1. Антипов А.В. Влияние плотности точек воздушного лазерного сканирования на точность создания цифровой модели рельефа местности. В сборнике: VI Международный научный конгресс «ГЕО-Сибирь-2010»: в 6 т., 19–29 апреля 2010 г., Новосибирск, Россия. Новосибирск: СГГА; 2010. 2010;4(1):22–27.
2. Антипов А.В. Калибровка данных воздушного лазерного сканирования в про- граммном продукте TerraSolid. В сборнике: VII Международный научный конгресс «ГЕО-Сибирь-2011»: в 6 т., 19–29 апреля 2011 г., Новосибирск, Россия. Новосибирск: СГГА; 2011. 2011;4(1):12–15.
3. Ессин А.С., Хамитов Э.Т. Применение воздушного лазерного сканирования для создания топографических планов масштаба 1 : 500 на территорию Омска. Автоматизированные технологии изысканий и проектирования. 2011;40(1):8–11.
4. Мищенко Ю.А., Мищенко С.А. Технология оптимизации цифровой модели рельефа, полученной по данным воздушного лазерного сканирования. Информация и космос. 2007;(1):32–36.
5. Осенняя А.В., Корчагина Е.В. Технология оптимизации цифровой модели рельефа, полученной по данным воздушного лазерного сканирования. Отраслевые научные и прикладные исследования: Информационные технологии. 2013;(4):85–86.
6. Briese C., Pfennigbauer M., Lehnera H., Ullrich A., Wagner W., Pfeifer N. Radioametric calibration of multi-wavelenght airbone laser scanning data. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 2012;I-7(7):335–340.
7. Винокуров А.С. Исследование алгоритмов классификации трехмерных облаков точек и их эффективная реализация на графических процессорах. Режим доступа: http://masters.donntu.ru/2009/fvti/vinokurov/diss/index.htm.
8. Горькавый И.Н. Разработка и исследование методик обработки и классификации трехмерных данных воздушного лазерного сканирования. М.; 2011. 22 с.
9. Кузин А.А. Геодезическое обеспечение зонирования территорий по степени опас- ности проявлений оползневых процессов на основе применения ГИС – технологий. СПб.; 2013. 133 с.
10. Медведев Е.М., Данилин И.М., Мельников С.Р. Лазерная локация земли и леса. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Геолидар, Геоскосмос; Красноярск: Институт леса им. В.Н. Сукачева СО РАН; 2007. 230 с.
11. Сарычев Д.С. Обработка данных лазерного сканирования. САПР и ГИС автомобильных дорог. 2014;2(1):16–19.
12. Красильников Н.Н. Цифровая обработка изображений. М.: Вузовская книга; 2001. 320 с.
13. Vostrikov A., Sergeev M., Balonin N., Chernyshev S. Digital masking using mersenne matrices and their special images. В сборнике: Procedia computer science. Knowledge-Based and Intelligent Information and Engineering Systems: Proceedings of the 21st International Conference, KES 2017, 06–08 сентября 2017 г., Марсель, Франция. Elsevier B.V.; 2017. 2017;1:1151–1159.
14. Шапиро Л., Стокман Дж. Компьютерное зрение. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний; 2006. 752 с.
15. Мельников С.Р. Лазерное сканирование. Новый метод создания трехмерных моделей местности и инженерных объектов. Горная промышленность. 2001;(5):3–5.
16. Грузман И.С. [и др.] Цифровая обработка изображений в информационных системах. Новосибирск: НГТУ; 2000. 156 с.
17. Михайлов В.В., Колпащиков Л.А., Соболевский В.А., Соловьев Н.В., Якушев Г.К. Методологические подходы и алгоритмы распознавания и подсчета животных на аэрофотоснимках. Информационно-управляющие системы. 2021;114(5):20–32.
18. Уханева А.В. Построение рельефа местности: современный подход к автоматизации процесса. Геодезия и картография. 2010;(11):24–29.
19. Казанин О. И., Дребенштедт К. Горное образование в XXI веке: глобальные вызовы и перспективы. Записки Горного института. 2017;225:369–375.
20. Мустафин М.Г., Баландин В.Н., Брынь М.Я., Матвеев А.Ю., Меньшиков И.В., Фирсов Ю.Г. Топографо-геодезическое и картографическое обеспечение Арктической зоны Российской Федерации. Записки Горного института. 2018;232:375–382.
