed Computer and Communication Networks» (DCCN 2024). — Moscow, Russia, September 23–27, 2024. — Lecture Notes in Computer Science, Vol. 15460. pp 444-457 — Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-031-80853-1_33.
      13. Белый, А.А., Стариковская, М.Д., Чижов, К.А. Разработка веб-приложения для эксперимента по восстановлению спектра нейтронов с применением алгоритмов нейронный сетей // Системный анализ в науке и образовании. 2 (июл. 2025), 49–57. URL: https://sanse.ru/index.php/sanse/article/view/664
      14. Chizhov, K., Beskrovnaya, L. & Chizhov, A. Neutron Spectrum Unfolding Method Based on Shifted Legendre Polynomials, Its Application to the IREN Facility // Phys. Part. Nuclei Lett. 22, 337–340 (2025). URL: https://doi.org/10.1134/S154747712470239X
      15. Байгунов И.А., Холмуродов Х.Т. и др.. АЛКОГОЛЬДЕГИДРОГЕНАЗА: МОЛЕКУЛЯРНОДИНАМИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕКОНФОРМАЦИОННОГО И ОРИЕНТАЦИОННОГОПОВЕДЕНИЯ ФЕРМЕНТАВ КОМПЛЕКСЕ СНИКОТИНАДЕНИНДИНУКЛЕОТИДОМ ПРИ СОРБЦИИ НАПОВЕРХНОСТИ ЭЛЕКТРОДНЫХМАТЕРИАЛОВ НА ПРИМЕРЕГРАФИТА // ХИМИЯ И ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. Неорганическая и физическая химия Известия СПбГТИ(ТУ) №72(98) 2025. С. 7-11. DOI 10.36807/1998-9849-2025-72-97-7-11
      16. D.P. Usov, Y.S. Kozhedub, A.V. Stolyarov, L.V. Skripnikov, V.M. Shabaev, I.I. Tupitsyn. A relativistic coupled-cluster treatment of magnetic hyperfine structure of the X2Π and A2Σ+ states of OH isotopologues // Physical Review A, accepted.
      17. А.Р. Саетгараев, Л.В. Скрипников, И.И. Тупицын, А.В. Столяров, Ю.С. Кожедуб, В.М. Шабаев. Ab initio функции диагональной aдиабатической поправки для X2П и A2Σ+ состояний молекулы гидроксила (OH) // Оптика и спектроскопия, принята к печати.
      18. I.M. Savelyev, A.V. Oleynichenko, M.I. Losev, A. Zaitsevskii, A.V. Stolyarov, V.V. Meshkov, and V.M. Shabaev. An internally contracted multireference coupled cluster treatment of the CO ground state in a wide range of internuclear distances // The Journal of Chemical Physics 163, 194309 (2025). URL: https://doi.org/10.1063/5.0299455
      19. A. Ryzhkov, N. Dulaev, M. Ilias, V. Pershina, and V. Shabaev. Adsorption properties of hydrides, oxides and oxyhydrides of group 15 and 16 superheavy elements and their homologues on a gold surface: a relativistic DFT approach // Physical Chemistry Chemical Physics 27, 21762 (2025). URL: https://doi.org/10.1039/d5cp02246k
      20. A.R. Saetgaraev, I.V. Skripnikov, I.I. Tupitsyn, D.P. Usov, A.V. Oleynichenko, I.M. Savelyev, N.K. Dulaev, and V.M. Shabaev. Ionization potential and electron affinity of superheavy element 119: Relativistic high-order coupled-cluster study with QED corrections // Physical Review A 112, 052805 (2025). URL: https://doi.org/10.1103/jpj3-14c3
      21. X. P. Zhou, X. Liu, W. Q. Wen, Y. Yuan, H. K. Huang, Z. K. Huang, H. B. Wang, M. Y. Wan, J. Xiao, Y. S. Kozhedub, A. V. Malyshev, V. M. Shabaev, J. G. Li, S. F. Zhang, X. Ma. High-precision EUV spectroscopy of the 2⁢⁢s2p 1P1-2s2 1S0 – transition in Be-like S12+ and Cl13+: Test of QED effects // Physical Review A 112, 062815 (2025). URL: https://doi.org/10.1103/5dls-tz48
      22. A. V. Malyshev, Y. S. Kozhedub, V. M. Shabaev, and I. I. Tupitsyn. QED calculations of intra–shell doubly excited states in Be-like ions // Physical Review A 112, 062811 (2025). URL: https://doi.org/10.1103/97gb-k9ts
      23. N. K. Dulaev, D. A. Telnov, V. M. Shabaev, Y. S. Kozhedub, X. Ma, I. A. Maltsev, R. V. Popov, and I. I. Tupitsyn, Influence of the nuclear magnetic field on electron-positron pair production in low-energy heavy-nuclei collisions, Physical Review D 112, 116016 (2025). URL: https://doi.org/10.1103/bnrx-lhf1
      24. N. K. Dulaev, D. A. Telnov, V. M. Shabaev, Y. S. Kozhedub, X. Ma, I. A. Maltsev, R. V. Popov, and I. I. Tupitsyn. Three-dimensional calculations of positron creation in supercritical collisions of heavy nuclei // Physical Review D 111, 016018 (2025). URL: https://doi.org/10.1103/PhysRevD.111.016018
      25. N. K. Dulaev, D. A. Telnov, R. V. Popov, V. M. Shabaev, Y. S. Kozhedub, X. Ma, I. A. Maltsev, A.D. Mironov and I. I. Tupitsyn. Effect of electron–electron interaction on pair production in supercritical collisions of highly charged ions // Chinese Physics C 49, 094105 (2025). URL: https://doi.org/10.1088/1674-1137/ade12b
      26. Р. Абдулин и др. (MPD коллаборация). MPD physics performance studies in Bi+Bi collisions at √sNN = 9.2 GeV // Rev. Mex. Fis. 71 (2025) 4, 041201
      27. A. Galoyan,  A. Ribon, V. Uzhinsky. Production of charmed particles in proton-proton and light nucleus-nucleus interactions in Geant4 FTF model // (Dec 24, 2025),  e-Print: 2512.21184 [hep-ph]
      28. В.В. Ужинский, А.С. Галоян, Н.А. Чалый. Towards Accounting of the Diffraction Dissociation in Nucleus–Nucleus Interactions // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 89 (2025) 8, pp. 1241-1245
      29. A. Galoyan,  A. Ribon, V. Uzhinsky. Towards Understanding of Ks0​ Meson Production in Proton–Proton Interactions // Bull. Russ . Acad. Sci .Phys. 89 (2025) 8, pp. 1284-1290.
      30. A. S. Galoyan, T. Q. T. Le, V. Taranenko, V. V. Uzhinsky. Coupling of UrQMD 3.4 and SMM Models for Simulation of Neutron and Nuclear Fragment Productions in Nucleus–Nucleus Interactions // Physics of Particles and Nuclei, 2025, Vol. 56, No. 6, pp. 1433–1438.
      31. E. A. Sidorov, I. O. Simonenko, N. M. Chtchelkatchev, E. D. Gribova, I. N. Fadeykina, P. P. Gladyshev and R. G. Nazmitdinov. Absorption properties of boron nitride quantum dots: effects of solvents// Physical Chemistry Chemical Physics.  том 27, стр. 20226– 20236, 2025г.
      32. E. G. Nikonov, R. G. Nazmitdinov, P. I. Glukhovtsev. On Precursors of Topological Phase Transitions of Interacting Particles Confined in a Disk // Physics of Particles and Nuclei. ISSN PRINT:1063-7796, том 56, стр.1560–1565, 2025г.
      33. Бажин А.С., Самарин В.В. Исследование структуры ядер 12С и 6Li в α-кластерной и оболочечной моделях // Известия РАН. Серия физическая, 2025. Т. 89. № 8 с. 1262-1272
      34. Bazhin A.S., Samarin V.V. Study of the Structure of 12C and 6Li Nuclei in the Alpha-Cluster and Shell Models // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics, 2025, Vol. 89, No. 8, pp. 1273–1283. DOI: 10.1134/S1062873825712048;
      35. Batmunkh M., Bayarchimeg L. & Bugay A.N. Mathematical Modeling of Radiation-Induced Effects in the Structures of the Central Nervous System under the Action of Accelerated Heavy Charged Particles // Phys. Part. Nuclei 56, 1030–1058 (2025). URL: https://link.springer.com/article/10.1134/S1063779625700157
      36. I. Hristov, R. Hristova, Puzynina, Z. Sharipov, Z. Tukhliev. Numerical search for three-body periodic free-fall orbits with central symmetry // Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, Vol. 151 (2025), 109066 (Q1 Web of Science): URL: https://doi.org/10.1016/j.cnsns.2025.109066
      37. Dipayan Sen. Optimization of Open-Source Quantum Chemistry Codes on the Govorun Supercomputer: Application to Adsorption of Superheavy Elements // Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei, Accepted for publication (2025)
      38. Uzhinskiy A. Evaluation of Different Few-Shot Learning Methods in the Plant Disease Classification Domain // Biology 2025, 14, 99. https://doi.org/10.3390/biology14010099
      39. Uzhinskiy A. Efficient pipeline for plant disease classification // Natural Sci. Rev. 2 100201 (2025) https://nsr-jinr.ru/index.php/nsr/article/view/32
      40. Kholmirzo T. Kholmurodov, Ivan A. Baigunov, Pavel P. Gladyshev, Mirzoaziz A. Husenzoda, Hanan G. Elhaes, Medhat A. Ibrahim. (2025). Unusual Arrangement of Catalytic Loops of the Alcohol Dehydrogenase Enzyme During the Adsorption Process on a Graphitic Carbon Surface // Molecular Modeling Connect, 2 (Article ID: 0003). https://doi.org/10.69709/MolModC.2025.101003
      41. Baigunov I., Kholmurodov K., Husenzoda M., Gribova E., Polotnyanko N., Lipengolts A. and Gladyshev P. (2025) MD Modeling of Pharmacological Vector-Receptor Pairs for Specific Drug Delivery to the Tumor: Atomic/Molecular Mechanisms of RGD-Peptide Embedding in the avb3-Integrin Receptor // Advances in Materials Physics and Chemistry, 15, 23-38. https://doi.org/10.4236/ampc.2025.152002
      42. Байгунов И.А., Холмуродов Х.Т., Хусензода М.А., Грибова Е.Д., Полотнянко Н.А., Мухина И.В., Гладышев П.П., Липенгольц А.А. Молекулярно-динамическое моделирование фармакологических пар «вектор– рецептор» для специфической доставки лекарств в опухоль: атомномолекулярные механизмы встраивания RGD-пептида в рецепторе avb3- интегрина // Биофизика. – 2025. – Т. 70. – №3. – C. 453-470. doi:10.31857/S0006302925030047
      43. Baigunov I.A., Kholmurodov KH.T. et al., Alcohol dehydrogenase: molecular dynamics study of conformational and orientational behaviour of the enzyme in complex with nad during sorption on the surface of electrode materials using graphite as an example // NANOSYSTEMS: PHYSICS, CHEMISTRY, MATHEMATICS, 2025, 16 (2), 192–198. http://nanojournal.ifmo.ru DOI 10.17586/2220-8054-2025-16-2-192-198/
      44. Baigunov I.A., Gladyshev P.P., Kholmurodov K.T. et al., Molecular Dynamics and Experimental Study of the Structural Behavior of Alcoholdehydrogenase Enzyme on a Graphitic Sorbent Surface: Features of the Orientation of Titrable Aminoacid Residues // Russ. J. Phys. Chem. 99, 350–362 (2025). https://doi.org/10.1134/S0036024424703394
      45. Y. Talochka, G. Ososkov, N. Voytishin, Graph Neural Network with Attention and Two-Stage Aggregation for Particle Track Reconstruction in the TPC MPD of the NICA Accelerator Complex // Comput Softw Big Sci 9 (2025) 22. https://doi.org/10.1007/s41781-025-00153-4.
      46. P.W. Wen, O. Chuluunbaatar, P. Descouvemont, A.A. Gusev, C.J. Lin, S.I. Vinitsky. Role of multi-phonon and high-spin states on the quasi-elastic barrier distributions of massive systems // Phys. Lett. B 863, pp. 139383–1–5 (2025). http://wwwinfo.jinr.ru/~chuka/pub/plb.pdf
      47. B. Batgerel, J. Buša, Jr., O. Chuluunbaatar, V.L. Derbov, A. Deveikis, A.A. Gusev, Le H. Luongh, E.V. Mardyban, S.I. Vinitsky, P.W. Wen. Schemes of finite element method for collective models of atomic nuclei // Physics of Particles and Nuclei 56, pp. 1359–1364 (2025). http://wwwinfo.jinr.ru/~chuka/pub/PHPN1359.pdf
      48. O. Chuluunbaatar, Yu.V. Popov, S. Kanaya, Y. Onitsuka, M. Takahashi. Electron-hydrogen quasi-elastic scattering at high momentum transfer: Calculations of second Born singular integrals // Physics of Particles and Nuclei 56, pp. 1400–1406 (2025). http://wwwinfo.jinr.ru/~chuka/pub/PHPN1400.pdf
      49. S.F. Samadov, N.V.M. Trung, M.N. Nasrabadi, A.A. Sidorin, S.H. Rizi, O.A. Samadov, M.N. Mirzayev, S.H. Jabarov, T. Vershinina, O.S. Orlov, V.H. Hai, A. Tuyen Luu, N.V. Tiep, A.S Abiyev. Gamma-Induced Porosity Reduction and Self-Healing in W–Ni Alloys: Evidence from Multi-Technique Characterization // Journal of Alloys and Compounds (IF: 6.61) 2025, 185389. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.185389
      50. Samadov, S. F.; Ismayilova, N. A.; Tuyen, L. A.; Nasrabadi, M. N.; Trung, N. V. M*.; Tiep, N. V.; Samedov, O. A.; Mustafayev, I. I.; Jabarov, S. H.; Donkov, A. A.; Mirzayev, M. N. Radiation-Induced Defect Formation and Phase Evolution in Zirconium Carbide Ceramics // Journal of the European Ceramic Society (IF: 6.73) 2025, 45 (13), 117521. https://doi.org/10.1016/j.jeurceramsoc.2025.117521
      51. Nguyen, V. M. T.; Nguyen, V. T.; Nguyen, Q. H.; Luu, A. T.; Turek, M.; Drozdziel, A.; Pyszniak, K.; Sidorin, A. A.; Orlov, O. S.; La, L. N.; Pham, T. H.; Nguyen, T. N. H.; Tran, V. P.; Le, H. V.; Le, T. L.; Tran, D. P.; Donkov, Alexander. A.; Popov, E. P.; Samadov, S. F.; Mirzayev, M. N. Preliminary Analysis of Structural Defects in Thin BiVO4 Layer Using the Slow-Positron-Beam Based Facilities at JINR, Dubna // Nucl. Sci. and Tech.) 2025, 14 (3), 41–50. https://doi.org/10.53747/nst.v14i3.470
      52. Abdullayev, A. P.; Samadov, S. F.; Abiyev, A. S.; Sidorin, A. A.; Trung, N. V. M.*; Orlov, O. S.; Mammadov, F. M.; Babayeva, F. Sh.; Samedov, O. A.; Musazade, I. V. Defect and Crystal Structure Variation in Tl-Doped TlGaTe2 Semiconductor Alloys: An Experimental and Theoretical Study // Journal of Alloys and Compounds (IF: 6.61) 2025, 1038, 182773. https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2025.182773
      53. B. Batgerel, J. Buša Jr., O. Chuluunbaatar, V. L. Derbov, A. Deveikis, A. A. Gusev, Le H. Luong, E. V. Mardyban, S. I. Vinitsky & P. W. Wen, Schemes of Finite Element Method for Collective Models of Atomic Nuclei // Physics of Particles and Nuclei Vol. 56, pp. 1359–1364, (2025)
      54. N. N. Arsenyev, E. V. Mardyban, T. M. Shneidman. Description of Yrast states in 76Ge // Physics of Atomic Nuclei, Vol. 88, No. 1, pp. 26–31 (2025)
      55. Ryzhkov Anton, Nikita Dulaev, Miroslav Iliaš, Valeria Pershina, and Vladimir Shabaev. Adsorption properties of hydrides, oxides and oxyhydrides of group 15 and 16 superheavy elements and their homologues on a gold surface: a relativistic DFT approach // Physical Chemistry Chemical Physics 27, no. 40 (2025): 21762-21772. DOI:  https://doi.org/10.1039/D5CP02246K
      56. I.R. Rahmonov, M. Nashaat. Chaotic Features of a Stack of Long Josephson Junctions with Inductive and Capacitive Couplings //ISSN 1063-7796, Phys. Part. Nuclei 56, 1586–1591 (2025). https://doi.org/10.1134/S1063779625700911
      57. K.V.Lukyanov, A.G.Soloviev, T.M.Solovjeva, E.V.Zemlyanaya. A Web Application for Fitting Experimental Data Using JINR Cloud Infrastructure and ROOT Package Tools // ISSN 1063-7796, Physics of Particles and Nuclei, 2025, Vol. 56, No. 6, pp. 1509–1513, https://doi.org/10.1134/S1063779625700777
      58. E. V. Zemlyanaya, A. A. Bogolubskaya, M. V. Bashashin, N. V. Alexeeva. φ4 Oscillons as Standing Waves in a Ball: A Numerical Study // ISSN 1063-7796, Physics of Particles and Nuclei, 2025, Vol. 56, No. 6, pp. 1655–1659, https://doi.org/10.1134/S1063779625701047
      59. R. A. Zinchenkoa, J. R. Drnoyana, M. N. Kapishina, I. A. Rufanova, V. A. Vasendinaa, A. I. Zinchenkoa and D. A. Zinchenkoa. Reconstruction of Decays of Strange Particles Produced
        in Xe + CsI Interactions with the BM@N Detector // Physics of Particles and Nuclei Letters ISSN 1547-4771, 2025, Vol. 22, No. 5, pp. 1250–1261, https://doi.org/10.1134/S1547477125701535
      60. Kalandarov Sh. A., Adamian G. G., Antonenko N. V., Buša Jr. J.: Roles of driving potential and thresholds of particle emission from a compound nucleus in the production of evaporation residues // Phys. Rev. C 111, 034620, 25.03.2025, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevC.111.034620
      61. Paronyan, A., Muradyan, N., Sargsyan, A., Arakelov, V., Arakelov, G. and Nazaryan, K. In Silico Study of Pyrin and 14-3-3 Protein Modulation During FMF and PAAND // ACS Omega 2025, 10, 4, 3462–3473. 2025. DOI: 10.1021/acsomega.4c07386.
      62. N. K. Dulaev, D. A. Telnov, V. M. Shabaev, Y. S. Kozhedub, X. Ma, I. A. Maltsev, R. V. Popov and I. I. Tupitsyn. Three-dimensional calculations of positron creation in supercritical collisions of heavy nuclei // Physical Review D. — 111. — 016018. — 2025. DOI: 10.1103/PhysRevD.111.016018.
      63. Adrine Paronyan, Nelli Muradyan, Arsen Sargsyan, Vahram Arakelov, Grigor Arakelov, Karen Nazaryan. In Silico Study of Pyrin and 14-3-3 Protein Modulation During FMF and PAAND // ACS Omega. — Vol 10. — Issue 4. — 2025.
      64. G. Yu. Prokhorov, D. A. Shohonov, O. V. Teryaev, N. S. Tsegelnik, V. I. Zakharov. Modeling of acceleration in heavy-ion collisions: occurrence of temperature below the Unruh temperature // Nuclear Theory. — 2025. arXiv: 2502.10146 [nucl-th] (Submitted).
      65. Mridupawan Deka, Maxim Dvornikov. Neutrino spin oscillations near a black hole // High Energy Physics – Phenomenology. — 2025. arXiv: 2502.05238 [hep-ph] (Accepted by referee. Waiting publication).
      66. Mridupawan Deka, Maxim Dvornikov. Spin oscillations of neutrinos scattered by the supermassive black hole in the galactic center // High Energy Physics – Phenomenology. — 2025. arXiv: 2501.19404 [hep-ph] (With referee).
      67. Mridupawan Deka, Maxim Dvornikov. The effect of background matter on the spin oscillations of neutrinos scattered by the supermassive black hole // High Energy Physics – Phenomenology. — 2025. arXiv: 2504.07816 (With referee).
      68. B. Bakirov, S. E. Kichanov, and D. P. Kozlenko. Convolutional neural networks for reconstruction of neutron tomography from incomplete data // Nucl Instrum Methods Phys Res B.vol. 563.p. 165682.2025. DOI: 10.1016/J.NIMB.2025.165682.

2024г.

