Алина Свяжина | Дмитрий Жандаров
Дмитрий Жандаров | Альберт Гочияев
Станислав Максимов Ангелок Вадим Заболотный Ыва Ываыва Юрий Колпаков на Галина Ротнова Инжу Казбаева на Rawnsy Czekosky Лёлька Лапочка — Пашко Злобный Арсений Быстр
Ник Болдырев Михаил Селезнев Георгий Клейнер Влада Роман Катя Багрянцева Даша Мешкова Илья Соколинский Наташа Сидорчук. Маришка Dunaeva Ох Блэт Юля Родина Вячеслав Егоров здесь Максим Галушко на Seriy Zakirov Балахно Светлана Алина Жиганка а Bo Ud
Денис Тесаловский Настя Никольская Алексей Углицкий Гульфина Гусманова Наталья Гвоздева Егор Максимов это Адольф Моисеев Николой Фукс, Pashok Ivanov? Диана Масляк Mar Go Алінка Качмар
Антон Деркач Женя Мазуров Joey Jordison Rap Princess здесь Игорь Подгорный Mad Ron Юрий Евдокимов Екатерина Правдина
Серёга Ужевко Марина Крынова у Руслан Рыбалтовский. Катя Кравчук Сергей Сливинский & Ольга Терентьева
Dauren Uzdembaev Жгу Нимагу! Нина Полищук
Анастасия Тюрикова Дмитрий Владыкин Алёнка Лановенко там Лиза Огурцова Вадимка Манаков Ирина Романченко у Настенька Голышева.
Александр Рябиков Alinochka Шевчук Светлана Завертяева, Женечка Малыш Микола Римскей-Корсаков Ольга Рогожина Анна Мазеева Aziz Ab Роман Бантус Маргарита Баранова Georgiy Yuryev, Алиса Мукминова & Стас Жаравин Андрей Зорин
Андрей Тесаков Игорь Холошин
Арт Грант Тиё Кукольник. Ев Гений Генадій Йцукен. Ирина Яцемирская Анна Юшкова там Тома Король — Василий Велев? Натуська Горчанова
Евгений Перков Таисия Новикова Элина Заурбековна на Надя Вісьтак там Ира Бойкачева. Ильмас Махмутов Вадим Хомутинников тут Юля Майсюкова Настя Конина Іринка Будуй Виктория Крайнюкова Алина Фаустова, Niaz Valiyllin
Светлана Кузьменко, Анна Слобожанинова Виктория Тихенко Алефтина Паниш у Сурен Мамян Лариса Сидорова на Дмитрий Лузянин Елизавета Льготина Іванка Якимишин
Сергей Чернин Сергей Змейков это Владимир Уласов Илья Вологжанин
Александр Хе, Михаил Бабичев. Елена Домахина Куаныш Кыдырманов Арсен Черкесов в Валерия Хатова из Евгений Игнатов Raim Шахпандаров Юля Керейтова тут Ириша Семенова Дмитрий Жандаров Маргарита Орёл, Без Косточки Елена Минаева Андрей Топунов_Доржи Цыбенов + Nastia Gonhcaruk. Михаил Турчинский у Саня Goroshek да Іра Мойсак? Vodka Litr Лиля Солнышко. Нонна Пирса! Елена Курова Саша Мескут. Зулуман Алибаба Серёга Белоглазов Вова Ракицкий Елена Коленко Екатерина Реброва! Андрей Кубрак Настя Корольова Сергей Синелников Serhiy Ivanov. Serg Primus из Ахмад Махмуд. Вячеслав Акимов, Регишка Кинзябулатова — Игорь Fler там Светуся Журавлева Марина Лабазова Talgat Jarov? Ryan Gaetano! Мирочка Минакова
Андрей Фахрадов там Ольга Боглевская Andy Sokol. Алла Кожевина Aitkozha Zharylgassov & Андрей Печёнкин тут Lev Durov Любовь Поломарчук Alex Bochka Алина Коломойцева из Карина Чырыкало. Сергей Лисин, Керим Ургаан, Sania Merkn, Жанибек Жанкулов Ксюха Васильева Олеся Ускова Игорь Дронов Даша Бабуев Наташа Альбощая, Диман Смирнов, Бест-Шустер Фридман там Серж Лист Влад Симагин Malika Omarova. Сергей Бобров
Николас Кейдж God Death Елена Самышева к Роман Рачинський Михаил Новоселов Юрка Хоменко
Just Tom у Dobra Taarkan! Валера Голуб
Monika Galstyan Миша Верниковский Ильшат Султангалиев. Виталий Калхитов Алина Климушина а Алексей Писаренко! Анька Измайлова_Ольга Зубкова-Седых Лена Мельник Sevda Aliyeva тут Елена Топик. Костя Скороход Макс Нестеков Алексей Тиунов
Aze Aygun Влад Антонов
Дмитрий Афанасьев у Таня Холманова & Катя Аксёнова Мага Цицкиев, Вова Поволоцкий
Ольга Чуринова Марянусік Thebest. Кирилл Пантелеев Сергей Миланов. Танюшка Церковная? Вика Добровольцева Qwertyuiopasdfgz Gd. Глеб Трифонов а Сергей Молов, Петр Тукмаков
Татьяна Поливанова, Hermidomino Swan Елизавета Окс? Ммихаил Бабинцев
Анютка Скобина Леся Чернецька Іра Ткачукгуменюк к Gema Pride ок Влад Колисниченко Василий Шлыков
Альвина Арутюнян Olga Ustinova
Саша Штерн & Максим Курганников? Ольга Фомичёва, Артем Раловец Макс Курьез_Ангелина Халваши
Константин Гырник Алексей Горбань. Igor Pokazanjev Андрей Избойников? Viktorija Golodova Евгений Калараш
Ярик Black а Эльнара Халилуллина & Квиреус Квиррелл Денис Повышев Мария Бухтоярова Маріна Сойка Arif Abdullaev Лилия Дёмина Татьяна Кондюшова да Сашка Еремеев Аня Кралина Вероничка Суворова Дима Ветров Алиса Смолина Лерунчик Каневская & Наталия Трошина
Голый Лирик, Диман Курженок! Anonim Алёночка Хер Майор Ольга Болотина. Евгений Погодин Ольга Вишенкова Дед Мороззз там Друг Денискучмин Рита Верчикова
Элен Фролова Ruslan Atamuradov тут Оля Никиферовна да Kantik Kupov Юлия Жигалова Татьяна Суерова. Sasha Vers в Катя Бисовська — Женя Палкин Анастасия Укажите Алина Смелова ок Катерина Хаустова Алина Портнова да Натали Галахова. Дмитрий Клюев Юля Сизова в Ваня Черешников Анечка Беспалько да Skira Oskar Зас Ранка Николай Рыбин Ирина Федосеева Эдем Чаки? Айгуль Шарафутдинова Сергей Плат, Виталий Ульякин Юлия Шкарина Толик Ткачев Елена Сергеечева Влад Ярмулковський Максим Ворона & Наталья Гуснова Супер Пацанчег Жирайр Джулакян Сєрий Купцевич это Настя Качеровская Николай Лупыирь Виталя Шинкоренко. Алина Нефть Aleksander Stepiko Александр Бычков Ольга Песецкая Mirela Watson Эмилия Стрейс Альберт Гочияев. Lasha Djindjolia! Дмитрий Глобенко? Сережа Красавец! Черная Метка на Денис Вадеев ок Lilit Manaryan? Сергей Браяловский на Antonina Brutskaya Андрей Хромов. Мариночка Шатилина Андрей Алексеевич на Настя Мацинина Вован Македонский Yaroslava Rybak Тамик Скяев Вячеслав Рудко из Леннарт Вольфф у Ксения Гурская Гузель Абзалилова Максим Лумпов это Anton Hristov Анна Чупрова Юлия Короленко! Денис Тучин, Юлия Шабалина у Vasia Rojcu Игорь Волчков.
Евгения Полевская Martha Marulanda
Tyj Tyu Mrs Lips Даша Могінська Nicola Malikov здесь Тупак Тупаковия
Леха Запорожцев? Петр Кузанов Алёна Демьянчук ок Дарья Парахина в Олег Воротников_Натусик Ищенко Алексей Внуков Таня Заиченко — Сеск Бомба Володя Баженов Артем Семён у Александр Манжула Валерий Миронченко в Андрей Раменский а Михаил Страшнов Александра Голубева Рома Скутельник Галина Низовская? Влад Монаков Александр Колодяжный Avadd Acssa Ирина Паранёва. Dvar Great Владислав Максимович. Ярик Селезень Pussy Cat
Рома Прихотько — Диана Рыбина Иван Бакунович Сергей Машечев Alex Babalaw Руслан Гуленко Рустем Ak Юрий Любомирский давай Александр Шахмаев Дарья Белоусова Галка Виноградова Маргарита Никитова здесь Виктория Марчук Анна Тульчинская Valeria Romanenko давай Олег Асатуров Андрей Чернушко Взломали Мойак_Leyla Supergirl Лера Кудрявцева Наталия Кулеша Вика Задоркина. Viktor Veslov & Lil Stil Толік Ткач? Сергей Шипицин Дарья Новгородова Ольга Пакина & Ольга Федулова Елизавета Чинкова Слава Туманова тут Андрюша Плотниченко
Святослав Афонькин Андрей Каленюк Оксанка Перова. Серый Шибелев Катя Серёжа Юра Криживицкий Саня Лубенцов Sh Akhunov. Сергей Данилейко да Рома Лопаткин здесь Ксения Лавлинская Карина Рихтер давай Макс Кочин Евгений Макарьев давай Святослав Тишук
Настёна Потеряшина
Елена Писковая Алсу Гаврилова Вера Пантюхина
Ирина Батищева Hfjg Gjgh Олеся Микова это Анечка Нарышкина ок Олег Гоменюк Роман Царук тут Александр Васелков Антон Рогалёв
Вячеслав Коротков Надежда Простонадежда Евгения Купченко Настенка Петрова, Ира Ерохина Sweta Сысоева а Настя Дорощенкова да Наташа Рочева Alex Mitaev Пиписька Пиздова Shagane Martirosyan_Алсу Нуртдинова Вадим Малышев Алена Горшунова Жорж Придурко это Тёма Пацан а Kolya Ronoboykin Рада Михолап Эдгор Вегеря Kanat Mustafin Elena Vinogradova Андрей Гердт Наталья Черненко Екатерина Селиванова, Егор Янаев ок Анюта Homme, Клубника Вшоколаде Екатерина Геселева Andrey Сазанков Михаил Жухоров — Kati Krasnopeeva? Оля Гамаюнова это Орнопь Роопорл Соня Узун Санёк Бабаев
Светлана Синицына, Сергей Караваев Эмиль Абасов Максим Орловский Лена Тумайкина в Анна Печеницина Токи Пона Надежда Сухарева Яищусергея Леонидовича а Марусик Зайка это Тепан Сшдорчук & Полина Андросова! Маня Konovalova Wowka Pelekhan Валентина Баландина Катя Юзвяк_Серафима Васенкова ок Амели Новак
Юрий Ивченко Язалюбовь Доброжелатель Иван Григорян здесь Алексей Адеев Валява Волкова
Вадим Дядя Дмитрий Кавин Костя Гайдай Ника Саркова & Виктор Багров на Любовь Марченко здесь Танечка Русских Alisa Deemova. Роман Заточкин, Степан Игнатов из Ирина Мазоха Миша Даньшин Igor Fedko — Lina Kozlova Ольга Лузгина Дима Гуль Илья Моисеенко Вадим Манченко. Dio Unnamed Сергей Зубов & Ержан Кумысов Инна Юрчук Марк Бирюков Dsfsdds Fwdf Наталья Вострикова Макс Авсеенко это Евгений Щеглюк а Михаил Кулинич Vitty Rider — Марян Гаврильців там Евгений Дударев
Карина Быкова у Альфия Ерушенкова давай Паха Титенко — Александр Шабас Антон Прошин
Интер Вахитов Nowaki Kusama у Лёха Big к Сагит Жапаров & Віталій Лутчин ок Егор Дорофеев, Ленар Гильметдинов Njhoho Hgjgy Марина Шиян Jim Woodward Гульнара Пуряева Донн Нек. Usdafamily Production
Ириша Карташова Архат Камиев там Михаил Чуксин ок Люсичка Полеген это Анна Толмачева давай Сергей Митилёв Павел Рейтузов Ольга Мякота Лиза Адонина Яна Сухорукова — Юля Завгороднева. Анастасия Пустовалова_Ярослав Тимаков Саша Ципуринда Юля Чигирь! Татьяна Вереина давай Нурлан Кожегулов Степа Правин Кирилл Балагур? Дмитрий Воронов Інна Шимкович Галина Костина, Гера Баянов
Анютик Золина, Дима Дьоминов
Гиви Макиев Милая Анимешка_Marizza Mio — Илья Белалундинов
Андрій Білан Лёха Дантэс давай Владимир Белолипецкий Лерочка Царенкова Данила Фролов. Семен Ампилогов Oleg Orlov! Ден Райковыч Сайго Такомори Darinka Mandarinka Пацан Пацанович Ксения Рынгач к Алена Дудко
Владимир Сараин
Валерия Экимова. Сергей Пынзарь Наташа Крицына да Марина Бреусова Анатолий Ад Роман Исаев к Алина Андреева Ангелина Щербак а Юрий Кирничанский. Люда Головач, Владислав Угренюк Метт Во-Мне Di Dima здесь Настуня Талдыкина Павел Маслов Марлен Байрамян Андрей Карпий
Саша Прокопчук Удод Удодина Инга Пятраускайте
Алевтина Пронина. Алла Косакова Пётр Коноплёв Паша Соловьёв Василий Быстров
Лизби Яночка Светлана Околелова Михаил Тамаровский Виктория Стоцкая. Тимур Салыков из Мария Атласова Екатерина Кёлер
Наталья Маир Петя Катерина Пясковська Арутик Папазян Андрюха Парнюков там Саня Липяк Алексей Сафонкин Павел Соковнин, Доминюша Грибная Деня Фадеев Вован Швигл, Татьяна Томалах там Наталья Валикова! Дарья Сергеева. Юлько Мармеладко Юлька Писакова Илья Терёхин к Кира Асауленко_Елена Гурылева да Юлия Бычкова Аня Мигаленко там Анютка Королькова Игорь Круглов Пётр Распутин! Алёна Аксёнова Іринка встратенко Таня Марушенко к Тимур Зарипов Ольга Огольцова ок Пётр Тишков в Евгений Номеровский Таня Погорелова Сергей Вырастков да Анюта Ижевская Алёнка Маленькая. Leoha Vrabie, Ваня Дрегуло Наталия Комиссарова Женёк Спроси Катюка Дорощенок Юра Мизев Кайл Рисс Ильдар Заитов здесь Тимур Сабитов — Роман Фархутдинов Ромка Лебедев, Тигран Егиазарян, Maria Ilyina Дрюфик Дубровский а Николай Донцов Яна Капитонова Света Ромашкан, Димон Гапотченко
Лиана Сэкси Викуся Зайка
Dfgdfgd Dfgdfgdfgdfg Veceslav Mustea Владимир Кабанюк Татьяна Яременко
Павел Шульга Степа Перепечко Аня Долгова
Работорговец Зол — Алина Криченкова Миха Кашо Женя Николаенко Доунчик Кетчум у Наиль Волков
Клавдия Маркелова Сергей Усатый Лилия Азимова
Диман Овсянников Антон Якушев Марина Уфатова Эльвира Титова. Оксана Мазурина Lena Grinberg + Сергей Шибаев тут Нина Миндрюкова Ekaterina Terebenina Славик Царегородцев Qwerty Stan Скай Эраклионский — Саша Широков Анечка Ленивая Ксюша Котковец это Konstantin Lifatov Анатолий Куприянов — Женя Свистула Анна Клочко — Maks Kolomiychuk + Міша Струпіляк Марсель Минсадиров Юлия Хусаинова там Ира Федорец а Сергей Абабий Диана Евсеева_Марья Салютина + Владик Чибуряев Гоша Лось Рыскулов Иршат Антонi Аксёнов
Михаил Толстыгин Настенька Красоточка, Влад Киселев. Павел Цыпулин Lyudmila Belyaeva Владимир Агабекян
Олег Граділь Гена Никитин Qpwo Qw Ирина Крысенкова Алексей Нилов Олександра Мальвіна, Марина Гатауллина Мария Ничаева? Edward Zemskov Александр Мамаев
Василий С-В, Сергей Щепотин у Олеся Павлюкова Іра Бондар. Алмаз Галимов Виталий Трач из Александр Тряпицын Артем Азаренков Георгий Вячеславович Вадим Шайхаттаров. Гоар Авакян Zoya Koishybayeva ок Даша Крытько, Дэвид Приколист Руслан Айрапетян Янчик Болдин Александр Играков, Наталья Бобр
Наталия Терентьева Аленка Натальчук Линдочка Кисман
Наталья Высотина Александр Берестовой Waswillstdu Sagesmir. Ваиталий Буркица а Таня Шамилина Алинка Старостина
Эльвина Бурганиева
Андрій Кузів! Юля Сафонова — Дживан Сельвян Евгений Татаренко Алина Мащенко Анастасия Воробей, Виталий Сивцев Руслан Каливчин Stas Lipaev, Танюшка Тютина к Танюшка Гаврикова а Танічка Савчук Вячеслав Лебедев Лёля Виноградова Серёга Крутойпацан Вероника Михеева. Алла Беспалова Виверс Елена Кирилл Корытин + Сания Таипова_Серега Запевалов, Александра Миротворцева, Анастасия Буланая Машуля Мишакова здесь Гуляшка Забирова на Виталя Шестаков ок Машуля Зайка Сергей Васьков_Таттьяна Рышивская в Андрей Косиченко. Ингель Чумуткин на Яна Садвокасова Алёна Сергеевна Екатерина Осопова Леонид Трофимов. Регина Сибаева Алёна Счастливая Tom Mas Сергей Тарбаев Галина Мякиш Руслан Абдурашидов Катя Первая Олечка Sex & Сергей Пивоварский Александра Брылёва это Лена Бортновская
Марина Фастовскаяшепель! Юлия Погромович у Iasel-In Ia Николай Халяпин Георгий Сёмушкин Инга Ерохова! Sergey Novikov Виолетта Рудкова. Юра Пономарёв Татьяна Рубанова а Екатерина Катышкова Санечка Пеньшина ок Василина Чувашова Татьяна Руденко а Толик Ожкало Даниил Павлов в Карина Муллаянова Саша Резников Галина Исакова, Галина Нурпеисова Виктор Нечаев Петрик Пяточкін Дмитрий Устьянцев Дима Карлицкий из Дмитрий Долбня, Roma Zdorovets на Артём Гишян Диана Арутюнян Гульнара Аббясова это Наталья Маркова! Джи Медведъ Дима Смоляк Алла Паркова Киса Алябритни. Тима Фарманов Сигареты Parliament Kostik Tuporez, Кристина Рауфовна из Костя Сверчков да Екатерина Галимянова Катюшка Мозговая Марина Грэймаркова + Рома Шпаков Гульнара Гильманова Pavel Wilson Мариффка Финенко
Виктория Макеева Мариночка Солнышко Илья Терех, Жазира Аубакирова на Владислав Евтушенко! Екатерина Панасюк Ксюша Волосянко Артем Серебряков
Владимир Посканный Людмилка Ерёмина Alexander Naumov + Таня Бунчук Kirill Vladimirovich Миха Член Радель Манапов
Юлька Шелаева Вероника Старшова Полина Cosmolady Дмитрий Мачкасин
Стасенька Чугина Наташа Голубева Катя Мамаева там Катенька Артемьева Лера Войт Vardouhy Hakobyan! Capt Al Анна Абраменко Мадияр Калиев у Толяша Качуровский. Павел Саенко Зоя Коромнова в Іван Телюк Alex Winston, Александра Евсикова из Саня Разведос. Марина Левковская
Alex Brain Петр Неплохов! Алексейволкведьмак Волков Герман Гера
Vadim Razymenko Милая Стерва? Елизавета Бирюкова Светлана Нороян Хулио Еба, Карина Долохова Анна Свириденкова тут Александр Стаценский Илья Примачук на Вера Стрекалова Мария Гурцкая God War здесь Mister Xx Misha Gabriadze Владик Бин & Sasha Petrov Віктор Космос да Кира Багирова Елена Вязанкина Рузия Шайдуллина Айдар Бадгутдинов Екатерина Вихоть Владимир Ермолаев Людмила Делова Илья Фёдоров — Ксения Добринова Артем Воропаев Ssasas Aasasas? Ruriko Murakami Натусик Матыцина. Только Люблю Майа Малеваная Кирилл Строганов Виталий Абдулов Дима Мертвецов да Ника Волкова к Rufat Sedreddinov Diana Stanisich Валерий Бузычев Дмитий Сапрыкин там Олег Билык, Азиз Ибрагимов Nikto Nikak_Иван Астапов Дарья Гудимова да Лилька Тарасова Маринаниколаевна Пружинская на Рая Шагаева — Елена Чижова там Арсений Марыганов, Analgin Дмитренкоаа? Тэми Злая Azat Akkenzheyev Марина Черноземова там Надежда Хонькина ок Сергей Кушхабиев на Виктор Митрюшкин Стас Лобашков — Наталия Советских Яна Тихонова Валерий Егоров Antonio Fernandes Алекс Бонн Катенька Челькис Lida Kamneva Александр Булочкин Анастасия Митрофанова Толян Борисов Наталя Артес. Света Евсикова Лилия Дорофеева Александр Калегин Margo Hassina. Elly Minty Даша Воробьева Екатерина Костарева Лев Ковальский Крас Авчык, Натулька Крылова? Саша Гуржеев в Palexk Xx Денис Керекеш. Сергей Чуприков, Кирилл Соболев Arina Sharibzhanova Болат Байдилдаев Ильгар Шукюров Sabina Verdieva Ольчик Агеенко? Виталий Колошко к Мистер Шлюх София Ермакова в Артемий Васькго — Егор Шапочанский
Антон Паскаль к Динара Апанасевич на Виктор Лубянский Travelerwithout Addess Анастасия Бизяева — Юля Пехова Екатерина Воронкина Виталя Риттер_Украли Небудусебяназывать Владимир Максимов
Natasha Kireeva Евгений Добросердов Марла Зингер_Pangolin Eskorpion Серега Смоленский & Татьяна Черемихина Светлана Вайсгейм Михаил Спиридонов Юра Васильченко Марина Чистова Наталья Пархета Ким Галикеев Егор Дзех Вова Васькин там Виталий Шубин, Гузель Гафарова Вазген Главный
Kira Prokaznik Костя Чертог давай Соня Петунина это Алена Лущук там Oles Zinoveva
Макс Артамонов Айгуль Хаматнурова! Ксеня Красавица Галина Ключева — Альбина Ратманова
Vovan Ey да Наталья Димова. Виктория Маслина это Ильшат Габдрахманов Дали Ахильгова Oleg Stratiev. Карина Агакарян Сергей Забара? Марина Лаевская Ритка Маргаритка Феликс Невмержицкий Роман Смалюк, Полька Лобанова Яночка Касацкая — Александр Гозан да Зина Мещерякова здесь Дмитрий Заудеев да Дмитрий Крюков ок Катенька Добрая Olga Zuravlova Ольга Райкова Вофка Корощуп Сейран Гахраманов Макс Сапрыгин Мирослава Найманова Вячеслав Крупин — Елена Строганова Святослав Кротецький — Lumen Мыхайловыч Алексей Сёмин_Михаил Лепков — Сашка Тимошенко это Александр Грузинцев Эльвира Гололоб Рома Кондауров
Елена Лутавинова. Yakov Andreasyan? Екатерина Дулитл
Машуля Аверина Алексия Зарова, Антоха Давыдов Валентин Дытков. Semen Gavriljuk Александр Урекин давай Алим Султан Мил При Тигра Тигрос. Эндрю Петров! Люба Понкратова Ира Голуб! Илья Жуковский Саня Осипов. Вася Парфенов Ксения Жуковскис из Виктор Чёрный Мифтякова. Марк Андрейчук Дмитрий Волошенко. Ваня Демиденко Настюшка Куницкая, Ксения Колосовская. Марина Адаменко там Хаджимурад Раджабов Сергей Либерникель Кирилл Тимофеев — Николай Подик. Enrika Trepkute — Дмитрий Ярмак Сашенька Афанасьева Kostya Bond тут Bayaraa Sangidorj Тамара Губенко у Екатерина Клочкова. Евгения Клещева Динар Калимуллин, Артем Рыбаков Игорек Чехлов Ваня Маклаков
Danny Lie! Дима Татьяна Кисляк
Aleksey Ivanoff — Володя Белінський. Викуся Пафосна! Андрей Вигильштейн Svetlana Bor, Катенька Сошина Василий Шаулкин к Анастасия Клубничка. Aleksa Isaeva Танюшка Шпаковская Only Love Мадина Гамидова Arcaniel Leecnhev к Artur Bolatov Владислав Мельниченко. Серега Шатохин Антон Безсмертний. Саша Казанский Людмила Кудымова Таня Ru Андрей Басалай. Никита Кострин Moscow Rap Владимир Хитров
Анастасия Шупляк Римма Романова Ира Высотская Николай Катрук там Ирина Шейк. Наталья Маханова
Дарья Стрепетова-Куркина там Jara Levina
Натаха Липина к Саша Васильцов Руслан Завацкий Саша Орлов Арина Бохман Ева Зринская в Анна Горланова. Alex Serdechnov, Вика Смыслова Lolka Lolkovi
Танечка Русских Нина Миндрюкова
© 2013
ОрГМУ — Super User
28-29 ноября 2017 года в Самарском государственном медицинском университете проводилась Вторая Поволжская Олимпиада по терапии для студентов старших курсов медицинских ВУЗов, ставившая перед собой задачи повышения качества образовательного процесса, формирования мотивации к освоению практических навыков и умений, повышения качества подготовки профессиональных кадров в медицинской отрасли, формирования клинического мышления и определения наиболее талантливых студентов медицинских ВУЗов.