21. Меньшиков С.Н., Джалябов А.А., Васильев Г.Г., Леонович И.А., Ермилов О.М. Пространственные модели, разрабатываемые с применением лазерного сканирования на газоконденсатных месторождениях северной строительно-климатической зоны. Записки Горного института. 2019;238:430–437.
22. Глазунов В.В., Бурлуцкий С.Б., Шувалова Р.А., Жданов С.В. Повышение достоверности 3D-моделирования оползневого склона на основе учета данных инженерной геофизики. Записки Горного института. 2022;257:771–782.
23. Таловина И.В., Крикун Н.С., Юрченко Ю.Ю., Агеев А.С. Дистанционные методы исследования в изучении структурно-геологических особенностей строения о. Итуруп (Курильские острова). Записки Горного института. 2022;254:158–172.
24. Гусев В.Н., Блищенко А.А., Санникова А.П. Исследование комплекса факторов, оказывающих влияние на погрешность реализации маркшейдерской съемки горных объектов с применением геодезического квадрокоптера. Записки Горного института. 2022;254:173–179.
25. Потехин Д.В., Галкин С.В. Применение технологии машинного обучения при моделировании распределения литотипов на пермокарбоновой залежи нефти Усинского месторождения. Записки Горного института. 2023;259:41–51.
26. Господариков А.П., Ревин И.Е., Морозов К.В. Композитная модель анализа данных сейсмического мониторинга при ведении горных работ на примере Кукисвумчоррского месторождения АО «Апатит». Записки Горного института. 2023;262:571–580.
27. Бузмаков С.А., Санников П.Ю., Кучин Л.С., Игошева Е.А., Абдулманова И.Ф. Применение беспилотной аэрофотосъемки для диагностики техногенной трансформации природной среды при эксплуатации нефтяного месторождения. Записки Горного института. 2023;260:180–193.
28. Маховиков А.Б. Развитие цифрового обеспечения науки и образования в СССР (России) с 1960-х до конца 2010-х гг. (по материалам Санкт-Петербургского горного университета). Вопросы истории. 2022;(11-1):56–69.
29. Ovchinnikova E.N., Krotova S.Y. Training Mining Engineers in the Context of Sustainable Development: A Moral and Ethical Aspect. European Journal of Contemporary Education. 2022;11(4):1192–1200. DOI: 10.13187/ejced.2022.4.1192.
30. Litvinenko V.S., Bowbrick I., Naumov I.A., Zaitseva Z. Global guidelines and requirements for professional competencies of natural resource extraction engineers: implications for ESG principles and sustainable development goals. Journal of Cleaner Production. 2022;338:1–9. DOI: 10.1016/j.jclepro.2022.130530.
31. Kryltcov S.B., Makhovikov A.B., Korobitcyna M.A. Novel approach to collect and process power quality data in medium-voltage distribution grids. Symmetry. 2021;13(3):460. DOI: 10.3390/sym13030460.
32. Маховиков А.Б., Крыльцов С.Б., Матрохина К.В., Трофимец В.Я. Система защищенной корпоративной связи для металлургического предприятия. Цветные металлы. 2023;(4):5–13.
33. Krizsky V.N., Viktorov S.V., Luntovskaya Y.A. Modeling the transient resistance of trunk pipeline insulation based on measurements of the magnetic induction vector modulus. Mathematical Models and Computer Simulations. 2023;15(2):312–322. DOI: 10.1134/S2070048223020102.
34. Матрохина К.В., Трофимец В.Я., Мазаков Е.Б., Маховиков А.Б., Хайкин М.М. Развитие методологии сценарного анализа инвестиционных проектов предприятий минерально-сырьевого комплекса. Записки Горного института. 2023;259:112–124.
35. Мазаков Е.Б. Из истории кибернетики: кафедра информационных систем и вычислительной техники горного университета. Вопросы истории. 2022;5(1):107–117.
36. Krizsky V.N., Alexandrov P.N. Solution of a Linear Coefficient Inverse Problem of Geophysics Based on Integral Equations. Izvestiya, Physics of the Solid Eartht. 2022;58(2):274–280. DOI: 10.1134/S106935132202001X.
37. Шестакова И.Г., Беззубова О.В., Рыбаков В.В. Философия в техническом вузе: стратегии развития в цифровую эпоху. Перспективы Науки и Образования. 2022;55(1):186–199.