        1. Чижов К.А., Белый А.А., Стариковская М.Д., Чижов А.В. Восстановление спектра нейтронов по показаниям многошарового спектрометра Боннера с помощью алгоритма машинного обучения «случайный лес» // LX Всероссийская конференция по проблемам динамики, физики частиц, физики плазмы и оптоэлектроники = LX All-Russia Conference on problems in dynamics, particle physics, plasma physics and optoelectronics : материалы конференции. Москва, РУДН, 27–31 мая 2024 г. — Москва : РУДН, 2024. — pp. 62-69.
        2. Чижов К.А., Белый А.А., Стариковская М.Д. Применение алгоритмов машинного обучения для восстановления энергетического спектра нейтронов по показаниям спектрометра Боннера // II Всероссийская школа Национального центра физики и математики для студентов, аспирантов, молодых ученых и специалистов по искусственному интеллекту и большим данным в технических, промышленных, природных и социальных системах. Тезисы. – Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2024. — с 94. 
        3. A.R. Rahmonova, I.R. Rahmonov, O.I. Streltsova, M.I. Zuev. Toolkit in Python for Simulation of Shapiro Step on the Current–Voltage Characteristic of a Josephson Junction // Physics of Particles and Nuclei, ISSN:1063-7796, 55, 528–531 (2024). https://doi.org/10.1134/S1063779624030705
        4. Anikina А., Belyakov D., Bezhanyan D., Kirakosyan M., Kokorev A., Lyubimova M., Matveev M., Podgainy D., Rakhmonova A., Shadmehri S., Streltsova O., Torosyan Sh., Valya M., Zuev M. Capabilities of the software and information environment of the HybriLIT heterogeneous computing platform for JINR tasks // Distributed computer and communication networks : control, computation, communications (DCCN-2024) : proceedings of the XXVII International Scientific Conference. Россия, Москва, 23–27 сентября 2024 г. – Москва : РУДН . — pp. 244-249. —  2024. 
        5. Деева, О.К., Чосич, М., Колесникова, И.А. и Стрельцова, О.И. 2024. Классификация клеток гиппокампа с помощью алгоритмов машинного обучения. // Системный анализ в науке и образовании. Вып. 2 ,июнь 2024, 1–8 с. URL: https://sanse.ru/index.php/sanse/article/view/614
        6. Chizhov, K., Beskrovnaya, L. & Chizhov, A. Neutron Spectra Unfolding from Bonner Spectrometer Readings by the Regularization Method Using the Legendre Polynomials // Phys. Part. Nuclei . — 55. — 532–534. — 2024. URL: https://link.springer.com/article/10.1134/S1063779624030298
        7. T. Zh. Bezhanyan, O. I. Streltsova, M. I. Zuev, I. A. Kolesnikova, Y. S. Severiukhin, D. M. Utina. Web‐service for creating annotated data set of small laboratory animal trajectories in «Morris Water Maze» behavioral test // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. —  с. 462-467. URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        8. A. I. Anikina, O. I. Streltsova, M. I. Zuev, I. A. Kolesnikova, Yu. S. Severyukhin, D. M. Utina,A. V. Nechaevskiy. Development of a prototype web service for the analysis of behavioral reactions of laboratory animals in the «Open field» // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 457-461 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        9. A. R. Rahmonova, O. I. Streltsova, M. I. Zuev, I. R. Rahmonov, A. V. Nechaevskiy. Simulation of the dynamics of a superconducting quantum interferometer with two Josephson junctions based on Python in the Jupyter Book environment // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 347-353 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        10. M. V. Bashashin, I. R. Rahmonov, E. V. Zemlyanaya. Numerical study of the influence of inductive and capacitive coupling on the current‐voltage characteristic in a system of long Josephson junctions // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 341-346 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        11. A. V. Volokhova, E. V. Zemlyanaya, V. D. Lakhno, V. S. Rikhvitsky, M. V. Bashashin. Study of the influence of the Coulomb potential on the electron hydration process within the framework of the dynamic polaron model // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 330-335 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        12. M. A. Lyubimova, A. I. Anikina, D. V. Belyakov, M. Vala, M. Kh. Kirakosyan, D. V. Podgainy, O. I. Streltsova, Sh. G. Torosyan, T. N. Zaikina, M. I. Zuev. Software and information environment of the HybriLIT Heterogeneous Computing Platform // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 315-321 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        13. M. V. Bashashin, M. A. Matveev, M. I. Zuev. HybriLIT platform technologies to setup computing systems in external organizations // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 310-314 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        14. D. V. Belyakov, A. A. Bogolubskaya, Yu. G. Palii1, D. V. Podgrainy, O. I. Streltsova, D. A. Yanovich, M. I. Zuev. Testbed for quantum computing on the heterogeneous platform HybriLIT // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 303-309 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        15. D. V. Belyakov. Methodology for building an User Interface for a computing cluster // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 295-302 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        16. D. V. Belyakov, A. A. Kokorev, D. V. Podgainy. The methodology of testing the Lustre file system on the «Govorun» supercomputer // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 288-294 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        17. A. S. Vorontsov, A. V. Evlanov, A. G. Dolbilov, A. P. Gavrish. JINR Multifunctional Information and Computing Complex. Engineering infrastructure // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 8–12 апреля 2024 г. — Москва: РУДН, 2024. — с. 281-287 URL: https://events.rudn.ru/event/236/attachments/743/1861/ittmm-2024.pdf
        18. E. V. Zemlyanayaa, A. A. Bogolubskayaa, M. V. Bashashin, N. V. Alexeeva. The φ4 Oscillons in a Ball: Numerical Approach and Parallel Implementation // Physics of Particles and Nuclei. – Vol. 55. – No. 3. – 505-508. – 2024.
        19. M. Bashashin, E. Zemlyanaya, I. Rahmonov. Simulation of the Magnetization Reversal Effect Depending on the Current Pulse Duration within the φ0 Josephson Junction Model Using MPI and OpenMP Parallel Computing Technique. Physics of Particles and Nuclei // Vol. 55. – No. 3. – 498-501. – 2024.
        20. Elena Zemlyanaya, Alla Bogolubskaya, Maxim Bashashin, Nora Alexeeva. Numerical study of the φ4 standing waves in a ball of finite radius // Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science, ISSN:2658-4670, eISSN:2658-7149, Vol. 32, No.1, 106-111, 2024
        21. Chizhov, K., Kryuchkov, V. Unfolding method for surface activity density map reconstruction from ambient dose equivalent rate measurements based on solution of Fredholm equation of the 1st kind // Nuclear Science and Technology, 14(2), 11-15, 2024 https://doi.org/10.53747/nst.v14i2.418
        22. Hristov, I., Hristova, R., Puzynin, I., Puzynina, T., Sharipov, Z., Tukhliev, Z. Searching for New Nontrivial Choreographies for the Planar Three-Body Problem // Phys. Part. Nuclei. — 55. — 495–497. — 2024. DOI: 10.1134/S1063779624030444.
        23. Miroslav Iliaš, Valeria Pershina. Theoretical predictions of properties and adsorption behaviour of a superheavy element Ts and its lighter homolog At, and of their various gas-phase compounds, on hydroxylated quartz surfaces from periodic DFT calculations // Molecular Physics. — Volume 123. — Issue 32025. — 2024. DOI: 10.1080/00268976.2024.2363408.
        24. Christian Tantardini, Miroslav Iliaš, Matteo Giantomassi, Alexander G. Kvashnin, Valeria Pershina, Xavier Gonze. Generating and grading 34 optimised norm-conserving Vanderbilt pseudopotentials for actinides and super-heavy elements in the PseudoDojo // Computer Physics Communications. — Volume 295. — 109002. — 2024. DOI: 10.1016/j.cpc.2023.109002.
        25. Nelli Muradyan, Vahram Arakelov, Arsen Sargsyan, Adrine Paronyan, Grigor Arakelov, Karen Nazaryan. Impact of mutations on the stability of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein structure // Scientific Reports. — Volume 14. — 5870. — 2024. DOI: 10.1038/s41598-024-55157-8.
        26. Мамасахлисов Е.Ш., Витя Варданян. Имитационное моделирование конформационных изменений мембранного белка KCNQ1 под действием внешнего статического электрического поля. — 2024.
        27. V. Bayev, K. Afanaciev, S. Movchan, A. Kashchuk, O. Levitskaya, V. Akulich and V. Konovalov. Enhanced discharge robustness of large-scale resistive WEM detectors with diamond-like carbon anode // The 11th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2024). — Da Nang, Vietnam. — 2024.
        28. Sarah Gamal, M. Nashaat, Lobna Salah, Nageh Allam and Ahmed A Maarouf. Electronic Properties of Pristine and Doped Graphitic Germanium Carbide Nanomeshes // Physical Chemistry Chemical Physics. — 26. — 22031-22040. — 2024.
        29. K. V. Kulikov, D. V. Anghel, M. Nashaat, M. Dolineanu, M. Sameh, and Yu. M. Shukrinov. Resonance phenomena in a nanomagnet coupled to a Josephson junction under external periodic drive // Phys. Rev. B. — 109. — 014429. — 2024.
        30. A. S. Bazhin and V. V. Samarin. Study of the Structure of the 9Be Nucleus in the Alpha-Cluster Model by the Method of Hyperspherical Functions // Bulletin of the Russian Academy of Sciences: Physics. — Vol. 88. — No. 8. — pp. 1177–1184. — 2024. DOI: 10.1134/S1062873824707281.
        31. Aidos K. Azhibekov, Englik K. Almanbetova, Mikhail A. Naumenko, Kairat O. Mendibayev, Sergey M. Lukyanov, Talgat G. Issatayev, Bakhytzhan A. Urazbekov, Asset M. Kabyshev, Kuralay Dyussebayeva and Timur K. Zholdybayev. Dynamics of Neutron Transfer in the Reaction 3He + 9Be // Physics. — 6. — 1281–1293. — 2024. DOI: 10.3390/physics6040079.
        32. Волохова А.В., Земляная Е.В., Лахно В.Д., Рихвицкий В.С., Башашин М.В. Исследование влияния кулоновского потенциала на процесс гидратации электрона в рамках динамической модели полярона // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем 2024. — Материалы Всероссийской конференции с международным участием. — c.330-335. — 2024.
        33. М. В. Башашин, И. Р. Рахмонов, Е. В. Земляная. Численное исследование влияния индуктивной связи на вольт-амперную характеристику в системе длинных джозефсоновских переходов // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем 2024. — Материалы Всероссийской конференции с международным участием. — c.341-346. — 2024.
        34. E. Zemlyanaya, A. Bogolubskaya, M. Bashashin, N. Alexeeva. Numerical study of the φ4 standing waves in a ball of finite radius // Discrete and Continuous Models and Applied Computational Science. — V. 32. — №1. — 106-111. — 2024.
        35. Е. В. Земляная, М. В. Башашин. Введение в параллельное программирование на основе технологий MPI и OpenMP // Учебное пособие, Дубна: Гос. ун-т «Дубна». — 102 c. — 2024.
        36. E. Zemlyanaya, A. Bogolubskaya, M. Bashashin, N. Alexeeva, The φ4 oscillons in a ball: numerical approach and parallel implementation // Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei. — V. 55. — №4. — 505-508. — 2024
        37. M. Bashashin, E. Zemlyanaya, I. Rahmonov. Simulation of the magnetization reversal effect depending on the current pulse duration within the φ0 Josephson junction model using MPI and OpenMP parallel computing techniques // Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei. — V. 55. — №4. — 498-501. — 2024.
        38. Borisov, M., Goncharov, P., Ososkov, G., & Rusov, D. Unraveling Time-Slices of Events in the SPD Experiment // Physics of Particles and Nuclei. — 55. — 3. — 453-455. — 2024.
        39. N. Astrakhantsev, V. V. Braguta, A. Yu. Kotov, and A. A. Roenko. QCD equation of state at nonzero baryon density in an external magnetic field // Phys. Rev. D 109. — 094511. — 2024. arXiv: 2403.07783 [hep-lat].
        40. Victor V. Braguta, Maxim N. Chernodub, and Artem A. Roenko. New mixed inhomogeneous phase in vortical gluon plasma: First-principle results from rotating SU(3) lattice gauge theory // Phys. Lett. B 855. — 138783. — 2024. arXiv: 2312.13994 [hep-lat].
        41. Victor V. Braguta, Maxim N. Chernodub, Ilya E. Kudrov, Artem A. Roenko, and Dmitrii A. Sychev. Negactive Barnett effect, negative moment of inertia of the gluon plasma, and thermal evaporation of the chromomagnetic condensate // Phys. Rev. D 110. — 014511. — 2024. arXiv: 2310.16036 [hep-ph].
        42. Victor V. Braguta, Maxim N. Chernodub, Artem A. Roenko, and Dmitrii A. Sychev. Negative moment of inertia and rotational instability of gluon plasma // Phys. Lett. B 852. — 138604. — 2024. arXiv: 2303.03147 [hep-lat].
        43. Victor V. Braguta, Maxim N. Chernodub, Ilya E. Kudrov, Artem A. Roenko, and Dmitrii A. Sychev. Moment of inertia and supervortical temperature of gluon plasma // PoS LATTICE 2023. — 181. — 2024. arXiv: 2311.03947 [hep-lat].
        44. Muradyan, N., Arakelov, V., Sargsyan, A., Paronyan, A., Arakelov, G. and Nazaryan, K. Impact of mutations on the stability of SARS-CoV-2 nucleocapsid protein structure // Scientific Reports. — 14. — 1. — p.5870. — 2024.
        45. Arrokho Ernandes, D. V. Divakov, I. A. Kolesnikova. Cells recognition of the sensomotor cortex on histological images // International Conference Mathematical Modeling and Computational Physics” (MMCP 2024), Yerevan, Armenia. — Book of Abstracts [electronic edition] — JINR. — 188 pp. — 2024. URL: indico.jinr.ru.
        46. Kurakin S., Badreeva D., Dushanov E., Shutikov A., Efimov S., Timerova A., Kučerka N. Arrangement of lipid vesicles and bicelle-like structures formed in the presence of Aβ (25–35) peptide // Biochimica et Biophysica Acta (BBA), Biomembranes. — 1866. —1. — 184237. — 2024. DOI: 10.1016/j.bbamem.2023.184237.
        47. Mridupawan Deka and Maxim Dvornikov. Spin Oscillations in Neutrino Gravitational Scattering // Phys.Atom.Nucl. — 87. — 4. — 483-488. — 2024. arXiv: 2311.14475 [hep-ph]].
        48. Ekaterina D. Anisimova, Elizaveta E. Vaneeva, Vladimir S. Baturin, Sergey V. Lepeshkin and Artem R. Oganov. Structural Motifs and Evolution of Boron Nanoclusters // Journal of Cluster Science, submitted
        49. Vaneeva Elizaveta E., Lepeshkin Sergey V., Rybkovskiy Dmitry V., Oganov Artem R. Exploring the Diversity of Molecular Carbon Oxides, and Their Potential as Energy Density Materials // Materials Today Energy, submitted.
        50. Y. Amari and M. Nitta. Skyrmion crystal phase on a magnetic domain wall in chiral magnets // Mesoscale and Nanoscale Physics. arXiv: 2409.07943 [cond-mat.mes-hall]]
        51. Y. Amari, C. Ross and M. Nitta. Domain-wall skyrmion chain and domain-wall bimerons in chiral magnets // Phys. Rev. B. — 109. —  104426. — 2024.
        52. A. Zakharov. Tenth-Order Accurate Numerical method for solving the time-dependent Schrödinger equation // Computational Mathematica and Mathematical Physics. — 64. — 248. — 2024. DOI: 10.1134/S0965542524020131.
        53. Mamatkulov, K., Zavatski, S., Arynbek, Y., Esawii, H. A., Burko, A., Bandarenka, H., & Arzumanyan, G. Conformational analysis of lipid membrane mimetics modified with Aβ42 peptide by Raman spectroscopy and computer simulations // Journal of Biomolecular Structure and Dynamics. — 1–14. — 2024. DOI: 10.1080/07391102.2024.2330706.
        54. V. Bayev, K. Afanaciev, S. Movchan, A. Kashchuk, O. Levitskaya, V. Akulich, V. Konovalov. Enhanced discharge robustness of large-scale Resistive WEM detectors with diamond-like carbon anode // Proceedings of the 11th international workshop on advanced materials science and nanotechnology, Danang, Vietnam. — P. 292-295. — 2024.
        55. A. V. Malyshev, Y. S. Kozhedub, V. M. Shabaev, and I. I. Tupitsyn. QED calculations of intra-L-shell singly excited states in Be-like ions // Physical Review A. — 110. — 062824. — 2024. DOI: 10.1103/PhysRevA.110.062824.
        56. I.I.Tupitsyn, I. M. Savelyev, Y. S. Kozhedub, D. A. Telnov, N. K. Dulaev, A. V. Malyshev, E. A. Prokhorchuk, V. M. Shabaev. Orbital collapse and dual states of the 5g electrons in superheavy elements // Physical Review A. — 109. — 042807. — 2024. DOI: 10.1103/PhysRevA.109.042807.
        57. А. Р. Саетгараев, И. И. Тупицын, Д. П. Усов, И. М. Савельев, Н. К. Дулаев, Л. В. Скрипников, В. М. Шабаев. Потенциал ионизации и сродство к электрону 119 элемента: расчеты в оптимизированном гауссовом базисе // Оптика и спектроскопия. — 132. — 991. — 2024.
        58. Д. П. Усов, Н. К. Дулаев, А. В. Столяров, Ю. С. Кожедуб, И. И. Тупицын, В. М. Шабаев. Релятивистские расчеты потенциальных энергий низколежащих электронных состояний и дипольных моментов переходов радикала OH // Оптика и спектроскопия. — 132. — 1165. — 2024. URL: https://j.ioffe.ru/issues/2482.
        59. Anton Ryzhkov, Valeria Pershina, Miroslav Iliaš and Vladimir Shabaev. Reactivity of Ts and At oxides and oxyhydrides with a gold surface from periodic DFT calculations // Phys. Chem. Chem. Phys. — 26. — 9975. — 2024. DOI: 10.1039/D3CP05645G.
        60. M. Kozhevnikova, Yu.B. Ivanov. Light-nuclei production in Au+Au collisions at √=3 GeV within a thermodynamical approach: Bulk properties and collective flow // Physical Review C. —Volume 109. — Issue 1. — 014913. — 2024. DOI: 10.1103/PhysRevC.109.014913. e-Print: 2311.08092 [nucl-th].
        61. M. Kozhevnikova, Yu.B. Ivanov. Production of light hypernuclei in Au+Au collisions at √=3 GeV within a thermodynamic approach // Physical Review C. — Volume 109. — Issue 3. —034901. —2024. DOI: 10.1103/PhysRevC.109.034901. e-Print: 2401.04991 [nucl-th].
        62. Yu.B. Ivanov, M. Kozhevnikova. Examination of STAR fixed-target data on directed flow at √sNN = 3 and 4.5 GeV //  Physical Review C. — Volume 110. — Issue 1. — 014907. —2024. DOI: 10.1103/PhysRevC.110.014907.
        63. Батмунх М., Баярчимэг Л., Бугай А. Н. Математическое моделирование радиационно-индуцированных эффектов в структурах центральной нервной системы при действии тяжелых ускоренных заряженных частиц // Препринт ОИЯИ. — P11. — 49 стр. — Дубна. — 2024.
        64. Nikita S. Tsegelnik, Vadym Voronyuk, Evgeni E. Kolomeitsev. Hyperon Production in Bi+Bi Collisions at NICA and Angular Dependence of Hyperon Spin Polarization // Nuclear Theory (nucl-th). — 7. — 984-1003. — 2024. DOI: 10.48550/arXiv.2411.03901.
        65. E. G. Nikonov, R. G. Nazmitdinov and P. I. Glukhovtsev. Manifestation of the hexatic phase of charge particles confined in a lateral potential with circular symmetry // Modern Problems of Condensed Matter Theory (CMT 2024). — ОИЯИ, Дубна, Российская Федерация. — JINR BLTP. — Book of Abstracts. — p. 43. — 2024.
        66. Э. Г. Никонов, Р.Г. Назмитдинов, П.И. Глуховцев. Эволюция гексатической фазы с ростом числа частиц в двумерных системах с циркулярной симметрией // Тезисы докладов 53-й международной Тулиновской конференции по физике взаимодействия заряженных частиц с кристаллами / Под ред. проф. Н.Г. Чеченина. — М.: «КДУ». — с. 134. — 2024. DOI: 10.31453/kdu.ru.978-5-00247-026-6-2024-194.
        67. П. И. Глуховцев, Э. Г. Никонов. Поиск кандидатов в сигналы фазового перехода в системах заряженных частиц, ограниченных потенциалом с круговой симметрией // Тезисы XXIX Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, Государственный университет “Дубна”. — Дубна, Россия. — 2024.
        68. Г. К. Лавров, Э. Г. Никонов. Разработка эффективного алгоритма термостатирования для компьютерного моделирования двумерных систем заряженных частиц методом молекулярной динамики на высокопроизводительных распределённых вычислительных системах // Тезисы XXIX Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых специалистов, Государственный университет “Дубна”. — Дубна, Россия. — 2024.
        69. П. И. Глуховцев, Э. Г. Никонов. Компьютерное исследование природы фазовых переходов в системах заряженных частиц, ограниченных потенциалом с круговой симметрией // Межвузовская научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых специалистов имени Е.В. Арменского. Материалы конференции. — С. 239–242. — М.: МИЭМ НИУ ВШЭ. — 418 стр. — 2024. 
        70. E.G. Nikonov, R.G. Nazmitdinov and P.I. Glukhovtsev. On precursors of topological phase transitions of interacting particles confined in a disk potential // Book of Abstracts. — p.134–135. — International Conference “Mathematical Modeling and Computational Physics” (MMCP 2024). — Yerevan, Armenia, October 21–25, 2024. Book of Abstracts [electronic edition] — JINR, Dubna, Russia. — 188 pp. — 2024.
        71. E. G. Nikonov, R. G. Nazmitdinov and P. I. Glukhovtsev. On precursors of topological phase transitions of interacting particles confined in a disk potential // Physics of Particles and Nuclei Letters. — p. 1–9. (Направлено в печать)
        72. Eduard G. Nikonov, Rashid G. Nazmitdinov, Pavel I. Glukhovtsev. Computer studies of a dependence of equilibrium state structure on a number of particles for a two-dimensional system of charged particles confined in a disk potential // Discrete & Continuous Models & Applied Computational Science. — ISSN:2658-4670. — eISSN:2658-7149. — Изд: Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. — v. 32. — No. 1. — p. 128 –136. — 2024.
        73. Э. Г. Никонов, Р. Г. Назмитдинов, П. И. Глуховцев. Проявление гексатической фазы в ограниченных двумерных системах с циркулярной симметрией // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — ISSN:0207-3528. — Изд: Академиздатцентр “Наука”, РАН. — No3. — с. 10–18. — 2024.
        74. E. G. Nikonov, R. G. Nazmitdinov and P. I. Glukhovtsev. Manifestation of the Hexatic Phase in Confined Two-Dimensional Systems with Circular Symmetry // Journal of Surface Investigation X-ray Synchrotron and Neutron Techniques. — v. 18. — No. 2. — p. 248–254. — 2024.
        75. Полуян С.В., Ершов Н.М. Численный метод для оценки параметров биофизических процессов // Государственный университет «Дубна». 30 лет в науке: сборник научных трудов. — Гос. ун-т «Дубна». — с. 321-328.
        76. Полуян С.В., Ершов Н.М. Упрощенный метод струны в задаче поиска пути с минимальным перепадом энергии // Прикладная математика и информатика: Труды факультета ВМК МГУ имени М. В. Ломоносова (сборник). — Москва : МАКС Пресс. — том 75. — с. 87-96.
        77. Полуян С.В., Ершов Н.М. Применение параллельных вычислений при реализации метода выборки переходных поверхностей // Вычислительные методы и программирование. — издательство Научно-исследовательский вычислительный центр Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (Москва). — том 25. — № 4. — с. 453-463. — 2024. DOI: 10.26089/NumMet.v25r434.
        78. V. Abazov, A. Galoyan, et al. (SPD Collaboration). Technical Design Report of the Spin Physics Detector at NICA // hep-ex. — 1 issue of JINR Journal “Natural Science Review”. — arXiv:2404.08317. — 2024.
        79. В. Ужинский, А. Галоян, Н. Чалый. К теоретической интерпретации данных о взаимодействиях ядер аргона с ядрами при высоких энергиях // Письма в ЖЭТФ. — ISSN:0021-3640. — eISSN:1090-6487. — 120. — 11. — 838-841. — 2024.
        80. А. Галоян, А. Рибон, В. Ужинский. Possible studies of Two-Particle Transverse Momentum Correlations in Proton-Proton and Deuteron-Deuteron Interactions at NICA Energies // Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. — 88. — 11. — 1782-1788. — 2024.
        81. A. Galoyan, V. Uzhinsky. Tuning the Geant4 FTF Model Using Experimental Data of the NA61/SHINE Collaboration // Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei. — ISSN:0367-2026. — eISSN:1814-7445. — Изд:JINR Publishing Department. — 55. — 4. — 962-967. — 2024.
        82. Пряхина Д.И., Кореньков В.В., Трофимов В.В., Герценбергер К.В. Верификация программы моделирования для создания цифровых двойников распределенных центров сбора, хранения и обработки данных // International Journal of Open Information Technologies. – 2024. – ISSN 2307-8162. – V. 12, no. 1. – P. 118-128
        83. Jabarov, S. H.; Nabiyeva, A. Kh.; Samadov, S. F.; Abiyev, A. S.; Sidorin, A. A.; Trung, N.V. M.; Orlov, O. S.; Mauyey, B.; Trukhanov, S. V.; Trukhanov, A. V.; Mirzayev, M. N. Study Defects Formation Mechanism in La₁₋ₓBaₓ MnO₃ Perovskite Manganite by Positron Annihilation Lifetime and Doppler Broadening Spectroscopy // Solid State Ionics. — 414. — 116640. — 2024. URL: https://doi.org/10.1016/j.ssi.2024.116640.
        84. Nguyen, L. L.; Xuan, T. D.; Van Chung, C.; Nguyen, L. P.; Phuong, N. T.; Hue, P. T.; Hue, N. T. N.; Van Tiep, N.; Trung, N. V. M.; Drozdziel, A.; Turek, M.; Pyszniak, K.;
          Kiet, H. A. T.; Nguyen, H.-D.; Pham, T.-P. T.; Anh, N. N.; Chien, N. C.; Nguyen, T. T. H.; Hung, N. Q.; Tuyen, L. A. Solid-State Crystallization, Oxygen-Vacancy Rich Mesopores and Stable Triad-Silanol Nests in ZSM-5 Catalyst Induced by Electron-Beam Irradiation and Calcination // Journal of Science: Advanced Materials and Devices. — 9 (1). — 100646. — 2024. URL: https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2023.100646.
        85. Samadov, S. F.; Trung, N. V. M.; Donkov, A. A.; Sidorin, A. A.; Orlov, O. S.; Demir, E.; Samedov, O. A.; Jabarov, S. H.; Tiep, N. V.; Popov, E. P.; Mirzayev, M. N. Investigating the Impact of Gamma Irradiation and Temperature on Vacancy Formation and Recombination in ZrB₂ Ceramics Using Positron Annihilation Spectroscopy // Journal of Nuclear Materials. — 599. — 155242. — 2024. URL: https://doi.org/10.1016/j.jnucmat.2024.155242.
        86. Samadov, S. F.; Abiyev, A. S.; Asadov, A. G.; Trung, N. V. M.; Sidorin, A. A.; Samedov, O. A.; Popov, E. P.; Demir, E.; Vershinina, T.; Aliyev, Y. I.; Hasanov, K. M.; Mirzayev,
          M. N. Investigating the Crystal Structure of ZrB₂ under Varied Conditions of Temperature, Pressure, and Swift Heavy Ion Irradiation // Ceramics International. — 50 (2). — 3727–3732. — 2024. URL: https://doi.org/10.1016/j.ceramint.2023.11.125.
        87. Samadov, S. F.; Asadov, A. G.; Abiyev, A. S.; Demir, E.; Samedov, O. A.; Trung, N. V. M.; Mustafayev, I. I.; Kaminski, G.; Mirzayev, M. N. Evaluation of Nanocrystalline ZrC
          under Gamma Irradiation and High Pressure // Physica B: Condensed Matter. — 688. — 416154. — 2024. URL: https://doi.org/10.1016/j.physb.2024.416154.
        88. Popov, E. P.; Donkov, A. A.; Trung, N. V. M.; Samadov, S. F.; Sidorin, A. A.; Orlov, O.S.; Mahmudov, H. M.; Khiem, L. H.; Samedov, O. A.; Huseynov, H. J.; Mirzayeva, D. M.;
          Opakhai, S.; Demir, E.; Mirzayev, M. N. Analyzing Point Defect Polarization in Tungsten and Tungsten Carbide under High Gamma Irradiation for Radiation Shielding Applications // International Journal of Refractory Metals and Hard Materials. — 124. — 106850. — 2024. URL: https://doi.org/10.1016/j.ijrmhm.2024.106850.
        89. Hue P. T., Hue N. T. N., Van Tiep N., Trung N. V. M., Phuc P. T., Nguyen L. L., Son L. T., Trang L. T. Q., Trung N. D., Hung N. Q., Tuyen L. A., Duy N. H. Analysis of Structural Defects and Their Influence on Red-Emitting γ-Al₂O₃: Mn⁴⁺, Mg²⁺ Nanowires Using Positron Annihilation Spectroscopy // Luminescence. — 39 (9). — e4881. — 2024. URL: https://doi.org/10.1002/bio.4881.
        90. A. Rymzhanov, M. Ćosić, N. Medvedev, A. E. Volkov, From groove to hillocks – Atomic-scale simulations of swift heavy ion grazing impacts on CaF2 // Appl. Surf. Sci. — 652. — 15. — 159310. — 2024. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169433224000242
        91. M. Ćosić, The continuous transition from quantum channeling to the Bragg diffraction at the constant energy // Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. Sec. A. — 1060. — 169025. — 2024. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0168900223010252
        92. Nečković, M. Ćosić and Y. Takabayashi, Doughnut effect with relativistic electrons and a Si crystal // Eur. Phys. J. Plus. — 139. — 196. — 2024. URL: https://link.springer.com/10.1140/epjp/s13360-024-04963-0
        93. Kholmirzo T. Kholmurodov, Ermuhammad B. Dushanov, Olexandr Ivankov, Tatiana N. Murugova, Elena V. Ermakova, Dina R. Badreeva, Alexander I. Kuklin, Norbert Kučerka. The experimental and model studies on lipid membranes: The coarse-grained MD-simulations of deformed vesicles // AIP Conf. Proc. — 3020. — 030004. — 2024. DOI: 10.1063/5.0193051.
        94. Alejandro Ayala, Santiago Bernal-Langarica, Isabel Dominguez, Ivonne Maldonado, Maria Elena Tejeda-Yeomans, Collision energy dependence of source sizes for primary and secondary pions at NICA energies // High Energy Physics – Phenomenology (hep-ph). DOI: 10.48550/arXiv.2401.00619.
        95. Kurakin S., Badreeva D., Dushanov E., Shutikov A., Efimov S., Timerova A., Kučerka N. (2024). Arrangement of lipid vesicles and bicelle-like structures formed in the presence of Aβ (25–35) peptide // Biochimica et Biophysica Acta (BBA)-Biomembranes. — 1866(1). — 184237. — (Q1). URL: https://doi.org/10.1016/j.bbamem.2023.184237.
        96. K. V. Kulikov, D. V. Anghel, M. Nashaat, M. Dolineanu, M. Sameh, and Yu. M. Shukrinov, Resonance phenomena in a nanomagnet coupled to a Josephson junction under external periodic drive // Phys. Rev. B. — 109. — 014429. — 2024. DOI: 10.1103/PhysRevB.109.014429.
        97. Yu. M. Shukrinov, E. Kovalenko, J. Tekić, K. Kulikov, and M. Nashaat, Buzdin, Shapiro, and chimera steps in φ0 Josephson junctions // Phys. Rev. B. — 109. — 024511. — 2024. DOI: 10.1103/PhysRevB.109.024511.
        98. M. Nashaat , E. Kovalenko and Yu. M. Shukrinov. Buzdin, Shapiro, and chimera steps in ϕ0 Josephson junctions. II. Bifurcation, switching, and hysteresis // Phys. Rev. B. — 110. — 024510 — 2024. URL: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.110.024510