В этом году Олимпиада приняла команды будущих терапевтов всех ВУЗов научно-образовательного медицинского кластера «Нижневолжский.
После внутреннего отборочного тура в Оренбургском государственном медицинском университете, в состав нашей студенческой сборной вошли: В. Галиакбарова (609 гр.), И. Анисимов (610 гр.), С. Мишучков (610 гр.).
Руководителями команды были: научный руководитель СНО ОрГМУ, д.м.н., профессор О.Б. Нузова и ассистент кафедры поликлинической терапии к.м.н. И.Э. Корочина. Команду готовили: заведующий кафедрой лучевой диагностики, лучевой терапии, онкологии д.м.н., профессор А.Г. Шехтман, заведующая кафедрой обучающего симуляционного центра к.м.н., доц. Ю.А. Юдаева, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии к.м.н. В.В. Бобылев.
На этапе подготовки к предстоящей олимпиаде была отснята и представлена в оргкомитет командная видео-презентация к конкурсу «Визитка».
Программа очных соревнований включала в себя проверку теоретических знаний и практических навыков. В первом конкурсе «Клиническое мышление» командам-участницам предлагалась терапевтическая «неотложная» клиническая ситуация в приемном отделении лечебного учреждения, максимально приближенная к реальным условиям, в которой на роботе-симуляторе METIman надо было продемонстрировать свои умения в оказании помощи больному. Учитывались скорость и рациональность принятия решений, выбор оптимальной тактики, а правильность выполнения оценивалась не только жюри, но и симуляцией состояния больного реакцией робота-манекена, включая имитацию осложнений и клинической смерти при неверном выборе врача. По итогам жеребьевки, команде ОрГМУ «достался» «инфаркт миокарда». «Пациент» позволил продемонстрировать весь реальный алгоритм помощи ему, без осложнений, в установленное для конкурса время: итог — второе место.
Видео-визитка команды вызвала бурные теплые аплодисменты зала и жюри. На конкурсе «Что? Где? Когда?» были предложены вопросы, которые затрагивают все направления терапии.
В четвертом конкурсе капитанам команд в «Блиц-игре» был предложен набор из 5 заданий по 30 секунд на выполнение каждого, который включал узнавание по портрету известного ученого-медика, заключение по ЭКГ, рентгенограмме, КТ или МРТ; оценку аудиозаписи работы сердца/легких, анализы биологических жидкостей пациентов. Было необходимо четко и громко дать полную интерпретацию предложенного задания.
В конкурсе «Своя игра» командам-участницам предлагались вопросы и клинические задачи по всем разделам терапии, ранжированные по категории сложности.
По мнению руководителя команды, ассистента кафедры поликлинической терапии к.м.н. И.Э. Корочиной, оргкомитет Олимпиады формирует удачную традицию вовлечения в работу жюри руководителей команд-участниц. Таким способом не только успешно решаются вопросы конкурентной непредвзятости, но и открывается для объективной оценки профессиональных возможностей конкурсантов главное — уровень подготовленности студентов, и прежде всего, своих — результат работы. Мы искренне поздравляем победителей олимпиады: 1 место: команда «Natus Vincere», СамГМУ: 2 место: команда «Клинический случай», Саратовский ГМУ: 3 место: команда «Галатея» Мордовский ГУ им. Н.П. Огарёва. Наша команда награждена Дипломом номинации «самая творческая команда». Так что ребята — не подвели. Старались изо всех сил.
На протяжении всех дней подготовки и проведения этого большого события царила дружественная и добрая атмосфера. Традиционно гостеприимный Самарский государственный медицинский университет организовал встречу команд-участников, для приглашенных делегаций были проведены множественные экскурсии по университету, его клиникам, научным лабораториям, городу Самаре.
Коллектив команды выражает благодарность всем, кто способствовал участию и подготовке команды к олимпиаде.
Оренбургский медицинский вестник Выпуск — 2
+
КЛИНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПИЩЕВОДНО-ЖЕЛУДОЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ стр.5-10 Самойлов Петр Владимирович, Третьяков Анатолий Андреевич, Каган Илья ИосифовичВ статье представлен анализ 284 случаев клинического применения микрохирургических пищеводно-желудочных анастомозов при резекции пищевода и кардии желудка в работе хирургического торакального отделения Оренбургского областного клинического онкологического диспансера за 2009-2018 годы.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГИДРОКСИАПАТИТКОЛЛАГЕНОВОГО КОМПОЗИТА В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ МЕТОДАМИ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ ГНОЙНЫХ РАН МЯГКИХ ТКАНЕЙ стр.10-14 ГАТИАТУЛЛИН Ильдар Зуфарович, Шевлюк Николай Николаевич, Третьяков Анатолий Андреевич, Дронова Ольга Борисовна, ПЕТРОВ Сергей ВалентиновичЛечение гнойно-воспалительных процессов мягких тканей является одной из важнейших проблем хирургии. Несмотря на изобилие способов лечения, проблема лечения гнойных длительно незаживающих ран до сих пор остается актуальной. Одним из возможных путей решения этой проблемы является использование для местного лечения инфицированных ран гидроксиапатитколлагенового композита. Композит имеет пористую структуру, что способствует интенсивному ангиогенезу, в короткое время подвергается биодеградации, а его солевой компонент препятствует поддержанию воспаления в ране.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
МИКРОХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ СУХОЖИЛИЙ ПРИ ЗАСТАРЕЛЫХ ТРАВМАХ КИСТИ стр.15-18 Гурьянов Андрей Михайлович, Сафронов Андрей АлександровичВ статье представлены собственные результаты применения микрохирургической реконструкции при застарелых повреждениях сухожилий сгибателей кисти. Микрохирургическая техника и оригинальный способ реконструкции сухожилий при их застарелой травме в сравнении с традиционными способами позволили улучшить результаты лечения и предупредить развитие осложнений послеоперационного периода.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
КОМБИНИРОВАННОЕ ЭТАПНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАНКРЕОНЕКРОЗА стр.19-22 Демин Дмитрий Борисович, Солодов Юрий Юрьевич, Соболев Юрий Анатольевич, ФУНЫГИН Максим Сергеевич, САВИН Дмитрий Владимирович, Авченко Михаил Терентьевич, Кондрашов Николай Иванович, Нузова Ольга БорисовнаИзучена эффективность этапной малоинвазивной хирургии панкреонекроза в сочетании с патогенетической антиоксидантной терапией. На основании клинических и лабораторных исследований выявлено, что данный подход показывает высокую клиническую эффективность.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ стр.23-30 СВИРЕНКО Дмитрий Владимирович, ТАРАСЕНКО Валерий СеменовичКонсервативное лечение 153 больных с эректильной дисфункцией позволило добиться восстановления или значительного улучшения эрекции у 59,5% и 28,1% больных соответственно. Параллельно у 100 из 168 больных изучены отдаленные результаты фаллоэндопротезирования (ФЭП). Приведена сравнительная характеристика эффектов консервативного и оперативного лечения. Операция ФЭП не является оптимальным способом лечения эректильной дисфункции и должна применяться лишь в исключительных случаях неэффективности полноценного консервативного лечения или же при явных анатомических нарушениях, делающих имиссию или возникновение эрекции невозможными. Подчеркиваются важность специального урологического обследования больных с целью подтверждения или исключения наличия хронического простатита, преимущества этиотропной и патогенетической терапии перед симптоматическими методами лечения.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
МИКРОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЦЕНОЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МИНДАЛИН В НОРМЕ И ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ИНФЕКЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ стр.31-36 АЗНАБАЕВА Лилия Мидехатевна, МИХАЙЛОВА Елена Алексеевна, КИРГИЗОВА Светлана Борисовна, ЖЕРЕБЯТЬЕВА Ольга Олеговна, Фомина Марина Викторовна, ЛЯШЕНКО Ирина ЭдуардовнаИзучены микрофлора и характер симбиотических отношений биоценоза слизистой оболочки миндалин в условиях здоровья и хронического микробного воспаления. Получены экспериментальные данные о способности взаимной модификации биологических свойств микроорганизмов-ассоциантов, участвующих в возникновении и поддержании гнойно-воспалительных заболеваний.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ НЕЙРОНОВ ТЕМЕННОЙ КОРЫ И ГИППОКАМПА КРЫС В ДИНАМИКЕ СУБТОТАЛЬНОЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ стр.36-41 БОНЬ Елизавета Игоревна, МАКСИМОВИЧ Наталия Евгеньевна, ЗИМАТКИН Сергей Михайлович, ВАЛЬКО Н. А.Цель. Цель работы — анализ изменений морфологических характеристик нейронов таких филогенетически разных отделов коры головного мозга (теменной коры и гиппокампа) крыс в различные периоды при субтотальной экспериментальной церебральной ишемии. Методика. Исследования проведены на 42 крысах. Забор материала осуществлялся через 1, 2, 3, 6 и 24 часа после операции. Субтотальную церебральную ишемию моделировали путем наложения сосудистых зажимов на общие сонные артерии в условиях наркоза (в/в тиопентал натрия, 50-60 мг/кг массы тела). Результаты. Проведено микроскопическое изучение размеров, формы, степени хроматофилии цитоплазмы и содержания рибонуклеопротеинов в пирамидных нейронах филогенетически разных отделов коры головного мозга. Заключение. В динамике субтотальной церебральной ишемии наблюдалось снижение размеров перикарионов нейронов, они становились более вытянутыми и менее округлыми. Снижалось количество нормохромных и гиперхромных нейронов, ко 2-3-му часу возрастала доля сморщенных нейронов, часть из которых к 6-му часу переходила в клетки с перицеллюлярным отеком. Выявленные нарушения сходным образом проявлялись в филогенетически разных отделах коры головного мозга, однако наступали раньше и были более выражены в теменной коре, как более чувствительной к недостатку кислорода.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА STAPHYLOCOCCUS AUREUS И KLEBSIELLA PNEUMONIAE ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПРЕПАРАТА ИНДУКТОРА ЭНДОГЕННОГО ИНТЕРФЕРОНА ИРС-19 стр.42-47 ЛИСКОВА Елена Викторовна, КИРГИЗОВА Светлана Борисовна, ЖЕРЕБЯТЬЕВА Ольга Олеговна, МИХАЙЛОВА Елена Алексеевна, ЛЯШЕНКО Ирина Эдуардовна, Фомина Марина Викторовна, АЗНАБАЕВА Лилия МидехатевнаИзучено влияние препарата индуктора эндогенного интерферона ИРС-19 на биологические свойства Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumoniae, изолированных со слизистой оболочки больных ОРВИ. Выявлено модифицирующее действие препарата ИРС-19 in vitro на штаммы микроорганизмов, а именно установлено, что препарат подавлял персистентный потенциал K. pneumoniae и S. aureus (антилизоцимную активность и биопленкообразование), а также снижал ростовые характеристики микроорганизмов. Оценка лечебного эффекта in vivo при использовании препарата ИРС-19 для терапии острых респираторных вирусных инфекций показала достоверное сокращением сроков заболевания и уменьшение количества осложнений у больных ОРВИ после перенесенного заболевания. Полученные данные показывают, что область применения препарата индуктора интерферона ИРС-19 можно значительно расширить, используя его как для лечения вирусных и бактериальных инфекций, так и для коррекции дисбиотических нарушений в микробиоценозах тела человека.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СУММАРНОГО СОДЕРЖАНИЯ ФЛАВОНОИДОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СЫРЬЯ БОЯРЫШНИКА КРОВАВО-КРАСНОГО (CRATAEGUS SANGUINEA) стр.48-51 Михайлова Ирина Валерьевна, Кузьмичева Наталья Александровна, Иванова Елена Валерьевна, ВОРОНКОВА Ирина Петровна, ФИЛИППОВА Юлия Владимировна, ШОСТАК Елена Ивановна, ВИНОКУРОВА Наталья Викторовна, ОГУРЦОВА Валентина Сергеевна, ТАРЕНКОВА Ирина ВалерьевнаВ статье представлены результаты сравнительного анализа накопления суммы фла во но и дов в листьях, плодах и цветках боярышника кровавокрасного (Crataegus sanguinea Pall.), про израстающего на территории Оренбургской области (п. Нежинка Оренбургского района). Содержание суммы флавоноидов в пересчете на гиперозид определяли дифференциальным спектрофотометрическим методом в присутствии алюминия хлорида. Сравнительный анализ суммарного содержания флавоноидов в плодах, листьях и цветках Crataegus sanguinea Pall. выявил, что в листьях содержание суммы флавоноидов было максимальным, что позволяет рассматривать листья Crataegus sanguinea Pall., произрастающего на территории Оренбургского района, в качестве перспективного источника флавоноидов и основой для получения новых лекарственных препаратов.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
ТОПОГРАФО-АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА МУЖСКОГО ПОЛА 16-22 НЕДЕЛЬ РАЗВИТИЯ стр.52-56 ШАЛИКОВА Людмила Олеговна, ЛЯЩЕНКО Диана Наилевна, ГАЛЕЕВА Эльвира Науфатовна, ГУЛИНА Юлия Владимировна, ГАЛИАКБАРОВА Виктория Альбертовна, КИРЬЯНОВА Дарья МихайловнаВ статье приведены данные по топографо-анатомическим особенностям органов таза человека мужского пола в промежуточном плодном периоде развития. Исследование проведено на секционном материале 30 плодов человека мужского пола 16-22 недель развития, полученных в результате прерывания беременности по социальным показаниям. В работе использовался комплекс морфологических методик — макромикроскопическое препарирование, изготовление разноплоскостных срезов по Н. И. Пирогову и серийных гистотопограмм с окраской по Ван Гизону. Полученные данные могут быть использованы при интерпретации результатов прижизненных методов исследования, а также при выхаживании глубоко недоношенных детей.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА И ФАКТОРОВ, ЕГО ФОРМИРУЮЩИХ стр.57-63 СЕТКО Андрей Геннадьевич, БУЛЫЧЕВА Екатерина Владимировна, Сетко Нина Павловна, НОСОВА Екатерина ИгоревнаРациональное питание является одним из эффективных средств поддержания на удовлетворительном уровне биологической адаптации, восстановления функциональных резервов и работоспособности. Исследование ключевых особенностей питания студентов, а также факторов, его формирующих, могут являться основой для разработки профилактических мероприятий по рационализации питания на базе образовательных организаций высшего образования в системе управления рисками здоровью студентов медицинского вуза. Показано, что питание студентов медицинского вуза являлось нерациональным из-за ограничения употребления продуктов питания, богатых эссенциальными макро- и микронутриентами, такими как рыба, морепродукты, творог, сыр; нарушением режима питания, что требует разработки профилактических мероприятий по рационализации питания на базе образовательных организаций высшего образования в системе управления рисками здоровью студентов медицинского вуза.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ И ВЕГЕТАТИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ФУНКЦИЯМИ ОРГАНИЗМА РАБОЧИХ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ стр.63-68 Сетко Нина Павловна, МОВЕРГОЗ Сергей Викторович, БУЛЫЧЕВА Екатерина Владимировна, СЕТКО Андрей Геннадьевич, ГОРОХОВА Татьяна ВикторовнаВ статье показано, что с увеличением трудового стажа установлено снижение числа рабочих с низкими уровнями индивидуального профессионального риска в 2 раза среди операторов и в 7,4 раза среди машинистов. Увеличение потенциальной опасности условий труда и организации трудового процесса для здоровья машинистов в сравнении с операторами подтверждается фактом того, что только среди машинистов от 56% до 92,4% рабочих имели высокий индивидуальный профессиональный риск. Среди мало- и высокостажированных операторов и машинистов отмечалось усиление симпатического тонуса, дезкоординация работы центрального и автономного контуров регуляции физиологическими функциями и снижение адаптационных возможностей рабочих. У машинистов со стажем работы от 6 до 11 лет определена нормализация процессов вегетативной регуляции физиологическими функциями, что подтверждается снижением индекса вегетативного равновесия, показателя адекватности процессов регуляции, вегетативным показателем регуляции и увеличением числа рабочих с нормальным уровнем адаптации до 11% при сравнении с данными низко- и высокостажированных машинистов.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАКТОРОВ РИСКА РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ стр.68-72 Сетко Нина Павловна, БУЛЫЧЕВА Екатерина Владимировна, СЕТКО Андрей Геннадьевич, ПАРХЕТА Кристина АнатольевнаИнтенсивный рост количества интернет-пользователей определяет в настоящее время актуальность проблемы активного формирования интернет-зависимости у населения. Учитывая тот факт, что студенты посредством Интернета решают множество задач, в том числе поиск новой учебной информации, установление бесконтактного общения, не включающего в себя эмоционально-чувствительную сферу, невербальную информацию, становится очевидно высоким риск формирования у студенческой молодежи «цифровой аутизации» в частности и ухудшение психического здоровья студентов в целом. Показано, что студенты медицинского вуза активно пользуются мобильным Интернетом с помощью телефона в 99% случаев более 5 раз в день и в среднем более 3 часов в сутки, что, вероятно, стало причиной формирования у каждого 5-го обследуемого интернет-зависимости, требующей проведения психокоррекционной работы.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ стр.72-75 СИЗОВА Людмила Викторовна, САГИТОВА Эльвира РафкатовнаВ статье представлены результаты анализа диспансеризации взрослого населения на основе сведений формы № 131 поликлиники ГБУЗ «Городская клиническая больница № 5» г. Оренбурга за 2018 год. Охват диспансеризацией за отчетный год составил 69,5% прикрепленного населения. Выявление модифицируемых факторов риска хронических неинфекционных заболеваний и своевременное взятие под диспансерное наблюдение пациентов с социально значимыми заболеваниями на ранних стадиях будет препятствовать преждевременной инвалидности и смертности.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
+
ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ПОЛИКЛИНИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ОрГМУ стр.76-80 Багирова Генриетта Георгиевна, КРАВЦОВА Олеся Николаевна, САГИТОВА Эльвира РафкатовнаВ статье изложена история становления и развития кафедры поликлинической терапии Оренбургского государственного медицинского университета, итоги учебно-методической, научно-исследовательской и лечебной работы за 30-летний период.
Загружаем данные из библиотечной системы…
Ключевые слова
Модернизация через развитие: ноября 2011
19 ноября Торговый Центр «Соседи» на Стахановской отпраздновал проводы осени горячим чаепитием. Праздник прошёл духе русских народных гуляний 19 века.А началось все с идеи, которой заболел весь коллектив, и каждый сотрудник приложил свои усилия к тому, что бы праздник удался. Кто-то украшал отделы, кто-то занялся нарезкой пирогов и сервировкой праздничного стола, кто-то вышел работать в свой выходной, а самые смелые и заводные поработали «зазывалами» у входа…
А за неделю до праздника в торговом зале лаская слух своим высоким качеством прокручивался рекламный ролик с анонсом. Этот ролик на профессиональной студии звукозаписи создали Игорь Хоменко и Яна Данильченко.
У входа в гастроном зажигательно танцевали красавица и красавец |
Вот что рассказала нам заведующая торговым центром «Соседи» Пилипчук Ольга Ананьевна:
«Полноправной хозяйкой чаепития, можно сказать, тамадой, была неподражаемая Светлана Посаднева — продавец кондитерки, которая с большим умением представляла большой ассортимент приготовленной для угощения продукции. Активное участие в проведении чаепития и конкурсов с гостями приняли Яна Данильченко, Александра Мамыкина, Ксенья Горбачева, Игорь Хоменко, Артур Карапетян. Их силами была проведена вся развлекательная программа. А так же хочется отметить Аллу Петровну Кусую, которая любезно предоставила дополнительные костюмы, Стаса Гончарова, который предоставил посуду и самовар.
Отдельное спасибо Наталье Ниверовской, технологу нашего кулинарного цеха, за помощь в сервировке стола и за предоставленную продукцию из кулинарного цеха «Аппетит», так как по опросу наших гостей, присутствующих на чаепитии, именно их продукция, а это торт «Наполеон» и «Эклер со сливками» были на первом месте. Очень хочеться отметить тех поставщиков которые откликнулись и приняли активное участие в нашем празднике. Столы ломились от их продукции:
«ЧП Цветков», «Венера» особая благодарность за предоставленный ими «Заказной торт», тем, кому он достался, были в восторге,
«Лидер- Крым»,»Поляков»,»Крымопт», «Арго», «АВК», «АТ Крым».
«Тюнин», «Бантыш», «Лидер Крым» предоставили чай и кофе.
В этот же день проводилась дегустация колбасных изделий Камо, и воды «Прозора».
Благодаря слаженности всего коллектива праздник удался на славу, об этом говорит и выручка, в особенности второго этажа (чего я вообще не ожидала).
Спасибо менеджерам, за ваши советы, подсказки, которые очень помогли нам.
А тем кто еще в процессе проведения желаем УСПЕХОВ!»
На раздаче трудились не покладая рук |
Наша ведущая — Света. Объясняет условия конкурса словно сказку рассказывает. Все зачарованно слушают. |
Самые активные участницы. |
О том как рассчитать пенсию вы можете узнать на портале elhow.ru
Марчин Парчета ММА Статистика, изображения, новости, видео, биография
Побед 1 1 нокаут / технический нокаут ( 100% ) 0 ПРЕДСТАВЛЕНИЙ ( 0% ) 0 РЕШЕНИЙ ( 0% )
Убытки 1 0 нокаутом / техническим нокаутом ( 0% ) 1 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ( 100% ) 0 РЕШЕНИЙ ( 0% )
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности.Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка вашего браузера для приема файлов cookie
Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.