    2023г.

            1. Е. В. Земляная, М. В. Башашин. Введение в параллельное программирование на основе технологий MPI и OpenMP: Учебное пособие // Институт системного анализа и управления. Кафедра распределенных информационно-вычислительных систем, 2023. – pp. 102. URL: http://hlit.jinr.ru/wp-content/uploads/2024/02/Башашин_Земляная_АВС_макет_ред_авт_авт_ред.pdf.
            2. A. V. Nechaevskiy, O. I. Streltsova, K. V. Kulikov, M. V. Bashashin, Yu. A. Butenko, M. I. Zuev. Development of a computational environment for mathematical modeling of superconducting nanostructures with a magnet // Computer research and modeling.- VOL. 15. – NO.5. – P. 1349–1358. – 2023. URL: http://crm.ics.org.ru
            3. E.I. Alexandrov, I.N. Alexandrov, D.V. Belyakov, N.A. Davydova, L.A. Kalmykova, M.A. Lyubimova, T.F. Sapozhnikova, T.S. Syresina, A.V. Yakovlev, P.V. Zrelov. Development of an Information-analytical System for the Support and Maintenance of Licenses at MLIT JINR // ЖУРНАЛ «ТРУДЫ ИНСТИТУТА СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК». – ISSN:2079-0279. – Том 73. – №1. – с. 17-23. – 2023. URL: http://www.isa.ru/proceedings/
            4. I. R. Rakhmonov, A. R. Rakhmonova and Yu. M. Shukrinov. Magnetization Reversal by Pulse of Magnetic Field in SQUID with Single ϕ0-Junction. // ISSN 1547-4771, Physics of Particles and Nuclei Letters, 2023, Vol. 20, No. 5, pp. 1161–1164. © Pleiades Publishing, Ltd., 2023
            5. Bashashin, M., Zemlyanaya, E. & Rahmonov, I. Parallel Simulation of the Magnetic Moment Reversal within the φ0-Josephson Junction Model. // Phys. Part. Nuclei Lett. 20, 1157–1160 (2023).
            6. N.V. Alexeeva, I.V. Barashenkov, A.A. Bogolubskaya, E.V. Zemlyanaya. Understanding oscillons: Standing waves in a ball // Phys. Rev. D V. 107, 2023, 076023
            7. В.Д. Лахно, И.В. Амирханов, А.В. Волохова, Е.В. Земляная, И.В. Пузынин, Т.П. Пузынина, В.С. Рихвицкий, М.В. Башашин. Динамическая модель полярона для исследования процесса гидратации электрона. // ЭЧАЯ, Т.54, вып.5, 2023.
            8. V.D. Lakhno, I.V. Amirkhanov, A.V. Volokhova, E.V.Zemlyanaya, I.V.Puzynin, T.P. Puzynina, V.S. Rikhvitskii, M.V. Bashashin. Dynamic Model of the Polaron for Studying Electron Hydration. // Phys. Part. Nuclei 54, 869–883 (2023).
            9. М.И.Зуев, С.И. Сердюкова , Численный метод Оценки скорости роста ошибок округления в равномерной метрике./Журнал вычислительной математики и математической физики, 2023, T. 63, № 9, стр. 1438-1445 https://doi.org/10.31857/S0044466923080173
            10. Rahmonov I.R., Rahmonova A.R., Streltsova O.I., Zuev M.I. Python-инструментарий для моделирования динамики джозефсоновского перехода под воздействием внешнего излучения// e-print http://studhub.jinr.ru:8080/jjbook
            11. V. Korenkov, I. Pelevanyuk, A. Tsaregorodtsev. DIRAC at JINR as a general-purpose system for massive computations//Journal of Physics: Conference Series, 2023, 2438(1), 012029 http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/2438/1/012029
            12. V. Papoyan, A. Aparin, A. Ayriyan, H. Grigorian, A. Korobitsin, and A. Mudrokh. Machine Learning Application for Particle Identification in MPD //Physics of atomic nuclei, ISSN:1063-7788, eISSN:1562-692X, Изд:MAIK Nauka/Interperiodica, Pleiades Publishing, Ltd Том: 86 № : 5 Страницы: 869-873 https://doi.org/10.1134/S1063778823050332
            13. M. A. Kiselev, E. V. Zemlyanaya, E. I. Zhabitskaya, M. V. Bashashin, and O. I. Ivankov. Investigation of the Possibilities of Analyzing the Vesicular Structure of PTNS-Based Nanodrugs Using Small-Angle Neutron Scattering Data// Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques, Vol. 17, No. 1, 1-6, 2023 http://dx.doi.org/10.1134/S1027451023010111
            14. М. А. Киселев, Е. В. Земляная, Е. И. Жабицкая, М. В. Башашин, А.И. Иваньков. ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ АНАЛИЗА ВЕЗИКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ НАНОЛЕКАРСТВ НА ОСНОВЕ ФТНС ПО ДАННЫМ МАЛОУГЛОВОГО РАССЕЯНИЯ НЕЙТРОНОВ// Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования, ISSN:0207-3528, Изд:Академиздатцентр Том: 17 №: 1 Страницы: 3-8
            15. Marina Kozhevnikova, Yuri B. Ivanov. Light-Nuclei Production in Heavy-Ion Collisions at = 6.4 – 19.6 GeV in THESEUS Generator Based on Three-Fluid Dynamics // Particles. — 6 1. — 440-450. — 2023. DOI: 10.3390/particles6010024.
            16. M. Kozhevnikova, Yu.B. Ivanov. Light-nuclei production in heavy-ion collisions within a thermodynamical approach // Phys.Rev.C. — 107. — 2. — 024903. — 2023. DOI: 10.1103/PhysRevC.107.024903. e-Print: 2210.07334 [nucl-th].
            17. Priakhina D., Korenkov V., Trofimov V., Gertsenberger K. Simulation Results of BM@N Computing Infrastructure // Physics of Particles and Nuclei Letters. – 2023. – ISSN 1547-4771. – V. 20, no. 5. – P. 1272-1275. – DOI:10.1134/S1547477123050631
            18. A. A. Gusev, O. Chuluunbaatar, V.L. Derbov, R.G. Nazmitdinov, S.I. Vinitsky, P.W. Wen, C.J. Lin, H.M. Jia and L.L. Hai. Symbolic-Numerical Algorithm for Solving the Problem of Heavy Ion Collisions in an Optical Model with a Complex Potential // Computer Algebra in Scientific Computing. —  Lecture Notes in Computer Science. — Vol 14139. —Springer, Cham. — CASC 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-41724-5_7.
            19. M. Deka and M. Dvornikov, Spin oscillations in neutrino gravitational scattering // High Energy Physics. — Phenomenology. — hep-ph. —  arXiv:2311.14475.
            20. M. Deka and S. Digal, New order parameter for the Higgs transition in SU(2)-Higgs theory // Phys. Rev. D. —  107. — no.1. — 014513. — 2023. DOI:10.1103/PhysRevD.107.014513. —arXiv:2206.12884 [hep-lat].
            21. O. V. Tarasov. Calculation of One-Loop Integrals for Four-Photon Amplitudes by Functional Reduction Method // Phys. Part. Nucl. Lett.. — 20(3). — 287–291. — 2023.
            22. A. S. Galoyan, V. M. Grichine, A. Ribon & V. V. Uzhinsky, Modeling the Production of Charmed Particles in the Geant4 Software // Bull.Russ.Acad.Sci.Phys. — 87. — 8. — 1143-1146. — 2023; Izv.Ross.Akad.Nauk Ser.Fiz. — 87. — 8. — 1125-1129. — 2023.
            23. A. Galoyan, V. Uzhinsky, Geant4 FTF Model Description of the NA61/SHINE Collaboration Data on Strange Particle Production in pp-Interactions // Bull.Russ.Acad.Sci.Phys. — 87. — 8. — 1151-1154. — 2023. — Contribution to: Nucleus-2022. — e-Print: 2208.07812 [hep-ph].
            24. Galoyan A., Ribon A., Uzhinsky V.on behalf of the Geant4 hadronic physics working group, Geant4 FTF Model Description of the Latest Data by the NA61/SHINE Collaboration on 40Ar + 45Sc Interactions // PEPAN. — Vol 54. — Issue 4. — P.803. — 2023.
            25. Yu. Palii, A. Bogolubskaya, D. Yanovich. Quantum approximation optimization algorithm for the Ising model in an external magnetic field // Physics of Elementary Particles and Atomic Nuclei. — ISSN:0367-2026. — eISSN:1814-7445. — JINR Publishing Department. — Accepted for publication.
            26. Aida Galoyan, Alberto Ribon, Vladimir Uzhinsky, Towards Study of Two-Particle PT Correlations in Hadronic Interactions at NICA // MDPI Physics. — 5. — 3. — 823-831. — 2023.
            27. Ivankov O., Badreeva D., Ermakova E., Kondela T., Murugova T., Kučerka N., Anionic lipids modulate little the reorganization effect of amyloid-beta peptide on membranes // General Physiology and Biophysics. — 1. — 42. — 2023. — (Q3). URL: https://doi.org/10.4149/gpb_2022052.
            28. M Sameh, Yu M Shukrinov, A Y Ellithi, Th M El-Sherbini and M Nashaat, Josephson current-assisted reversal of a single-domain nanoscale ferromagnet driven by cosine chirp pulse // J. Phys.: Condens. Matter. — 35. — 345804. — 2023. DOI: 10.1088/1361-648X/acd73a.
            29. Amari and M. Nitta, Chiral magnets from string theory // JHEP11. — 212. — 2023.
            30. N. S. Tsegelnik, E. E. Kolomeitsev, and V. Voronyuk, Helicity and vorticity in heavy-ion collisions at energies available at the JINR Nuclotron-based Ion Collider facility // Phys. Rev. C 107, 034906 URL: https://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevC.107.034906
            31. В.Воронюк , Н.С.Цегельник , Е.Э.Коломейцев, Hyperon global polarization in heavy-ion collisions at NICA energies. Feed-down effects and the role of Σ0 hyperons // Nuclear Theory (nucl-th). DOI: 10.48550/arXiv.2305.10792.
            32. Nikita Tsegelnik, Evgeni Kolomeitsev, Vadym Voronyuk, Λ and Λ¯ Freeze-Out Distributions and Global Polarizations in Au+Au Collisions // Nuclear Theory (nucl-th). DOI: 10.48550/arXiv.2304.10998.
            33. Ján Buša, Velin Andonov, Stoyan Poryazov, Emiliya Saranova. Numerical solution of a system of equations arising in telecommunication system modeling // Mathematical Modeling. — VII. — 3. — 80–82. — 2023. — ISSN 2603-2929 (online). — ISSN 2535-0986 (print). URL: https://stumejournals.com/journals/mm/2023/3/80.full.pdf.
            34. Rusov, D. et al. Particle track reconstruction at scale: online tracking with PyTorch / D. Rusov, P. Goncharov, A. Nikolskaia, G. Ososkov, A. Zhemchugov // Parallel computational technologies (PCT’2023) – St. Petersburg, Russia, March 28-30. – 2023. – P. 59-71. – 2023. DOI: 10.14529/pct2023.
            35. Rusov, D., Goncharov, P., Zhemchugov, A. et al. Deep Tracking for the SPD Experiment. // Phys. Nuclei Lett. – 20. – 1180–1182. – 2023. DOI: 10.1134/S1547477123050655.
            36. Nikolskaia A. et al. Point Cloud Transformer for elementary particle signals segmentation / A. Nikolskaiiaa, P. Goncharov, G. Ososkov, D. Rusov, D. Starikov // Physics of Particles and Nuclei Letters (in print).
            37. I.R. Rahmonov, A.R. Rahmonova, and Yu.M. Shukrinov, Magnetization Reversal by Pulse of Magnetic Field in SQUID with Single ϕ0-Junction // Physics of Particles and Nuclei Letters. — Vol. 20. — No. 5. — pp. 1161–1164. — 2023.
            38. V. Bayev, K. Afanaciev, S. Movchan et al, Effect of Multiple Discharges on Accumulated Damage to the DLC Anode Layer of a Resistive Well Electron Multiplier // JINST. — Vol. 18. — C06004. — 2023. DOI: 10.1088/1748-0221/18/06/C06004.
            39. А.Г. Соловьев, Т.М. Соловьева, А.И. Куклин, М. Балашов. Разработка веб-приложения для фитирования данных спектрометра малоуглового рассеяния нейтронов // Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ’2023). — Короткие статьи и описания плакатов. — стр. 206.
            40. Т.М. Соловьева., А.Г. Соловьев. Анализ данных с помощью параллельных инструментов пакета ROOT // Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ’2023). — Короткие статьи и описания плакатов. — стр. 245.
            41. Kotov A. A., Kozhedub Y. S., Glazov D. A., Iliaš M., Pershina V., Shabaev V. M. Relativistic Coupled-Cluster Calculations of Spectroscopic Properties of Copernicium and Flerovium Monoxides // ChemPhysChem. — No 24. — С. E202200680. — 2023. DOI: 10.1002/cphc.202200680.
            42. Savelyev I. M., Kaygorodov M. Y., Kozhedub Y. S., Malyshev A. V., Tupitsyn I. I., Shabaev V. M. Ground state of superheavy elements with 120≤z≤170: Systematic study of the electron-correlation, Breit, and QED effects // Phys. Rev. A. — No 107. — С. 042803. — 2023. URL: https://journals.aps.org/pra/abstract/10.1103/PhysRevA.107.042803
            43. Zaytsev V. A., Groshev M. E., Maltsev I. A., Durova A. V., Shabaev V. M. Calculation of the moscovium ground-state energy by quantum algorithms // Int. J. Quant. Chem. С. — e27232. —2023. DOI: 10.1002/qua.27232.
            44. Anton Chudaykin, Dmitry Gorbunov, Nikita Nedelko. Exploring ΛCDM extensions with SPT-3G and Planck data: 4σ evidence for neutrino masses and implications of extended dark energy models for cosmological tensions // Cosmology and Nongalactic Astrophysics (astro-ph.CO). arxiv.org: 2203.03666.
            45. V. V. Braguta, A. Kotov, A. Roenko and D. Sychev, Thermal phase transitions in rotating QCD with dynamical quarks // PoS. — Vol. LATTICE2022. — pp. 190. — 2023. DOI: 10.22323/1.430.0190. arXiv: 2212.03224 [hep-lat].
            46. V. V. Braguta, I. E. Kudrov, A. A. Roenko, D. A. Sychev and M. N. Chernodub. Lattice Study of the Equation of State of a Rotating Gluon Plasma // JETP Lett. — Vol. 117. — No 9. — pp. 639—644. — 2023. DOI: 10.1134/S0021364023600830.
            47. V. Braguta, M. N. Chernodub, I. E. Kudrov, A. A. Roenko and D. A. Sychev, Moment of inertia and supervortical temperature of gluon plasma // PoS. — Vol. LATTICE2023. — p. 181. — 2024. DOI: 10.22323/1.453.0181. arXiv: 2311.03947 [hep-lat].
            48. V. V. Braguta, M. N. Chernodub, I. E. Kudrov, A. A. Roenko, and D. A. Sychev, Influence of Relativistic Rotation on QCD Properties // Phys. Atom. Nuclei. — Vol. 86. — No 6. — pp. 1249-1255. — 2023. DOI: 10.1134/S1063778824010150.
            49. A.K. Azhibekov, S.M. Lukyanov, A.V. Shakhov, Yu.E. Penionzhkevich, M.A. Naumenko, H.M. Devaraja, E.K. Almanbetova, B.A. Urazbekov, A.Yu. Bodrov, E.V. Mardyban, A. Bahini, K. Mendibayev. Neutron transfer in the 48Ca + 197Au reaction // European Physical Journal A. —  59 . — 278. — 2023.
              URL: https://link.springer.com/article/10.1140/epja/s10050-023-01192-4;
            50. A theoretical study of the adsorption behavior of superheavy 7p-elements and their compounds on a surface of gold in comparison with their lighter homologs // Phys. Chem. Chem. Phys. —  25. —  15362-15370. — 2023. URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2023/cp/d3cp00856h/unauth;
            51. M. Mamaev, A. Taranenko. Toward the System Size Dependence of Anisotropic Flow in Heavy-Ion Collisions at √= 2–5 GeV // Particles 6. — 2. — 622-637. — 2023. URL: https://inspirehep.net/literature/2679207;
            52. D. Idrisov, P. Parfenov. Study of the Correlation Between Mean Transverse Momentum and Elliptic Flow in Au + Au Collisions at NICA Energies // Phys.Atom.Nucl. 86. — 5. — 908-912. — 2023. URL:  https://inspirehep.net/literature/2721299;
            53. P. Parfenov, A. Taranenko. Scaling Properties of Anisotropic Flow at Nuclotron-NICA Energies // Phys.Part.Nucl.Lett. 20. — 5. — 1220-1223. — 2023. URL: https://inspirehep.net/literature/2708102;
            54. D. Idrisov, P. Parfenov, A. Taranenko. Centrality Selection Effect on Elliptic Flow Measurements in Relativistic Heavy-Ion Collisions at NICA Energies // Particles 6. — 2. — 497-514. — 2023. URL: https://inspirehep.net/literature/2679206.
            55. E.G. Nikonov, R.G. Nazmitdinov, P.I. Glukhovtsev. On the Equilibrium Configurations of Charged Ions in Planar Systems with Circular Symmetry // Journal of Surface Investigation X-ray Synchrotron and Neutron Techniques. — 17. — 1. — 235-239. — 2023. URL: https://link.springer.com/article/10.1134/S1027451023010354
            56. Александр Ужинский. Искусственный интеллект в сельском хозяйстве // Открытые системы. — ISSN:1028-7493. — Изд:Открытые системы. — 3. — 20-23. — 2023.
            57. Papoyan, V., Aparin, A., Ayriyan, A. et al. Machine Learning Application for Particle Identification in MPD // Phys. Atom. Nuclei. — 86. — 869–873. — 2023. DOI: 10.1134/S1063778823050332.
            58. Nguyen V.M. Trung. Structural study of catalyst materials with positron annihilation spectroscopy // 57th meeting of the Programme Advisory Committee for Condensed Matter Physics of JINR, Dubna. — 06/2023.
            59. Nguyen V.M. Trung , N.Q. Hung, Luu Anh Tuyen , Alexander A. Donkov. DFT calculations of positron annihilation lifetime and doppler spectrum of materials with ABINIT // The 2nd International Workshop on Applications of Nuclear Analytical Techniques in Materials Science, Nha Trang . — 08/2023.
            60. Aleksey A Sidorina, Nguyen V.M. Trung, Oleg S Orlova, Samir F. Samadov, Alexander A. Donkov, Hokman M. Mahmudov, Le H. Khiem, Oqtay A. Samedov, Huseyn J. Huseynov, ; Pawel Horodek, Serikzhan Opakhai, Evgeni P. Popov, Matlab N Mirzayev*, Exploring the radiation shielding properties of hard tungsten and tungsten carbide materials with a focus on point defect polarization at high gamma irradiation doses // Submitted to International Journal of Refractory Metals and Hard Materials (Oct. 10, 2023) . — Under Review
            61. Chzihov K, Chizhov. A Neutron Spectra Unfolding by the Trial Function Expansion Method from the Readings of a Finite Number of Bonner Spectrometers // GRID 2023 proceedings
            62. Chervyakov A. M. On Finite-Element Modeling of Large-Scale Magnetization Problems with Combined Magnetic Vector and Scalar Potentials. Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. — Dubna. — 2023. URL: https://lit.jinr.ru/
            63. A. Ayala, I. Domнnguez, I Maldonado, M. E. Tejeda-Yeomans. Core-corona approach to describe hyperon global polarization in semi-central relativistic heavy-ion collisions. e-Print: 2301.07356 [hep-ph]. URL: https://arxiv.org/abs/2301.07356.
            64. Rusov, D. et al. Recurrent and Graph Neural Networks for Particle Tracking at the BM@N Experiment. In: Kryzhanovsky, B., Dunin-Barkowski, W., Redko, V., Tiumentsev, Y. (eds) Advances in Neural Computation, Machine Learning, and Cognitive Research VI. NEUROINFORMATICS 2022. Studies in Computational Intelligence. — Vol 1064. — Springer, Cham. — 2023. DOI: 10.1007/978-3-031-19032-2_32.
            65. D.O. Skanchenko, E.V. Altynbaev, V.A. Sidorov, G. Chaboussant, N. Martin, A.E. Petrova, D.A. Salamatin, S.V. Grigoriev, N.M. Chtchelkatchev, M.V. Magnitskaya, A.V. Tsvyaschenko. Split of the magnetic and crystallographic states in Fe1−xRhxGe. Journal of Alloys and Compounds. — 935. — 2. — 167943. — 2023. DOI: 10.1016/j.jallcom.2022.167943, 10.48550/arXiv.2205.13969.
            66. M. Ćosić, M. Hadžijojić. Nonlinear dynamics of positron resonances in a carbon nanotube. Chaos. — Solitons Fractals. — 166. — 112898. — 2023.
              URL: https://doi.org/10.1016/j.chaos.2022.112898

     2022г.

            1. Башашин М.В., Бутенко Ю.А., Земляная Е.В., Нечаевский А.В., Веб-интерфейс для РФФ-анализа структуры фосфолипидных везикулярных систем по данным малоуглового рассеяния нейтронов // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем 2022. Материалы Всероссийской конференции с международным участием. – c.293-297. – 2022.
            2. Bashashin, E. Zemlyanaya, M. Kiselev, K. Lukyanov, K. Turapbay, SFF analysis of a small angle scattering data from phospholipid vesicles systems: online interface and parallel implementation // Pepan Letters. – Vol.19. – № 5. – pp 554-557. – 2022.
            3. Башашин М.В., Земляная Е.В., Сравнительный анализ производительности MPI- и OpenMP-программ на примере параллельных расчетов в рамках модели ядро-ядерного потенциала и модели φ0-спинтроники // Международный научный журнал «Современные информационные технологии и ИТ-образование». – Том 18.- № 3. – 2022.
            4. Kakenov, E. V. Zemlyanaya, V. I. Kukulin, V. N. Pomerantsev, O. Bayakhmetov, OpenMP Implementation of Dibaryon-Induced Three-Body Force Potential Calculation // Pepan Letters. – Vol.19. – № 5. –  pp 574-576. – 2022.
            5. Ján Buša Jr., Slavomír Hnatič, Vladimir Vasilyevich Korenkov, Oleg Vasilyevich Rogachevsky, Martin Vaľa, Janka Vrláková. Единая среда разработки программного обеспечения и анализа для МПД эксперимента на НИКА коллайдере // Современные информационные технологии и ИТ-образование. – 2022. – Т. 18 №1. – С. 176-182
            6. Mohylna M., Žukovič M. Stability of skyrmion crystal phase in antiferromagnetic triangular lattice with DMI and single-ion anisotropy //Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – 2022. – Т. 546. – С. 168840
            7. V. V. Samarin, Yu. G. Sobolev, Yu. E. Penionzhkevich, S. S. Stukalov, M. A. Naumenko, and I. Siváček. Investigation of Reaction Cross Sections for Beams of 8Li, 8He on 28Si, 59Co, 181Ta Targets // Physics of Particles and Nuclei. – 2022. – Vol. 53. – No. 2. – C. 595–603
            8. M.I. Zuev*, Y. ButenkoM. ĆosićA. NechaevskiyD. PodgainyI. RahmonovA. Stadnik and O. Streltsova. ML/DL/HPC Ecosystem of the HybriLIT Heterogeneous Platform (MLIT JINR): New Opportunities for Applied Research //  The 6th International Workshop on Deep Learning in Computational Physics (DLCP2022). – Track4. Machine Learning in Education. – V. 429. URL: https://pos.sissa.it/429/027/.
            9. A.I. Anikina*, D. PodgainyA. StadnikO. StreltsovaI. KolesnikovaY. Severiukhin and D. Savvateev. Application of a neural network approach to the task of arena marking for the ”Open Field” behavioral test // The 6th International Workshop on Deep Learning in Computational Physics (DLCP2022). – Track3. Machine Learning in Natural Sciences. – V. 429. URL: https://pos.sissa.it/429/017/.
            10. M. Bashashin, E. Zemlyanaya, M. Kiselev, K. Lukyanov, K. Turapbay. SFF analysis of a small-angle scattering data from phospholipid vesicles systems: online interface and parallel implementation // Письма в ЭЧАЯ. – Т. 19, № 5(244). – С. 437. – 2022. URL: http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2022_5/29_Bashashin_ann.pdf
            11. Какенов М., Земляная Е. В., Кукулин В. И., Померанцев В. Н., Баяхметов О. OpenMP-реализация расчета дибарион-индуцированного потенциала с трехчастичными силами // Аннотации. Письма в ЭЧАЯ. – Т. 19. – № 5(244). – С. 443. -2022. URL: http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2022_5/34_Kakenov_ann.pdf
            12. Кокорев А.А., Беляков Д.В., Подгайный Д.В., Котов А.А. Имплементация параллельной файловой системы BeeGFS в качестве одной из “горячих” систем хранения данных на гетерогенной платформе HybriLIT // Information and Telecommunication Technologies and Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2022 (ITTMM 2022), Российский университет дружбы народов, Москва, Россия. – C. 298–303. URL: https://events.rudn.ru/event/136/attachments/471/1002/ittmm-2022+cover.pdf

            13. Зуев М.И. и Сердюкова С.И. Моделирование динамических процессов в длинных джозефсоновских переходах. Проблема вычисления ВАХ. Численный метод оценки скорости роста ошибок округления // Журнал вычислительной математики и математической физики. – ISSN: 0044-4669, 2022, том 62, № 1, с. 3–11. DOI: 10.31857/S0044466922010124
            14. Zuev, M.I., Serdyukova, S.I. Simulation of Dynamic Processes in Long Josephson Junctions. The Problem on Calculating the Current–Voltage Characteristics. Numerical Method for Estimating the Round-Off Error Growth Rate // Comput. Math. and Math. Phys. ISSN:0965-5425, eISSN:1555-6662, 62, 1–9 (2022). https://doi.org/10.1134/S0965542522010122
            15. S. A. Abdelmoneim, Yu. M. Shukrinov, K. V. Kulikov, H. ElSamman, and M. Nashaat, Locking of magnetization and Josephson oscillations at ferromagnetic resonance in a φ0 junction under external radiation // Phys. Rev. B. — 106. — 014505. — 2022.
            16. M. Nashaat, M. Sameh, A. E. Botha, K. V. Kulikov, and Yu. M. Shukrinov, Bifurcation structure and chaos in dynamics of nanomagnet coupled to Josephson junction // Chaos. — 32. — 093142. — 2022.
            17. Васильева М.А., Бугай А.Н., Душанов Э.Б. Моделирование репарации повреждений ДНК, индуцированных тяжелыми ионами в клетках млекопитающих // Актуальные вопросы биологической физики и химии. – 2022. – т. 7. – № 4. – с. 557 – 564. Севастополь. DOI: 10.20930/rusjbpc.2022.0560.
            18. О. С. Козлов, С. А. Костромин, С. А. Мельников, И. Н. Мешков, В. Л. Смирнов, А. В. Тузиков, А. В. Филиппов, М. М.Шандов. Актуальные задачи исследования динамики пучка в коллайдере nica. Физика элементарных частиц и атомного ядра. — Т. 53. — Вып. 5. — C. 1220–1273. — 2022. URL: http://www1.jinr.ru/Pepan/v-53-5/04_kozlov_r.pdf
            19. O.V. Tarasov. Functional reduction of one-loop Feynman integrals with arbitrary massesJournal of High Energy Physics. — arXiv: 2203.00143 [hep-ph]. — 2022.
            20. Ужинский А.В. Искусственный интеллект против болезней растений // Открытые системы № 03. —  2022. URL: https://www.osp.ru/os/2022/03/13056296.
            21. А. Галоян, В. Гришин, А. Рибон, В. Ужинский. Моделирование Рождения Чармованных Частиц в Gеаnt4. Известия Российской Академии Наук. — Серия Физическая. — ISSN:0367-6765. — Изд:Российская Академия Наук. — 87. Принято в печать.
            22. А. Галоян, В. Ужинский. Описание Данных Коллаборации NA61/SHINE о Рождении Странных Частиц в pp-
              Взаимодействиях в Модели GEANT4 FTF. Известия Российской Академии Наук. — Серия Физическая. — ISSN:0367-6765. — Изд:Российская Академия Наук. — 87. Принято в печать.
            23. A. Galoyan, V. Uzhinsky. Geant4 FTF Model Description of the NA61/SHINE Collaboration Data on Strange Particle`s
              Production in pp Interactions. arXiv: 2208.07812 [hep-ph]. — 2022.
            24. A. Galoyan, V. Grichine, A. Ribon, V. Uzhinsky. Simulation of charmed particle production in Geant4. arXiv: 2211.04925 [hep-ph]. — 2022.
            25. Sterkhov E.V., Ryltsev R.E., Uporov S.A., Fetisov A.V., Titova S.G., Chtchelkatchev N.M., Mostovshchikova E.V., Pascut G.L. The origin of the structural transition in double-perovskite manganite PrBaMn2O6. Journal of Alloys and Compounds. — 892. — 162034. — 2022. DOI: 10.1016/j.jallcom.2021.162034.
            26. L.V. Kamaeva, M.V. Magnitskaya, A.A. Suslov, A.V. Tsvyashchenko, N.M. Chtchelkatchev. Structural transformations and thermal stability of RhGe synthesized under high temperature and pressure. Journal of Physics: Condensed Matter. — 34. — 424001. — 2022. DOI: 10.1088/1361-648X/ac885c.
            27. I.P. Zibrov, V.P. Filonenko, V.A. Sidorov, N.M. Chtchelkatchev, M.V. Magnitskaya. Synthesis, structure and transport properties of high-pressure modification VO2(S). Materialia. — 23. — 101456. — 2022. DOI: 10.1016/j.mtla.2022.101456.
            28. А.Е. Каракозов, М.В. Магницкая. О фазовой диаграмме ферропниктидов. Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. — №4. — C. 39-43. — 2022. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=47988161.
            29. Ryltsev R.E., Chtchelkatchev N.M. Deep machine learning potentials for multicomponent metallic melts: Development, predictability and compositional transferability. Journal of Molecular Liquids. — 349. — 118181. — 2022. DOI: 10.1016/j.molliq.2021.118181.
            30. Bakina, O., et al. Deep Learning for Track Recognition in Pixel and Strip-Based Particle Detectors. Journal of Instrumentation. — Vol. 17. — no. 12. —P. P12023. —  IOP Publishing. — 2022. — DOI: 10.1088/1748-0221/17/12/P12023.
            31. A. Galoyan, A. Ribon, V. Uzhinsky. Towards model descriptions of the latest data by the NA61/SHINE collaboration on
              40Ar+45Sc and 7Be+ 9Be interactions. Eur. Phys. J. C. — Изд:Eur. Phys. J. — C. 82. — 2. —181. — 2022.
            32. Ю. Г. Тетерев , С. В.Митрофанов , Р. К. Кабытаева, Е. Болатказыев, A. Т. Исатов, П. А. Комаров. Оценка выхода и углового распределения нейтронов для расчета биологической защиты реконструируемых ускорителей тяжелых ионов энергией от 1 до 6 мэв/нуклон. Препринт/Объединенный институт ядерных исследований. — Р9. — 2022. — 10.
            33. N. Yu. Astrakhantsev, V. V. Braguta, N. V. Kolomoyets, A. Y. Kotov, A. A. Roenko. Equation of State of dense QCD in external magnetic field. Proceedings of Science. — 2022. — Vol. 396 (LATTICE2021). — P. 432 — DOI: 10.22323/1.396.0432 [arXiv: 2112.01032].
            34. V. V. Braguta, A. Y. Kotov, D. D. Kuznedelev, A. A. Roenko. Lattice study of the confinement/deconfinement transition in rotating gluodynamics. Proceedings of Science. — 2022. — Vol. 396 (LATTICE2021). — P. 125 — DOI: 10.22323/1.396.0125 [arXiv: 2110.12302].
            35. Rusov, D., Nikolskaia, A., Goncharov, P. V., Shchavelev, E., & Ososkov, G. Deep neural network applications for particle tracking at the BM@N and SPD experiments. Proceedings of The 6th International Workshop on Deep Learning in Computational Physics (DLCP2022). — 429. — 005. — 2022. DOI: 10.22323/1.429.0005.
            36. V. V. Braguta, A. Y. Kotov, A. A. Roenko, D. A. Sychev. Thermal phase transitions in rotating QCD with dynamical quarks. Proceedings of Science. — 2022. — Vol. 430 (LATTICE2022). — P. 190 — DOI: 10.22323/1.430.0190 [arXiv: 2212.03224].
            37. A. Abdelmoneim, Yu. M. Shukrinov, K. V. Kulikov, H. ElSamman, and M. Nashaat, Locking of magnetization and Josephson oscillations at ferromagnetic resonance in a Phi-0 junction under external radiation, Physical Review B  106, 014505 (2022)
            38. Y. Amari, Y. Akagi, S. B. Gudnason, M. Nitta and Y. Shnir, CP^2 skyrmion crystals in an SU(3) magnet with a generalized Dzyaloshinskii-Moriya interaction, Phys. Rev. B 106, L100406 (2022)
            39. Nashaat, M. Sameh, A. E. Botha, K. V. Kulikov, and Yu. M. Shukrinov, Bifurcation structure and chaos in dynamics of nanomagnet coupled to Josephson junction, Chaos 32, 093142 (2022)
            40. I. Hristov, R. Hristova, I. Puzynin, T. Puzynina, Z. Sharipov, Z. Tukhliev, New families of periodic orbits for the planar three-body problem computed with high precision. CEUR-WS, Volume 3191, pp.45-50, 2022. Доклад на 15-й конференции ISGT, 27-28 мая 2022 г,  София, Болгария (опубликовано в https://ceur-ws.org/Vol-3191/)
            41. I. Hristov, R. Hristova, I. Puzynin, T. Puzynina, Z. Sharipov, Z. Tukhliev, Hundreds of new satellites of figure-eight orbit computed with high precision. arXiv preprint arXiv:2203.02793 (2022). Доклад на 14-й конференции AMiTaNS, Албена, Болгария, 22-27 июня 2022 г, (работа направлена организаторам конференции)
            42. M. Kircher, F. Trinter, S. Grundmann, G. Kastirke, M. Weller, I. Vela-Perez, A. Khan , C. Janke, M. Waitz, S. Zeller, T. Mletzko, D. Kirchner, V. Honkimäki, S. Houamer, O. Chuluunbaatar, Yu. V. Popov, I. P. Volobuev, M. S. Schöffler, L. Ph. H. Schmidt, T. Jahnke and R. Dörner, Ion and Electron Momentum Distributions from Single and Double Ionization of Helium Induced by Compton Scattering // PHYSICAL REVIEW. – C 128. – 053001. – 2022.
            43. O. Chuluunbaatar, S. Houamer c, Yu.V. Popov, I.P. Volobuev, M. Kircher, R. Dörner, Compton double ionization of the helium atom: Can it be a method of dynamical spectroscopy of ground state electron correlation? // Journal of Quantitative Spectroscopy & Radiative Transfer. – 278. – 108020. – 2022.
            44. Mohylna M., Žukovič M., Stability of skyrmion crystal phase in antiferromagnetic triangular lattice with DMI and single-ion anisotropy // Journal of Magnetism and Magnetic Materials. – Т. 546. – С 168840. – 2022.
            45. V. V. Samarin, Yu. G. Sobolev, Yu. E. Penionzhkevich, S. S. Stukalov, M. A. Naumenko, and I. Siváček, Investigation of Reaction Cross Sections for Beams of 8Li, 8He on 28Si, 59Co, 181Ta Targets // Physics of Particles and Nuclei. – 2022. – Vol. 53. – No. 2. – P 595–603.
            46. О.С. Козлов, и др., Актуальные задачи исследования динамики пучка в коллайдере NICA // “Физика элементарных частиц и атомного ядра”. – Т. 53. – Vol. 3. – 2022 год.
            47. E.A.Davydov, D.V.Fursaev, and V.A.Tainov, ¾Null cosmic strings: Scattering by black holes, optics, and spacetime content // Phys. Rev. D. – 105. – 083510. – 2022, DOI: 10.1103/PhysRevD.105.083510
            48. Колесников В. И., Киреев В. А., Мудрох А. А., Васендина В. А., Зинченко А. И., Зинченко Д. А., Айхелин Й., Братковская Е. Изучение характеристик детектора MPD по измерению гипертритонов в столкновениях тяжелых ионов при энергиях ускорителя NICA на основе моделирования Монте-Карло // Письма в ЭЧАЯ. – Т. 19, № 1(240). – С. 39. – 2022. URL: http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2022_1/05_kolesnik_ann.pdf
            49. А. П. Кащук, В. Г. Баев, О. В. Левицкая, С. А. Мовчан. Координатные детекторы для высоких загрузок на основе многопроволочного газового электронного умножителя // Письма в ЭЧАЯ. – Т. 19, № 4(243). – С. 259-270. – 2022. URL: http://www1.jinr.ru/Pepan_letters/panl_2022_4/08_kaschuk_r.pdf
            50. Maxim Teslyk, Larissa V Bravina, Evgeny Zabrodin. Total and Partial Shear Viscosity in Heavy-Ion Collisions at Energies of BES, FAIR and NICA // Symmetry. – V.53. – C. 247–250. – 2022
            51. Baydulov V.G., Knyazkov D., Shamaev A.S. Motion of mass source in stratified fluid // J. Phys.: Conf. Ser. – 2022. (SCOPUS, in print)
            52. Попов Ю. В., Волобуев И. П., Чулуунбаатар О., Уамер С. Комптоновская ионизация атомов как новый метод спектроскопии внешних оболочек // Физика элементарных частиц и атомного ядра. – Т. 53. – выпуск 2. – С. 192-202. – 2022. URL: https://lit.jinr.ru/sites/lit.jinr.ru/files/Publications/2022/16_popov_rus.pdf
            53. Ryltsev R.E., Chtchelkatchev N.M. Deep machine learning potentials for multicomponent metallic melts: Development, predictability and compositional transferability. Journal of Molecular Liquids. — 349. — 118181. — 2022. DOI: 10.1016/j.molliq.2021.118181.