% PDF-1.7 % 669 0 объект > эндобдж xref 669 76 0000000016 00000 н. 0000003206 00000 н. 0000003392 00000 н. 0000003436 00000 н. 0000003472 00000 н. 0000004646 00000 п. 0000005066 00000 н. 0000005180 00000 н. 0000005217 00000 н. 0000008850 00000 н. 0000011632 00000 п. 0000012066 00000 п. 0000012321 00000 п. 0000012761 00000 п. 0000016197 00000 п. 0000020279 00000 н. 0000024390 00000 п. 0000028051 00000 п. 0000031337 00000 п. 0000035238 00000 п. 0000037887 00000 п. 0000064321 00000 п. 0000064434 00000 п. 0000064558 00000 п. 0000064589 00000 п. 0000064664 00000 н. 0000071757 00000 п. 0000072074 00000 п. 0000072140 00000 п. 0000072256 00000 п. 0000072287 00000 п. 0000072362 00000 п. 0000079098 00000 н. 0000079416 00000 п. 0000079482 00000 п. 0000079598 00000 п. 0000079629 00000 н. 0000079704 00000 п. 0000082045 00000 п. 0000082364 00000 п. 0000082430 00000 н. 0000082546 00000 п. 0000082661 00000 п. 0000089846 00000 п. 0000089885 00000 п. 0000127675 00000 н. 0000127714 00000 н. 0000127789 00000 н. 0000130815 00000 н. 0000231590 00000 н. 0000231957 00000 н. 0000232032 00000 н. 0000232149 00000 н. 0000232444 00000 н. 0000232519 00000 н. 0000232811 00000 н. 0000232886 00000 н. 0000233001 00000 н. 0000233297 00000 н. 0000233372 00000 п. 0000233424 00000 н. 0000233470 00000 н. 0000233501 00000 н. 0000233576 00000 н. 0000234768 00000 н. 0000235091 00000 н. 0000235157 00000 п. 0000235273 00000 н. 0000236465 00000 н. 0000236716 00000 н. 0000237093 00000 н. 0000239211 00000 н. 0000256424 00000 н. 0000258018 00000 н. 0000261137 00000 н. 0000001816 00000 н. трейлер ] / Назад 8 >> startxref 0 %% EOF 744 0 объект > поток hVkL [e ~ [J8-w6۔D] 0RUcdP -rsʸspQ1lf ~ `d TQe &&& $ LLwJ # O ~ |
Бюллетень вулканологии 期刊 最新 论文, 化学 / 材料, — X-MOL
- Извержение тысячелетия вулкана Чанбайшань Тяньчи — это VEI 6, а не 7. Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-10-23
Ян, Цинюань, Дженкинс, Сюзанна Ф., Лернер, Джеффри А., Ли, Вейран, Судзуки, Такехико, Маклин, Даниэль, Деркачев, А. Н., Уткин, И. В., Вэй, Хайцюань, Сюй, Цзяньдун, Пан, Бо
Извержение тысячелетия (946–947 гг.) Вулкана Чанбайшань Тяньчи — одно из крупнейших известных извержений в истории человечества.С помощью ранее опубликованных значений изопахи и толщины дистального пепла мы пересчитали общий объем его дистального продукта извержения, пепла B-Tm, как 27–62 км3, а общий объем извержения — как 40–98 км3. Обновленные оценки объемов составляют примерно половину от предполагаемых
- Проверка двухслойной усредненной по глубине модели путем сравнения с экспериментальным разреженным слоистым током плотности пирокластики Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-10-20
Симидзу, Хироюки А., Коягути, Такехиро, Судзуки, Юджиро Дж., Брош, Эрманно, Любэ, Герт, Черминара, Маттео
Численные результаты двухслойной усредненной по глубине модели пирокластических плотностных токов (PDC) были сопоставлены с экспериментальным PDC, созданным на международном симуляторе извержений (Крупномасштабный эксперимент извержения пирокластических потоков (PELE)), чтобы установить минимальную динамическую модель. ПДК со стратификацией концентраций частиц.В данной двухслойной модели стратификация в
- Эволюция эруптивного стиля извержения вулкана Вениаминов в 2018 году на Аляске, отраженная в текстуре основной массы и данных дистанционного зондирования Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-10-18
Лёвен, Мэтью В., Диттерих, Ханна Р., Грэм, Натан, Избеков, Павел
Переменный тип извержения и взрывоопасность характерны для базальтовых и андезибазальтовых вулканов, но их происхождение может быть неясным.Вулкан Вениаминоф в Аляско-Алеутской дуге часто является активным центром с открытым жерлом, регулярно вызывающим стромболианские извержения и небольшие потоки лавы из внутрикальдерного конуса внутри внутрикальдерной ледяной шапки. Извержение вулкана Вениаминоф в сентябре – декабре 2018 г. превратилось в взрывоопасную среду.
- Отношения пористости и проницаемости в богатых кристаллами базальтах плинианских извержений Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-10-16
Мойтра, Пранабенду, Хоутон, Брюс Ф.
Проницаемость магмы позволяет выпускать растворенные и находящиеся под давлением летучие вещества во время подъема магмы, потенциально модулируя взрывные вулканические извержения.В то время как отношения пористости и проницаемости в обломках от кремнистых извержений плинианского извержения вызывают значительный интерес в последние годы, знания о проницаемости магмы во время плинианских извержений базальтовой магмы отсутствуют. В этом исследовании мы исследуем
- История похолодания и динамика внедрения в потоках щебнистой лавы, южные ловушки Декана: понимание текстурных вариаций и распределения кристаллов по размерам Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-10-07
Монтейро, Аристле, Дурайсвами, Раймонд А., Миттал, Тушар, Пуджари, Шришаил, Лоу, Упананда, Абсар, Ахсан
Мы анализируем две репрезентативные галечные лавы пахоехо (F3 и F5) из кернов скважины Турал-Раджвади, к юго-западу от Койны, в южных ловушках Декана.Низкая деформация пузырьков (от 0,1 до 0,4) указывает на то, что обе лавы в конечном итоге охлаждались в режиме низкого напряжения. Распределение размеров кристаллов (CSD) большинства образцов из F5 (особенно из ядра) не является линейным, а вместо этого показывает изломы. Эти
- Выбросы пепла от долгоживущего извержения вулкана Попокатепетль и нанесенные на карту респираторные эффекты Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-10-07
Ньето-Торрес, Амиэль, Мартин-Дель Поццо, Ана Лилиан
В период с 1994 по 2008 год вулкан Попокатепетль произвел 625 выбросов пепла на высоту более 1 км. В течение этого времени пеплопад затронул в основном население в радиусе 60 км вокруг вулкана, в зону которого входят 4 человека.5 миллионов человек. Мы оцениваем влияние продолжительного выпадения пепла на здоровье людей в этих районах в период с 1994 по 2008 год. Для этого мы рассмотрели 94 000 неинфекционных респираторных заболеваний.
- Оценка моделей распространения лавового потока на примере извержения вулкана Килауэа в 2018 году, Гавайи Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-10-05
де Граффенрид, Р., Хаммер, Дж., Диттерих, Х., Перрой, Р., Патрик, М., Ши, Т.
Извержение в нижней части Восточной рифтовой зоны (LERZ) в Килауэа, Гавайи, в 2018 г. представляет собой отличную естественную лабораторию для тестирования моделей распространения лавового потока.На ранних стадиях кризиса извержения наиболее полезные уравнения распространения лавового потока используют легко определяемые параметры и требуют меньше априорных предположений о будущем поведении потока. Здесь мы используем многочисленные наблюдения
- Инфразвук высокоскоростного потока лавы из трещины 8 Килауэа и его полезность для мониторинга скорости излияния Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-10-05
Лайонс, Джон Дж., Диттерих, Ханна Р., Патрик, Мэтью П., Плата, Дэвид
В результате извержения вулкана Килауэа в 2018 году из жерла трещины 8 (Ahu ‘aila’ au) образовались большие разрушительные потоки лавы со скоростью потока до 17 м / с, скорость излияния сильно варьировалась в течение короткого (минуты) и длительного (часы). временные шкалы и проксимальный канал или водосброс, который отображал характеристики потока, аналогичные течению в открытом русле в речных системах.Мониторинг таких динамических систем вентиляции и потока лавы
- Осадочные волны и гравитационная устойчивость вулканических струй Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 21 сентября 2021 г.
Гилкрист, Йохан Т., Еллинек, А. Марк
Все более широко признается, что гравитационная стабильность колонн взрывного извержения определяется сложными взаимодействиями пепла, пемзы и газа (многофазные), а также механикой турбулентного уноса в нижнем потоке (фонтан) и верхнем потоке (шлейф). районы типичных плинианских извержений колонн (вулканических струй).Мы используем аналоговые эксперименты на относительно плотных монодисперсных и двухдисперсных
- Стратификация магматических очагов кальдерообразующего извержения Тамбора 1815 г. Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-09-14
Сухендро, Индранова, Торамару, Ацуши, Миямото, Томохару, Миябути, Ясуо, Ямамото, Такахиро
Извержение вулкана Тамбора в 1815 году было инициировано двумя предшествующими плинианскими водопадами и сформировало две генерации отложений пирокластического течения плотности (PDC).В этом исследовании мы обнаружили небольшие изменения во вкрапленниках (модальная минералогия, содержание и размер), химическом составе микролитов валовой породы и полевого шпата, а также плотности пузырьков и микролитов в зависимости от стратиграфического положения. Плинианский водопад
- Сейсмоакустическая характеристика извержения Амбае (Манаро Вуи) 2018 г., Вануату Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-08-17
Пак, Изеул, Джолли, Артур, Матоза, Робин С., Кеннеди, Бен, Килгур, Джефф, Джонсон, Ричард, Гараебити, Эслин, Севуард, Сандрин
Новый эпизод волнений и фреатических / фреатомагматических / магматических извержений произошел на вулкане Амбае, Вануату, в 2017–2018 годах.Мы установили многостанционную сейсмоакустическую сеть, состоящую из семи трехкомпонентных широкополосных сейсмических станций и четырех трехэлементных (максимальное расстояние между элементами 26–62 м) инфразвуковых групп во время последней фазы эпизода извержения 2018 г., зафиксировав не менее шесть сообщили о крупных
- Быстрые эруптивные переходы от взрывов низкой интенсивности к высокой и эффузивной активности: выводы из текстурного анализа небольшого объема трахитового извержения, остров Вознесения, Южная Атлантика Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-08-06
Дэвис, Бриди В., Браун, Ричард Дж., Барклай, Дженни, Скарроу, Джейн Х., Херд, Ричард А.
Проксимальные отложения трахитических высыпаний небольшого объема являются недостаточно изученной записью динамики извержений, несмотря на то, что они распространены в различных условиях.Отложения каньона Эхо (59 ± 4 тыс. Лет назад) на острове Вознесения образовались в результате небольшого объема эксплозивно-эффузивного трахитового извержения. Вариации текстуры ювенильных обломков выявляют изменения в динамике подъема и смены стиля извержения. Пять доминирующих текстурных
- Стратиграфический каркас северо-востока Эфиопской заливной базальтовой провинции Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-08-04
Аялев, Дередже, Гетане, Вораш, Пик, Рафаэль, Атнафу, Балемвал, Земелак, Аддисе, Страховка, Эндайен
Мы представляем первую стратиграфию последовательности базальтов в восточной провинции Волло, северное плато Эфиопии, основанную на детальных полевых каротажных исследованиях.Это исследование было инициировано для решения нерешенных вопросов в регионе, касающихся сроков и масштабов вулканизма, вызванного наводнениями, что способствовало более широкой корреляции стратиграфических последовательностей на Эфиопском плато. Наш подход заключался в построении стратиграфических
- Сейсмическая активность, связанная с извержением Суртси 1963–1967 годов у побережья Южной Исландии Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 29.07.2021
Сайяди, Сара, Эйнарссон, Палл, Гудмундссон, Магнус Т.
Возникновение и рост Суртсея во время вулканической активности в 1963–1967 годах с океанической глубины 130 м у южного побережья Исландии остается одним из наиболее задокументированных островообразующих извержений на сегодняшний день.Путем извлечения информации из сейсмических бюллетеней и анализа архивных аналоговых сейсмических данных, в основном из SID, самой чувствительной станции в сейсмической сети, существовавшей в то время (131 км
- Связывание динамики выброса газа и частиц с граничными условиями в масштабных экспериментах с ударной трубой Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 20.07.2021
Валерия Сигала, Ульрих Кюпперс, Хуан Хосе Пенья Фернандес, Дональд Б. Дингвелл
Прогнозирование начала, стиля и продолжительности взрывных извержений вулканов остается сложной задачей.Хотя считается, что фундаментальные процессы, лежащие в основе, известны, четкая корреляция между эруптивными особенностями, наблюдаемыми над поверхностью Земли, и условиями и свойствами в непосредственной близости от поверхности, далека от полной. Кроме того, высокодинамичный характер и недоступность взрывоопасных событий.
- Дистанционное гидроакустико-инфразвуковое обнаружение и определение характеристик извержения вулкана Анак Кракатау, приведшего к обрушению фланга и цунами в декабре 2018 г., во время и после него Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 13.07.2021
Кейлинн М. Роуз, Робин С. Матоза
Кульминационная фаза извержения 22 декабря 2018 года вызвала обрушение юго-западного фланга и вершину стратовулкана Анак Кракатау, вызвав цунами, обрушившееся на береговые линии Суматры и Явы.Мы используем набор удаленных заякоренных гидроакустических (H08S, 3307 км; H01W, 3720 км) и инфразвуковых (IS06, 1156 км; IS07, 3475 км; IS52, 3638 км) станций Международной системы мониторинга.
- Литофации и условия извержения самых южных вулканов мира (87 ° ю.ш.) Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-07-06
Дж. Л. Смелли, К. С. Пантер
Неогеновые вулканические центры необычны в Трансантарктических горах, но по крайней мере три базальта встречаются в пределах 300 км от Южного полюса, выше 2200 м над уровнем моря и в глубине материковой части Западно-Антарктической рифтовой системы.Это самые южные вулканы на Земле, по которым определен изотопный возраст раннего и среднего миоцена. Два центра, в Маунт-Эрли и Шеридан-Блафф, были обследованы. Центр на горе
- Морфология и распространение моногенетических вулканов в вулканическом поле Лос-Тустлас, Веракрус, Мексика: значение для оценки опасности Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-06-24
Катрин Сьерон, Серхио Франсиско Хуарес Серилло, Кариме Гонсалес-Сукколотто, Франсиско Кордова-Монтьель, Чарльз Б. Коннор, Лаура Коннор, Орасио Тапиа-МакКлунг
Мы обнаружили, что вулканические опасности различаются по исторически активному вулканическому полю Лос-Тукстлас (LTVF), с большими шлаковыми конусами и, вероятно, более крупными по величине и интенсивности извержениями, сосредоточенными в полосе простирания СЗ – ЮВ и маарами, распределенными на более низких высотах.Поскольку эруптивные процессы систематически меняются в пределах LTVF, которые отражают структуру и топографию этого вулканического поля, пространственные вариации
- Как со временем меняются гранулометрические характеристики отложений тефры? Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 12.06.2021
Ник А. Катлер, Р. Т. Стритер, А. Дж. Дагмор, Э. Р. Сир
Вулканологи часто используют гранулометрический состав (GSD) в слоях тефры для определения параметров извержения.Однако для давно минувших извержений точность реконструкции зависит от соответствия между начальным отложением тефры и сохранившимся слоем тефры, на котором основаны выводы. Мы спрашиваем: насколько близко GSD многолетнего слоя тефры похожа на месторождение, из которого он
- Петрологические характеристики и дегазация серы и других магматических летучих веществ в результате извержения вулкана Килауэа, Гавайи в 2018 году: концентрации расплавов, глубины накопления магмы и переработка магмы Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-06-03
Аллан Х. Лернер, Пол Дж. Уоллес, Томас Ши, Эдриен Дж. Моури, Питер Дж. Келли, Патрисия А. Надо, Тамар Элиас, Кристоф Керн, Лаура Э. Клор, Шерил Гансеки, Р. Лопака Ли, Лоуэлл Р. Мур, Синтия А. Вернер
Извержение вулкана Килауэа в нижней Восточной рифтовой зоне (LERZ) в 2018 г. привело к исключительно высокой скорости излияния лавы и рекордным выбросам SO2.В извержении были задействованы разнообразные магмы, в том числе примитивные базальты, добытые из водохранилищ на вершине Килауэа. Мы проанализировали матричное стекло LERZ, включения расплава и минералы-хозяева, чтобы определить содержание летучих в расплаве и глубину накопления магмы. Очки LERZ
- Как осадки влияют на нагрузку выпадения тефры — экспериментальный подход Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-06-01
Джордж Т. Уильямс, Сюзанна Ф. Дженкинс, Дэниел В. Дж. Ли, Ши Джун Ви
Нагрузка, которую наносит осадок тефры на подстилающую поверхность, является ключевым фактором, контролирующим его способность повредить широкий спектр активов, включая здания, деревья, посевы и линии электропередач.Хотя давно было признано, что нагрузка может увеличиваться, когда осадки поглощают осадки, было предпринято мало усилий для количественной оценки вероятного увеличения нагрузки. Это исследование основано на предыдущей теоретической работе с использованием экспериментальной
- Влияние переменной излучательной способности на моделирование распространения лавового потока Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-05-26
Джеймс О. Томпсон, Майкл С. Рэмси
Моделирование распространения потока лавы важно для определения потенциальных опасностей для местного населения. Термореологические модели, такие как PyFLOWGO, отслеживают охлаждение нисходящего потока и реологические реакции для потоков с ограниченным охлаждением в открытом канале.Доминирующий компонент радиационного охлаждения частично определяется излучательной способностью лавы, которая является свойством материала, которое определяет эффективность излучения. Излучательная способность обычно
- Свидетельства активного магматического рифтинга на вулканическом поле Ма’Алалта (Афар, Эфиопия) Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-05-19
Джанмария Тортелли, Анна Гионкада, Каролина Пагли, Мауро Рози, Лаура де Доссо, Дерек Кейр
Считается, что во время континентального рифтинга деформации и магматизм локализуются в узких магматических сегментах, в то время как окраина рифта постепенно исчезает.Мы объединяем вулканологические, геохимические, петрологические и сейсмические данные из вулканического поля Ма’Алалта (MVF) около западной окраины Афара, чтобы показать, что MVF является активным магматическим сегментом. Магматизм в МВФ инициирован лавовыми потоками и большим объемом.
- Беспорядки на вулканическом поле Лагуна-дель-Мауле 2005–2020 гг .: новое ускорение деформации Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-05-19
Х. Ле Мевель, Л. Кордова, К. Кардона, К. Л. Фейгл
Вулканическое поле Лагуна-дель-Мауле в Чили демонстрирует беспорядки с 2005 года. Новые данные GPS и InSAR показывают второй эпизод ускоренной деформации, начавшейся в конце 2016 года и продолжающейся до мая 2020 года, со скоростью подъема> 290 мм / год в период с 2019 по 2020 год. .Чтобы объяснить пространственную и временную картину деформации, мы применяем динамическую модель вязкой магмы, текущей через канал в
- Строительство внутриплитного островного вулкана: вулканическая история острова Херд Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-04-27
Джоди М. Фокс, Джоселин Макфи, Ребекка Дж. Кэри, Фред Джордан, Дэниел П. Миггинс
Остров Херд — субантарктический вулканический остров в южной части Индийского океана, на котором находится единственный действующий вулкан Австралии — Биг-Бен (высота 2813 м, диаметр 18 км).Последнее извержение лавы на Биг-Бен произошло в ноябре 2020 года. Остров Херд является самым южным субаэральным обнажением плато Кергелен, в основном затопленной большой вулканической провинции, образовавшейся в результате активности реки Кергелен.
- Как выключить лавовое озеро? Петрологическое исследование внутрикальдерных и подводных извержений вулкана Амбрим в 2018 г. Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 21 апреля 2021 г.
Ив Муссаллам, Этьен Медар, Гийом Жорже, Эстель Ф. Роуз-Кога, Кеннет Т. Кога, Бернар Пеллетье, Филипсон Бани, Тара Л. Шрив, Рафаэль Грандин, Мари Бойчу, Дэн Тари, Ниал Питерс
В декабре 2018 года на вулкане Амбрим (Вануату) произошло необычно крупное внутрикальдерное и экстракальдерное извержения.Извержение осушило пять активных лавовых озер вулкана и прекратило, по крайней мере, на мгновение, поверхностную активность, которая продолжалась от десятилетий до сотен лет, поддерживая крупнейшую зарегистрированную стойкую дегазацию на планете. Здесь мы исследуем механизмы и динамику
- Вероятность типа извержения и параметры источника извержения на вулканах Котопакси и Гуагуа-Пичинча (Эквадор) с количественной оценкой неопределенности Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-04-16
Алессандро Тадини, Оливье Рош, Пабло Саманьего, Нурддин Аззауи, Андреа Бевилаква, Арно Гийен, Матье Гуйе, Бенджамин Бернар, Вилли Аспиналл, Сильвана Идальго, Джулия Эйченн, Маттиа де ‘Мичьелеси Нидальго, Пауло Чауэйон, Мартиа де Мичелеси Виттури , Сильвия Вальехо, Марджори Энкалада, Уго Йепес, Антонио Проаньо, Миа Пике
Возникновение взрывной активности извержения вулканов Котопакси и Гуагуа-Пичинча в Эквадоре в будущем оценивается вероятностно с использованием экспертных данных.Для каждого вулкана было рассмотрено восемь типов извержений. Вероятности типовых событий были оценены для следующего извержения на каждом вулкане и по крайней мере для одного извержения каждого типа в течение следующих 100 лет. Для каждого типа мы выявили соответствующее извержение.
- Быстрое изменение трещиноватых вулканических каналов под горой Унзен Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-04-16
Тим И. Йилмаз, Фабиан Б. Уодсворт, Х. Альберт Гилг, Кай-Уве Хесс, Джеки Э. Кендрик, Пол А. Уоллес, Ян Лавалле, Джеймс Атли, Джереми Вассер, Сецуя Накада, Дональд Б. Дингвелл
Природу субвулканических изменений обычно можно наблюдать только после эрозии и эксгумации на старых неактивных вулканах, по геохимическим изменениям в гидротермальных флюидах, отобранных на поверхности, с помощью геофизических методов с относительно низким разрешением или по продуктам извержения.Эти методы пространственно или временно удалены от реальной геологической среды и, таким образом, предоставляют только косвенную информацию.
- Механическое поведение и режимы разрушения вулканических пород: обзор Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 13 апреля 2021 г.
Майкл Дж. Хип, Мэри Э.С. Виолай
Микроструктура и минералогия вулканических пород разнообразна и сложна, а их механическое поведение также разнообразно и сложно.В этом обзоре суммируются последние достижения в нашем понимании механического поведения и режимов разрушения вулканических пород. Собранные данные показывают, что, хотя пористость оказывает влияние первого порядка на прочность на одноосное сжатие вулканических пород, параметры
- Оценка биологической реакционной способности органических соединений в вулканическом пепле: последствия для опасности для здоровья человека Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-04-08
Инес Томашек, Дэвид Э. Дамби, Даниэле Андронико, Питер Дж. Бакстер, Имке Боонен, Филипп Клэйс, Майкл С. Денисон, Клэр Дж. Хорвелл, Матье Кервин, Ульрих Кюпперс, Манолис Н. Романиас, Марк Элскенс
Воздействие вулканического пепла является давней проблемой для здоровья людей, живущих вблизи действующих вулканов и в отдаленных городских районах.Во время транспортировки и осаждения зола подвергается различным физико-химическим процессам, которые могут изменить ее поверхностный состав и, как следствие, биореактивность. Одним из таких процессов является взаимодействие с антропогенными загрязнителями; однако потенциал адсорбированного вредного
- Обсидиановые пирокласты на равнине реки Йеллоустоун-Снейк имеют преимущественно молодое происхождение. Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 29 марта 2021 г.
Л. Р. Моннеро, Б. С. Эллис, Д. Шимановски, О. Бахманн, М. Гийонг
Плотные стекловидные пирокласты, обнаруженные в продуктах взрывных извержений, обычно используются для исследования процессов вулканических каналов путем измерения их летучих запасов.Этот подход основан на молчаливом предположении, что обломки обсидиана являются ювенильными, то есть генетически связаны с извергающейся магмой. Пирокластические отложения в провинции Йеллоустон-Ривер-Равнина почти не имеют
- Эволюция скорости излияния лавы и объем извержения во время извержения нижневосточной рифтовой зоны Килауэа в 2018 г. Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 18 марта 2021 г.