    2021г.

        1. Полегаева Е. И., Пряхина Д. И., Стрельцова О. И. Анализ данных о загрузке высокопроизводительных платформ пользовательскими задачами на примере гетерогенной вычислительной платформы HybriLIT // Системный анализ в науке и образовании: сетевое научное издание. ISSN:2071-9612- 2021.- № 2. – C. 67–76.
          URL : http://sanse.ru/download/437.
        2. Беляков Д.В., Кокорев А.А. Системы хранения и обработки данных на Гетерогенной вычислительной платформе «HybriLIT»: исследование производительности файловых систем // Information and Telecommunication Technologies and Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2021 (ITTMM 2021) Monday 19 April 2021 – Friday 23 April 2021. – C. 62–63.
          URL : https://events.rudn.ru/event/107/.
        3. Любимова МА. Разработка прототипа архитектуры аналитической платформы управления лицензионным программным обеспечением ЛИТ ОИЯИ // Information and Telecommunication Technologies and Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2021 (ITTMM 2021) Monday 19 April 2021 – Friday 23 April 2021 3 Ordzhonikidze st. – Book of Abstracts. – с 66.
          URL : https://events.rudn.ru/event/107/.
        4. Беляков Д.В., Кокорев А.А., Любимова М.А. Системы хранения и обработки данных на Гетерогенной вычислительной платформе «HybriLIT»: исследование производительности файловых систем и дисковых массивов // The 9th International Conference “Distributed Computing and Grid Technologies in Science and Education”, July 5-9. – 2021, Dubna, Russia.
          URL : https://indico.jinr.ru/event/1086/overview.
        5. Х.У. Абраамян, Г.Н. Агакишиев, Т.. Атовуллаев, С.В. Афанасьев, В.А. Бабкин, Д.А. Баранов, Д.. Блашке, М.Г. Буряков, Н.Н. Войтишин, И.Р. Габдрахманов, А.В. Галаванов, К.В. Герценбергер, Д.К. Дряблов, М.И. Зуев, М.Н. Капишин, В.Ю. Каржавин, Л.Д. Ковачев, Е.М. Кулиш, Н.А. Лашманов, В.В. Ленивенко, А.. Максимчук, С.П. Мерц, Ж.Ж. Мусульманбеков, В.В. Пальчик, М.А. Пацюк, С.М. Пиядин, М.М. Румянцев, В.Н. Спасков, О.И. Стрельцова (BM@N Collaboration). Unperturbed inverse kinematics nucleon knockout measurements with a 48 GeV/c carbon beam // Nature Physics, ISSN:1745-2473, eISSN:1745-2481, Изд:Macmillan Publishers Limited. – Vol. 17. – С. 693-699.
          URL: https://www.nature.com/articles/s41567-021-01193-4?proof=tr
        6. Andrey Baginyan, Anton Balandin, Nikita Balashov, Andrey Dolbilov, Andrey Gavrish, Alexey Golunov, Natalia Gromova, Ivan Kashunin, Vladimir Korenkov, Nikolay Kutovskiy, Valery Mitsyn, Igor Pelevanyuk, Dmitry Podgainy, Oxana Streltsova, Tatiana Strizh, Vladimir Trofimov, Alexey Vorontsov, Nikolay Voytishin, Maxim Zuev. Current Status of the MICC: an Overview // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3041. – C. 1-8.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-3041/1-8-paper-1.pdf
        7. Alexey Stadnik, Oxana Streltsova, Dmitry Podgainy, Inna Kolesnikоva, Yuri Butenko, Andrey Nechaevskiy, Anastasia Anikina, Timur Gudiev, Alexey Streltsov. Neural Network Approach to the Problem of Image Segmentation for Morphological Studies // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3041. – C. 316-320.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-3041/316-320-paper-58.pdf
        8. Alexey Stadnik, Oksana Streltsova, Dmitry Podgainy, Yuriy Butenko, Kristina Lyakhova, Yuri Severiukhin, Dina Utina, Aleksanr Nartikov. Algorithms for Behavioral Analysis of Laboratory Animals in Radiobiological Research // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3041. – C. 348-352.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-3041/348-352-paper-64.pdf
        9. Yuri Butenko, Andrey Nechaevskiy, Ilhom Rahmonv, Oksana Streltsova. Virtual Research Environment NanoHLIT for Hybrid Nanostructures Research on the HybriLIT Platform // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3041. – 407-412.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-3041/407-412-paper-75.pdf
        10. Ekaterina Polegaeva, Daria Priakhina, Oksana Streltsova, Dmitry Podgainy. Data Mining to Improve the Efficiency of Using the HybriLIT High-Performance Heterogeneous Computing Platform // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3041. – C. 478-482.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-3041/478-482-paper-88.pdf
        11. Dmitriy Podgainy, Dmitriy Belaykov, Andrey Nechaevsky, Oksana Streltsova, Aleksey Vorontsov, Maksim Zuev. IT Solutions for JINR Tasks on the “GOVORUN” Supercomputer // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2021. – Vol. 3041. – C. 612-618.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-3041/612-618-paper-113.pdf
        12. Uzhinskiy A., Ososkov G., Goncharov P., Nechaevskiy A., Smetanin A. Oneshot learning with triplet loss for vegetation classification tasks // Computer Optics. — 45(4). — 608-614. 2021. DOI: 10.18287/2412-6179-CO-856.
        13. Кондела Т., Душанов Э.Б., Воробьева М., Маматкулов К., Дролле Э., Соловьев Д.В., Грубовчак П., Холмуродов Х.Т., Арзуманян Г., Леоненко З., Кучерка Н. (Tomáš Kondela, Ermuhammad Dushanov, Maria Vorobyeva, Kahramon Mamatkulov, Elizabeth Drolle, Dmytro Soloviov, Pavol Hrubovčák, Kholmirzo Kholmurodov, Grigory Arzumanyan, Zoya Leonenko, Norbert Kučerka). Investigating the competitive effects of cholesterol and melatonin in model lipid membranes // Biochim Biophys Acta Biomembr. – 1863. – 9. – 183651. DOI: 10.1016/j.bbamem.2021.183651. – 2021.
        14. Кучерка Н, Ермакова Е.В., Душанов Э.Б., Холмуродов Х.Т., Куракин С.А., Желинска К., Угрикова Д. (Norbert Kučerka N., Elena Ermakova, Ermuhammad Dushanov, Kholmirzo T. Kholmurodov, Sergei Kurakin, Katarína Želinská, Daniela Uhríková). Cation–Zwitterionic Lipid Interactions Are Affected by the Lateral Area per Lipid // Langmuir. – 37. – 1. – 278–288. DOI: 10.1021/acs.langmuir.0c02876. – 2021.
        15. D. Goderidzea, Yu.L. Kalinovsky, A.V. Friesen. Optimization of the computation of multidimensional integrals for estimating the meson lifetime. Proceedings of the 9th International Conference “Distributed Computing and Grid Technologies in Science and Education” (GRID’2021). — Dubna, Russia. — July 5-9. — 2021. URL: https://ceur-ws.org/Vol-3041/241-245-paper-44.pdf.
        16. I. Hristov, R. Hristova, I. Puzynin, T. Puzynina, Z. Sharipov, Z. Tukhliev. “Newton’s method for computing periodic orbits of the planar three-body problem.” arXiv preprint arXiv:2111.10839 (2021). Доклад на 16-й конференции BG SIAM, 21 – 23 декабря 2021 г., София, Болгария (принято в  Advanced Computing in Industrial Mathematics. Springer)
        17. Ososkov G. A. et al. Neural network approach to tracking problems of high energy physics / G.A. Ososkov , P.V. Goncharov, A.V. Nechaevskiy, E.M. Shchavelev , A.N. Nikolskaya //Proceedings of the Big data analysis tasks on the supercomputer GOVORUN Workshop (SCG2020) Dubna, Russia. – 2020. – Vol. 2772. – P. 19-24.
        18. Goncharov P. et al. Ariadne: PyTorch library for particle track reconstruction using deep learning / P. Goncharov, E. Schavelev, A. Nikolskaya, and G. Ososkov //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2021. – Vol. 2377. – No. 1. – pp. 040004.
        19. Bakina O. et al. Global strategy of tracking on the basis of graph neural network for BES-III CGEM inner detector /O. Bakina, I. Denisenko, P. Goncharov, Y. Nefedov, A. Nikolskaya, G. Ososkov, E. Shchavelev and A. Zhemchugov //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing LLC, 2021. – Vol. 2377. – No. 1. – pp. 060001.
        20. Ососков Г. А. и др. Нейросетевая реконструкция треков частиц для внутреннего CGEM-детектора эксперимента BESIII / Г.А. Ососков, О.В. Бакина, Д.А. Баранов, П.В. Гончаров, И.И. Денисенко, А.С. Жемчугов, Ю.А. Нефедов, А.В. Нечаевский, А.Н. Никольская, E.M. Щавелев, Л.Ван, Ш. Сунь, Я.Чжан //Компьютерные исследования и моделирование. – 2020. – Т. 12. – №. 6. – С. 1361-1381.
        21. Zykunov V.A. Effects of radiative corrections in the Drell–Yan process at ultra-high invariant mass of dilepton. Phys. At. Nucl. – 2021. – V. 84. № 4. – P. 492– 512.
        22. Zykunov V.A. Calculation of two-boson exchange with complex masses. Phys. At. Nucl. – 2021. – V. 84. № 5. – P. 492– 512.
        23. Sergey Volkov, A Way of Fast Calculating Lepton Magnetic Moments in Quantum Electrodynamics. FFK-2021 Proceedings, prepared for submission to PEPAN, 2021 (arXiv:2111.00291).

    2020г.