Ханна Р. Диттерих, Анджела К. Дифенбах, С. Адам Соул, Майкл Х. Зеллер, Мэтью П. Патрик, Джон Дж. Мейджор, Пол Р. Лундгрен
Извержение в нижней части Восточной рифтовой зоны вулкана Килауэа в 2018 году вызвало один из крупнейших и самых разрушительных потоков лавы на Гавайях за последние 200 лет.В течение более трех месяцев произошло извержение двадцати четырех трещин, а скорость излияния лавы изменилась на два порядка, со значительными последствиями для развития поведения потока и опасностей. Синхронные данные были собраны для
- Гидрогеохимические временные вариации, связанные с изменениями сейсмической активности на Тенерифе, Канарские острова Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 15 марта 2021 г.
Сесилия Амонте, Мария Асенсио-Рамос, Глэдис В. Мелиан, Немезио М. Перес, Элеазар Падрон, Педро А. Эрнандес, Фатима Родригес, Лука Д’Аурия, Дина Лопес
В данной работе представлены результаты гидрогеохимического исследования, проведенного в двух галереях на острове Тенерифе: Фуэнте-дель-Валле и Сан-Фернандо, в течение двухлетнего периода с еженедельным отбором проб (с июля 2016 г. по июль 2018 г.).Температура подземных вод, pH и электропроводность демонстрировали стабильные значения на протяжении всего периода исследования, в то время как значительные временные колебания наблюдались в общей щелочности.
- Подводные дельты лавы извержения вулкана Килауэа в 2018 г. Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 11 марта 2021 г.
С. Адам Соул, Майкл Зеллер, Кэролайн Парчета
Потоки лавы на Гавайях и других океанских островах, которые достигают береговой линии, могут откладывать значительные объемы лавы в подводных дельтах.Катастрофическое обрушение этих дельт представляет собой одну из наиболее значительных, но наименее предсказуемых вулканических опасностей на океанских островах. Объем лавы, отложившейся ниже уровня моря при дельтообразующих извержениях, и механизмы образования и разрушения дельты описаны ниже.
- Сейсмические свидетельства активных региональных тектонических разломов и вулкана Копауэ в кальдере Кавиауэ, Аргентина Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-03-05
В. М. Черногория, С. Спаньотто, Д. Легран, А. Т. Казелли
Понимание взаимодействия между тектоническими разломами и ближайшим действующим вулканом часто достигается путем объединения сейсмических и полевых наблюдений.Хорошим примером такого взаимодействия является кальдера Кавиуэ. Он расположен во внутридуговом протяженном раздвижном бассейне, в переходной зоне, соединяющей северную часть право-сдвиговой системы разломов Ликинь-Офки и надвигового разлома Антиньир-Копахуэ.
- Многолетний обзор теплового и массового баланса вулкана в условиях беспорядков: Ла-Суфриер-де-Гваделупа (Французская Вест-Индия) Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата паба: 2021-02-20
Дэвид Э. Джессоп, Северин Моун, Роберто Моретти, Доминик Жибер, Жан-Кристоф Коморовски, Винсент Роберт, Майкл Дж. Хип, Алексис Боссон, Магали Бонифаци, Себастьян Дерусси, Селин Десерт, Марина Росас-Карбахаль, Арно Лемаршан, Арно
В частности, при наличии гидротермальной системы многие вулканы выделяют большое количество тепла за счет переноса воды из глубины сооружения на поверхность.Таким образом, тепловой поток — это главный инструмент для оценки вулканической активности и волнений. Мы рассматриваем вулканические беспорядки в Ла-Суфриер-де-Гваделупа (Французская Вест-Индия) с помощью аэротермической съемки и измерений на месте.
- Поправка на: Кремниевые каналы в виде крупных туффизитов: кластогенное влияние на изменение стилей извержений вулкана Кордон-Калле (Чили) Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-02-19
К. Ян Шиппер, Джонатан М. Кастро, Бен М. Кеннеди, Хью Таффен, Джек Ваттам, Фабиан Б. Уодсворт, Ребекка Пейсли, Ребекка Х. Фицджеральд, Эмма Роудс, Лорен Н. Шефер, Пол А. Эшвелл, Пабло Форте, Жиль Серопян, Брент В. Аллоуэй
Опубликована поправка к этой статье: https: // doi.org / 10.1007 / s00445-021-01441-8
- Минералого-геохимические исследования мегасферулитов Аргентины, Германии и США. Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 2021-02-19
Кристоф Брайткройц, Йенс Гётце, Александра Вайсмантель
Текстуры и химический состав всей породы, а также минеральный состав были проанализированы в мегасферулитах (высокотемпературные области кристаллизации [HTCDs]), которые сформировались в различных географических и геотектонических контекстах и в разные геологические периоды (Silver Cliff, CO, США — Палеоген; Эль-Кевар, Аргентина — миоцен; вулканический комплекс Мейсен, Германия — поздний карбон).Все эти мегасферулиты
- Кремниевые каналы в виде крупных туффизитов: кластогенное влияние на смену стилей извержений вулкана Кордон-Каулле (Чили) Бык.Volcanol. (IF 2.517)
Дата публикации: 27 января 2021 г.
К. Ян Шиппер, Джонатан М. Кастро, Бен М. Кеннеди, Хью Таффен, Джек Ваттам, Фабиан Б. Уодсворт, Ребекка Пейсли, Ребекка Х. Фицджеральд, Эмма Роудс, Лорен Н. Шефер, Пол А. Эшвелл, Пабло Форте, Жиль Серопян, Брент В. Аллоуэй
Понимание процессов, которые вызывают взрыво-эффузивные переходы во время крупных извержений кремниевой кислоты, имеет решающее значение для уменьшения опасности.В моделях кабелепровода обычно рассматривается подъем и дегазация магмы как постепенный, однонаправленный переход от зарождения пузырьков к фрагментации магмы. Однако появляется все больше свидетельств важности двунаправленных кластогенных процессов, которые спекают фрагментированные
Содержание было воспроизведено с разрешения издателей.
CD Мартинес Хинарехос
.
Копии в формате PDF доступны по ссылкам или по запросу.
2021
Айтана Виллаплана, Карлос Д. Мартинес-Хинарехос, . Генерация предложений на синтетическом языке жестов В Proc. IberSPEECH 2020, стр. 235-239 (DOI: 10.21437 / IberSPEECH.2021-50)
Давид Химено-Гомес, Карлос Д.Martínez-Hinarejos . Анализ визуальных характеристик для непрерывного чтения по губам на испанском языке В Proc. IberSPEECH 2020, стр. 220-224 (DOI: 10.21437 / IberSPEECH.2021-47)
2020
2019
2018
Хариц Арзелус, Айтор Альварес, Конрад Бернат, Энеритц Гарсия, Эмилио Гранель, Карлос Д.Martínez-Hinarejos . Системы транскрипции речи Vicomtech-PRHLT для задачи транскрипции речи в текст IberSPEECH-RTVE 2018 В Proc. IberSPEECH 2018, стр. 267-271 (DOI: 10.21437 / IberSPEECH.2018-56)
Эмилио Гранель, Карлос Д. Мартинес-Хинарехос , Вероника Ромеро. Достижения в области транскрипции исторических рукописей на основе мультимодальности, интерактивности и краудсорсинга В Proc. IberSPEECH 2018, стр. 174-178 (DOI: 10.21437 / IberSPEECH.2018-35)
Зузанна Парчета, Карлос Д. Мартинес-Хинарехос, . Классификация жестов на языке жестов с использованием нейронных сетей В Proc. IberSPEECH 2018, стр. 127-131 (DOI: 10.21437 / IberSPEECH.2018-27)
Конрад Бернат, Айтор Альварес, Хариц Арзелус, Карлос Д. Мартинес-Хинарехос, . Изучение систем распознавания речи E2E для новых языков В Proc. IberSPEECH 2018, стр. 102-106 (DOI: 10.21437 / IberSPEECH.2018-22)
Эмилио Гранель, Карлос Д.Мартинес-Хинарехос , Вероника Ромеро. Улучшение транскрипции рукописей с помощью мультимодальности и взаимодействия В Proc. IberSPEECH 2018, стр. 92-96 (DOI: 10.21437 / IberSPEECH.2018-20)
Эмилио Гранель, Эдгард Чаммас, Лоуренс Ликформан-Сулем, Карлос Д. Мартинес-Хинарехос , Чафик Мокбель, Богдан-Ионут Кирстеа. Транскрипция испанских исторических рукописных документов с помощью глубоких нейронных сетей Journal of Imaging, 4 (1), 15, 2018.DOI: 10.3390 / jimaging4010015
2017
Лоренцо Кирос, Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Алехандро Х. Тозелли, Энрике Видаль. Обнаружение интерактивного макета В L.A. Alexandre et al. (Ред.): IbPRIA 2017, LNCS 10255, стр. 161-168, 2017 (DOI: 10.1007 / 978-3-319-58838-4_18).
Зузанна Парчета, Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос Распознавание жестов на языке жестов с помощью HMM L.A. Alexandre et al. (Ред.): IbPRIA 2017, LNCS 10255, стр. 419-426, 2017 (DOI: 10.1007 / 978-3-319-58838-4_46).
2016
С. Хименес-Серрано, Х. Санс Санчес, C.D. Мартинес-Хинарехос , Б. Игуаль, Дж. Милле, Э. Зорио, Ф. Кастельс. Первый подход к обнаружению аритмогенной кардиомиопатии с помощью ЭКГ и скрытых марковских моделей. В XXXIV Congreso Anual de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, страницы 38-41, 2016.
Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Хосеп Льядос, Алисия Форнес, Франсиско Касакуберта, Луис де лас Эрас, Жоан Мас, Моисес Пастор, Ориоль Рамос, Жоан-Андреу Санчес, Энрике Видаль, Фернандо Вилариньо.Контекст, мультимодальность и взаимодействие пользователей в обработка рукописного текста: проект CoMUN-HaT. In Proceedings of IberSpeech 2016, pp. 375-383, 2016.
Эмилио Гранель, Карлос-Д. Martínez-Hinarejos . Read4SpeechExperiments: инструмент для распознавания речи с мобильных устройств. In Proceedings of IberSpeech 2016, pp. 411-417, 2016.
Aitor Álvarez, Carlos-D. Martínez-Hinarejos , Haritz Arzelus. Сравнение основанных на правилах и статистических методов при автоматической сегментации субтитров для баскского и испанского языков.In Proceedings of IberSpeech 2016, pp. 251-260, 2016.
Роза-М. Хименес-Перес, Иван Санчес-Падилья, Карлос-Д. Martínez-Hinarejos . Аннотации диалогового акта корпуса многосторонних встреч с дискриминационными моделями In Proceedings of IberSpeech 2016, pp. 241-250, 2016.
Айтор Альварес, Марина Баленсиага, Аранца дель Посо, Хариц Арзелус, Анна Матамала, Карлос-Д. Martínez-Hinarejos . Влияние автоматической сегментации на качество, производительность и самооценка усилий после редактирования внутриязычных субтитров. В материалах 10-й международной конференции по языкам. Ресурсы и оценка (LREC2016), Порторо & zcaron; Словения, стр. 3049-3053, Май 2016.
2015
2014
Эмилио Гранель, Карлос-Д. Martínez-Hinarejos . Исследование качества автоматического распознавания речи в распределенных системах. In Proceedings of IberSpeech 2014, pp. 119-128, Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 2014 г.
Карлос-Д.Martínez-Hinarejos , Ruxandra Dumitru. Обнаружение сексистских высказываний с помощью методов классификации текстов. In Proceedings of IberSpeech 2014, pp. 159-168, Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 2014 г.
Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Хосе-Мигель Бенеди. Сравнительное исследование генеративных и дискриминационных статистических моделей для аннотация несегментированного диалога. В Proceedings of IberSpeech 2014, pp. 178-187, Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 2014 г.
Эмилио Гранель, Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Гильермо Амат, Хавьер Фернандес, Альваро Арранс, Анхель Рамос, Хосе Мигель Бенеди, Альберто Санчис. Распознавание речи в проекте Percepción In Proceedings of IberSpeech 2014, pp. 321-330, Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 2014 г.
Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Эмилио Гранель, Давид Рамбла, Андреа Калия, Алехандро Лухан, Гильермо Амат, Анхель Рамос, Хосе-Мигель Бенеди, Альберто Санчис.Система Percepción Smart Campus In Proceedings of IberSpeech 2014, pp. 359-366, Университет Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, 2014 г.
2013
Фолькмар Фринкен, Андреас Фишер, Карлос-Д. Martínez-Hinarejos . Распознавание рукописного ввода в исторических документах с использованием очень большого словарного запаса Труды 2-го Международного семинара по визуализации и обработке исторических документов (HIP ’13), стр.67-72. ACM, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США, 2013. DOI = 10.1145 / 2501115.2501116.
2012
Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Сантьяго Санчес-Алепус, Natividad Prieto-Sáez. COPS: инструмент для компьютерного программирования, позволяющий справиться с функциональным разнообразием. Труды IberSpeech 2012, стр. 371-376, Автономный университет Мадрида, Мадрид, 2012 г.
Эмилио Гранель, Карлос-Д. Martínez-Hinarejos , Vicent Tamarit. Гермес: мобильная распределенная система перевода речи.Труды IberSpeech 2012, стр. 365-370, Автономный университет Мадрида, Мадрид, 2012 г.
2011
Фабрицио Гиги, Карлос Д. Мартинес-Хинарехос , Хосе-Мигель Бенеди.Активное обучение для ускорения процесса маркировки диалога. Материалы 5-й конференции по языкам и технологиям, 2011 г. Зигмунт Ветулани (Редакция). С. 314-318. Университет Адама Мицкевича. Познань, польша.
Карлос Д. Мартинес-Хинарехос , Висент Тамарит, Хосе-Мигель Бенеди. Меры уверенности в аннотации диалогов с помощью N-граммовых преобразователей. Материалы 5-й конференции по языкам и технологиям, 2011 г. Зигмунт Ветулани (Редакция). С. 565-569.Университет Адама Мицкевича. Познань, польша.
Рубен Сан-Сегундо, Карлос Д. Мартинес-Хинарехос , Альфонсо Ортега. ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ РЕЧИ: ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ИСПАНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ГРУПП.Journal of Speech Sciences, 2011. Vol. 1 (1), стр. 31-53.
Фабрицио Гиги, Висент Тамарит, Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Хосе-Мигель Бенеди. Активное обучение для маркировки актов диалога. В материалах Иберийской конференции по распознаванию образов и анализу изображений (IbPRIA), страницы 652-659, Springer, 2011 г.
2010
Карлос Д. Мартинес-Хинарехос , Висент Тамарит и Хосе-Мигель Бенеди. Оценка аннотации инкрементального диалога с помощью n-граммовых преобразователей. В Университете Виго, редактор VI Jornadas en Tecnología del Habla и II Иберийский семинар SLTech (FALA 2010), страницы 55-58, Виго, Испания, Ноябрь 2010 г.
Мириам Лухан-Марес, Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Висенте Алабау и Альберто Санчис. Некоторые вопросы о процессе максимизации ожидания для линейной регрессии максимального правдоподобия. В Университете Виго, редактор VI Jornadas en Tecnología del Habla и II Иберийский семинар SLTech (FALA 2010), страницы 127-130, Виго, Испания, Ноябрь 2010 г.
Карлос Д. Мартинес-Хинарехос , Висент Тамарит и Хосе-Мигель Бенеди. Оценка моделей на основе HMM для аннотации несегментированных диалоговых поворотов. В материалах седьмой международной конференции по языковым ресурсам и оценка (LREC2010), страницы 1608-1613, Мальта, май 2010 г.Европейская ассоциация языковых ресурсов (ELRA).
2009
Vicent Tamarit, Carlos-D. Martínez-Hinarejos и José-M. Бенеди Руис. Уменьшение временной сложности преобразователей n-грамм для аннотации диалогов. В материалах Первого международного семинара устного диалога Системные технологии, страницы 302-305, Ирзее (Германия), декабрь 2009 г. IWSDS.
Рамон Гранель, Стивен Пульман и Карлос-Д. Martínez-Hinarejos . Одновременная сегментация и разметка акта диалога с использованием лексических и синтаксических особенностей. В материалах конференции SIGDIAL 2009, стр. 333-336, Лондон, Великобритания, сентябрь 2009 г.Ассоциация компьютерной лингвистики.
Vicent Tamarit, Carlos-D. Martínez-Hinarejos и José-M. Бенеди Руис. Улучшение маркировки актов несегментированного статистического диалога. В Галии Ангеловой, Калине Бончевой, Руслане Миткове, Николасе Николове и Николай Николов, редакторы, Материалы международной конференции Последние достижения в обработке естественного языка. 2009, страницы 434-440, Боровец (БОЛГАРИЯ), сентябрь 2009 г. РАНЛП.
Висент Тамарит и Карлос-Д.Martínez-Hinarejos . Оценка количества сегментов очереди в диалоговых системах. Ана Фред, редактор, Труды 9-го Международного семинара по распознаванию образов в информационных системах — PRIS 2009 , страницы 9-17, Милан (ИТАЛИЯ), май 2009 г. INSTICC Press.
Карлос Д. Мартинес-Хинарехос. Исследование техники сегментации для задания диалогового акта. В материалах восьмой Международной конференции по вычислительной технике. Семантика IWCS8, страницы 299-304, Тилбург, Нидерланды, январь 2009 г.Тилбургский университет, факультет коммуникации и информации Наук.
2008
Антонио Л. Лагарда, Висент Алабау, Карлос-Д. Martínez-Hinarejos , Alejandro-H. Тоселли, Вероника Ромеро, Хосе-Р.Наварро и Энрике Видаль. Компьютерная транскрипция рукописного текста с использованием распознавания речи. В V Jornadas en Tecnología del Habla (VJTH’2008), страницы 229-232, Бильбао (Испания), ноябрь 2008 г.
Мукунд Джа, Сураб Сриом, Мириам Лухан-Марес, Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос и Альберто Санчис. Улучшенная система распознавания речи без учителя, использующая адаптацию диктора mllr и измерение достоверности. В V Jornadas en Tecnologías del Habla (VJTH’2008), страницы 255-258, Бильбао (ИСПАНИЯ), ноябрь 2008 г.
Мириам Лухан Марес, Висент Тамарит, Роберто Паредес, Висент Алабау и Карлос-Д. Martínez-Hinarejos . El sistema de Identificación de la lengua de prhlt. В V Jornadas en Tecnologías del Habla (VJTH’2008), страницы 110-111, Бильбао (ИСПАНИЯ), ноябрь 2008 г.
Мириам Лухан-Марес, Висент Тамарит, Висент Алабау, Карлос-Д. Мартинес-Хинарехос , Мойсес Пастор, Альберто Санчис и Алехандро Тоселли. iatros: Система распознавания речи и почерка.В V Jornadas en Tecnologías del Habla (VJTH’2008), страницы 75-78, Бильбао (ИСПАНИЯ), ноябрь 2008 г.
В. Тамарит и г. Martínez-Hinarejos . Разметка диалогового акта в корпусе диханы с использованием просодической информации. В V Jornadas en Tecnologías del Habla (VJTH’2008), страницы 183-186, Бильбао (ИСПАНИЯ), ноябрь 2008 г.
Карлос Д. Мартинес-Хинарехос и Висент Тамарит. Оценка различных техник сегментации диалогов.Европейская ассоциация языковых ресурсов (ELRA), редактор журнала Proceedings Шестых международных языковых ресурсов и оценки (LREC’08), Марракеш, Марокко, май 2008 г.
Мириам Лухан Марес, Карлос Давид Мартинес Хинарехос и Висент Алабау Гонсалво. Оценка нескольких вариантов линейной регрессии максимального правдоподобия для языковой адаптации. Европейская ассоциация языковых ресурсов (ELRA), редактор журнала Proceedings Шестых международных языковых ресурсов и оценки (LREC’08), Марракеш, Марокко, май 2008 г.
2007
М. Лухан, , К. Д. Мартинес, , и В. Алабау. Исследование по распознаванию двуязычной речи с участием языка меньшинства. На 3-й конференции по языкам и технологиям: технологии человеческого языка как вызов компьютерным наукам и лингвистике, страницы 138-142, Познань (Польша), октябрь 2007 г.
К. Д. Мартинес Хинарехос. О требованиях к обучающим данным для техники автоматического аннотирования диалогов.В материалах 8-го семинара SIGDIAL по дискурсу и диалогу, страницы 211-214, Антверпен, Бельгия, сентябрь 2007 г.
2006
Висенте Алабау и Карлос Мартинес-Хинарехос . Распознавание двуязычной речи на двух фонетически похожих языках. В IV Jornadas en Tecnologia del Habla, страницы 197-202, Сарагоса, Испания, ноябрь 2006 г.
Х. Р. Наварро-Сердан, К. Мартинес-Хинарехос, , А. Л. Лагарда-Арройо и Л.Родригес-Руис. Итеративная адаптация динамика с использованием mllr. В IV Jornadas en Tecnologías del Habla (IVJTH’2006), страницы 277-282, Сарагоса (ИСПАНИЯ), ноябрь 2006 г.
В. Тамарит и К. Д. Мартинес . Управление роботом «robosapien» mediante voz. В IV Jornadas en Tecnologías del Habla (IVJTH’2006), страницы 303-308, Сарагоса (ИСПАНИЯ), ноябрь 2006 г.
CD. Мартинес-Хинарехос. Автоматическая аннотация диалогов с помощью n-граммов. Петр Сойка, Иван Копечек и Карел Пала, редакторы, Proceedings of the Девятая Международная конференция по тексту, речи и диалогу — TSD 2006, Конспект лекций по искусственному интеллекту LNCS / LNAI 4188, страницы 653-660, Брно, Чехия, сентябрь 2006 г.Springer-Verlag.
В. Алабау и г. Martínez . Двуязычный речевой корпус на двух фонетически похожих языках. В Proc. LREC’06, страницы 1624-1627, 2006.
2005
Н. Алькасер, Дж.М. Бенеди, Ф. Блат, Р.Granell, C.D. Мартинес и Ф. Торрес. Приобретение и маркировка корпуса спонтанного речевого диалога. В SPECOM, страницы 583-586, Патры, Греция, 2005.
2004
С.Д. Мартинес-Хинарехос , Л. Родригес, Х.А. Санчес, А. Санчис и Э. Видаль. Сравнение нескольких вариантов адаптации диктора для задания на испанскую речь. В Actas de las III Jornadas de Tecnologías del Habla, Валенсия, Испания, ноябрь 2004 г.
F. Mas, J. Vicedo, and C.D. Martínez-Hinarejos . Разработка голосовой телефонной информационной системы. В Actas de las III Jornadas de Tecnologías del Habla, Валенсия, Испания, ноябрь 2004 г.
2003
К. Д. Мартинес Хинарехос. La Cadena media y sus aplicaciones en el reconocimiento de formas. Докторская диссертация , Политехнический университет Валенсии, Валенсия (Испания), июль 2003 г.(На испанском).
К. Д. Мартинес-Хинарехос , А. Хуан и Ф. Касакуберта. Обобщенная кластеризация k-медиан для строк. У Франсиско Хосе Пералеса, Аурелио Х. К. Кампильо, Николаса Переса де ла Бланка и Альберто Санфелиу, редакторы, Pattern Recognition and Image Анализ, Труды Первой Иберийской конференции IbPRIA 2003, Лекция Заметки по информатике LNCS 2652, страницы 502-509, Port d’Andratx, Майорка, Испания, июнь 2003 г. Springer-Verlag.
Р.А. Моллинеда, Э. Видаль и К. Мартинес Хинарехос . Адаптивное обучение для классификации строк. У Франсиско Х. Пералеса, Аурелио Х. К. Кампильо, Николаса Переса де ла Бланка и Альберто Санфелиу, редакторы, 1-я Иберийская конференция по паттернам Распознавание и анализ изображений, том 2652 конспектов лекций в Компьютерные науки, страницы 564-571, Порт д’Андраткс, Майорка, Испания, июнь 2003. Springer-Verlag.
2002
К. Д. Мартинес-Хинарехос, , Э. Санчис, Ф. Гарсия-Гранада и П. Айбар. Предложение по маркировке для аннотирования диалогов. В трудах Третьей Международной конференции по языку Ресурсы и оценка, том 5, страницы 1566-1582, Лас-Пальмас-де-Гран Канария, май 2002 г.
C.D. Мартинес-Хинарехос и Ф. Касакуберта. Оценка вероятностной диалоговой модели для информационной задачи железной дороги.Петр Сойка, Иван Копечек и Карел Пала, редакторы, Proceedings of the Пятая Международная конференция по тексту, речи и диалогу — TSD 2002, Конспект лекций по искусственному интеллекту LNCS / LNAI 2448, страницы 381-388, Брно, Чешская Республика, сентябрь 2002 г. Springer-Verlag.
C.D. Мартинес-Хинарехос и Ф. Касакуберта. Modelado вероятностный диалого. В трудах 8-го Ибероамериканского Конференция по искусственному интеллекту, IBERAMIA’2002, открытая дискуссия Трек, страницы 39-48, Севилья, Испания, ноябрь 2002 г.
2001
Ф. Касакуберта, К. Мартинес , Ф. Невадо и Э. Видаль. Внедрение автоматической телефонной станции с голосовым управлением. В трудах IX Испанского симпозиума по распознаванию образов и Анализ изображений, страницы 307-314, Benicssim. Испания, май 2001 г. AERFAI.
К. Д. Мартинес , А. Хуан и Ф. Касакуберта. Улучшение классификации с использованием средней строки и правил NN. В Proc. IX Испанского симпозиума по распознаванию образов и изображений Анализ, том II, страницы 391-395, Benicssim (Испания), май 2001 г.
2000
Ф. Касакуберта, К. Мартинес , Ф. Невадо и Э.Видаль. Implementación de una centralita automática dirigida por voz. В Actas de las I Jornadas de Tecnologías del Habla, Севилья, Испания, ноябрь 2000 г.
К. Д. Мартинес Хинарехос, и Ф. Касакуберта. Modelado probabilístico de sistemas de diálogo. В Actas de las I Jornadas de Tecnologías del Habla, Севилья, Испания, ноябрь 2000 г.
К. Д. Мартинес Хинарехос, и Ф. Касакуберта. Подход с распознаванием образов к разметке диалоговых окон с использованием преобразователей с конечным числом состояний.В трудах 5-го. Ибероамериканский симпозиум по распознаванию образов, страницы 669-677, Лиссабон, Португалия, сентябрь 2000 г.
городов на вулканах 11-COV11
Работа и мониторинг вулканической обсерватории
Щелкните название симпозиума, чтобы получить подробную информацию
S1.1> Моделирование опасности вулканов
Разработка физико-математических моделей, способных описывать эволюцию эруптивных явлений, является ключевым моментом в вулканологии. В случае явлений высокого риска, таких как потоки лавы или распространение пепла, прогнозирование их пространственной и временной эволюции и определение потенциально затронутых территорий имеет основополагающее значение для поддержки всех действий, направленных на снижение риска, а также эффективное планирование землепользования. Эта сессия направлена на рассмотрение нерешенных сложных вопросов, связанных со сложным геофизическим моделированием и моделированием потоков, сбором физико-математических моделей, численных методов и анализа полевых и спутниковых данных, чтобы: (i) расширить знания о сложных вулканических процессах и их пространственно-временной динамике. ; (ii) мониторинг и моделирование вулканических явлений; (iii) количественно оценить надежность модели и характеристики моделирования путем проверки на реальных тематических исследованиях, аналитических решениях и лабораторных экспериментах; (iv) провести анализ чувствительности и оптимизацию / калибровку входных параметров во всех компонентах моделирования вулканической опасности в ответ на эруптивный кризис.
S1.2> Геотомография космических лучей для оценки вулканической опасности
ОрганизаторыDezsõ Varga
Физический центр Вигнера, Будапешт, Венгрия
Александрос Тасианас
Geolympus, Никосия, Кипр
Геофизические исследования недр Земли включают введение некоторого вида энергии (т.е. электрические, сейсмические или электромагнитные) и измерение реакции Земли на некоторые физические свойства (например, удельное электрическое сопротивление, рефракцию или диэлектрическую проницаемость соответственно). За исключением гравиметрии и пассивной сейсмической томографии, в которых используется естественная микросейсмичность, томография вулканов с помощью космических лучей (мюография) является альтернативным и недорогим способом, который использует ослабление энергии космических мюонов, пересекающих вулкан разными путями, для сбора информации о вулкане. внутренняя структура.Мюография в основном использовалась для изучения изменений плотности вулканов и мониторинга кинетики магмы в них с помощью передовых технологий детекторов частиц. Муография получает все большее распространение в ряде геонаучных приложений, начиная от горного дела и кончая геотехнической инженерией, археологией и т. Д. Муография оказалась большим успехом в визуализации внутренней структуры вулканов и мониторинге извержений вулканов, таких как извержения Асама в 2009 году и Сацума-Иводзима в 2013 году в Японии.Последнее открывает возможность получения мюографических изображений действующих вулканов по всему миру, включая активную вулканическую дугу на юге Эгейского моря (SAAVA). Поэтому здесь мы продвигаем мюографию как инновационный метод мониторинга действующих вулканов в режиме реального времени в целях гражданской защиты. Этой сессией мы хотим привлечь внимание специалистов и более широкой аудитории к основам мюографии, типичным тематическим исследованиям и будущим направлениям, а также продвигать мюографию как передовой метод обнаружения и мониторинга вулканических опасностей.Важно проинформировать научное сообщество и органы гражданской защиты о том, что мюография является передовым методом обнаружения вулканических опасностей в процессе становления.
S1.3> Беспилотные роботизированные автономные платформы на вулканах для исследований, мониторинга и быстрого реагирования на кризисные ситуации
ОрганизаторыФлориан Шванднер
Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт, Соединенные Штаты Америки
fschwand @ jpl.nasa.gov
Ангелос Маллиос
Океанографический институт Вудс-Холла, Соединенные Штаты Америки
Энджи Дифенбах
USGS Cascades Volcano Observatory & Volcano Disaster Assistance Program, Ванкувер, Вашингтон, Соединенные Штаты Америки
adiefenbach @ usgs.gov
Беспилотные автономные роботизированные платформы, включая беспилотные летательные аппараты / БПЛА и АНПА, представляют собой развивающуюся и быстро развивающуюся новую технологию, используемую для исследования вулканов, мониторинга и быстрого реагирования на кризисы. Беспилотные платформы использовались в различных средах, включая водные (морские, озерные, гейзеры), подземные (вулканические жерла и пещеры) и субаэральные области. Опции датчиков полезной нагрузки, передача данных в реальном времени через ячеистые и специализированные сети, варианты флота / роя, варианты группировки со спутниками на низкой околоземной орбите CubeSat, а также растущее использование автономии и искусственного интеллекта (например.g., интеллектуальная субаэральная и подводная навигация по шлейфу и уклонение от препятствий, отслеживание рельефа и купола) и самонаведение — это границы, которые быстро развиваются, чтобы подготовить эту новую технологию для отслеживания событий и реагирования на кризисные ситуации. Мы приветствуем любой вклад, включая, помимо прочего, тематические исследования, гражданскую науку, демонстрации технологий и разработки, связанные с применением беспилотных автономных или полуавтономных датчиков в вулканических средах.
S1.4> Выбросы газов из вулканических систем — наука, мониторинг и воздействие
ОрганизаторыФлориан Шванднер
Лаборатория реактивного движения, Калифорнийский технологический институт, Соединенные Штаты Америки
Вальтер Д’Алессандро
Национальный институт геофизики и вулканологии (INGV), Палермо, Италия
Кириаки Даскалопулу
GFZ Потсдам, Германия
Орландо Васелли
Университет Флоренции, Италия
Газы (летучие) в магматических и гидротермальных системах играют ключевую роль в переносе магмы и вызывают извержения вулканов.Изменение выбросов предвещает извержения и документирует скрытые в других случаях изменения недр до, во время и после извержений. Обсерватории все чаще контролируют выбросы газа, чтобы отслеживать и прогнозировать поведение вулканов. Ученые исследуют летучие вещества в магмах и их выбросы в гидро-, атмо-, педо- и биосферу, которые влияют на потенциальную опасность действующих вулканов и часто доминируют над ними (например, изменение устойчивости склонов, скопление токсичных газов, повреждение сельскохозяйственных культур). Выбросы могут быть замаскированы озерами, почвой, растительностью, геологией и грунтовыми водами, однако на них могут воздействовать измеримые и часто поддающиеся количественной оценке способы, которые предлагают новые подходы к обнаружению и наблюдению за текущей и прошлой деятельностью.Гидротермальные системы уменьшают выбросы тепла и летучих веществ из нижележащих магм, на которые могут повлиять изменение гидрологических условий в меняющемся климате. Места выбросов вулканического газа все чаще используются в качестве природных аналогов для изучения эффектов повышения уровня CO 2 в атмосфере или утечки геологических систем хранения CO 2 на суше и под водой. Целью данной сессии является объединение технических презентаций со стратегическим обсуждением вопросов. инновации для поддержки междисциплинарного диалога о возможностях мониторинга и составления стратегической белой книги / дорожной карты по интеграции представленных компетенций в лучшую основу для мониторинга вулканических выбросов.Мы приветствуем вклад широкого спектра специалистов, включая, но не ограничиваясь, региональные и местные тематические исследования, мантийную и магматическую петрологию, гидротермальную геохимию, исследования вулканического газа, наблюдения и мониторинговые исследования и инструментальные подходы, а также воздействие на водные и наземные экосистемы , инфраструктура и здоровье человека.
Основная связь со снижением социальных рисков: Выбросы газообразных компонентов обеспечивают хорошую науку, мониторинг и напрямую влияют на уязвимые группы населения.Выбросы вулканов до, во время и после периодов волнений могут быть уникальным инструментом для мониторинга, отслеживания и прогнозирования поведения извержений. Воздействие этих выбросов на гидро-, атмо-, педо- и биосферу влияет и часто доминирует над потенциальными опасностями для действующих вулканов (например, подверженность оползням и изменение устойчивости склонов через химические изменения, скопления опасных газов, повреждение урожая и т. Д.) Понимание и мониторинг летучих выбросов и процессов, которые они отражают, в недостаточно используемой, хотя и важной части стратегий принятия решений по снижению рисков.
S1.5> Восстановление топографии активных вулканических зон с использованием методов геоматики: исследование вулканических явлений и картографирование опасностей
ОрганизаторыЛюсия Капра
Centro de Geociencias, UNAM, Мексика
Марчелло Де Микеле
Отдел рисков и предотвращения, BRGM — Французская геологическая служба, Орлеан, Франция
Алессандро Тадини
Laboratoire Magmas et Volcans, Université Clermont Auvergne Aubiere Cedex, Франция
Морфология активных вулканических областей является поверхностным выражением нескольких вулканических процессов, и точная цифровая реконструкция таких морфологий в последние годы привлекла большое внимание из-за важности таких данных.Подробная цифровая модель рельефа является фундаментальной для моделирования нескольких вулканических явлений, таких как потоки лавы, пирокластические потоки, лахары, выпадение тефры и баллистические удары. Кроме того, в случае извержений большой мощности, затрагивающих густонаселенные и урбанизированные районы, точная реконструкция топографии становится важным инструментом для оценки вулканической опасности и рисков. На этом заседании приветствуются вклады, в которых используются дисциплины геоматики, такие как бортовые и наземные лазерные лидары, аэрофотосъемка и Спутниковая стереофотограмметрия с использованием многоспектральных оптических и инфракрасных данных, радиолокатора с синтезированной апертурой и фотограмметрии с помощью дронов для получения топографии вулканов, используемых в качестве исходных данных для моделирования исследуемых явлений или картирования вулканической опасности.Приветствуются новые идеи, разработки и приложения.
S1.6> Применение дронов в мониторинге вулканов, вулканологических исследованиях и управлении вулканическими чрезвычайными ситуациями
ОрганизаторыКарен Стрелов
GEOMAR Центр исследований океана им. Гельмгольца, Киль, Киль, Германия
Эмануэла Де Бени
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, Катания, Италия
Эмма Лю
Департамент наук о Земле, Кембриджский университет, Кембридж, Великобритания
Беспилотные летательные аппараты («БПЛА» или «дроны») предоставляют возможность безопасного захода в труднодоступные районы действующих вулканов. В последние годы наблюдается быстрое развитие технологий дронов, и теперь они все чаще используются в качестве важного инструмента для мониторинга и научных целей.Изначально в основном использовались для визуального наблюдения, теперь приложения варьируются от фотограмметрических и тепловых карт до отбора проб и измерений газа. Это позволяет нам получать уникальные и новые наборы данных, которые помогают лучше понять вулканические системы и процессы извержений и тем самым поддержать оценки опасностей. Дроны оказались особенно полезными во время вулканических кризисов. Их можно использовать для оценки состояния вулканической активности и обновления постоянно меняющейся топографии вулкана дешевым, быстрым и безопасным способом.Это имеет решающее значение для моделей распространения опасностей и принятия решений во время вулканического кризиса и, таким образом, напрямую поддерживает усилия по снижению рисков. Предполагается, что эта сессия станет форумом для исследователей, пилотов, разработчиков и тех, кто управляет вулканическими кризисами, чтобы представить и обсудить последние достижения, новые подходы и лучшие стратегии в этой молодой дисциплине. Этот обмен поможет определить оптимальный способ использования беспилотных летательных аппаратов для оценки и управления опасностями в вулканических районах.Мы приглашаем всех участников, представляющих приложения беспилотных летательных аппаратов для научных целей, мониторинга и / или управления кризисными ситуациями, начиная от отдельных тематических исследований и заканчивая разработкой систематических стратегий.
Основная связь между предлагаемым сеансом и снижением социальных рисков: использование дронов для мониторинга вулканов и особенно во время вулканических кризисов в качестве инструмента для простой оценки текущего состояния вулканической активности напрямую способствует принятию решений и снижению рисков на действующих вулканах .
S1.7> Развитие беспорядков в вулканических системах: оценка и многопараметрическое обновление общей модели роя вулканических землетрясений (GVESM)
ОрганизаторыРобин Матоза
Департамент наук о Земле, Калифорнийский университет, Санта-Барбара, Соединенные Штаты Америки
matoza @ geol.ucsb.edu
Мэтт Хейни
Геологическая служба США, Обсерватория вулкана Аляска, Соединенные Штаты Америки
Такао Оминато
Институт исследования землетрясений, Токийский университет, Токио, Япония
Связь с уменьшением социальных рисков вулканов: Сессия направлена на разработку методов прогнозирования вулканов, которые могут повысить безопасность людей и имущества вблизи вулканов.Описание сессии и семинара: считается, что вулканические системы развиваются систематическим образом с рядом наблюдений, которые могут быть приписаны волнениям и извержениям. Такая система сродни прогрессированию болезни у людей, где развитие симптомов может происходить по определенной схеме, которая может быть использована для улучшения результатов в отношении здоровья пациентов. Для вулканических систем закономерность может быть генетически связана с восходящей миграцией магмы по узким путям в вышележащие подземные воды / гидротермальную систему.Эта систематическая прогрессия была впервые описана как Общая модель роя вулканических землетрясений (GVESM) более двух десятилетий назад и включала начало вулканотектонической активности> долгопериодические землетрясения> неглубокие подземные толчки и извержения. Эта сессия приветствует вклад междисциплинарных специалистов в области геохимии и геофизики (особенно, но не ограничиваясь этим, деформация грунта и сейсмоакустический мониторинг), которые могут быть использованы для критической оценки GVESM и других концептуальных моделей прогнозов вулканов.Мы также заинтересованы во вкладах, использующих сложные методы машинного обучения, которые могут позволить идентифицировать и оценивать тонкие эволюционные закономерности в данных. Сессия надеется разработать улучшенную многопараметрическую «Базовую модель беспорядков», которая затем может быть применена к оценке опасностей беспорядков во всем мире.
S1.8> Роль наук о Земле в мониторинге вулканической опасности и управлении ею
ОрганизаторыКонстантинос Кириакопулос
Афинский национальный университет имени Каподистрии, Греция
ckiriako @ geol.uoa.gr
Вальтер Д’Алессандро
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia — Sezione di Palermo, Италия
Катерина Цакири
Департамент информационных систем и управления цепями поставок, Университет Райдера, США
ktsakiri @ rider.edu
Вулканы, по понятным причинам, считаются одной из самых серьезных стихийных бедствий. Недавние извержения вулканов привели к значительным человеческим жертвам и значительному экономическому ущербу. Точная оценка опасности имеет основополагающее значение для повышения готовности и снижения потенциальных рисков, связанных с вулканами. Сегодня этой темой были задействованы различные дисциплины наук о Земле, и междисциплинарные действия демонстрируют значительные перспективы. Традиционно вулканы изучались с помощью сейсмических сигналов путем изучения последовательностей связанных с землетрясениями вулканической активности.Однако передовая сейсмология разработала более сложные подходы, которые предлагают больший потенциал, будь то путем анализа записей окружающего шума или документирования изменений напряжения через расщепление поперечной волны и классификации вулканических толчков. Временные вариации деформации поверхности были изучены с помощью сетей и данных GNSS. -анализа, а также гравиметрических измерений. Кроме того, газовые выбросы широко используются при исследовании вулканических процессов. Наконец, развивающаяся область управления геологическими бедствиями может внести значительный вклад в улучшение реагирования властей и снижение потенциального вторичного ущерба.Сочетание планов мониторинга и управления имеет решающее значение для успешного и эффективного снижения рисков. На этой сессии мы приглашаем участников, занимающихся мониторингом вулканов из областей наук о Земле, включая исследователей, занимающихся анализом сейсмических, GNSS, гравиметрических и геохимических данных, чтобы они представили свою работу над передовыми, новаторскими подходами к применению текущих и прошлых знаний при оценке и моделировании вулканической опасности, а также экспертов в области управления рисками, которые поделятся своей работой по улучшению реагирования на потенциальные бедствия.
S1.9> Управление вулканологическими данными: от добычи до обработки
ОрганизаторыБенджамин Эндрюс
Программа глобального вулканизма, Смитсоновский институт, Соединенные Штаты Америки
Сильвия Массаро
IUGG- Комиссия Союза по данным и информации / Национальный институт геофизики и вулканологии, Италия
Вулканологические данные неоднородны по своей природе. Они поступают из полевых наблюдений, инструментов наземного и дистанционного зондирования, постоянных станций или развертываний кампаний и включают геохимический анализ, геофизические временные ряды, изображения, видео и другие типы данных. Эти данные собираются, обрабатываются и хранятся в различных форматах, с разными уровнями поддержки и инфраструктуры, и ими управляют различные учреждения по всему миру (обсерватории, университеты и исследовательские институты).Учитывая эту структуру, вулканологи приняли разные подходы и решения для управления своими данными. Диапазон решений для управления данными отражает цели, для которых данные собираются, например научный мониторинг, уменьшение опасности / гражданская защита, исследовательские проекты. Технологическая эволюция усложнила управление данными. За последние десятилетия объем и качество сбора данных резко возросло, и ранее аналоговые данные теперь обычно собираются в цифровом виде.Недавнее внедрение концепции «Открытая наука» ставит как технические, так и политические проблемы для расширения доступа к данным в вулканологическом сообществе. На этой сессии собраны материалы о стратегиях и передовых методах, которые используются и принимаются вулканологическим сообществом при управлении и распространении данных. Мы обсудим широкие темы, связанные с применением принципа FAIR (находимость, доступность, функциональная совместимость и возможность повторного использования) к вулканологическим данным, такие как стандартизация данных и функциональная совместимость, инфраструктуры архивации / репозитория данных, политики доступа к данным, лицензирование данных, цитирование и публикации.Мы также стремимся стимулировать дискуссию о способности вулканологического сообщества гарантировать долгосрочное отслеживание данных для научного воспроизводства.
S1.10> Мониторинг вулканов и прогноз извержений при наличии неопределенности
ОрганизаторыМарк Беббингтон
Университет Мэсси, Новая Зеландия
Данные геологического, геофизического и геохимического мониторинга дают лучшее представление о состоянии вулканической системы.Однако прогнозы относительно времени, местоположения, размера и стиля извержения, основанные на этих данных, в корне неопределенны. Для работы с ними требуется статистический подход и информация, полезная для лиц, принимающих решения. Неопределенность прогнозов возникает по ряду причин. Физические и химические процессы, контролирующие эруптивное поведение, по своей сути являются стохастическими. Данные мониторинга ограничены, неоднозначны и ошибочны. Геологические записи неполны. И наши модели, которые связывают изменения любого из этих факторов с вероятностью, сроками и характером будущей деятельности, ошибочны.Следовательно, для более надежного и полезного количественного прогнозирования потребуются разработки в области ряда статистических методов и понимания. На этой сессии рассматриваются вопросы, касающиеся статистических вопросов мониторинга вулканов и прогнозирования извержений. Темы могут включать: оптимизацию сетей мониторинга (для отдельных вулканов или по вулканическим регионам) для предоставления наиболее полезной информации для прогнозирования; подходы к решению проблемы отсутствия исходных данных мониторинга; прогноз изменения стиля извержения или окончания извержения; корректировка прогнозов с учетом недостающих данных; интеграция «основанных на физике» и эмпирических моделей прогнозирования; и инструменты, позволяющие принимать более обоснованные решения на основе неопределенных прогнозов.Основная связь между предлагаемым сеансом и снижением социальных рисков: Прогнозирование извержений может быть ключевым компонентом стратегии управления рисками, позволяя своевременно принимать меры по снижению социального риска, такие как эвакуация или планирование землепользования и инфраструктуры. Однако прогнозы неопределенны, и принятие решений в этих условиях непросто. Как сообщество ученых и менеджеров по рискам, чтобы принимать более обоснованные решения, нам необходимо более глубокое понимание природы методов прогнозирования извержений, данных, на которых они основаны, и их неопределенностей.
Эта сессия спонсируется Комиссией IAVCEI по статистике в вулканологии.
S1.11> Крупномасштабные и мелкомасштабные процессы нестабильности и обрушения и массовое истощение: динамика, модели и последствия опасности
ОрганизаторыРозанна Бонасия
CONACYT — Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Instituto Politécnico Nacional, ESIA Zacatenco, Мехико, Мексика
rbonasia @ conacyt.мкс
Алессандро Бонфорте
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Catania — Osservatorio Etneo, Катания, Италия
Федерико Ди Тралья
Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Firenze, Италия
Ирен Манцелла
Плимутский университет, Школа географии, наук о Земле и окружающей среде (факультет естественных наук и инженерии), Соединенное Королевство
Ирена[email protected]
Массовое разрушение вулканической среды, как на берегу, так и под водой, включает широкий спектр явлений, от крупного бокового обрушения до ремобилизации мелкого мусора, которые представляют собой серьезную угрозу для общества. Стабильность склона варьируется от медленной и непрерывной до внезапной и катастрофической, и интерпретация таких событий затруднена сложными и развивающимися взаимодействиями между тектоническими, магматическими, флюидными и гравитационными процессами.Движущиеся массы могут вести себя по-разному в зависимости от содержания воды и реологии потока и могут демонстрировать различные режимы от бокового растекания или схлопывания до гранулированного или вязкого потока. Вода играет важную роль в механизмах переноса и размещения потоков, увеличивая их истечение и разрушительную силу. Многие вулканы во всем мире расположены в тропической среде с большим количеством осадков или покрыты снегом или ледниками, что увеличивает вероятность оползней, лахаров и обвалов.В большинстве случаев склоны вулканов продолжаются ниже уровня моря, а также склоны субаквальных вулканов могут быть подвержены массовому истощению, часто страдающему от образования и активности наземных вулканов. Эта сессия поощряет междисциплинарный вклад ученых-геологов и социологов, которые критикуют, объясняют и обсуждают, как анализ уязвимости и рисков с высоким разрешением, а также исследования потоков вулканической массы необходимы для снижения риска бедствий среди уязвимых групп населения. Мы ожидаем вкладов, которые объединят полевые геологические и геохимические исследования, геоморфологическое картирование, геофизические исследования, дистанционное зондирование и аналитическое, численное и аналогичное моделирование.