        1. P.K. Atanasova, S.A. Panayotova, I.R. Rahmonov, Yu.M. Shukrinov, E.V. Zemlyanaya, M.V. Bashashin. Periodicity in the Appearance of Intervals of the Reversal of the Magnetic Moment of a ϕ0 Josephson Junction // JETP Letters. – 2019. – 110. – C. 722–726. IF=1.412, SJR = 0.5.
          URL: doi.org/10.1134/S0021364019230073
        2. Stefani Panayotova, Maxim Bashashin, Elena Zemlyanaya, Pavlina Atanasova, Yury Shukrinov, and Ilhom Rahmonov. Parallel Numerical Simulation of the Magnetic Moment Reversal within the ϕ0 Josephson Junction Spintronic Model // European Physics Journal, Web of Conferences, ISSN:2101-6275, eISSN:2100-014X, Изд:EDP Sciences. – 2020. – Vol. 226. – С. 02018, SJR=0.182.
          URL: doi.org/10.1051/epjconf/202022602018
        3. Maxim Bashashin, Elena Zemlyanaya, and Konstantin Lukyanov. Double-Folding Nucleus-Nucleus Optical Potential:Parallel MPI and OpenMP Implementations // European Physics Journal, Web of Conferences. – 2020. – Vol. 226. – C. 02002.
        4. Dmitry Belyakov, Andrey Nechaevskiy, Igor Pelevanuk, Dmitry Podgainy, Alexey Stadnik, Oksana Streltsova, Aleksey Vorontsov, Maxim Zuev. “Govorun” Supercomputer for JINR Tasks // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2772. – C. 1-12.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-2772/1-12-paper-1.pdf
        5. Yuriy Butenko, Dmitry Marov, Andrey Nechaevskiy, Dmitry Podgainy. Development of a Service for Conducting Radiobiological Studies on the HybriLIT Platform // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2743. – C. 26-33.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-2743/26-33-paper-4.pdf
        6. Inna Kolesnikova, Andrey Nechaevskiy, Dmitry Podgainy, Alexey Stadnik, Alexej Streltsov, Oksana Streltsova. Information System for Radiobiological Studies // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2743, C. 1-6.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-2743/1-6-paper-1.pdf
        7. Бутенко Ю.А., Маров Д.М., Нечаевский А.В., Стрельцова О.И., Рахмонов И.Р., Башашин М.В. Разработка виртуальной исследовательской среды для моделирования на платформе HybriLIT физических процессов в системах, основанных на джозефсоновских переходах // Современные информационные технологии и ИТ-образование, ISSN:2411-1473, Изд:Фонд содействия развитию интернет-медиа, ИТ-образования, человеческого потенциала «Лига интернет-медиа». – 2020.
        8. М.В. Башашин, Е.В. Земляная, О.И. Стрельцова. Основы технологии OpenMP на кластере HybriLIT // Университет “Дубна”. – 2020. – С. 52.
        9. Кореньков В.В., Пряхина Д.И., Стрельцова О.И., П.П. Сычев, Черемисина Е.Н. Концепция и реализация Образовательной программы Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных» в государственном университете «Дубна» // Системный анализ в науке и образовании, ISSN:2071-9612, Изд:Государственный университет “Дубна”. – 2020. – № 3. – С. 1-7.
        10. Stadnik A.V., Streltsov A.I., Streltsova O.I. Algorithms based on the neural network approach for image segmentation when studying morphofunctional changes of the CNS // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2743. – C. 39-47.
        11. Zuev M., Enyagina I. System for Storing and Analyzing Experimental MRI/fMRI Data on the HybriLIT Heterogeneous Platform // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2743. – C. 48-52.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-2743/48-52-paper-7.pdf
        12. Stadnik A.V., Sazhin P.S., Hnatic S. Comparative Performance Analysis of Neural Network Real-Time Object Detections in Different Implementations // EPJ Web of Conferences, Изд:EDP Sciences. – 2020. – Vol. 226. – № 02020.
          URL: https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/abs/2020/02/epjconf_mmcp2019_02020/epjconf_mmcp2019_02020.html
        13. Bulatov A.S., Stadnik A.V. Computer vision algorithms for studying the influence of various factors on biological objects // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073, Изд:CEUR Workshop Proceedings. – 2020. – Vol. 2743. – C. 34-38.
        14. Chudaykin Anton, Gorbunov Dmitry, Nedelko Nikita. Exploring an early dark energy solution to the Hubble tension with Planck and SPTPol data. Nov 9, 2020. 17 pp.
          Published in Phys.Rev. D103 (2021) no.4, 043529, INR-TH-2020-041, DOI: 10.1103/PhysRevD.103.043529, e-Print: arXiv:2011.04682[astro-ph.CO].
        15. Chudaykin Anton, Dolgikh Konstantin, Ivanov. Mikhail M. Constraints on the curvature of the Universe and dynamical dark energy from the Full-shape and BAO data. Sep 24, 2020. 5 pp. Published in Phys.Rev. D103 (2021) no.2, 023507. INR-TH-2020-041 , DOI: 10.1103/PhysRevD.103.023507, e-Print: arXiv:2009.10106 [astro-ph.CO].
        16. Chudaykin Anton, Ivanov Mikhail M., Simonović Marko. Optimizing large-scale structure data analysis with the theoretical error likelihood  Sep 22, 2020. 33 pp. Published in Phys.Rev. D103 (2021) no.4, 043525. INR-TH-2020-040, CERN-TH-2020-154, DOI: 10.1103/PhysRevD.103.043525, e-Print: arXiv:2009.10724 [astro-ph.CO].
        17. Aleksejev A., Barkanova S., Miller C., Roney J. M., Zykunov V. NLO radiative corrections for forward-backward and left-right asymmetries at a B-factory. Phys. Rev. D – 2020. – Vol. 101, 053003.
        18. Atanasova P.K., Panayotova S.A., Rahmonov I.R. Shukrinov Yu.M., Zemlyanaya E.V., Bashashin M.V. Periodicity in the Appearance of Intervals of the Reversal of the Magnetic Moment of a ϕ0 Josephson Junction. JETP Letters, 110, 722–726, 2019. IF=1.412, SJR = 0.5, doi.org/10.1134/S0021364019230073.
        19. Atanasova P.Kh., Panayotova S.A. Numerical analysis of stabilization time in perturbed Josephson junction from type superconductor-ferromagnetic-superconductor. Нанофизика и наноэлектроника. Труды XXIV Международного симпозиума (Нижний Новгород, 10–13 марта 2020 г.) В 2 т. Том 1. — Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского госуниверситета, 2020. ISBN 978-5-91326-587-6, стр.7, nanosymp.ru/file/2020_v1.pdf.
        20. Bashashin Maxim, Zemlyanaya Elena, and Lukyanov Konstantin. Double-Folding Nucleus-Nucleus Optical Potential:Parallel MPI and OpenMP Implementations. European Physics Journal, Web of Conferences, 226 02002, 2020.
        21. Buhayeuskaya M. P. and Zykunov V. A. NLO radiative corrections to the Drell-Yan process at LHC Run3. J. Phys.: Conf. Series. – 2020. – Vol. 1435, 012029.
        22. Bulatov Andrey, Stadnik Aleksey, Streltsova Oksana. Computer Vision Algorithms for Studying the Influence of Various Factors on Biological Objects. CEUR Workshop Proc. pp. 36-44, 2020, in print.
        23. Butenko Yuriy, Marov Dmitry, Nechaevskiy Andrey, Podgainy Dmitry. Development of a Service for the Radiobiological Research on the Hybrilit Platform. CEUR Workshop Proc. pp.21-35, 2020, in print.
        24. Bystritskiy Y. M., Zykunov V. A., Dbeyssi A., Zambrana M., Maas F. and Tomasi-Gustafsson E. Radiative corrections in proton-antiproton annihilation to electron-positron and their application to the PANDA experiment. Eur. Phys. J. A. – 2020. – Vol. 56, P.58-74.
        25. Chuluunbaatar O., Obeid S., Joulakian B.B., Gusev A.A., Krassovitskiy P.M., Sevastianov L.A. D_{3h} symmetry adapted correlated three center wave functions of the ground and the first five excited states of H_{3}^{+} .Chemical Physics Letters, Volume 746, May 2020, 137304, doi.org/10.1016/j.cplett.2020.137304 .
        26. Drnoyan, J., Levterova, E., Vasendina, V. et al. Perspectives of Multistrange Hyperon Study at NICA/MPD from Realistic Monte Carlo Simulation. Phys. Part. Nuclei Lett. 17, 32–43 (2020), doi.org/10.1134/S1547477120010057.
        27. Enyagina Irina, Zuev Maxim, Streltsova Oksana. Parallel Algorithms for tomography images analysis. CEUR Workshop Proc. pp. 55-62, 2020, in print.
        28. Goncharov P. et al. BM@N Tracking with Novel Deep Learning Methods / P. Goncharov, E. Shchavelev, G. Ososkov, D. Baranov // EPJ Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Vol. 226. – P. 03009, doi.org/10.1051/epjconf/202022603009.
        29. Goncharov P. et al. Deep Siamese Networks for Plant Disease Detection. / Pavel Goncharov, Alexander Uzhinskiy, Gennady Ososkov, Andrey Nechaevskiy and Julia Zudikhina // EPJ Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – Vol. 226. – P. 03010, doi.org/10.1051/epjconf/202022603010.
        30. Houamer, S., Chuluunbaatar, O., Volobuev, I.P. et al. Compton ionization of hydrogen atom near threshold by photons in the energy range of a few keV: nonrelativistic approach. Eur. Phys. J. D 74, 81 (2020), doi.org/10.1140/epjd/e2020-100572-1.
        31. Kircher, M., Trinter, F., Grundmann, S. et al. Kinematically complete experimental study of Compton scattering at helium atoms near the threshold. Nat. Phys. 16, 756–760 (2020), doi.org/10.1038/s41567-020-0880-2.
        32. Kolesnikova Inna, Lalkovicova Maria, Severiukhin Yuriy. Algorithmic Approach to Recognizing Cells of the Sensoriimotor Cortex from Images. CEUR Workshop Proc. pp. 1-11, 2020, in print.
        33. Lyakhova Kristina, Utina Dina, Severiukhin Yuri. Using Computer Vision Algorithms to Analyze Experimental Data Obtained in the Study of Behavioral Responses of Laboratory Animals. CEUR Workshop Proc. pp.12-20, 2020, in print.
        34. Panayotova Stefani, Bashashin Maxim, Zemlyanaya Elena, Atanasova Pavlina, Shukrinov Yury, and Rahmonov Ilhom. Parallel Numerical Simulation of the Magnetic Moment Reversal within the phi0-Josephson Junction Spintronic Model. European Physics Journal, Web of Conferences, ISSN:2101-6275, eISSN:2100-014X, Изд:EDP Sciences, Том: 226, Страницы: 02018, 2020, SJR=0.182, doi.org/10.1051/epjconf/202022602018.
        35. Rymzhanov R.A., Medvedev N., O’Connell J.H., Skuratov V.A., Janse van Vuuren A., Gorbunov S.A., Volkov A.E. Insights into different stages of formation of swift heavy ion tracks. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms, Volume 473, 15 June 2020, Pages 27-42, doi.org/10.1016/j.nimb.2020.04.005.
        36. Rymzhanov R.A., O’Connell J.H., Janse van Vuuren A., Skuratov V.A., Medvedev N., and Volkov A.E. Insight into picosecond kinetics of insulator surface under ionizing radiation. Journal of Applied Physics 127, 015901 (2020); doi.org/10.1063/1.5109811.
        37. Samarin V. V. Study of Cluster Structure of Light Nuclei by Feynman’s Continual Integrals and Hyperspherical Functions. XXIII International School on Nuclear Physics, Neutron Physics and Applications Journal of Physics: Conference Series 1555 (2020) 012030 IOP Publishing doi:10.1088/1742-6596/1555/1/012030.
        38. Samarin V. V. Изучение основных состояний ядер 6, 7, 9, 10Be методом фейнмановских континуальных интегралов. Известия РАН. серия физическая, 2020, том 84, № 8, с. 1187–1196.
        39. Samarin V. V. Нестационарное описание реакций со слабосвязанными ядрами 8Li, 8B. Известия РАН. серия физическая, 2020, том 84, № 8, с. 1197–1204.
        40. Samarin V. V. and Naumenko M. A. Study of few-body nuclei by Feynman’s continual integrals and hyperspherical functions. IL NUOVO CIMENTO 42 C (2019) 130, DOI:10.1393/ncc/i2019-19130-x.
        41. Samarin V.V. Study of the Ground States of 6, 7, 9, 10Be Nuclei Using Feynman Path Integrals. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 84, 981–989 (2020). doi.org/10.3103/S1062873820040255.
        42. Samarin V.V. Time-Dependent Description of Reactions with Weakly Bound Nuclei 8Li, 8B. Bull. Russ. Acad. Sci. Phys. 84, 990–996 (2020). doi.org/10.3103/S1062873820080262.
        43. Shnir Yakov. Black holes with Skyrmion-anti-Skyrmion hairs. Physics Letters B Volume 810, 10 November 2020, 135847, doi.org/10.1016/j.physletb.2020.135847.
        44. Stadnik Aleksey, Streltsova Oksana. Using Computer Vision Algorithms. CEUR Workshop Proc. pp. 45-54, 2020, in print.
        45. Sukhoroslov O., Voloshinov V., Smirnov S. Running Many-Task Applications Across Multiple Resources with Everest Platform. In: Voevodin V., Sobolev S. (eds) Supercomputing. RuSCDays 2020. Communications in Computer and Information Science, vol 1331, pp. 634–646, 2020. Springer, Cham. http://doi-org-443.webvpn.fjmu.edu.cn/10.1007/978-3-030-64616-5_54.
        46. Teslyk M., Bravina L., Panova O., Vitiuk O., Zabrodin E. Shear viscosity in microscopic calculations of A+A collisions at energies of Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA). Published in Phys.Rev. C101 (2020) no.1, 014904, 10 pp. URL: 10.1103/PhysRevC.101.014904.
        47. Vitiuk O., Bravina L.V., Zabrodin E.E. Different space-time freeze-out picture – an explanation of different Λ and Λ¯ polarization? Physics letters / B, Vol.803, URL: 10.1016/j.physletb.2020.135298.
        48. Wen P. W., Chuluunbaatar O., Gusev A. A., Nazmitdinov R. G., Nasirov A. K., Vinitsky S. I., Lin C. J., and Jia H. M. Near-barrier heavy-ion fusion: Role of boundary conditions in coupling of channels. Phys. Rev. C 101, 014618 – Published 23 January 2020, 10.1103/PhysRevC.101.014618.
        49. Wen P.W., Nasirov A.K., Lin C.J. and Jia H.M. Multinucleon transfer reaction from view point of dynamical dinuclear system method Published 4 June 2020 • © 2020 IOP Publishing Ltd, Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, Volume 47, Number 7, iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6471.
        50. Zabrodin E., Bravina L., Teslyk M., Vitiuk O. Early thermalization and shear viscosity to entropy ratio in heavy-ion collisions at energies of BES, FAIR and NICA. Proceedings of Quark Matter 2019 – the XXVIIIth International Conference on Ultra-relativistic Nucleus-Nucleus Collisions, arXiv:2002.05181.
        51. Zabrodin E., Teslyk M., Vitiuk O. and Bravina L. Calculation of shear viscosity in Au+Au collisions at NICA energies. Physica Scripta, Volume 95, Number 7, Published 14 May 2020. URL: doi.org/10.1088/1402-4896/ab9035.
        52. Алексеев А.Г., Барканова С.Г., Быстрицкий Ю.М., Зыкунов В.А. Приложение асимптотических методов к расчету электрослабых поправок в поляризационном Баба-рассеянии. Ядерная физика. – 2020. – Т. 83. – C. 159-185.
        53. Алексеев А.Г., Барканова С.Г., Быстрицкий Ю.М., Зыкунов В.А. Электрослабые поправки с учетом жесткого тормозного излучения в поляризационном Баба-рассеянии. Ядерная физика. – 2020. – Т. 83. – C. 246-262.
        54. Артемьев А.В., Герценбергер К.В. Расширение функциональности пакета CERN ROOT по работе с данными СУБД Oracle формата «дата-время». Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 38, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        55. Бакина О.В. и др. Нейросетевая реконструкция треков частиц для внутреннего CGEM детектора эксперимента BES-III / О.В. Бакина, Д.А. Баранов, П.В. Гончаров, И.И. Денисенко, А.С. Жемчугов, Ю.А. Нефедов, А.В. Нечаевский, А.Н. Никольская, Г.А. Ососков, Е.М. Щавелев, Л. Ван, Шю Сунь, Я. Чжан //Компьютерные исследования и моделирование. – 2020. – Т. 12. – №. 6. (in print).
        56. Башашин М.В., Земляная Е.В., Стрельцова О.И. Основы технологии OpenMP на кластере HybriLIT учебное пособие. Дубна : Гос. ун-т «Дубна», 2020.
        57. Волохова А.В., Земляная Е.В., Качалов В.В., Рихвицкий В.С. Моделирование процесса истощения газоконденсатного пласта. Компьютерные исследования и моделирование, Вып.5, Т.12, 2020 (приято в печать).
        58. Габдрахимов Д.К., Кошлань Д.И. Разработка web-интерфейса новостного агрегатора по тематическому направлению «облачные технологии». Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 10, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        59. Гаврилов Д.И., Петросян А.Ш., Олейник Д.А. Адаптация серверной компоненты системы управления нагрузкой (задачами и заданиями) PanDA для интеграции с системой управления процессом обработки данных для эксперимента BM@N. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 40, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        60. Жаткина К.Н., Стрельцова О.И. Применение методов интеллектуального анализа данных для цифровой образовательной платформы. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 12, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        61. Желтов С.А., Плетнев Л.В. Моделирование столкновения двух атомов над поверхностью конденсированной фазы. Международный научно-практический журнал «Программные продукты и системы», том 33, №2. с. 297 — 303.
        62. Желтов С.А., Плетнев Л.В. Распределения времен столкновений двух атомов после вылета с поверхности конденсированной фазы. Труды конгресса «Интеллектуальные системы и информационные технологии -2020» Том 2, с. 20 — 26.
        63. Зизганов Т.А., Потапов Д.С., Пелеванюк И.С. Визуализация вредоносных сетевых атак. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 34, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        64. Ильина А.В., Пелеванюк И.С. Анализ возможностей использования технологии распознавания образов для решения задачи автоматизации учета посещаемости. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 14, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        65. Кисеева В.И., Стрельцова О.И., Стадник А.В. Исследование применимости корреляционных фильтров к задаче поиска схожих изображений в базе. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 16, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        66. Костоправов А.А., Стрельцова О.И. Программные компоненты для сервиса анализа МРТ изображений. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 18, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        67. Кузьменков И.В., Герценбергер К.В. Разработка системы мониторинга базы данных эксперимента BM@N при помощи пакета GRAFANA. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 42, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        68. Матвеев И.А., Олейник Д.А., Петросян А.Ш. Адаптация/разработка информационной системы в рамках распределенной системы обработки данных эксперимента BM@N. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 44, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        69. Махлов Е.В., Стрельцова О.И. Применение нейросетевого подхода для задач реконструкции трека эксперимента MPD проекта NICA. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 46, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        70. Полонский Д.Д., Стрельцова О.И. Построение тепловой карты движения объектов. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 20, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        71. Постолов И.С., Стрельцова О.И. Стадник А.В. Поиск отражающих поверхностей на изображениях. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 22, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        72. Резвая Е. П. и др. Применение методов доменной адаптации в задаче классификации растений по изображениям их листьев / Е.П. Резвая, П.В. Гончаров, Г.А. Ососков // Системный анализ в науке и образовании. – Государственный университет «Дубна» (Институт системного анализа и управления), 2020. – №1. – с. 30, sanse.ru/391.
        73. Резвая Е.П., Ососков Г.А., Гончаров П.В. Использование методов глубокой доменной адаптации в задаче распознавания болезней растений. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 24, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        74. Рогожина Е.Д., Калиновский Ю.Л., Голяткина Л.И. Численный анализ процесса рассеяния частиц при конечных температурах ядерной материи. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 48, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        75. Руденко М.О., Ососков Г.А., Пятков Ю.В. Моделирование тонких структур в распределениях продуктов ядерных реакций по массе и их распознавание методами машинного обучения. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 26, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        76. Рябов А.Р., Стрельцова О.И. Применение сети U-Net в задачах сегментации изображений. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 28, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        77. Сметанин А. А. и др. Выбор методов глубокого обучения для решения задачи распознавания болезней растений в условиях малой обучающей выборки / А.А. Сметанин, П.В. Гончаров, Г.А. Ососков // Системный анализ в науке и образовании. – Государственный университет «Дубна» (Институт системного анализа и управления), 2020. – №1. – с. 30, sanse.ru/380.
        78. Тюпин Д.Н., Папоян В.В. Задача по замеру вероятностного метода (LSH) скалярного произведения в анализе большого набора данных. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 32, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.
        79. Ячменёв А.А., Петросян А.Ш., Олейник Д.А. Разработка системы управления процессом обработки данных на эксперименте BM@N. Сборник отчетов о научно-проектной деятельности выпускников Международной школы по информационным технологиям «Аналитика больших данных», Выпуск 1, стр. 50, Изд. Государственный университет «Дубна», Объединенный институт ядерных исследований.

     2019г.

        1. Belyakov D.V., Butenko Yu.A., Vala M., Vorontsov A.S., Zaikina T.N., Zuev M.I., Kirakosyan M.H., Matveev M.A., Podgainy D.V., Streltsova O.I., Torosyan Sh.G. “Heterogeneous Platform HybriLIT” //  “JINR NEWS” bulletin”. – 2019. – №2. – С. 19-25
          URL: http://lit.jinr.ru/sites/default/files/JINR-News_2-2019_19-25.pdf
        2. Maxim Bashashin, Elena Zemlyanaya, Mikhail Kiselev. Parallel SFF-SANS Study of Structure of Polydispersed Vesicular Systems // Lecture Notes in Computer Science. – 2019 (Springer, NMA2018 Proc.). – Vol. 11189. – P. 309-317.
        3. М. В. Башашин, Е. В. Земляная, Ю. М. Шукринов, И. Р. Рахмонов, П. Х. Атанасова, С. А. Панайотова. Высокопроизводительное компьютерное исследование эффекта перемагничивания в джозефсоновском 0-переходе в рамках модели спинтроники // Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем 2019. – Российский университет дружбы народов, Москва, Россия. – 2019.
        4. Bashashin M., Nechaevskiy A., Podgainy D., Rahmonov I., Shukrinov Yu., Streltsova O., Zemlyanaya E., Zuev M. Parallel Algorithms for Studying the System of Long Josephson Junctions // CEUR Workshop Proceedings, ISSN:1613-0073. – 2019. – Vol. 2507. – P. 392-396.
        5. Nikita Balashov, Maxim Bashashin, Pavel Goncharov, Ruslan Kuchumov, Nikolay Kutovskiy, Kiril Kulikov, Mikhail Matveev, Andrey Nechaevskiy, Gennady Ososkov, Ilkhom Rahmonov, Yuri Shukrinov, Ivan Sokolov, Oksana Streltsova, Elena Zemlyanaya. Service for parallel applications based on JINR cloud and HybriLIT resources // EPJ Web of Conferences. – 2019. – Vol. 214. – 07012.
        6. I.R. Rahmonov, E.V. Zemlyanaya, M.V. Bashashin, P. Atanasova, A.R. Rahmonova, Yu.M. Shukrinov. Numerical Study of Josephson Nanostructures Using Parallel Computing // Armenian Journal of Physics. – 2019. – 12. – 3. – P. 233-239.
        7. Veneva M., Ayriyan A. Performance Analysis of Effective Methods for Solving Band Matrix SLAEs After Parabolic Nonlinear PDEs // Advanced Computing in Industrial Mathematics. BGSIAM 2017. Studies in Computational Intelligence, vol 793, In: Georgiev K., Todorov M., Georgiev I. (eds).
          URL: https://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-97277-0_33
        8. Butenko Yu.A., Kashunin I.A., Belyakov D.V., Vala M. Monitoring system development for the GOVORUN supercomputer // Information and Telecommunication Technologies and Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2019 (ITTMM 2019), 15 – 19 April. – 2019. – Book of Abstracts. – P. 72.
          URL: https://events.rudn.ru/event/3/book-of-abstracts.pdf
        9. Bulatov A.S., Butenko Yu.A., Vala M. Merging multidimensional histograms via hypercube algorithm // Information and Telecommunication Technologies and Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2019 (ITTMM 2019), 15 – 19 April. – 2019. – Book of Abstracts. – P. 12.
          URL: https://events.rudn.ru/event/3/book-of-abstracts.pdf
        10. Belyakov D.V., Zrelov P.V., Zuev M.I., Korenkov V.V., Matveev M.A., Podgainy D.V., Streltsova O.I., Torosyan Sh.G. Remote desktop configuration for work with high performance graphical applications // Information and Telecommunication Technologies and Mathematical Modeling of High-Tech Systems 2019 (ITTMM 2019), 15 – 19 April. – 2019. – Book of Abstracts. – P.43 (in Russian).
          URL: https://events.rudn.ru/event/3/book-of-abstracts.pdf
        11. Alexandrov E. V., Goltsev A. V., Eremin R.A., Blatov V.A. Anisotropy of Elastic Properties of Metal–Organic Frameworks and the Breathing Phenomenon. J. Phys. Chem. C. 123 (2019) 24651–24658. doi:10.1021/acs.jpcc.9b08434.
        12. Alexandrov E.V., Goltsev A.V., Eremin R.A., Blatov V.A. Anisotropy of Elastic Properties of Metal–Organic Frameworks and the Breathing Phenomenon. J. Phys. Chem. C 2019, 123, 40, 24651-24658. https://doi.org/10.1021/acs.jpcc.9b08434.
        13. Astrakhantsev N.Yu., Braguta V.V., Kotov A.Yu., Nikolaev A.A.Lattice study of QCD at finite chiral density: topology and confinement (submitted to JHEP). https://arxiv.org/abs/1902.09325v1.
        14. Batmunkh M., Aksenova S., Bayarchimeg L., Bugay A.N., Lkhagva O. Optimized Neuron Models for Estimation of Charged Particle Energy Deposition in Hippocampus. // Phys. Med., 57, 88-94, 2019. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ejmp.2019.01.002 (WoS, Scopus).
        15. Batmunkh M., Bayarchimeg. L, Bugay A.N., Lkhagva O. Monte Carlo track structure simulation in studies of biological effects induced by accelerated charged particles in the central nervous system. // EPJ WoC. 204, 04008, 2019. DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/201920404008 (WoS/Scopus indexed).
        16. Batmunkh M., Bugay A.N., Bayarchimeg. L, Aksenova S.V., Lkhagva O. Computer Modeling of Radiation – Induced Damage to Hippocampal Cells. // Mongolian Journal of Physics (ISSN 2414-9756) by the Mongolian Physical Society (MPS). 5, 76-82, 2019.
        17. Baushev A. N., Pilipenko S. V. The central cusps in dark matter halos: fact or fiction? arXiv preprint:1808.03088.
        18. Bayarchimeg L., Bugay A., Batmunkh M., Lkhagva O. Evaluation of radiation-induced effects in membrane ion channels and receptors. // Physics of Particles and Nuclei Letters, Volume 16, Issue 1, pp.54-62, 2019, DOI: 10.1134/S1547477119010059 (WoS/Scopus indexed).
        19. Chkhaidze L., Chlachidze G., Djobava T., Galoyan A., Kharkhelauri L., Togoo R., Uzhinsky V. Study of Azimuthal Correlations in the Target Fragmentation Region in p, d, He, C+C, Ta and C+Ne, Cu Collisions at a Momentum of 4.2, 4.5 and 10 A GeV/c. FERMILAB-PUB-18-497-TD; e-Print: arXiv:1808.02661 [nucl-ex] Eur. Phys. J. A55 (2019) 7. DOI 10.1140/epja/i2019-12674-9..
        20. Chuluunbaatar O., Kouzakov K. A., Zaytsev S. A., Zaytsev A. S., Shablov V. L., Popov Yu. V.; et al Single ionization of helium by fast proton impact in different kinematical regimes. Phys. Rev. A 99, 062711. https://doi.org/10.1103/PhysRevA.99.062711.
        21. Ćosić M., Hadžijojić M., Rymzhanov R., Petrović S., Bellucci S. Investigation of the graphene thermal motion by rainbow scattering. Carbon 145 (2019) 161–174. doi:10.1016/J.CARBON.2019.01.020.
        22. Eremin R., Zolotarev P., Leisegang T., Solokha P. A machine learning approach for predicting formation enthalpy : A case study of Mackay-type approximants of icosahedral quasicrystals. AIP Conf. Proc. 2163 (2019) 020003. https://doi.org/10.1063/1.5130082.
        23. Eremin R.A., Zolotarev P.N., Golov A.A., Nekrasova N.A., Leisegang T. Ionic Transport in Doped Solid Electrolytes by Means of DFT Modeling and ML Approaches: A Case Study of Ti-Doped KFeO2. J. Phys. Chem. C. 123 (2019) 29533–29542. doi:10.1021/acs.jpcc.9b07535.
        24. Gajdoš et al. Transit timing variations, radial velocities and longterm dynamical stability of the system Kepler-410. 2019, accepted to MNRAS.
        25. Gajdoš et al. WASP-93 and WASP-118: Transit timing variations and long-term stability of the systems. 2019, submitted to MNRAS.
        26. Galoyan A., Ribon A., Uzhinsky V. Simulation of neutron production in hadron-nucleus and nucleus-nucleus interactions in Geant4. EPJ Web Conf. 204 (2019) 03004. https://doi.org/10.1051/epjconf/201920403004.
        27. Gorbunov, S.A., Rymzhanov, R.A. & Volkov, A.E. Dependence of track etching kinetics on chemical reactivity around the ion path. Sci Rep 9, 15325 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-51748-y
        28. Herdeiro, C., Perapechka, I., Radu, E. et al. Gravitating solitons and black holes with synchronised hair in the four dimensional O(3) sigma-model. J. High Energ. Phys. 2019, 111 (2019). https://doi.org/10.1007/JHEP02(2019)111.
        29. Knyazkov D. Application of the Method of Directed Orthogonalization to the Problem of Diffraction on a Periodic Layer. AIP Conference Proceedings. 2019. (in print). (Web of Science Core Collection, SCOPUS, ISSN Print/Online: 0094-243X/1551-7616)
        30. Knyazkov D. Adaptive Supercomputer Algorithm for Calculation of Convolution. Brief Announcement. Proc. of 31st ACM Symposium on Parallelism in Algorithms and Architectures.
        31. Knyazkov D. Diffraction of Plane Wave on a Periodic Layer with Arbitrary Permittivity Distribution. Abstracts of Conf. “MATHMOD’18” / Austria, Vienna, (February 2018). — ARGESIM Report, 2018. — V. 55 — P. 83—84.
        32. Kolomoyets Natalia, Skalozub Vladimir. Color Structure of Gluon Field Magnetic Mass. Int. J. Mod. Phys. A 34, no. 09, 1950052 (2019) [arXiv:1712.05611 [hep-lat]]. https://arxiv.org/abs/1712.05611.
        33. Kunz, J., Perapechka, I. & Shnir, Y. Kerr black holes with synchronised scalar hair and boson stars in the Einstein-Friedberg-Lee-Sirlin model. J. High Energ. Phys. 2019, 109 (2019). https://doi.org/10.1007/JHEP07(2019)109.
        34. Nikonov E.G., Popovicova M. Molecular dynamic simulation of wet water vapour transport in porous medium. arXiv:1901.07328 [cond-mat.soft], 2019.
        35. Rymzhanov R.A., Gorbunov S.A., Medvedev N., Volkov A.E.. Damage along swift heavy ion trajectory Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 440 (2019) 25–35. doi:10.1016/j.nimb.2018.11.034.
        36. Rymzhanov, R.A., Medvedev, N., O’Connell, J.H. et al. Recrystallization as the governing mechanism of ion track formation. Sci Rep 9, 3837 (2019). https://doi.org/10.1038/s41598-019-40239-9.
        37. Solokha P., Eremin R.A., Leisegang T., Proserpio D.M., Akhmetshina T., Gurskaya A., Saccone A., De Negri S. New Quasicrystal Approximant in the Sc–Pd System: From Topological Data Mining to the Bench. Chem. Mater. 32 (2020) 1064–1079. doi:10.1021/acs.chemmater.9b03767.
        38. Tropin T. V., Avdeev M. V., Aksenov V. L. Modeling of the Evolution of Cluster-Size Distribution Functions in Polar Fullerene C60 Solutions. J. Synch. Investig. (2019) 13: 82.https://doi.org/10.1134/S102745101901035X.
        39. Volkov Sergey. Calculating the five-loop QED contribution to the electron anomalous magnetic moment: Graphs without lepton loops. Phys. Rev. D 100, 096004 (2019), DOI: 10.1103/PhysRevD.100.096004, arXiv:1909.08015 [hep-ph].
        40. Voloshinov V., Smirnov S. Optimal Packings of Congruent Circles on a Square Flat Torus as Mixed-Integer Nonlinear Optimization Problem. In: Voevodin V., Sobolev S. (eds) Supercomputing. RuSCDays 2019. Communications in Computer and Information Science, vol 1129, pp. 87-97. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-36592-9_8.
        41. Zolotarev P.N., Golov A.A., Nekrasova N.A., Eremin R.A. Topological analysis of procrystal electron densities as a tool for computational modeling of solid electrolytes : A case study of known and promising potassium conductors. AIP Conf. Proc. 2163 (2019) 020007. https://doi.org/10.1063/1.5130086.
        42. Батмунх М., Баярчимэг Л., Бугай А.Н., Лхагва О. Компьютерное моделирование формирования повреждений ДНК в нервных клетках при воздействии тяжелых заряженных частиц. // Актуальные вопросы биологической физики и химии (ISSN 2499-9962). 2019. 4. 2. 214-219. (РИНЦ).
        43. Волохова А.В., Земляная Е.В., Качалов В.В., Рихвицкий В.С., Сокотущенко В.Н. Моделирование прохождения газоконденсатной смеси через пористую среду в режиме истощения. Том 27, № 3 (2019), стр.:205-216. ISSN:2658-4670, eISSN:2658-7149, Изд: Российский университет дружбы народов. http://dx.doi.org/10.22363/2658-4670-2019-27-3-205-216.
        44. Князьков Д. Ю. Обратная задача дифракции электромагнитной волны на плоском слое. Программные системы: теория и приложения, 2018, 9:1(36), с. 21–36. DOI: 10.25209/2079-3316-2018-9-1-21-36, URL: http://psta.psiras.ru/read/psta2018_1_21-36.pdf, ISSN 2079-3316. (РИНЦ, WoS RSCI, ВАК).
        45. Князьков Д.Ю. Расчет дифракции электромагнитной волны на периодическом слое для нужд радиометрии поверхности Программные системы: теория и приложения, 2019.
        46. Полуян С. В., Ершов Н. М. Квантильное преобразование в задачах структурной биоинформатики. // Computational nanotechnology. — 2019. — Т. 6, № 4. — С. 29–43.
        47. Полуян С. В., Ершов Н. М. Применение многомерной квантильной функции в задаче пептид-белок докинга. // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия “Вычислительная математика и информатика”. — 2019. — Т. 8, № 2. — С. 63–75. DOI: http://dx.doi.org/10.14529/cmse190204.