S1.12> Механизмы переноса и внедрения токов пирокластической плотности: выводы из полевых, экспериментальных и модельных исследований
ОрганизаторыБенджамин Эндрюс
Программа глобального вулканизма, Смитсоновский институт, Соединенные Штаты Америки
Герт Любэ
Университет Мэсси, Новая Зеландия
Майкл Орт
Школа Земли и устойчивого развития, Университет Северной Аризоны, Соединенные Штаты Америки
майкл[email protected]
Пирокластические плотные течения (PDC) являются одними из самых опасных из всех вулканических процессов. Эти течения могут быстро рассеивать вулканический материал на обширных территориях, представляя серьезную угрозу для жизни и имущества. PDC также могут образовывать плавучие шлейфы пепла (ко-игнимбрита), которые создают опасность для авиации и приводят к опасностям выпадения пепла с подветренной стороны. Несмотря на наши знания стратиграфических и седиментологических характеристик отложений PDC и недавние достижения в лабораторных экспериментах, наше понимание потока и динамики внедрения этих гравитационных потоков все еще является неполным.Текущие исследования сосредоточены на характеристике физических свойств (таких как скорость, концентрация частиц, температура и гранулометрический состав), а также на том, как эти свойства развиваются во времени и пространстве, и как на них влияют топография и другие внешние параметры. физических и текстурных свойств вулканических отложений, а также численные и аналоговые эксперименты, основанные на физике, должны использоваться вместе, чтобы улучшить знания об этом явлении и наших концептуальных моделях динамики переноса и размещения PDC.В конечном итоге такие модели нацелены на улучшение оценки и прогнозирования вулканической опасности. Это занятие направлено на сбор междисциплинарных материалов (таких как полевые исследования, магнитный анализ горных пород, численные модели и лабораторные эксперименты) для исследования внутренних (динамическое давление, тепловое состояние, условия турбулентности флюидов). , гранулометрия, скорость осаждения) и внешние (морфологические характеристики, ограничение топографии, угол наклона) условия PDC, которые потенциально влияют на их диссипацию энергии, механизмы переноса и поведение осаждения.
Основная связь между предлагаемым сеансом и снижением социальных рисков: высокоскоростные гравитационные потоки горячих частиц и газа представляют собой чрезвычайно разрушительный продукт взрывного вулканизма. Несмотря на многочисленные исторические случаи со смертельным исходом, вызванные потоками горячего газа и смеси пепла (например, Mont Pelée 1902, El Chichón 1982, Soufrière Hills 1997, Mount Unzen 1991, извержения Fuego 2018), все большее число людей живет на путях пирокластических потоков активных вулканы. В связи с повышенной уязвимостью этих населенных пунктов с точки зрения человеческих потерь и экономического ущерба, мы предлагаем это заседание, чтобы подчеркнуть важность лучшего понимания физических процессов, происходящих во время транспортировки и размещения PDC.Междисциплинарный подход будет способствовать снижению рисков PDC за счет разработки передовых числовых и аналоговых моделей, воспроизводящих и имитирующих вероятные будущие события, и, следовательно, более подробных карт опасностей в качестве выходных данных.
S1.13> Согласование исследований, мониторинга вулканов и социально-экономических вопросов: достижения и перспективы в странах с низким и средним уровнями доходов
ОрганизаторыГийом Будуар
INGV, Палермо, Италия
Жан Батталья
LMV-OPGC, Клермон-Ферран, Франция
Аллан Дерриен
OVPF-IPGP, Бур-Мюрат, Реюньон, Франция
Андреа Ди Муро
OVPF-IPGP, Бур-Мюрат, Реюньон, Франция
Эдда Элиза Фальконе
INGV, Палермо, Италия
Лидерик Франция
CRPG, Нанси, Франция
Джованни Джуффрида
INGV, Палермо, Италия
Марко Льюццо
INGV, Палермо, Италия
Вулканические провинции представляют собой дилемму относительно нашего будущего на Земле.Около вулкана проживает более 500 миллионов жителей, поэтому извержения вулкана являются одним из основных источников стихийных бедствий для человечества. С другой стороны, вулканические провинции, как правило, способствуют заселению местного населения из-за обилия индуцированных природных ресурсов, таких как геотермальная энергия, строительные материалы и плодородные вулканические почвы. Принимая во внимание непрерывный рост мирового населения, сегодня становится важным понять, как человечество деятельность может развиваться в вулканических провинциях, где может существовать дисбаланс между связанными природными опасностями и ресурсами.Это еще более верно для стран с низким и средним уровнем доходов, где сельское хозяйство и туризм часто являются основными экономическими источниками и имеют основополагающее значение для выживания местного населения. В этих странах может быть особенно сложно разработать исследовательские программы, а также сети, способные контролировать действующие вулканы, из-за ограниченных финансовых ресурсов, условий окружающей среды и потенциальных геополитических проблем. странам со средним уровнем дохода, ориентированным на мониторинг вулканов и оценку рисков, которые могут способствовать местному социально-экономическому развитию.В частности, мы запрашиваем материалы, касающиеся (i) перспектив мониторинга, особенно если они реализованы с помощью недорогих и легко развертываемых систем, и (ii) новых протоколов, объединяющих оценку вулканической опасности и устойчивость человека. Мы призываем сосредоточить внимание на вулканических провинциях Африки, Центральной и Южной Америки и Юго-Восточной Азии.
S1.14> Вулканическая сейсмология и геодезия: последние достижения в понимании вулканических процессов в вулкане Метана, Греция
ОрганизаторыАфанасиос Ганас
NOA Институт геодинамики, Афины, Греция
aganas @ noa.гр
Христос Евангелидис
Институт геодинамики NOA, Афины, Греция
Константинос Кириакопулос
Афинский университет, геологический факультет, Афины, Греция
Наращивание стратовулкана Метана в северо-западном углу эллинской дуги повлекло за собой целый ряд опасных явлений, включая взрывы, пирокластические потоки и потоки лавы.Начиная с 230 г. до н.э. (возраст последнего извержения) вулкан вошел в период вулканического затишья. Мы можем получить представление о вулканических опасностях в Метане, отслеживая подземные процессы, такие как миграция магмы и гидротермальных флюидов, с помощью сейсмологии вулканов, геохимии и исследований GNSS. Более того, недавние достижения в области анализа и интерпретации сейсмических данных и данных GNSS от постоянных и непостоянных сетей на Метане могут облегчить точную характеристику и количественную оценку физических процессов, ведущих к вулканическим явлениям и порождающих их.Мы приветствуем заявки, которые исследуют новые сейсмические, геодезические и геохимические наблюдения, интерпретации, модели, приборы или методы, которые способствуют нашему пониманию вулканических процессов и помогают в будущих усилиях по мониторингу на Метане.
S1.15> Вулканическая дегазация: анализ вулканических процессов, воздействий и опасностей
Евгения Ильинская
Школа Земли и окружающей среды, Университет Лидса, Соединенное Королевство
Вулканы выбрасывают в атмосферу частицы газа и аэрозоля во время эпизодов извержений и в результате неактивных выбросов.Вулканическая дегазация играет доминирующую роль в определении сроков и характера волнений и извержений вулканов. Понимание поведения / распада газов, растворенных в магме, и измерение их выбросов имеет решающее значение для характеристики механизма извержения и оценки воздействия на здоровье, состав атмосферы и окружающую среду. Выбросы варьируются от тихого выдоха через почву до удивительных изверженных облаков, которые выбрасывают газы и частицы в атмосферу, оказывая сильное влияние на радиационный баланс и климат Земли в различных временных и пространственных масштабах.Аэрозоли вулканического сульфата могут приводить к снижению температуры поверхности Земли в течение многих лет, а выделяемые галогены могут нарушать химический состав атмосферы. В результате прямого воздействия и косвенного воздействия выбросы вулканов могут повлиять на качество воздуха от местного до регионального, серьезно повлиять на биосферу и окружающую среду, а выбросы газа из почвы могут представлять долгосрочную опасность для здоровья. Газы измеряются и контролируются с помощью ряда методов наземного и дистанционного зондирования, чтобы получить представление как о подземных поверхностных процессах, так и количественно оценить степень воздействия вулкана.Моделирование подземных и атмосферных процессов, а также лабораторные эксперименты имеют основополагающее значение для интерпретации полевых и спутниковых наблюдений. Эта сессия фокусируется на современном состоянии и междисциплинарной науке, касающейся всех аспектов вулканической дегазации и воздействий, имеющих отношение к вулканологии, окружающей среде, науке об атмосфере / климате и оценке опасностей. Мы приглашаем вас обсудить, как мы переходим от наблюдений к синоптическому пониманию вулканических процессов и их воздействий.Основная связь между предлагаемой сессией и снижением социальных рисков: здоровье, состав атмосферы и окружающая среда.
S1.16> Связь сейсмичности и деформации грунта в вулканических районах: мультидисциплинарные подходы и совместные исследования в разных временных масштабах
ОрганизаторыМариарозария Фаланга
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata / DIEM, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, Italy
mfalanga @ unisa.это
Паола Кузано
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano, Неаполь, Италия
Энса де Лауро
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata / DIEM, Università degli Studi di Salerno, Fisciano, Italy
edelauro @ unisa.это
Симона Петросино
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano, Неаполь, Италия
Чиро Рикко
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Napoli, Osservatorio Vesuviano, Италия
Междисциплинарный анализ данных, поступающих из различных областей, таких как деформация грунта и сейсмические наблюдения, представляет собой успешную стратегию исследования динамики вулканов. Характер деформации, связанный с процессами разрушения или вызванный движением массы флюида, часто связан с возникновением сейсмичности, и эти два явления можно интерпретировать в единой структуре. Временные шкалы, участвующие в этих процессах, варьируются от секунд до периодичности приливов (суточные, двухнедельные, месячные).Основная тема этой сессии — внести вклад в понимание связи между деформацией грунта и сейсмичностью. Действительно, совместный анализ наклона и сейсмических данных мог бы подтвердить взаимосвязь между наклонами и скоростью и энергией сейсмичности (землетрясений) также в разных временных масштабах. Характеристика кинематики и эволюции деформации земной коры, связанной с вулканической активностью, может позволить быстро идентификация эруптивных предшественников. В этом контексте приветствуются исследования, касающиеся анализа и интерпретации деформации грунта, включая измеритель наклона, GPS, данные тензометра, а также сейсмические сигналы.Настоятельно приветствуются вклады, основанные на инновационных методах или междисциплинарных подходах.
S1.17> Достижения в понимании лавинных процессов и опасностей, связанных с вулканическими обломками — от полевых исследований до приложений экспериментального и численного моделирования
ОрганизаторыСтюарт Мид
Решения для вулканических рисков, Университет Мэсси, Палмерстон-Норт, Новая Зеландия
Маттео Роверато
Школа наук о Земле, энергии и окружающей среды, Технический университет Ячай, Сан-Мигель-де-Уркуки, Эквадор
Образование лавин вулканического мусора (VDA) в результате разрушения нестабильного сооружения представляет наибольшую опасность со стороны действующих, спящих и даже потухших стратовулканов.Хотя эти явления происходят гораздо реже, чем другие вулканические опасности, они представляют собой, безусловно, наиболее разрушительный сценарий, связанный с большими объемами мусора и потенциальным расстоянием перемещения более 100 км. Извержение вулкана Сент-Хеленс 18 мая 1980 года, произошедшее 40 лет назад в этом месяце, предоставило первую возможность наблюдать и задокументировать возникновение и размещение большого VDA. Эти наблюдения, объединенные с исследованиями добытых залежей, предоставили новаторскую модель для интерпретации подобных месторождений в других местах.Следовательно, отложения VDA были зарегистрированы на многих вулканах по всему миру, и их образование в результате катастрофического разрушения зданий теперь признано обычным, часто повторяющимся явлением в жизненном цикле долгоживущих композитных вулканов. Хотя исследования, проведенные после события 1980 года, значительно улучшили наши знания о факторах, приводящих к обрушению вулкана, а также о процессах переноса и размещения VDA, сложная динамика их потока до сих пор полностью не изучена. В частности, наблюдаемые избыточные выбросы и превращение в сплоченные потоки обломков создают проблемы для точного численного моделирования, и аналогично более точные входные параметры требуются для разработки реалистичных моделей опасностей.Мы приглашаем представителей полевых, экспериментальных и модельных подходов, сфокусированных на достижениях в понимании вулканической нестабильности, пусковых механизмов катастрофического разрушения зданий, процессов переноса и размещения VDA и осадочных характеристик образовавшихся отложений. Основная связь между предлагаемым сеансом и снижением социальных рисков: Лавины вулканических обломков, как правило, имеют низкую частоту, они являются обычным процессом для действующих, спящих и даже потухших составных вулканов по всему миру.Их чрезвычайная мобильность и большой объем делают их серьезной опасностью с широкомасштабными разрушительными воздействиями на сообщества и инфраструктуру в окрестностях нестабильных вулканов. Такие события часто происходят без предупреждения, поэтому для снижения будущего риска обрушений вулканических сооружений, вызывающих лавины обломков, важно понимать их вероятность и вероятный масштаб. Подходы к моделированию могут помочь протестировать различные сценарии и определить области, наиболее подверженные риску этих катастрофических массовых потоков.Поскольку они полагаются на ряд входных параметров, таких как характер прошлых событий, современная геоморфология и современные знания о динамике потока, крайне важно продолжать улучшать наше междисциплинарное понимание процессов схода обломков.
S1.18> Объединение знаний о тектонических и магматических процессах с мониторингом в периоды вулканических волнений
ОрганизаторыДжон Браунинг
Департамент горной инженерии и Департамент структурной и геотехнической инженерии, Папский католический университет Чили
jbrowning @ ing.puc.cl
Фабио Лука Бонали
Департамент наук о Земле и окружающей среде, Миланский университет Бикокка
Кэтрин Кэшман
Школа наук о Земле, Бристольский университет, Соединенное Королевство
glkvc @ bristol.ac.uk
Panagiotis Pomonis
Кафедра минералогии и петрологии, факультет геологии и геоэкологии, Афинский национальный университет им. Каподистрии, Греция
Андреас Магганас
Кафедра минералогии и петрологии, Факультет геологии и геоэкологии, Афинский национальный университет им. Каподистрии, Греция
amagganas @ geol.uoa.gr
В то время как вулканотектонические, геофизические и петрогенетические исследования пытаются объяснить, как и почему извергаются вулканы, мониторинг вулканов (например, деформация грунта, сейсмичность, газовый анализ и тепловизионное изображение) оценивает активное и динамическое состояние вулкана. Связывание и тестирование моделей, полученных в результате изучения тектонических и магматических процессов, с данными наблюдаемых вулканов, имеет важное значение для улучшения прогнозирования извержений. Это остается сложной задачей отчасти из-за отсутствия единой модели доминирующих процессов, управляющих формированием и расположением магматических водопроводных систем.На этой сессии мы ищем материалы, связанные с междисциплинарными подходами и новыми методологиями (вулканотектоника, петрография, экспериментальная вулканология, мониторинг, моделирование) для увязки эффектов активной тектоники (региональная тектоника, разломы) и магматической активности (генерация и движение магмы в пространстве). земной коры, процессов запуска магматических очагов, взаимодействия и ассимиляции вмещающих пород и магмы) с мониторингом в реальном времени (получение изображений, предвестники извержений, сбор и интерпретация данных) во время периодов вулканических волнений.Мы надеемся, что эта сессия предоставит интересные дискуссии о динамике вулканов, связанной с вулканическими водопроводными системами, и поможет более эффективно идентифицировать и интерпретировать вулканические волнения и, в конечном итоге, разработать прогноз извержений.
S1.19> Деформация вулкана: интеграция данных, модели, неоднозначность и значение для прогнозирования извержений
ОрганизаторыАлессандро Бонфорте
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Catania — Osservatorio Etneo, Катания, Италия
Эмили Монтгомери-Браун
Геологическая служба США Обсерватория вулканов Калифорнии, Менло-Парк, Калифорния, Соединенные Штаты Америки
Хосе Фернандес
Instituto de Geociencias, CSIC-UCM, Facultad de Medicina (Edificio Entrepabellones 7 y 8, 4ª planta) Ciudad Universitaria, Мадрид, Испания
Алин Пельтье
Парижский университет, Парижский физический институт, Вулканологическая обсерватория Питон-де-ла-Фурнез, CNRS, Ла-Плен-де-Кафр, Франция
Наблюдения за деформацией грунта являются критически важными компонентами мониторинга вулканов, они могут выявить текущую и долгосрочную динамику и, тем не менее, использоваться изолированно, они могут вызвать множество вопросов, на которые нет ответа, например, о типе и плотности флюидов, вызывающих деформацию, или общий объем изверженной магмы.
Как и все дисциплины, геодезия вулканов сама по себе может решить только часть проблемы, выявляя одну динамику и скрывая или скрывая другие. На этой сессии мы ищем презентации, посвященные деформации вулканов, которые объединяют геологические, геофизические или геохимические данные, или концептуальное, экспериментальное, аналитическое или численное моделирование, чтобы уменьшить неоднозначность интерпретации только деформации. Мы также поощряем вклад в исследование процессов источников с переменной во времени и эволюции источников, ограниченных негеодезическими наблюдениями, или формальную интеграцию данных из нескольких дисциплин (совместные инверсии, моделирование на основе физики, машинное обучение).Интересны также исследования производительности и компромиссов между простыми аналитическими и более реалистичными и сложными моделями источников в условиях ограниченного по времени мониторинга или настроек быстрого реагирования, которые анализируют влияние систематических ошибок модели на интерпретации и прогнозы извержений, а также примеры этих результатов. передается государственным или гражданским властям.
S1.20> Подводный вулканизм: вулканические опасности, мониторинг морского дна и осведомленность общественности
ОрганизаторыParaskevi Nomikou
Факультет геологии и геоэкологии, НКУА, Афины, Греция
evinom @ geol.uoa.gr
Ребекка Кэри
Школа естественных наук, Колледж науки и техники, Университет Тасмании, Австралия
Майкл Перфит
Департамент геологических наук, Университет Флориды, Соединенные Штаты Америки
mperfit @ ufl.edu
Адам Соул
Океанографический институт Вудс-Холла, Фалмут, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки
Более 75% вулканической активности на Земле происходит под водой. Недавнее усиление беспорядков у многих подводных вулканов вызывает серьезную озабоченность в отношении уровня риска для местных жителей.Общая цель этой сессии — продвигать интегрированный вулканологический и социально-экономический подход для поддержки новых концепций (например, протоколов мониторинга рисков или планирования гражданских опасностей), коммерческих продуктов следующего поколения (например, для датчиков на месте или приборов для визуализации), и инновационные услуги (например, для образования / обучения или систем раннего предупреждения для общества) для понимания воздействия катастрофических подводных вулканических опасностей на общество. Темы заседания должны охватывать, помимо прочего, следующие области: i) документация и идентификация подводных вулканических опасностей, таких как: извержения вулканов и связанная с ними сейсмическая активность, подводные оползни, гидротермальные выбросы и вулканогенные цунами с использованием классической полевой геологии, численного моделирования и аналоговых экспериментов, ii) исследование оптимальных технологий мониторинга и современных методов, обеспечивающих новые идеи для дальнейшего изучения и потенциальной эксплуатации подводных вулканов, на которых расположены значительные фиктивные гидротермальные месторождения, полезные ископаемые и фауна, iii) управление вулканическими кризисами, осведомленность и готовность широкой общественности для лучшего понимания опасностей и воздействий подводных вулканов.
Это заседание проходит под эгидой Комиссии IAVCEI по подводному вулканизму.
S1.21> Вулканогенные цунами: механизмы генерации и оценка опасности
ОрганизаторыГерассимос А. Пападопулос
Национальная обсерватория Афин, Греция (в отставке)
Стефан Грилли
Университет Род-Айленда, Соединенные Штаты Америки
grilli @ uri.edu
В активных вулканических районах цунами вызываются различными механизмами. связанных с типом вулкана и режимом деятельности, и были ответственны за значительную часть погибших из-за вулканов в историческая запись. Обычно такие цунами бывают локальными или региональными, но могут все еще быть мощным и разрушительным, а в некоторых случаях может быть трансокеанским (например, цунами Кракатау 1883 года в индонезийской дуге). 2018 год обрушение сектора, вызванное цунами в Анак Кракатау, высветило потенциально разрушительные воздействия вулканогенных цунами, а также текущие проблемы в прогнозировании сроков таких событий.Не все вулканические цунами напрямую связаны или вызваны извержением деятельность. Однако относительно небольшое количество хорошо наблюдаемых событий, как а также разнообразные и сложные источники цунами, означает, что многие аспекты этой опасности остаются плохо изученными, что ограничивает нашу способность эффективно снизить эту опасность. Эта сессия приглашает к участию исследование всех аспектов вулканических цунами, включая вулканологические интерпретации отдельных событий и их предвестников, расследования очаговых процессов цунами, использование моделирования цунами при разработке стратегии смягчения последствий и подходы к мониторингу и коммуникации.Материалы о цунами в Анак Кракатау в декабре 2018 г. особенно приветствуются. Особый интерес представляет также разработка инструментальный мониторинг и предупреждение о вулканических цунами, особенно в область ближнего поля. Помимо докладов и постеров, хотелось бы это занятие должно включать обсуждение, направленное на определение конкретных условия, которые делают вулканогенные цунами сложной опасностью для мониторинга и смягчить, а также подходы, необходимые для решения этой проблемы.
S1.23> Трещинные извержения: процессы и продукты
ОрганизаторыТомас Дж. Джонс
Департамент наук о Земле, окружающей среде и планетах, Университет Райса, США
Кэролайн Парчета
U.Геологическая служба, Гавайская обсерватория вулканов, Национальный парк вулканов Гавайев, Гавайи, США
Freysteinn Sigmundsson
Северный вулканологический центр, Институт наук о Земле, Университет Исландии, Исландия
Трещинные извержения возникают в виде завес лавовых фонтанов, длина которых часто составляет от нескольких сотен метров до нескольких километров.Геометрия эруптивных трещин изначально имеет высокое соотношение сторон и может включать несколько отверстий, соединенных на глубине, но кажущихся сегментированными и разделенными на поверхности. В течение нескольких часов или недель занавес часто фокусируется на одной основной точке трещины. Эта динамичная эволюция затрудняет мониторинг опасностей и смягчение их последствий. Существует непрерывный спектр поведения от взрывного (например, фонтанирующего) до эффузивного (например, потоки лавы), и иногда одно отверстие может переходить в поведение или отображать два варианта одновременно.Более того, пространственные и временные вариации в стиле извержения приводят к сильно изменчивым отложениям (обычно включающим бомбы с брызгами, шлак, лапилли и волосы Пеле). Недавние извержения, такие как извержение в 2018 году в Нижневосточной рифтовой зоне Килауэа, высветили чрезвычайную изменчивость этих извержений и проблемы, которые они создают для общества. Эта сессия приветствует вклады, которые охватывают любые аспекты трещинных извержений. Эти темы включают, помимо прочего, методы мониторинга, управление опасностями, хранение и транспортировку магмы, динамику извержений и связанные с ними долгосрочные воздействия.
[PDF] ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВОЗДЕЙСТВИИ ОТКРЫВАЕТ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Скачать ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВОЗДЕЙСТВИИ ОТКРЫТЬ МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ …
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ О ВОЗДЕЙСТВИИOPE
N A WO RLD OF OPP ORT UNI TY
2012 — 2013
ВОЗМОЖНОСТЬ: ОТКРЫТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ. Для нас это не модное слово. Это наш бизнес, наша причина существования. Возможности не за горами для трудолюбивых детей с низким доходом, которые могут поступить в колледж.Когда они видят возможность и понимают, что она принадлежит им, они меняют мир. Они оставляют бедность позади и становятся способными работниками, которые нужны нашей стране для обеспечения экономики. Вот почему мы обучаем студентов с низким доходом поступать в колледж и учиться в нем, создавая путь из бедности и расширяя возможности нашей рабочей силы.
ВОЗМОЖНОСТЬ должна быть в равной степени доступна тем, кто способен осуществить свою мечту. Это не совсем правильно,
ЭТО ПРАВИЛЬНО ДЛЯ СТРАНЫ.
Джим Маккоркелл В 2013 году Колледж Пять-с-плюсом конфисковывал каждые
Леви-Даунс, М.Д.
ВОЗМОЖНОСТЬ.
Мы посвятили год тщательной оценке нашей работы и расширению присутствия по всему миру. Подобно тому, как мы поощряем наших студентов рисковать и оценивать свой прогресс, мы сделали рывок и протестировали наш подход с помощью рандомизированного контролируемого исследования, которое считается «золотым стандартом» оценки. Мы с гордостью сообщаем, что, как это часто бывает с нашими учениками, мы успешно прошли тест. Исследователь из Гарварда подтвердил, что студенты с низким доходом, получающие поддержку от College Possible, значительно чаще поступают в четырехлетние колледжи.Эти открытия вошли в историю и поставили нас в лучшую, чем когда-либо, позицию для обслуживания студентов, поскольку мы первые в своей области продемонстрировали значительное положительное влияние на четырехлетнее обучение, используя самый строгий исследовательский метод. Наша тяжелая работа и работа наших студентов открыли двери в Белый дом. На саммите первой леди, посвященном успехам в колледжах, «Колледж Пять-с-плюсом» был представлен в качестве модели для университетов и филантропов, работающих над поддержкой талантливых студентов из малообеспеченных семей Америки. Мы анонсировали наш новейший сайт от Белого дома и очень хотим начать обслуживать студентов в Филадельфии этой осенью.Мы надеемся, что вы продолжите работать с нами, чтобы открывать новые возможности; позволяя более талантливым молодым людям попасть в средний класс, позволяя им стать более сильными гражданами и давая им возможность изменить мир. Мы не упускаем из виду нашу цель — к 2020 году обслужить 20 000 студентов в 10 городах. Если вы на нашей стороне, мы сможем все это осуществить!
Джим МакКоркелл, генеральный директор и основатель
Леви Даунс, доктор медицинских наук, председатель совета директоров
1
МОДЕЛЬ МОДЕЛИ PPROVEN ROVE N Мы делаем все, что нужно для обучения студентов с низким доходом до окончания колледжа.На каждом этапе наши студенты ИСПОЛЬЗУЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ.
98%
поступление в колледж
«КОЛЛЕДЖ ВОЗМОЖНЫЙ — единственная программа, которая продемонстрировала свой успех в увеличении числа заявлений и зачислений в четырехлетние колледжи
»
в ходе рандомизированного исследования.
Доктор Кристофер Эйвери, профессор государственной политики Роя Э. Ларсена, Гарвардский университет
ВОЗМОЖНЫЙ СТУДЕНТ
2x
Это означает, что у наших студентов на
больше шансов поступить в четырехлетнее учебное заведение
5x
И
имеют больше шансов получить высшее образование.Источники находятся на внутренней стороне задней обложки.
2
10x
с большей вероятностью получит степень.
Окно Мелиссы
ВОЗМОЖНОСТЬ
Мелисса — начинающий фотограф и надеется, что ее портреты когда-нибудь окупятся. Ее тренер по программе «College Possible» призвал ее усилить свои творческие способности и амбиции планами по поступлению в колледж. Теперь, когда она учится в старшей школе, Мелисса максимально использовала свой опыт College Possible: посещает каждую учебную сессию, усердно работает над своим результатом ACT и подает заявку на каждую возможность стипендии, которая появляется на ее пути.Работая над получением необходимых оценок, знаний и стипендий, она открыла для себя новый мир и скоро станет первой в своей семье, кто пойдет в колледж.
Мелисса
Каждый раз, когда Мелисса смотрит в камеру, она видит свое будущее, и это мир открытых ВОЗМОЖНОСТЕЙ.
3
GR OWING OP P ORTUN ITY «КОЛЛЕДЖ ВОЗМОЖНО нацелен на эту« золотую середину »детей с финансовыми нуждами и перспективой учебы. Эта программа готовит студентов к поступлению в колледж, но также предоставляет важную нематериальную ценность, повышающую шансы на успех, — крепкие отношения с заботливыми взрослыми.Вот почему мы с гордостью помогли Колледжу
”
Возможно расширение до Омахи.
Уолли Вайц, президент Weitz Funds
O PE NING DOORS
COLLEGE POSSIBLE был отмечен
как решение проблемы успеха колледжа на саммите Белого дома. 1999 Молодые люди дают год, студенты с низким доходом получают наставника, Америка получает больше выпускников колледжей.
У ДЖИМА МАККОРКЕЛЛА возникла идея
2001
ВОЗМОЖНЫЙ ПРИЕМ В ST.ПОЛ, МИНН.
35 студентов
+
1 город
2005 «ВОЗМОЖНЫЙ ПРИЕМ нацелен на то, чтобы дать бедным подросткам то преимущество, которое обычно получают богатые студенты».
Из The New York Times
2008
2011
+ 6,800 ЗАПУЩЕНА ПРОГРАММА В ОМАХЕ, НЕБА. ПРОГРАММА ЗАПУЩЕНА В МИЛУОКИ, ВИС.
ВОЗМОЖНОСТЬ СТУЧИТ, сторонник Томас Ранезе распахивает дверь. «Пришло время для Колледжа Возможного. Это одна из тех редких, отличных идей с огромным потенциалом, которые помогут не только детям поступить в колледж и окончить его, но и изменить дискуссию о том, что нужно сделать, чтобы сделать колледж более доступным для всех.Я первый в семье поступил в институт. Я вырос в Бруклине, внук итальянских иммигрантов. Мои родители закончили местную среднюю школу, где они и познакомились. Для них все было связано с образованием. Я знаю, что образование изменило мою жизнь к лучшему, и я хочу, чтобы у каждого ребенка был такой же шанс вырасти. Это важно для меня с профессиональной точки зрения, поскольку я работаю в Google, большой компании с душой стартапа. College Possible столкнулся со всеми проблемами стартапа, и теперь он силен и готов к росту, готовый оказать важное влияние.«Возможный колледж» — это лучший из известных мне способов сделать колледж более доступным для более энергичных и способных детей из малообеспеченных семей. Я горжусь тем, что помогу этим студентам реализовать возможности, которые они заработали — те же возможности, что и мне, — и
2013
2012
ПРОГРАММА ЗАПУЩЕНА В ПОРТЛЕНДЕ, ОРЕХ.
Возможный прием становится ВОЗМОЖНЫМ КОЛЛЕДЖЕМ
Томас Ранезе
Глобальный директор, Google Brand Studio и член совета директоров колледжа
помогают нашей экономике в этом процессе.”
ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО Исследование Гарвардского университета
2020
+15000 +42 +
ПРИГЛАШЕНИЕ: Саммит Белого дома
учащихся
средних школ
колледжей по всей стране
+20 000 студентов
городов
ПРОГРАММА
ЗАПУЩЕНА В ФИЛАДЕЛЬФИИ, Пенсильвания
2012-2013 гг.
Доноры
Щедрые финансовые взносы отдельных лиц и организаций, перечисленных на следующих страницах, в этом году помогли осуществить мечту об колледже для тысяч студентов.Мы искренне благодарим этих жертвователей за их поддержку. Приведенные ниже подарки были предоставлены для поддержки College Possible в 2013 финансовом году, с 1 сентября 2012 года по 31 августа 2013 года. В этом годовом отчете были предприняты все усилия, чтобы отметить всех сторонников College Possible. Пожалуйста, свяжитесь с нами, если вы обнаружите какие-либо изменения.
КОРПОРАЦИИ, ФОНДЫ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДАРКИ НА МНОГОЛЕТНЕЕ РУКОВОДСТВО New Profit, Inc. 1000000 долларов США за четыре года Фонд Каргилла 800000 долларов США за два года Анонимный 750 000 долларов США за три года Фонд Питера Кевита 750 000 долларов США за три года Фонд Кресге 750000 долларов США за три года Анонимный 350000 долларов США три года Holland Foundation 300 000 долларов за три года Weitz Family Foundation 300 000 долларов за три года The Morning Foundation 240 000 долларов за шесть лет Anonymous 230 000 долларов за два года M.Благотворительный фонд Дж. Мердока 200 000 долларов за три года Greater Twin Cities United Way 150 000 долларов за три года Рут и Билл Скотт 150 000 долларов за три года Фонд Отто Бремера 125 000 долларов за два года Фонд Коллинза 120 000 долларов за три года Фонд Джеймса Ф. Фонд Medtronic Фонд семьи Карла и Элоизы Похлад Серебряный семейный фонд Фонд Смикиса Solutran Thrivent Financial для лютеранского фонда $ 15 000- $ 24 999 Североамериканская компания по страхованию жизни Allianz Фонд Хелен Бейдер Детский фонд Best Buy Fred W.Фонд Филдса Фонда сообщества штата Орегон GE Capital Retail Finance Фонд семьи Джорджа
General Mills Корпоративный рекрутинг • Фонд Харденберга Фонд семьи Чарльза Д. Якоба Фонд семьи Кинни Фонд Джеймса Б. Линсмейера (США) Фонд Банкорп (США) Фонд Кристины и Дэвида Л. Вернье Фонд сообщества Орегона Фонд Уэллса Фарго, Миннесота $ 10 000–14 999 Фонд Дэвида Р. и Патрисии Д. Аткинсон Фонд Дэвида Винтона Белла Фонд Бейма Корпорация Брейди Эмори Т.Благотворительный фонд семьи Кларков Г. Фонд компании Фуллера Благотворительный фонд Роберта Галлахера Благотворительный фонд семьи Розмари и Дэвида Фонд Джостенса Фонд семьи Малла Совет Миннесоты по экономическому образованию • Совет частных колледжей Миннесоты Взаимодействие с Фондом Омахи Пайпер Джафрей TE Connectivity Фонд Deluxe Corporation Elm Grove Junior Guild Federated Insurance, Inc. GEN Financial Management, Inc.CorTrust Bank Cox Communications Программа благотворительности сотрудников Dell Эдвард и Лида Робинсон Благотворительный фонд Faegre Baker Daniels LLP Фонд Фредриксона и Байрона Фонд Гарднера Фонд Ассоциации риэлторов Большого Милуоки Молодежный фонд Ассоциации риэлторов Фонда Грега Дженнингса The Hartford H.E. и Фонд Хелен Р. Уоррен Страхование Университета Хэмлайн в Индиане, совместная компания Liberty Фонд Роберта и Ардиса Джеймса Фонд Джерома Дж. и Дороти Х. Хольц Семейный фонд Джозефа К. и Лилиан А. Дьюк Фонд Квик Трип Р.Благотворительный фонд Weyco Group До 1000 долларов США Access Bank Alerus Mortgage Американский национальный банк Ameriprise Financial AmeriStar Agency, Inc. Assurant Foundation Matching Gifts Bank of America Благотворительный фонд Best Buy Co., Inc. Фонд Голубого креста и Голубого щита Миннесоты Фонд Брукби
Кейс Финансовое сообщество Акции Миннесоты DSW Inc. EconomicsWisconsin Eide Bailly LLP Ernst & Young LLP Фонд семьи Майка и Линды Фитерман Gannett Foundation (KARE 11) GE Foundation GoodSearch Grainger Программа подбора благотворительных подарков Great River Energy Green Tree Servicing LLC Evan & Marion Helfaer Foundation Hewlett-Packard Your Cause LLC Larkin Hoffman Daly & Lindgren, Ltd.Фонд Лоу / Ловенхаупт Семейный фонд Фонда сообщества Орегона Фонд лютеранского сообщества Mackall Crounse & Moore McKinsey & Company, Inc. Медицинская акупунктура LLC Партнерство независимых школ Миннесоты Oracle Corporation Polaris Industries Inc. Фонд PPC Royal Business Froms & Printing, Inc. Сент-Пол Фонд Sherburne & Dahl, Ltd. Sit Investments T. Rowe Price Foundation, Inc. Фонд исследований и разработок Wal-Mart Фонд Уорнера Фонда сообщества Орегона Wells Fargo Yo Mama! Замороженный йогурт и лакомства
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И СЕМЬИ ФОНДЫ 50 000 долл. США и выше Фонд семьи Рут и Билла Скотта Вейтцев Голландский фонд 30 000–49 999 долл. США Кармен и Барри * Нордстранд Пэт Уилмет 20 000–29 999 долл. США Фонд семьи Дженис и Дэвида Ларсона Кэтлин * и Дэвида МакЛеннана из Фонда семьи Дэвида МакЛеннана Фонд Миннеаполиса Джон Саймон Марта и Кен * Трэшер • 15 000–19 999 долларов США Кэтлин Шилло и Брэд Хаузер Элизабет Дрисколл Хлавка * и Эд Глава Карен и Стив Сэнджер 10 000–14 999 долларов Паула и Грег Кларк Квейлин * и Дэвид Эллингруда Дейзи и Тод Фербер * Гиллунд
Дениз Грейвс Пэт и Том Гроссман Д.Дарлин Хаузер Скотт и Марджори Джонсон Фонд Миннеаполисского фонда Марлен и Том Кайзер Джойс и Дик Макфарланд Томас Ранез * 5000-9999 долларов Фонд Джули М. и Дугласа М. Бейкер-младшего Фонда Миннеаполиса Энн Дейтон Джон и Марта Габберт Джейн и Брайан Лавин Майк Мейер Джули * и Том Мур Лу Энн Ринн Сандра Роу Сет Риерсон, Шерри Салмонс и семья Д. Питер Силбо Пег и Ли Скольд Стивен Смит * Эми и Алекс Уэр * Кэрол и Дэниел Вулфы $ 3 000- $ 4 999 100 женщин, которым небезразлична Милуоки The Ankeny Foundation Anonymous Bearskin Lodge Марк Кейтер Кэсси + и Дэн Крамер Леви Даунс * Джин и Джон Гейслер Марго и Пол Грангаард Кари и Уэйн Хокинс Майкл Худ Бет Лабреч и Эрик Джонсон Доун и Джозеф Келлер Энди и Майкл Марстон Джим Маккоркелл + * и Крис Гринхоу Джуди и Тед Нагель Лаура Кертис и Дэн Ревелл Джей Робинсон Мэг * и Тони Родригес Шон Сильвера Мемориальный фонд семьи Стаффорда Фонда Миннеаполиса 1500-2999 долларов Сэм Аронсон Бёрдик Фамил y Фонд Миннеаполисского фонда Тимоти Картер * Кэтрин и Себастьян Чериан Тара и Тим Кларк * Член национального или местного совета + член персонала ~ Текущий или бывший член АмериКорпса ° Текущий или бывший студент ^ 2012 Донор благотворительного конкурса Marsh & McLennan • Есть или включает обязательство обязательство
7
Либби Кэрриер Доран * и Том Доран Мэри и Эрнест Дорн Сара + и Марк Дзюк Ронди Эриксон и Гилфорд Льюис Кэти и Джеймс Гэнли Лесли Гарт * • Сара * и Том Гэвин Регина * и Джеффри Гетник Кори * и Марк Гандерсон Питер и Кайт ~ (Макгуайр) Хагенсон Кэрри и Рич Хиггинс Джоанн и Джеймс Ханттинг Джеймс Э.Фонд искусств Джонсона и Люси Джонс и Марты Кеммер Фонда HRK Фонд Джейн и Джима Кауфман Фонда семьи Миннеаполиса Анджела + и Джона Кляйна Краузе Майер Крупп Чад М. и Рафина Ларсен / Фонд Ларсена Пегги и Ило Леппик Стефани Лилак * Уинифред Смит и Дэвид Лиллехог Благотворительный фонд Мадлен и Дэвида Любара Сьюзан * и Роберт Микулай Крис Моэн Хилари и Эрик Молески Маргарет * и Тим Мерфи Сью * и Скотт Никол • Фонд Оук-Гроув Роберт Дж. Оуэнс Кэтрин Клибанофф и Джереми Пьеротти Принс Семейный фонд Фонда Миннеаполиса Джон Радзински Кэрол Ли и Рональд Рэндалл Кристин Бекманн и Роберт Ричман Кейт Менендес и Дэн Роган Скотт Савой Джанет Шивел Уильям Шульц Дайанна и Джон Скотт Шелли Сигал Крис и Хэнк Ши Сара и Кевин Шрайвер Эмиль Дж.и Фонд Эмили Д. Словински Фонда Святого Павла Мелисса * и Джон Содерберг Патти * и Робби Соскин Мэри Линн и Уоррен Стейли Стив Рейнольдс Мелисса и Тим Роган Кэтлин и Эндрю Тернбулл Мередит и Сэм Туттероу Благотворительный фонд Дэвида и Джулии Уихлейн Лоуэлл и Мэри Ван Семейный фонд Де Рита Фонда Миннеаполиса Карен Вискочил Фонд Миннеаполиса Шейла и Джон Уолш Курт Винклер Чарльз Уайт
8
750-1499 долларов Карен Валлериус и Брет Эбботт Анонимные (4) Марта и Дэниел Аронсон Дебра + и Бен Беренс Мариан Томас Белль Джон и Рут Бергерсон Семейный фонд Миннеаполисского фонда Ребекка и Томас Бергман Пол Бланшар Стив и Бекки Бриггс Синди и Дональд Брукс Энн и Том Кэрриер Джон Дэвис Сандра и Линн Дэвис Мэри Ли Дейтон Венди и Дуг Дэйтон Энн и Марк Донахью Брэд и Кэтрин Дрейпер Энн и Дуг Дуин Джейн Эмисон Шерил и Роджер Файери Сюзанна Гири + Розмари и Дэвид Гуд, в честь Советники по семейной филантропии Дениз и Дэн Грип Фонд Пэм и Чарльза * Гроссмана Этуотер Фонд Ханнафорд Эми и Рик Хендель Дженнифер Херман Джтврос и Майкл Херман ^ Кристина * и Барри Холлоуэй Мишель и Дэвид Хоран Семейный фонд Джеймса и Энн Ховард Фонда Миннеаполиса Кэтрин и Ким Фонд Джексона Келбена Шелли и Чад Келли Трейси + и Брайан Кертли Джеффри Клайнфельтер Дэвид * и Камилла Кундерт Бинни Куриакосе Джоанн и Дэвид Лэрд Андреа Лэмпленд и Марк Харрис Нэнси и Артур Ласкин Крис Луедке Энн и Рид Макдональд / Фариболт Дональд и Фариболт Фудс Синтия и Фариболт Зенайда и Мэтт Маккой Бриджид МакДонаф и Рид Маклин Кэтрин и Майкл МакЭлрой Эми и Билл МакКинни Карен и Джон Меслоу Аарон Дж.Мысливец Сьюзан Немец Дебра и Майк Ньюман * Семейный фонд Берта Нордстранда Деннис Нордстранд Фонд Джуди и Даниэля Ронда и Рори О’Нил Фонд Большого Милуоки Фонд Дайан Пеллегрин Фонд Кэнди и Брюса Пиндика Синди и Тэд Пайпер
Ребекка Пост и Роберт Похладапс Дэвид Поте Кертис Рахман и Синдра Юргенсен Дениз Ране * и Томас Рейнарц Сьюзан и Гэри Раппапорт Джеймс Ричардсон Джойс и Брент Роэслер Дэвид А. и Кэтлин Свитман Ротенбергер Бекки Рюш Лаура и Симеон Шиндельман Фонд Марка и Анн Шульце Фонда семьи Джанцет-Шульце Минцнеаполиса Кимберли и Роберт Скотт Шелли и Дик * Фонд семьи Сизел Сеслер Фонд Элиот-Стрит Тара Салливан Джоди и Стив Суэйм Эди + и Энди Тернбулл Ноэль и Джефф Тернер Эмили и Дэвид Уоллес-Джексон Джуди и Билл Уолтер Энн Вебстер Кэти Вайц * Джули Циммерман и Стив Карри
$ 500- $ 749 Кэтлин и Джеффри Адамсон Сьюзан и Питер Ан Сьюзан Алперт Руби Апслер Кэти и Сайрус Бехрузи Марк Бенгтсон Меган Берн * и Вернер Лутс Сью и Вольфи Браундеры Джеймс и Вики Кападона Семейный фонд Greater Cedarburg Foundation, Inc.Фонд Дугласа и Сэнди Коулманов Фонда Миннеаполиса Фонд Большого Милуоки Благотворительный фонд Колтона Китти и Дэвид Кросби Эми ДеХарппорте и Джейсон Циммерман Рене Доминго
Лесли и Тодд Эберхард Дуг Экроте Фонд Бет и Кайла Миннеаполиса Джона Ф. Эйсритабла и Кайла Эдлунда Фонд Линды Фигг Джульетт Фрэнсис + Лори Франкель Аманда и Хасинто Джентин Хейди Гезелл и Джон Эдгертон Тедди и Джеймс Гезелл Стэнли Фонд семьи М. и Луэллы Г. Голдберг Эмма Хансен ~ Хелен и Билл Хартфилы Мэри и Стюарт Харви Бен Херман ~ Эрика ~ и Мэтью Хамела Кристин Джонсон Памела и Дуайт Джонсон Джон Кляйн Сьюзан и Джеймс Кёлер Патриция Криха Бетани + и Шон Крюгер Мэг и Мэтт * Курлински Бен Лабат Рита и Билл Лоусон
Джанет и Стив Лерх Семья Лидстад Мари и Том Лоу Мэри Энн МакЛеннан Брайан Марк Джин Мэйхью Джоус Макколи Мэри Торп-Миз и Билл Миз Шэрон и Томас Мерритт Др.Трейси и Том Мерфи Дебора и Марк Несбит Сара Ньюман Луи Оберхаузер Джейн и Роберт Оберрендер Роб и Келли Олейничак