     2018г.

        1. Gheorge Adam, Maxim Bashashin, Dmitry Belyakov, Margarit Kirakosyan, Mikhail Matveev, Dmitry Podgainy, Tatiana Sapozhnikova, Oksana Streltsova, Shushanik Torosyan, Martin Vala, Lucia Valova, Alexei Vorontsov, Tatiana Zaikina, Elena Zemlyanaya, Maxim Zuev. IT-ecosystem of the HybriLIT heterogeneous platform for high-performance computing and training of IT-specialists // CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Selected Papers of the 8th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education” (GRID 2018), Dubna, Russia, September 10-14. – 2018. – Vol. 2267. – P. 638-644.
          URL: http://ceur-ws.org/Vol-2267/638-644-paper-122.pdf
        2. Veneva, M. and Ayriyan, A. Effective Methods for Solving Band SLAEs after Parabolic Nonlinear PDEs // Europen Physical Journal WoC 177, 07004. – 2018. – Режим доступа: doi: 10.1051/epjconf/201817707004, arXiv: 1710.00428v2 [math.NA]
        3. E.V. Zemlyanaya, A.V. Volokhova, V.D. Lakhno, M.V. Bashashin, I.V. Amirkhanov, I.V. Puzynin, T.P. Puzynina, and P.Kh. Atanasova. Numerical study of formation of hydrated electron states // AIP Conference Proceedings. – 2018. – Vol. 2025. – 110008.
          URL: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5064951
        4. E. Zhabitskaya, E. Zemlyanaya, M. Kiselev, A. Gruzinov, O. Ivankov, O. Ipatova, and V. Aksenov. Parallel asynchronous differential evolution method for the SAXS/SANS analysis of the PTNS-based vesicles structure // AIP Conference Proceedings. – 2018. – Vol. 2025. – 1100014.
          URL: https://aip.scitation.org/doi/abs/10.1063/1.5064943
        5. Bashashin M., Zemlyanaya E., Zhabitskaya E., Kiselev M., Sapozhnikova T. Determination of the Vesicular Systems Parameters: Parallel Implementation and Analysis of the PTNS Vesicles Structure // EPJ – Web of Conf. – 2018. – Vol. 173. – 05003.
        6. Volokhova A, Zemlyanaya E, Lakhno V, Amirkhanov I, Bashashin M, Puzynin I, and Puzynina T. Numerical simulation of the hydrated electron states formation // EPJ – Web of Conf. – 2018. – Vol. 173. – 06013.
        7. М. В. Башашин, Е. В. Земляная, К. В. Лукьянов. Параллельная реализация модели микроскопического оптического ядро-ядерного потенциала на основе технологий MPI и OPENMP // Материалы Всероссийской конференции с международным участием «Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем» М.: РУДН. – 2018. – C. 248-251.
        8. Galstyan, Yu.V. Popov, N. Janssens, F. Mota-Furtado, P.F. O’Mahony, P. Decleva, N. Quadri, O. Chuluunbaatar, B. Piraux. Ionisation of H2O by a strong ultrashort XUV pulse: a model within the single active electron approximation. Chemical Physics 504, pp. 22–30 (2018). PDF
        9. O. Chuluunbaatar, K. Kouzakov and Yu. Popov. Peculiarities of matrix-element calculations with few coulomb functions for particles’ scattering processes. EPJ Web of Conferences 173, pp. 03007–1–4 (2018). PDF
        10. O. Alwan, O. Chuluunbaatar, X. Assfeld, and B.B. Joulakian. The three-center parameterized continuum wave function and Dyson orbitals for the determination of the triply differential cross section of the simple ionization of CO2 by electron impact. J. Phys. Conf. Ser. 635, pp. 072018–1–1 (2015). PDF
        11. Knyazkov D. Diffraction of Plane Wave at 3-dimensional Periodic Layer. AIP Conference Proceedings. — 2018. — V. 1978. — P. 470075-1—470075-4. (Web of Science, SCOPUS, ВАК)
        12. Chernik V.V. Mathematical methods for holographic mask with layered structure synthesis. Journal of Physics: Conference Series. V. 1096, N 1. 2018. P. 012147. (DOI 10.1088/1742-6596/1096/1/012147, ISSN Print/Online: 1742-6588/1742-6596)
        13. Poluyan S., Ershov N. Parallel evolutionary optimization algorithms for peptide-protein docking. EPJ Web of Conferences. — 2018. — Vol. 173. — P. 06010–06010. DOI: https://doi.org/10.1051/epjconf/201817306010
        14. Полуян С. В., Ершов Н. М. Применение параллельных эволюционных алгоритмов оптимизации в задачах структурной биоинформатики. Вестник УГАТУ. — 2017. — Т. 21, № 4. — С. 143–152.
        15. Poluyan S. V., Ershov N. M. Using of multivariate quantile function for solving bioinformatics problems. Selected Papers of the 8th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education”. — Vol. 2267 of CEUR Workshop Proceedings. — CEUR-WS.org, 2018. — P. 585–589.http://ceur-ws.org/Vol-2267/585-589-paper-112.pdf
        16. R.A. Rymzhanov, N. Medvedev, A.E. Volkov, J.H. O’Connell, V.A. Skuratov. Overlap of swift heavy ion tracks in Al2O3. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 435 (2018) 121–125. doi:10.1016/J.NIMB.2017.11.014.
        17. S.A. Gorbunov, N. Medvedev, R.A. Rymzhanov, A.E. Volkov. Dependence of the kinetics of Al2O3 excitation in tracks of swift heavy ions on lattice temperature. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 435 (2018) 83–86. doi:10.1016/j.nimb.2018.01.005.
        18. Mikhail Naumenko and Viacheslav Samarin. Parallel Implementation of Numerical Solution of Few-Body Problem Using Feynman’s Continual Integrals. EPJ Web Conf. 2018. V. 173, 05011.
          https://www.epj-conferences.org/articles/epjconf/pdf/2018/08/epjconf_mmcp2018_05011.pdf
        19. A. Galoyan, A. Ribon, V. Uzhinsky. Production of strange particles in hadronic interactions. Oct 23, 2018. Contributions to Proceedings of IWNT-37, Rila, Bulgaria, 2018; e-Print: arXiv:1810.09973 [hep-ph]
        20. Aida Galoyan , Alberto Ribon, Vladimir Uzhinsky. Simulation of neutron production in hadron-nucleus and nucleus-nucleus interactions in Geant4. Nov 9, 2018. 6 pp. Conference: C18-09-17.4; e-Print: arXiv:1811.03896 [hep-ph].
        21. Aida Galoyan, Vladimir Uzhinsky, Alberto Ribon. Simulation of AntiMatter–Matter Interactions in Geant4. Published in EPJ Web Conf. 173 (2018) 06005, DOI: 10.1051/epjconf/201817306005
        22. E.G. Nikonov, M. Pavlus, M. Popovicova. Molecular Dynamic Simulation of Water Vapor and Determination of Diffusion Characteristics in the Pore. Europian Physical Jouranal Web Conference, 173, 06009, 1-4, 2018.
        23. Nikonov E.G., Pavlus M., Popovicova M. 2D microscopic and macroscopic simulation of water and porous material interaction. Computer Research and Modeling, V.10, №1, pp. 77-86, 2018, ISSN:2076-7633 (Print), 2077-6853 (Online). The journal is edited and published in the Institute of Computer Science jointly with the Department of Biophysics at the Biological Faculty of Lomonosov Moscow State University.
        24. V.V. Korenkov, E.G. Nikonov, M. Popovicova. Molecular dynamic simulation of water vapor interaction with various types of pores using hybrid computing structures. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), Vol. 2267, pp. 170-174, 2018. ISSN:1613-0073, RWTH Aachen University
        25. E.G. Nikonov, M.Pavlus, M. Popovicova. Molecular-dynamic simulation of water vapor interaction with suffering pores of the cylindrical type. arXiv:1805.02461v1 [physics.flu-dyn], 2018.
        26. R.A. Rymzhanov, N. Medvedev, A.E. Volkov, J.H. O’Connell, V.A. Skuratov, Overlap of swift heavy ion tracks in Al2O3. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 435 (2018), pp. 121–125.
          https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X17309771
        27. S.A. Gorbunov, N. Medvedev, R.A. Rymzhanov, A.E. Volkov. Dependence of the kinetics of Al2O3 excitation in tracks of swift heavy ions on lattice temperature. Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 435 (2018) 83–86.
          https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X18300120
        28. Z. Sharipov, B. Batgerel, S. Dimova, I. Puzynin, T. Puzynina, I. Hristov, R. Hristova, Z. Tukhliev. Development of Continuum-Atomistic Approach for Modeling Metal Irradiation by Heavy Ions. European Physical Journal Web of Conferences, № 173, pp. 03005, 2018.
        29. B. Batgerel, I.V. Puzynin, T.P. Puzynina, Z.K. Tukhliev, I.G. Hristov, R.D. Hristova, Z.A. Sharipov. Molecular Dynamic Modeling of Long-Range Effect in Metals Exposed to Nanoclusters. Numerical Methods and Applications, Proceedings, 9th International Conference, NMA 2018, Borovets, Bulgaria, August 20-24, 2018. Springer Nature Switzerland AG 2019, G. Nikolov et al. (Eds.): NMA 2018, LNCS 11189.
        30. B. Batgerel, S.N Dimova, T.N. Kupenova, I.V. Puzynin, T.P. Puzynina, Z.K. Tukhliev, I.G. Hristov, R.D. Hristova, Z.A. Sharipov. Molecular dynamic modeling of thermophysical processes in metals irradiated by nanoclusters. Proceedings, 10 th Jubilee International Conference “Balkan Physical Union” BPU10, Sofia, Bulgaria. August 20-24, 2018. AIP Conference Proceedings.
        31. S.N Dimova, I.G. Hristov, R.D. Hristova, I.V. Puzynin, T.P. Puzynina, Z. Sharipov, N.Shegunov, Z.K. Tukhliev. Combined Explicit-Implicit Taylor Series Methods. Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education, Proceedings, 8th International Conference, GRID 2018, Dubna, Russia, September 10-14, 2018. CEUR-WS.org, 2018.
        32. C.Herdeiro, I.Perapechka, E.Radu and Y.Shnir. Skyrmions around Kerr black holes and spinning BHs with Skyrme hair. JHEP 1810 (2018) 119 https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP10%282018%29119
        33. T.M. Solovjeva, A.G. Soloviev.  Comparative study of the effectiveness of PROOF with other parallelization methods implemented in the ROOT software package., CPC, vol.233, p. 41-43, 2018.
          https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010465518302285
        34. A.Samoilenka and Y.Shnir. Magnetic Hopfions in the Faddeev-Skyrme-Maxwell model. Phys. Rev. D 97 (2018) no.12, 125014
          https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.97.125014
        35. A.Samoilenka and Y.Shnir. Gauged merons. Phys. Rev. D 97 (2018) no.4, 045004
          https://journals.aps.org/prd/abstract/10.1103/PhysRevD.97.045004
        36. R.A. Rymzhanov, N. Medvedev, A.E. Volkov, J.H. O’Connell, V.A. Skuratov. Overlap of swift heavy ion tracks in Al2O3, Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 435, 121–125.
          https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X17309771
        37. S.A. Gorbunov, N. Medvedev, R.A. Rymzhanov, A.E. Volkov. Dependence of the kinetics of Al2O3 excitation in tracks of swift heavy ions on lattice temperature, Nucl. Instruments Methods Phys. Res. Sect. B Beam Interact. with Mater. Atoms. 435 (2018) 83–86.
          https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168583X18300120
        38. A.Yu. Nezvanov. Peculiarities of interaction and propagation of low-energy neutrons in nano-dispersed media (the example of diamond nano-powder) (Doctoral dissertation). Retrieved from the Agence bibliographique de l’enseignement supérieur.
          http://www.theses.fr/s160808
        39. N.Yu. Astrakhantsev, V.G. Bornyakov, V.V. Braguta, E.-M. Ilgenfritz, A.Yu. Kotov, A.V. Molochkov, A.A. Nikolaev, A. Rothkopf
          Lattice study of static quark-antiquark interactions in dense quark matter
          https://arxiv.org/abs/1808.06466
          *The supercomputer of the Joint Institute for Nuclear Research “Govorun” was used.

     2017г.

        1. V.V. Korenkov, D.V. Podgainy, O.I. Streltsova
          Educational program on HPC technologies on the basic of the HybriLIT heterogeneous cluster (LIT JINR). Modern Information Technology and IT-education V13, №4, 2017, P141-146 (in Russian)
        2. A. I. Streltsov, O. I. Streltsova, S. G. Torosyan.
          Heterogeneous Computing Cluster HybriLIT: Mobile Application MobiLIT for Users of the Cluster. JINR NEWS. 2017. No.3, P.20
          http://www1.jinr.ru/News/Novosti_3_2017_sait.pdf
        3. Norbert KučerkaErmuhammad DushanovKholmirzo T. Kholmurodov, John Katsaras, and Daniela Uhríková. Calcium and Zinc Differentially Affect the Structure of Lipid Membranes // Langmuir 2017. — 33. — 12. — 3134–3141. — 2017. DOI: 10.1021/acs.langmuir.6b03228.
        4. O. Chuluunbaatar, S.A. Zaytsev, K.A. Kouzakov, A. Galstyan, V.L. Shablov, and Yu.V. Popov. Fully differential cross sections for singly ionizing 1-Mev p+He collisions at small momentum transfer: Beyond the First Born approximation. Phys. Rev. A 96, pp. 042716–1–7 (2017). PDF
        5. S. Obeid, O. Chuluunbaatar and B.B. Joulakian. (e,2e) simple ionization of H3+ by fast electron impact: use of triangular three-center continuum and bound state wavefunctions. J. Phys. B 50, pp. 145201–1–9 (2017). PDF
        6. A. Galstyan, Yu.V. Popov, F. Mota-Furtado, P.F. O’Mahony, N. Janssens, S.D. Jenkins, O. Chuluunbaatar and B. Piraux. Modelling laser-atom interactions in the strong field regime. Eur. Phys. J. D 71, pp. 97–1–11 (2017). PDF
        7. A.A. Gusev, O. Chuluunbaatar, Yu.V. Popov, S.I. Vinitsky, V.L. Derbov, K.P. Lovetskiy. One-dimensional “atom” with zero-range potential perturbed by finite sequence of zero-duration laser pulses. Proceedings of SPIE 10717, pp. 107170 (2017). PDF
        8. O. Chuluunbaatar, S.A. Zaytsev, K.A. Kouzakov, A. Galstyan, V.L. Shablov, and Yu.V. Popov. Fully differential cross sections for single ionizing 1-Mev p+He collisions at small momentum transfer: Beyond the First Born approximation. ArXiv: 1710.05353, pp. 1–19 (2017). PDF
        9. A.Samoilenka and Y.Shnir. Fractional Hopfions in the Faddeev-Skyrme model with a symmetry breaking potential. JHEP 1709 (2017) 029. https://link.springer.com/article/10.1007%2FJHEP09%282017%29029
        10. S.A. Gorbunov, A.I. Malakhov, R.A. Rymzhanov, A.E. Volkov. Model of wet chemical etching of swift heavy ions tracks. J. Phys. D. Appl. Phys. 50 (2017) 395306.
          http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa8153/meta
        11. R. Rymzhanov, N.A. Medvedev, A.E. Volkov. Damage threshold and structure of swift heavy ion tracks in Al2O3, J. Phys. D. Appl. Phys. 50 (2017) 475301.
          http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6463/aa8ff5/meta
        12. Stefka Dimova, Igor Puzynin, Taisiya Puzynina, Zafar Tukhliev, Ivan Hristov, Radoslava Hristova, Tatiana Chernogorova, Zarif Sharipov.
          Непрерывно-атомистическое моделирование процессов взаимодействия тяжелых ионов с металлами на высокопроизводительных вычислительных системах.
          (Continuum-atomistic modeling interaction processes of heavy ions with metals using of high performance computer systems).
          Proceedings of the 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), Dubna, Russia. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2017.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/184-188-paper-31.pdf
        13. Ivan Hristov, Radoslava Hristova, Stefka Dimova.
          Parallelization of a finite difference scheme for solving systems of 2D Sine-Gordon equations.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/250-255-paper-42.pdf
          Proceedings of the 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), Dubna, Russia. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2017.
        14. Nikolay Kutovskiy, Andrey Nechaevskiy, Gennadiy Ososkov, Vladimir Trofimov.
          Моделирование вычислений MPI-приложений на облачной инфраструктуре.
          (Simulation of Cloud Computation MPI Applications).
          Proceedings of the 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), Dubna, Russia. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2017.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/343-348-paper-59.pdf
        15. Mikhail Naumenko, Vyacheslav Samarin.
          Calculation of ground states of few-body nuclei using NVIDIA CUDA technology.
          Proceedings of the 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), Dubna, Russia. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2017.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/376-380-paper-65.pdf
        16. Sergey Poluyan, Nikolay Ershov.
          Эволюционные алгоритмы оптимизации в задаче предсказания пространственной структуры пептидов.
          Evolutionary optimization algorithms in peptide structure prediction).
          Proceedings of the 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), Dubna, Russia. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2017.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/389-396-paper-68.pdf
        17. Lyudmila Popkova, Alexander Sapozhnikov, Tatiana Sapozhnikova.
          Параллельные программы библиотеки JINRLIB.
          (Parallel programs in JINRLIB Library).
          Proceedings of the 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), Dubna, Russia. CEUR Workshop Proceedings (CEUR-WS.org), 2017.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/397-402-paper-69.pdf
        18. Князьков Д.Ю.
          Эффективный расчет двумерного БПФ на однородном или гетерогенном вычислительном кластере.
          Программные системы: теория и приложения, 2017, 8:1(32), с. 47–62.
        19. D. Knyazkov.
          Web-interface for HPC computation of a plane wave diffraction on a periodic layer Lobachevskii.
          Journal of Mathematics. 2017 (in print).
        20. V. Tokareva, I. Denisenko.
          The parallel framework for the partial wave analysis.
          The 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), JINR Laboratory of Information Technologies, Dubna, Russia, 2016.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/476-480-paper-82.pdf
        21. V.A. Tokareva, A.O. Gridin, D.A. Kozhevnikov, O.I. Streltsova, M.I. Zuev.
          Parallel implementations of image reconstruction algorithms for X-ray microtomography.
          The 7th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education (GRID 2016), JINR Laboratory of Information Technologies, Dubna, Russia, 2016.
          http://ceur-ws.org/Vol-1787/481-485-paper-83.pdf

    2016г.

        1. Belyakov D., Matveev M., Torosyan Sh., Vala M., Valova L., Zaikina T. Heterogeneous cluster HybriLIT: New possibilities for the development of parallel applications AYSS-2016 (PEPAN) (sent to press)
        2. Korenkov V.V., Podgainy D.V., Streltsova O.I.Educational program on HPC technologies on the basis of the HybriLIT heterogeneous cluster (LIT JINR). II Applied research conference “Nature, society, man” Round table « Training of IT-specialists for science-intensive projects of JINR», Dubna November 30 -2 December, 2016.
          Abstract (in Russian).
        3. Г. Адам, Л. Вальова, М. Валя, Т.Н. Заикина, М.Х. Киракосян, Ш.Г. Торосян. Информационная среда гетерогенного кластера HybriLIT. Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем 2016. Труды конференции, 2016, стр. 199-200.
        4. E. V. Zemlyanaya, M. V. Bashashin, I. R. Rahmonov, Yu. M. Shukrinov, P. Kh. Atanasova, and A. V. Volokhova. Model of stacked long Josephson junctions: Parallel algorithm and numerical results in case of weak coupling. AIP Conference Proceedings 1773, 110018 (2016); doi: 10.1063/1.4965022
          View online
        5. Земляная, Е. , Лукьянов , К. и Башашин , М. 2021. MPI-реализация расчета микроскопического оптического ядроядерного потенциала в рамках модели двойного фолдинга // Системный анализ в науке и образовании. ISSN 2071-9612. 3 (сен. 2021), 35–40. URL: https://sanse.ru/index.php/sanse/article/view/471
        6. J. Broulim, A. Ayriyan, V. Georgiev. OpenCL/CUDA algorithms for parallel decoding of any irregular LDPC code using GPU. arXiv:1609.01567 [cs.IT] (2016)
          http://arxiv.org/abs/1609.01567
        7. A. Ayriyan, E.E. Donets, H. Grigorian, N. Kolkovska and A. Lebedev. Algorithm for Solving an Optimization Problem for the Temperature Distribution on a Plate // European Journal of Physics WoC (2016), vol. 108, 02010
          http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201610802010
        8. Зуев М.И., Адам Г., Беляков Д.В., Валя М., Матвеев М.А., Подгайный Д.В., Стрельцова О.И.
          Разработка и поддержка проекта «Paralleling features» в системе GitLab в рамках сервисов, предоставляемых пользователям кластера HybriLIT.
          Информационно-телеком­муникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологич­ных систем. Материалы Всероссийской конференции с международным участием. – Москва: РУДН, 2016. Стр. 204-205.
        9. Адам Г., Беляков Д.В., Валя М., Зрелов П.В., Матвеев М.А., Подгайный Д.В., Стрельцова О.И.
          Особенности программно-аппаратной среды гетерогенного вычислительного кластера HybriLIT.
          Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 18-22 апреля 2016 г. – Москва: РУДН, 2016. Стр. 197-198.
        10. Alexander Ayriyan, Ján Buša Jr., Eugeny E. Donets, Hovik Grigorian, Ján Pribiš
          Algorithm and simulation of heat conduction process for design of a thin multilayer technical device.
          Applied Thermal Engineering, ISSN 1359-4311,Volume 94, 5 February 2016, Pages 151–158
          http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359431115011424
        11. A. Galstyan, O. Chuluunbaatar, A. Hamido, Yu.V. Popov, F. Mota-Furtado, P.F. O’Mahony, N. Janssens, F. Catoire and B. Piraux. Erratum: Reformulation of the strong-field approximation for light-matter interactions [Phys. Rev. A 93, 023422 (2016)]. Phys. Rev. A 94, pp. 029901(E)–1–1 (2016). PDF
        12. Z.N. Ozer, E. Ali, M. Dogan, M. Yavuz, O. Alwan, A. Naja, O. Chuluunbaatar, B.B. Joulakian, C.-G. Ning, J. Colgan, and D. Madison, Comparison of experimental and theoretical triple differential cross sections for the single ionization of CO2 (1πg) by electron impact. Phys. Rev. A 93, pp. 062707–1–6 (2016). PDF
        13. H. Gassert, O. Chuluunbaatar, M. Waitz, F. Trinter, H.-K. Kim, T. Bauer, A. Laucke, Ch. Muller, J. Voigtsberger, M. Weller, J. Rist, M. Pitzer, S. Zeller, T. Jahnke, L.Ph.H. Schmidt, J. B. Williams, S.A. Zaytsev, A. A. Bulychev, K.A. Kouzakov, H. Schmidt-Bocking, R. Dorner, Yu. V. Popov, and M. S. Schoffler. Agreement of experiment and theory on the single ionization of helium by fast proton impact. Phys. Rev. Lett. 116, pp. 073201–1–6 (2016). PDF
        14. Galstyan, O. Chuluunbaatar, A. Hamido, Yu.V. Popov, F. Mota-Furtado, P.F. O’Mahony, N. Janssens, F. Catoire, and B. Piraux, Reformulation of the strong-field approximation for light-matter interactions. Phys. Rev. A 93, pp. 023422–1–14 (2016). PDF
        15. O. Alwan, O. Chuluunbaatar, X. Assfeld, B.B. Joulakian. Theoretical study of (γ,2e) photo-double ionization of CO2 in the equal energy sharing regime using Dyson orbitals and the parameterized three center continuum wave function. J. Phys. B 48, pp. 185203–1–7 (2015). PDF
        16. J. Broulim, S. Davarzani, V. Georgiev and J. Zich. “Genetic optimization of a short block length LDPC code accelerated by distributed algorithms”, 2016 24th Telecommunications Forum (TELFOR), Belgrade, 2016, pp. 1-4.
          https://ieeexplore.ieee.org/document/7818770
        17. M. A. Naumenko, V. V. Samarin. Application of CUDA technology to calculation of ground states of few-body nuclei by Feynman’s continual integrals method. Supercomputing frontiers and innovations. V. 3. No. 2. (2016). P. 80-95.
        18. Belov O.V., Batmunkh M., Incerti S., Lkhagva O. Radiation damage to neuronal cells: Simulating the energy deposition and water radiolysis in a small neural network. Physica Medica. 2016. V. 32(12). P. 1510-1520. doi: 10.1016/j.ejmp.2016.11.004
          https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1120179716309802
        19. Marcus Theisen, Alexej I Streltsov.
          Many-body excitations and deexcitations in trapped ultracold bosonic clouds.
          Physical Review A, V. 94, №5. 2016.
          https://arxiv.org/pdf/1608.08060.pdf
        20. A. Trunin, F. Burger, E.-M. Ilgenfritz, M. P. Lombardo, M.
          Muller-Preussker. Topological susceptibility from N_f=2+1+1 lattice QCD at nonzero temperature.
          J. Phys. Conf. Ser. 668, 012123 (2016).
          http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/668/1/012123
        21. F. Burger, E.-M. Ilgenfritz, M. P. Lombardo, M. Muller-Preussker, A. Trunin.
          Towards the quark–gluon plasma Equation of State with dynamical strange and charm quarks.
          J. Phys. Conf. Ser. 668, 012092 (2016).
          http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/668/1/012092
          Журнал индексируется в Scopus.
        22. Полуян С.В., Ершов Н.М.
          Эволюционные алгоритмы оптимизации в задаче предсказания вторичной структуры белка.
          Информационно-телекоммуникационные технологии и математическое моделирование высокотехнологичных систем: материалы Всероссийской конференции с международным участием. Москва, РУДН, 18-22 апреля 2016 г., место издания РУДН Москва, с. 321-323.
        23. O. V. Belov, M. Batmunkh, S. Incerti, O. Lkhagva.
          Radiation damage to neuronal cells: Simulating the energy deposition and water radiolysis in a small neural network.
          J. Physica Medica (Elsevier), 2016. 32. 1510-1520.
        24. М. Batmunkh, O.V. Belov, L. Bayarchimeg, O. Lkhagva.
          Radiation effects in the central nervous system: Simulation technique and practical applications.
          Mongolian Journal of Physics, 2016. 2. 317-323.
        25. Kulyabov D. S.
          Using two types of computer algebra systems to solve Maxwell optics problems.
          Programming and Computer Software. — 2016. — Vol. 42, no. 2. — Pp. 77–83. — ISSN 0361-7688. — DOI: 10.1134/S0361768816020043. — arXiv: 1605.00832.
        26. M. N. Gevorkyan, T. R. Velieva, A. V. Korolkova, D. S. Kulyabov, L. A. Sevastyanov.
          Stochastic Runge–Kutta Software Package for Stochastic Differential Equations.
          Dependability Engineering and Complex Systems, Vol. 470. — Springer International Publishing, 2016. — Pp. 169–179. — ISBN 978-3-319-39638-5. — DOI: 10.1007/978-3-319-39639-2_15. — arXiv: 1606.06604.
        27. L. Chkhaidze, G. Chlachidze, T. Djobava, A. Galoyan, L. Kharkhelauri, R.Togoo, V.Uzhinsky.
          Study of collective flows of protons and pi- mesons in p(C, Ta) and He(Li, C) collisions at momenta of 4.2, 4.5 and 10 AGeV/c .
          Eur. Phys. J. A52 (2016) N.10, 325; arXiv:1602.04029 [hep-ex].
        28. A. Galoyan, V. Uzhinsky.
          Dynamics of the Pbar-P and Pbar-A reactions in the FTF model.
          Contributions of the conference – IWNT35:
          http://ntl.inrne.bas.bg/workshop/2016/proc.html; arXiv:1610.08341[hep-ph].
        29. A. Galoyan, V. Uzhinsky.
          Reconstruction of FTF generated events with hyperon-antihyperon production.
          Report at Panda Collaboration meeting, June 2016 in GSI, Darmstadt.
        30. Гавриков А.А., Князьков Д.Ю., Романова А.В., Черник В.В., Шамаев А.С.
          Моделирование влияния волнения поверхности на спектр собственного излучения океана.
          Программные системы: теория и приложения, 2016. Т.7, вып.2 (29). С. 73–84. (РИНЦ, WoS RSCI).
        31. Князьков Д.Ю., Романова А.В., Шамаев А.С.
          Метод локальных возмущений для приближенного расчета дифракции акустической волны с импедансными условиями на границе раздела сред.
          Современные проблемы механики, Сборник статей, Тр. МИАН, 295, МАИК, М., 2016, C. 184–194.
        32. V. Tokareva, O. Streltsova, M. Zuev.
          Parallel realizations of locally one-dimensional difference schemes for solving the initial-boundary value problems for the multidimensional heat equations.
          The XX International Scientific Conference of Young Scientists and Specialists (AYSS-2016), JINR, Dubna, Russia, 2016;
          PROCEEDINGS
        33. E. V. Zemlyanaya, M. V. Bashashin, I. R. Rahmonov, Yu. M. Shukrinov, P. Kh. Atanasova, and A. V. Volokhova.
          Model of stacked long Josephson junctions: Parallel algorithm and numerical results in case of weak coupling.
          AIP Conference Proceedings 1773, 110018(1-9) (2016); doi: 10.1063/1.4965022
        34. Земляная Е.В., Лукьянов К.В., Башашин М.В.
          MPI-реализация расчета микроскопического оптического ядро-ядерного потенциала в рамках модели двойного фолдинга.
          Системный анализ в науке и образовании, Изд: Международный университет природы, общества и человека, вып.3, 2016
        35. М.В.Башашин, Е.В.Земляная, И.Р.Рахмонов, Ю.М.Шукринов, П.Х.Атанасова, А.В.Волохова.
          Вычислительная схема и параллельная реализация для моделирования системы длинных джозефсоновских переходов.
          Компьютерные исследования и моделирование (Computer Research and Modeling), ISSN:2076-7633, eISSN:2077-6853,
          Изд: Изд-во технической литературы «Институт компьютерных исследований» (ИКИ) T.8, вып.4, 2016, с.593–604

    2015г.

      1. E. V. Zemlyanaya, A. V. Volokhova, V. D. Lakhno, I. V. Amirkhanov, I. V. Puzynin, T. P. Puzynina, V. S.
        Rikhvitskiy, and P. Kh. Atanasova
        Numerical simulation of photoexcited polaron states in water.
        AIP Conference Proceedings 1684, 100006 (2015); doi: 10.1063/1.4934343
        http://dx.doi.org/10.1063/1.4934343
      2. Adam G, Belyakov D.V., Vala M., Zrelov P.V., Korenkov V.V., Matveyev M.A., Podgainy D.V., Streltsova O.I.
        HETEROGENEOUS CLUSTER HYBRILIT: THE STRUCTURE AND PURPOSE.
        Information and telecommunication technologies and mathematical modeling of high-tech systems 2015, 20-24 April, PFUR, pp 187-189. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26574742&pff=1
      3. Valova L., Galaktionov V., Golub D., Zaikina T., Kirakosyan M., Prikhodko A., Torosyan S.
        INFORMATION SUPPORT OF USERS OF THE HETEROGENEOUS CLUSTER HYBRILIT .
        Information and telecommunication technologies and mathematical modeling of high-tech systems 2015, 20-24 April, PFUR, pp 190-191. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26574745
      4. Zuev M.I., Alexandrov E.I., Zemlyanaya E.V., Podgainy D.V., Streltsova O.I.
        TEST OF GPU-COMPONENT OF HETEROGENEOUS CLUSTER HYBRILIT.
        Information and telecommunication technologies and mathematical modeling of high-tech systems 2015, 20-24 April, PFUR, pp 192-195. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=26574747&pff=1
      5. O. Alwan, O. Chuluunbaatar, X. Assfeld, B.B. Joulakian, Theoretical study of (γ,2e) photo-double ionization of CO2 in the equal energy sharing regime using Dyson orbitals and the parameterized three center continuum wave function. J. Phys. B 48, pp. 185203–1–7 (2015). PDF
      6. Alwan, O. Chuluunbaatar, X. Assfeld, and B.B. Joulakian. The three-center parameterized continuum wave function and Dyson orbitals for the determination of the triply differential cross section of the simple ionization of COby electron impact. J. Phys. Conf. Ser. 635, pp. 072018–1–1 (2015). PDF
      7. Galstyan, O. Chuluunbaatar, A. Hamido, Yu. V. Popov, F. Mota-Furtado, P. F. O’Mahony, N. Janssens, F. Catoire and B. Piraux. Reformulation of the strong field approximation for light-matter interactions. ArXiv: 1512.00681v1, pp. 1–19 (2015). PDF
      8. H. Gassert, O. Chuluunbaatar, M. Waitz, F. Triter, H.-K. Kim, T. Bauer, A. Laucke, Ch. Muller, J. Voigtsberger, M. Weller, J. Rist, M. Pitzer, S. Zeller, T. Jahnke, L.Ph.H. Schmidt, J.B. Williams, S.A. Zaytsev, A.A. Bulychev, K.A. Kouzakov, H. Schmidt-Bocking, R. Dorner,  Yu.V. Popov and M.S. Schoffler. Agreement at last: an experimental and theoretical study on the single ionization of helium by fast proton impact, arXiv: 1509.02349v1, pp. 1–15 (2015). PDF
      9. Gassert, O. Chuluunbaatar, M. Waitz, H.-K. Kim, T. Bauer, A. Laucke, Ch. Muller, J. Voigtsberger, M. Weller, J. Rist, K. Pahl, M. Honig, M. Pitzer, S. Zeller, T. Jahnke, L.Ph.H. Schmidt, S.A. Zaytsev, A.A. Bulychev, H. Schmidt-Bocking, K.A. Kouzakov,  R. Dorner, M.S. Schoffler and Yu.V. Popov. Single ionization of helium by fast proton impact: Searching for projectile coherence. J. Phys. Conf. Ser. 635, pp. 022053–1–1 (2015). PDF
      10. Yu. V. Popov,, A. Galstyan, O. Chuluunbaatar, S. Houamer, A.A. Bulychev, M.S. Schoffler, H.-K. Kim, J.N. Titze, T. Jahnke, L.Ph.H. Schmidt, H. Schmidt-Bocking, R. Dorner. Charge transfer processes in proton-helium collisions: The validity of the first Born approximation, J. Phys. Conf. Ser. 601, pp. 012008–1–8 (2015). PDF
      11. Полуян С.В., Ершов Н.М.
        Применение эволюционных методов оптимизации для предсказания пространственной структуры пептидов.
        Вестник Международного университета природы, общества и человека «Дубна», № 2, с. 35-42
      12. A. Pevzner, V. Skalozub
        Estimates of Z’couplings within data on the A_{FB} for Drell-Yan process at the LHC at s^(1/2) = 7 TeV and 8 TeV.
        http://arxiv.org/abs/1511.04573
      13. Князьков Д.Ю., Черник В.В.
        Моделирование процесса электромагнитного зондирования морской поверхности.
        Труды 58-й научной конференции МФТИ. Аэрофизика и космические исследования / под общ. ред. к.т.н. С.С. Негодяева. – М.: МФТИ, 2015. 37-38 с.
        Сайт конференции
      14. Gavrikov A.A., Knyazkov D.U., Romanova A.V., Chernik V.V., Shamaev A.S.
        Direct and inverse problems of sea surface electromagnetic tomography.
        Conference Quasilinear equations, inverse problems and their applications. Moscow Institute of Physics and Technology, Dolgoprudny. 30 Nov. 2015 – 2 Dec. 2015. Conference handbook and proceedings.
        Сайт конференции
      15. O.V. Belov, E.A. Krasavin, M.S. Lyashko, M. Batmunkh, N.H. Sweilam.
        A quantitative model of the major pathways for radiation-induced DNA double-strand break repair.
        Journal of Theoretical Biology. 2015. V. 366. P. 115-130. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jtbi.2014.09.024
      16. Eferina, E. G., Korolkova, A. V., Kulyabov, D. S., Sevastyanov, L. A.
        Quantum Field Theory Approach to the Analysis of One-Step Models.
        Bulletin of Peoples’ Friendship University of Russia. Series Mathematics. Information Sciences.
        Physics, 30–40 (2015).
      17. E. V. Zemlyanaya, A. V. Volokhova, V. D. Lakhno, I. V. Amirkhanov, I. V. Puzynin, T. P. Puzynina, V. S. Rikhvitskiy, P. Kh. Atanasova.
        Numerical simulation of photoexcited polaron states in water.
        AIP Conference Proceedings, Vol. 1684, 100006(1-9), 2015

2014г.

  1. A.  I. Streltsov, O. I. Streltsova
    Investigation of Highly Non-Equilibrium Quantum Dynamics in Bosonic Systems with MCTDHB Package.
    News of the Joint Institute for Nuclear Research, № 4, 2014
    http://www1.jinr.ru/News/News_4_2014_sait.pdf
  2. М.И. Зуев, М.А. Матвеев, В.А. Петрова
    Параллельные алгоритмы для решения квазилинейного уравнения теплопроводности на гетерогенных вычислительных системах..
    International Conference for Young Scientists «Modern Problems of Applied Mathematics & Computer Science» (MPAMCS’2014) August 25-29, 2014 Dubna, Russia, c 107. URL: https://indico.jinr.ru/event/25/attachments/1520/1863/MPAMCS-2014_BoA_final.pdf
  3. Г. Адам, Д.В. Беляков, Л. Вальова, М. Валя, П.В. Зрелов, В.В. Кореньков, М.А. Матвеев, Д.В. Подгайный, О.И. Стрельцова.
    Гетерогенный вычислительный кластер HybriLIT: структура и программное обеспечение.
    International Conference for Young Scientists «Modern Problems of Applied Mathematics & Computer Science» (MPAMCS’2014) August 25-29, 2014 Dubna, Russia, c 96.
    URL: https://indico.jinr.ru/event/25/attachments/1520/1863/MPAMCS-2014_BoA_final.pdf
  4. Lucia VALOVA.
    EOS storage at SIVVP SASKE and Heterogeneous LIT JINR clusters.
    The 6th International Conference “Distributed Computing and Grid-technologies in Science and Education” (GRID 2014),  30 June – 5 July 2014,Dubna, Russia
    http://indico-new.jinr.ru/contributionDisplay.py?contribId=138&sessionId=8&confId=19
  5. М. И. Зуев, М. А. Матвеев.
    Параллельные алгоритмы для численного решения уравнения Пуассона на гибридных вычислительных системах.
    Школа- конференция молодых ученых и специалистов ОИЯИ Алушта 2014.
    https://indico.jinr.ru/conferenceOtherViews.py?view=standard&confId=30
  6. V.A. Petrova, M.A. Matveev, M.I. Zuev.
    Parallel algorithms for the solution of heat equation on hybrid computing systems.
    Information and telecommunication technologies and mathematical modeling of high-performance systems 2014, April 22-24. Moscow, Russia
  7. E.I. Aleksandrov, D.V. Belyakov, M.I. Zuev, M.A. Matveev.
    Testing of a prototype node of CICC JINR hybrid computing cluster.
    XVIII International conference of young scientists and specialists (AYSS 2014), Dubna, Russia.
    http://omus.jinr.ru/conference2014/participants.php
  8. E.I. Aleksandrov, D.V. Belyakov, M.I. Zuev, M.A. Matveev.
    Testing the prototype hybrid node computing cluster at JINR CICC.
    39th meeting of the PAC for Condensed Matter Physics. Dubna, Russia.
    “http://indico.jinr.ru/conferenceDisplay.py?confId=736#2014-01-21
  9. A. Ayriyan, J. Busa Jr., E.E. Donets, H. Grigorian, J. Pribis.
    Algorithm for Solving Heat Conduction Problem for Design of a Technical Device. arXiv:1408.5853.
    http://arxiv.org/abs/1408.5853