Конни + и Рэй Озийовски Пол Педтке Эрика и Джон Петерсон Бен + ~ и Эшли Пирсон Танви и Джейсон Пригчел Барб и Стивен Мел Проэсс Рафан и Томас Рок Благотворительный фонд Адама Ровита Скотта и Пегги Сэмпсон Мэри и Дэвид Шилли Дэвид и Марла Шмидт Деббра и Ли Шонеман • Бев Селлентин Сьюзан Шогрен Смит и Джеффри Смит Фонд Большого Милуоки Патриция Смит Фонд Уилмет Питер Свенсон Янн и Лоуренс «Ред» Томас Тилни -Фонд Кэммера Фонда HRK Нэнси и Джон Ван Гизон Джои и Джеральд Вернон Линн и Ричард Фолбель Семейный фонд Миннеаполисского фонда Шерил Вандмейкер Мередит и Дрю Вейц Лиз и Тим Уэлш Уильям Вестхофф Э.Дарственный фонд Дж. Векслера Фонда Миннеаполиса Энн Беллоуз и Чарльз Викелиус Уитни Виндмиллер $ 250-499 Дженни и Кевин * Альбертсен Мэри Энн Андерсон Анонимный Рик Андерсон (3) Трейси Бейблер Кэрол Барнетт Барбара Брин и Джон Бил Мэрилин и Пол Беннер Эмили и Джефф Блоджетт Нэнси и Дэвид Брэди Джудит и Уильям Бритт Мэрилин Бандж Джорджия и Ларри Баттон Кара и Майкл Каккитто Аманда Канту ~ Тим Кэрролл ~ Гейл Честер Чози Семейный фонд Фонда Миннеаполиса Лидия Кули и Эндрю Лехтенберг Джозин Питерс и Рассел Коулз Рори Каулинг Сьюзен и Пол Кертин Кэрол и Тед Кашмор Кэролайн Дэвис и Питер Далинг Мэри Сью и Уильям Дэвис Шерри Энн и Эдвард Дэйтон Рэнди Дорофф Вал и Джефф Драйер Патриция и Роберт Дуркин Шон Дусоски
Дэвид С.и Барбара Эйгер Фонд Миннеаполисского фонда Дайан и Брюс Фенстер Джули и Майкл Фернен Кэтрин Финч Эндрю и Мэри Грейс Фоксвелл Барбара Фулднер Мэри и Джеральд Гринхоу Фредрик Граймс Линда и Джон Хауген Элизабет и Ван Зандт Хоун Кара Херрик Стефани Хайатт Пол Хитман Берит Нельсон и Блейк Хоэл Лорел Холшу и Джон Гримстад Мелва Холт Джерри Хулстейн Ким * и Дэвид Ирвин Эмили и Энтони Джейкобс Карла Джонсон и Л. Томас Тёрджант Лаура и Уэсткотт Джонс Эшли и Чад + Карлссон Сюзанна и Джеймс Келлехер Фонд Эми и Бо Келлер Большой Милуоки Джудит А.Семейный фонд Киз Марен Стивер и Джон Клонинджер Джессика Хилгарт Кметц и Бен Кметц Хизер Джонстон и Джейсон Кох Джоди и Ник Козлак Лиз Крамер и Джефф Брайан Нана Ама Амокваноа Ахвой Ларсон • Джон Лоулор Джоанн и Дон Ливенворт Алли Лимей ~ Стивен С. Линдли ~ Стивен С. Линдли А. Фрэнк Линдли Бет и Дэвид Лиман Сеймур и Сьюзан Мэнсфилд Семейный фонд Фонда Миннеаполиса Джудит Маршалл Донован Маккейн Джордж МакКоркелл Мэрилин Р. Мелин Шелли и Дональд Мельцер Женский круглый стол по экономике Дарран Моксон Линн и Десе Майерс Сандра и Марк Ниблик Лиза и Лэнс Новак Тамра и Стив О’Нил Али Парсонс + ~ Кэтрин Пирсон, Кристи и Скотт Пирсон, Кейтлин Паттерсон и Рич Прайс Эрин и Майк Рахман Шарил и Ральф Райнхаймер Кэти Ресоп ~ Фонд Карлин Родс Фонда Святого Павла Филип Ридель и Кэролайн Бейли Робинс Сара и Стивен Венди Вест и Раймонд Робертсон Анна Рокн + ~
9
Мари и Рик Родье Лори Рольфсон Николь Рой Шелли и Стивен Ракс Робин Райан Брайан Сек + Э.Рэйчел Ратнер и Питер Шенедлинг Беверли и Лин Шиверс Уэсли Сиберт * Джон Зифферт Сьюзен и Гэри Сингер Бренда Скелтон и Джим Бендтсен Бонни и Джон Сковбротен • Джоан Сандквист и Джим Саутвик Кэрол Стэк и Дэвид Кливленд Л. Уильям Стауденмайер Ли и Уильям Стренг Роберт Страйкер и Патрис Семейный фонд Тетты Миннеаполисского фонда Ким и Роберт Сунди Пегги и Цезарь Свитцеры Лариса Тадаварти Рэндалл Томас Памела и Роб Тичи Брук Хэнсон + ~ и Уильям Талли * ~ Мария Диллон и Раш Талли Зер Ванг • ° Mr.Магдалена Уэллс + Карин Венц Джефф Уилсон + и Эмили Поски-Уилсон Мередит и Джейсон Вольф Эми и Джефф Вробель 100–249 долларов Венди и Данал Абрамс Синди и Брайан Адам Джослин и Мани Адамс Анонимные (9) Аида и Джек Арагонес Эйлин Кугонес и Соня Аршам Родни Бааконен Семья Томаса Бэцига Бадрана Ким Бейли + Энди Балтес Линн и Роберт Бейкер Эмили Барон Марвин Бартлетт Маргарет Барц и Брюс Андерсон Кэти Карлсон и Майк Бауш Барбара Беккер Кристин Бенсон Роберт А. Бенсон Бет и Гордон Бёрд Стивен и Дженнифер Сэмрон Бьорк Блэквелл + Дениз Блайя и Хобсон Пауэлл Карли Бок Сьюзан и Билл Бонер Рокси и Джей Бозичевич Патти Брейс
10
Энн Бриндл Абра Брисбин Фонд Брукби Джессика Брукс ~ ° Мэтт Броутон ~ Барбара Браун Шелли и Терренс Браун Йонка Брунка Бултена Хайди и Стивен Берч Гретхен и Уильям Бернс Натали Рул Бернс и Мэтт Бернс Майкл Баттон Натали и Крис Каламер Стивен Дж.Уильям Х. Конрад IV ~ Фой и Кеннет Кули Мария и Дэн Кот Джудит и Кейт Кови Труди Кросби Тери и Рик Калбертсон Лиз ~ и Остин Камблад Мэри Джейн Карран Сара Даль Трейси Даль Джулианна Эберт и Фрэнк Дейли Дениз и Джеймс Д’Аурора Джой Дэвис Сьюзан Дэвис Лиза Дейтон Роберт и Энн Деал Тодд Дил • Паула и Сай ДеКосс Ребекка ДеДжарлэйс Донелдон Деннис Грей Деррик Изабель и Чарльз Доннелл Кимберли и Гэри Дрегер Лара Дрейер + Донна Дроснер и Джефф Пинк Джули и Брайан Дросте Дженна Дестерхофт Эмре Эдев ~ и Гэри Энгельгардт Тимоти Эрдманн Меган и Джо Эскола Элиз Эслингер Лаура и Джордан Эванс Тед Фабель ~ Чарльз Фарранд Стив Фенстер ~ Дэвид Фиокко
Клаудиа Вильгореки и Том Фишер Энн и Дин Фицджеральд Дайна Френкель Регина Бонсиньфил и Рик Гарбер и Зак Холл Гарт Гидеон Джефф Гидеон Дебби и Марк Глоттер Рэнди Гетц Зелия Голдберг Мэтью Горайски Сара Горайски Кристина Горман Шерил Грейси и Стивен Кэрролл Элизабет и Майк Грундхофер Марв Грундхофер Мэри и Питер Грундхофер Джули Грживински и Джон Стурман Дезире Гуастелла и Бенджамин Карри Эрика Гумиени Тереза и Джон Гутманн Марианна и Боб Хансен Хансен Хейди и Крейди Кристин Хэнсон Ровена и Ричард Хартман Лия Харви ° Кейт Джейкокс и Майк Хэттинг Карла Хоген Ян Хогланд и Билл Хорн Нора Хедлинг ~ и Клас Йоханссон Джоан Хигинботэм Мэри Хилл Кристен и Тим Хобдей Тони Хоган Недерхофф Стефани ~ и Деннис Хогенсонден и Деннис Хогенсонден и Деннис Хогенсонден Джон Хошал Энн и Томас Хьютэлинг Пуди и Уильям Ховард Джей Хандли и Брэдли Хандли Кэрол Хасс Дональд Ирландский фонд Ирвина Ганс Изерн Мэри и Джей Джекли Ховард Джессен Дженнифер и Уильям Джонсон Джоанн и Пол Йоргенсен Элизабет Конвей и Мэтт Кейн Теа Кими Арноф Кирнс Семейный фонд Криса Салливана Келли и Дэн Келли Мэри Кенкел-О’Ко Нор и Курт Кенкель Кэти и Тодд Кинг Джоан и Фрэнк Кляйн Сен.Эми Клобучар и Джон Бесслер Карисса и Мэтт Кнутсон Эйприл и Дон Ковакович Николас Крюгер Мэтью Кухарски Рэйчел Кюль
Келли Куглич Алисса Кунау Джо и Андреа Курт Сьюзан и Роберт Лэйни Коллес и Джон Ларкин Ли Джошуа Ли Кейсиа и Вилли Ли Ян Леннон Джуди и Стив Льюис Брайан Линдеман Тристен и Стив Линдеманн Роберт Г. Локвуд Лори и Пол Локар Энн Лонгфелло и Остин Брайан Дженис Лав и Пол Андерсон Мэри и Дэн Лаквальдт Алена Линч и Джон Луизи Марина и Майкл Лайон Марит Лисн Марджори + и Престон Маас Ланс Мейкон Джейн Корн и Роберт Мэдофф Хелен и Роберт Мэйрс Эбигейл Малис ~ Эми Хаддад Сара и Роб Мартин Эрик Майр + Энн Джозеф и Фил МакГлав Мишель МакГроу и Тони Додж М.Брайан Митчелл Майкл Митчелл Майкл и Конни Мольцбергер ~ Сьюзан Мосс Мэри и Терри Мерфи Эбигейл и Дэвид Нэш Донор Консультировал Фонд Еврейского общинного фонда Милуоки П.Дж. и Чарли Науэн Бриана Нид Мэри Рамси и Карл Олмстед Клэр Олсон Элизабет Олсон Вики и Дэниел Олсон • Кэтрин и Луи Палья Линдси Пэйн Мэри и Джек Парчета Джоан Беннетт Парсонс и Джон Парсонс Мэри и Скотт Парсонс Мэри и Джон Пенникафф Стюарт Пфафф Траст Салли Полк Дэйв Понтисей ~ Мэнди Поуп Эйлин и Ричард Персли Мишель Ракадио
Эрин Рэмси Рэйвис Лиллиан Рэй ~ Элис Рид и Дрю Пэйлин Тереза Ребек Линда Берт Ребровик Дениз Редфорд Либби Ларсен и Джим Рис Бетти и Джеймс Риган Сьюзан и Чарльз Рейнхарт Мэри и Филип Рики Трейси и Роберт Ригерт Линда Роджерс Лори и Гэри Розенталь Нина Сэйер и Александр Ротман Келли Роурк Харгартен Марианна и Бэзил Салайме Дайан и Хью Сэлмонс Джеки и Расс Савстрем Важный маркетинг, Лори Шефер, директор Дебра Гамильтон и Фредрик Шиллинг Джули и Тони Шипперс Мэри Шрот Джудит и Стивен Шумейстер Мэтью Скроггинс ~ Патрисия Скаддер Нанкья Сенунги + ~ Моли Толия и Сачин Шах Кэрол и Том Шилд Джессика Симмонс Фонд семьи певцов Скотта Сисекка Эми Андерсон и Джордж Сомеро Маргарет Соренсен Мэри Эллен Шпигельберг Дженнифер и Чарльз Стернс Джули и Брюс Штайнер Диана и Кори Ститсворт Шэрон Стрейт Беверли Стрэттон Майкл Студер Джуди Статман Энджи и Стив Тан Крейг Томпсон Джин Томсон Сьюзан Торнтон Вик Синди Джонсон и Джин Томсон Сьюзен Торнтон Вик Синди Джонсон и Джонсон Торгерсон + Ронда Бэттлсон и Чандра Торгерсон Шейла Торни-Рокн и Томас Рокн Дженнифер Стоос и Дэн Тайсвер Эмили Уекер Бренда и Джеймс Валенте Нэнси и Гэри Ван Клив Донна и Роберт Вандерхоф Кэтлин и Джеймс Велленга Маргарет Верлаутц Кэти и Дэйв Уоллисэнси и Ханна Валетта + Ханна Дэйвид Уорнер Дженни Гассман-Пайнс и Бен Уикс ~
Либби и Боб Вейл Бетси и Дэвид Вейерхаузер Бонни Уитон Анита Уильямс Уильям Уильямс Николь Уилсон Рената Андерсон и Брэди Уинтерс Коллин Финнеган и Джон Вернер Мелисса Харрис и Джош Вольф Джуди и Майк Вуд Фрэнк Вуд Элеонора и Джон Якель Келли Юен ~ Синди Заутке Мэтью Златник Мэри Лу Зуэге Брайан Зупан До 100 долларов Барбара Абрамсон Джоан Абрахамсон Дайан Акерт Алета Адамс Шэрон Бенмаман и Джон Аллен
Шерил Аллендорфер Филип Андерсон Кинтисон и Синтия Гиндерсон 11) Шерил Армстронг Тара и Майкл Арндт Салли Арнесон Сара и Ричард Астер Кэтрин Одетт Кортни Болл Брайан Баллерия Норма Джин Бассетт и Кен Стейнкемп
11
Лаура Бакстер Джинн Бич Стивен Бебель Бетти и Фредерик Байер Сара и Джозеф Байер Меган Бентли ~ Рут и Майкл Беттендорф Прия Бхатия и Пратик Патель Паула и Джим Бикель Д. заядлый Биллингс Джеймс Биксби Эллен Бланшар ~ Джулия Блаунт Бекки Бо ~ Крисси и Джон Бонн Джуди и Джон Боннс Салли и Майк Босанко Мими Босвелл Эрик Бречайзен Лиза Брезоник Тоня Бриджес Дженнифер Брукс Джоанн Браун Сюзанна Браун Терри Браун Холли Брорумовски
Коэн Кейт и Дэн Коул Уилл Коннелли Селанн ЛаГрека и Тимоти Кроули Ричард Дэйли Мэри Рэдфорд и Роберт Дана Моника и Чарльз Дэвис Энн Де Костер Кристи Детвейлер Мэри Мусилевич и Ричард Дитман Келли Диггинс ~ Аарон Допнер Кэти и Стив Догерти Кристин Дититерхофт ~ Дэвид Дититерхофф Лаура Иш Линн Истердей ЭннЭлис и Патрик Эдеберн Клэр Эдер ~ Джилл Лансинг Эдсен Джесси Эйлберт ~ + Мэри Эйлберт Дина Экхольм Патриция Эллис Дэйв Элсессер Энн Эттер Джессика и Джереми Эксли
Энрике Гарсия Джессика и Боберта Гарднер и Нейт Гарднер Мэгги Кеннетс и Джордж Кеннетс Гиллиспи Глория Гольдштейн, Пол Гор, Крис ~ и Джон Горман + ~ Джес sie Gotsdiner ~ Лиза и Гэри Готсдинеры Кристин Грэм Линда Гринбаум Сара и Сэмюэл Грумс Одри и Рональд Грживински Мэри Герра Бев и Алан Густафсон Паоло Гуттадауро + Скотт Халберг Лори Халворсон Стейси Хэмилтон + Гейл и Стюарт У.Хави Кэти и Том Хайнен Брэндон Хендерсон ~ Беверли и Ричард Хейдингер Бернетта Хинтертуер Клэр Хипкенс ~ Джейни Хирт Джиллиан Хискок Эрик Хофер Эми и Мэтт Холли Джули Холмен Кэтрин Холт Салли Ховард Креста Хуберт + Сара Хант Лора Томас-Кутимер Игантемер Сьюзен Хунтимер Дж. ~
Франциско + и Хайди Буэно Нина и Хавьер Буэно Патрик Батлер Барб Баттон Эшли Бирнс Кристель Калубаян ~ Синтия Карпентер Фил Каррутерс Сьюзан и Майкл Карстенс Джейн и Джо Кавано Лоррейн Сесил Дженнифер Шарпентье и Эдвард Гото Элизабет Дирк Шательен Чулло Барбара Клотье
12
Брэд Фагерстрем и Робби Льюис Бетси и Стивен Фако Валери Фако Миллер Нур Фарах Анна Фаррелл ~ и Джош Ламбрехт ~
Вики Иваи Алисия и Эндрю Джекола Кирстен Ямсен и Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Джанезен Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Дженезен Джонсон Керстин Джонсон ~
Мишель Фейк htinger Рик Феррера ~ и Андреа Крафт Светлана Симович и Грегори Филис Бекки Филлинджер Кевин Форч Бетси Фосс-Кэмпбелл и Майкл Кэмпбелл Нил Фрэйни Барбара Фронерт Брайан Фулмер Кэролин и Эрик Фур-Слокум Сью Гэта Мэри Бет Гэйли
Морин и Джонсон Морин и Джонсон Филлис и Дон Кан Боб Кейтс Патрик Каллал Лия Канг + Мэллори Кейт Лоррейн Кентер Джейн Керр Джексон Кирнан Бен Киллингсворт Кейт Колберт-Хайл
Джуди Краузе Марина и Фрэнк Крейчи Мелисса Кукс Сандра Ларсон Ларс Джимуа Лифблад Дайанн Ли Мелисса Лэфблад Дайанн Ли Мелисса Легоффан Анна Мэри и Генри Лука Линда Бурич и Гэри Линн Молли Лайонс Кристин и Джон Литл Райан и Мара Маас Линдси Эблинг и Коди Мэдсен Шерри и Норм Малмон Хейди и Роберт Манак Дайан Маттерн Джон Мэтьюз + Линда Макдональд Мэри и Скотт Макфадден Джоэл МакФарланд ~ Кортсни МакКаун Арлис Мельхейм Конни Мельцер ~ Крис Митчелл + Лаки Мохамуд Мэтт Моос Марта Му re Джанет ~ и Луис Моралес ~ Майкл Морган Аманда Мотл ~ Сэм Мотт + ~ Маргарет Моцель Лили Муа ° Май Юа Муа ~ ° Сенг Муа ° Шоуа Муа Мисси и Том Маунд Эми Мусель ~ Мэгги Мюллер Трейси Мамфорд ~ Джозеф и Джуанита Мёрфи Мэтьюерс Мерфи ~ Мэри Майерс, Джонатан Нагель, Лорен Накамура ~ Хизер Нефзгер, Элейн Несбит Ан Нгуен ~ Кайл Никодем ~ Мейтта Норрис-Прод, Лаура Най, Элизабет Одетт, Синди Одорици, Ясмин Одова ~ Карин Олсон, Трейси Олсон, Синди и Сэм Орбович, 9000, Синди и Сэм Орбович, Джеймс Олсон, Синди и Сэм Орбактес, 9000 и Оливия Пастрана, Кристин Патч, Мэри К.Перушек Челси Петерсен Морин Петерсен Кэтлин Энн Квик и Артур Петерсон Мэтт Петерсон Памела и Марк Петерсон Мартин Петрович Марион Пирсон Рэндл Поллард Маргарет Полта Сюзанна М. Посселл Джоанна Пратт Тереза Прейстер Сара Радосевич Майкл Рахман Мишель Броузер Роганис Эмилис и Барри Росс Альберто Ровира Марта и Питер Роклифф Сара Роклифф ~ Морин Рубер Диего Руис ~ Дэвид Саарела Саманта Сакетт Сара Адамс и Аарон Саласек ~ Нэнси и Курт Сэвстром Стив Савстром • Рэйчел Шефер Келли Шер + и Вендел Шауэр Питер Эстер Мишель Шерманн Карен Шлепер ~ Ребекка Шмитц Брент Шмокер ~ Джо Шмокер Кэти + и Джереми Шредер Криста Шурман Кристин Шварц Кристин и Джеффри Скотт Джейн и Ричард Скотт Ронда Сирс Кэтлин и Уильям Сек Сара Сигер Пол Сенунги Стюарт Шелл Майкл Сикора Дайан Дайнджи Стюарт Шелл Майкл Сикора Дайан Жанна ине Синдт Гэри Сингер Мэрилин Сингер Лен Слама Уильям Муни Слонекер ~ Лиза и Крис Смит
Бетти и Герман Снайдер Марта Солтес Элизабет Сонгалия Сири Соренсен Нэнси и Лорен Сот Сара Соусек Кальвин Спитцер Эшли Спайвиберг + Николь Стейнигер ^ Дженгг Стэмл Марк Стэммен Кристал Стендаль Сью Джонстон и Уильям Стоури Дуг Стоун Сьюзан Стрейт Эмма Стрэнд ~ Кей и Джон Штраусс Джули Стрзиз Шейла Стулман Кайл Свинген ~ Эми Суини Барб Сималла Марика и Адам Тейлор Аманда и Марк Темпель Суа Тао ° Йи Тао ° Брайан Томлинсон Милли Нико Томлинсон + Николь Тромлер Николь Тарджен United Way of Tompkins County Лорен и Кайл Вандерхорст Николь ВанЭнглховен-Тоал и Патрик Тоал Кео Ван Май Чонг Ванг ~ Пай Ван Йи Ван Зена Веласкес Кэролайн Видмар ~ МистерКори М. Вьет Линда Винц ~ Джуди и Джефф фон Аркс Ли Хер и Би Вью ° Шона и Майкл Вейджер Карин и Чарльз Уотсон Джейн и Брэд Вебер Линда Вебер Джеймс и Сьюзан Вайсельбаум Рэйчел Гибсон и Джереми Вайнштейн Дэвид Вайнтрауб ~ Синди Велдон Бонни Уэст и Фредрик Хедлинг Джеймс С. Уэсткотт Стивен Вестенбрук Джон Велехан Сара Уилкинс Гретхен Уилсон Маргарита и Алекс Уилсон Уолтер Уилсон Сара и Дуг Вулф
13
Марша Уолк Дженнифер Вудленд и Джим Лейнфельдер Эрин Вустрак Хэннифер Вудленд и Джим Лайнфельдер Эрин Вустрак Хэннэвис Вайсоки Дженни Високи Ярош Шэрон Интема Лорена Замаррипа-Лово + Линн Центнер Марго и Дэвид Центнер Мари ~ и Натан Циммерман Ширли Циммерман Линн и Дэн ZZ
Сторонники в натуральном выражении Продвинутый свет и звук Афро-гастроном AMC Rosedale AMC Theaters Rosedale 14 Applebee’s Beaker’s Beaker’s Arby’s Restaurant Яблочные бейглы — Brookfield Big Apple Bagels — Hales Corners Big Marina Grill и Deli Blue Cross Blue Shield of Nebraska Bread & Chocolate Breadsmith Bruegger’s Bruegger’s — West 7th Brueggers Bagels — Grand Chez Arnaud Chowgirls Classic Parking College of Saint Mary ConAgra Foods Concordia University Costco- Maplewood Creighton University Cub Foods — University Custom Christmans Lighting CVS Pharmacy Davian’s Bros.Братья Данн — Como Einstein Bros Bagels Elite h30 General Mills Foundation Лаура Гиллунд Девочки-скауты Spirit of Nebraska Gordmans, Inc. Великий урожай Великие равнины Парализованные ветераны Америки, Inc. Гриннелл Колледж Хобсонс Хай-Ви Государственный университет Айовы Дж. Эйтинг Фотография
14
Кафе и пекарня Kaplan Key’s University Lawrence Little Caesars — Lake St Mall of America McKinsey и компания Metro Market Minnesota Twins TwinsCare Molly Hiller Floral MyTech Partners Nebraska Methodist College Noodles & Company — Highland Noodles & Company — Midway Noodles & Company Noodles & Company — Калхун Барри и Кармен Нордстранд Oriental Trading Company, Inc.Outpost Natural Foods Peace Coffee Peking Garden Pepperjax Grill Peru State College Pick N Save — Brookfield — Ruby Isle Pick N Save — Brookfield — South Pick N Save — Брукфилд — West Pick N Save — Милуоки — 35th Pick N Save — Милуоки — Bluemound E Pick N Save — Milwaukee — Clark Square Pick N Save — Milwaukee — East Pointe Pick N Save — Milwaukee — Midtown Pick N Save — Milwaukee — Silver Spring Pick N Save — Shorewood Pick N Save — Wauwatosa Pick N Save — West Milwaukee Pizza Luce — Main Офисная пицца Люс — Сьюард Примп Принстон Обзор Rainbow Foods — Arcade Raising Cane’s Runza Sam and Louie’s — 117th Ave Sam and Louie’s — 155th Plaza Sam’s Club — Maple Grove Solutran, Inc.Мишень Сент-Пол Бэгэджел — Мидуэй Мишень — Блумингтон Мишень — Бруклинский центр Мишень — Бруклинский парк Мишень — Кун Рэпидс Мишень — Ист-Лейк-Стрит Мишень — Мидуэй Тарг — Миннеаполис (центр города) Мишень — Плимут Таргет — Ричфилд Тарг — Ридждейл Таргет — Shoreview The Следующее тысячелетие Канзасский университет Thomson Reuters Государственный университет Тилии Трумэн
Ultimate Events University of Nebraska at Kearney University of Nebraska at Omaha University of Nebraska Lincoln Urban Planet Vivid Interior Walmart Walmart- Brookyln Park Walmart- Fridley Walmart- NE Minneapolis Wayne Ипотека на дом Шендвик Уэллс Фарго — Иган ням! Кухня и пекарня
Программы согласованных подарков и пожертвований сотрудников Air Products Foundation Alliant Techsystems Operations LLC Ameriprise Financial Apple Программа согласованных подарков Assurant Foundation Matching Gifts Благотворительный фонд Bank of America Best Buy — Your Cause Paying Agent Blue Cross и Blue Shield of Minnesota Carmax Foundation Объединенная федеральная кампания акций сообщества Большого Висконсина в штате Миннесота Программа предоставления помощи сотрудникам Dell Draper Consulting Group Ecolab Foundation Gannett Foundation (KARE 11) GE Foundation GE United Way Campaign Google Inc.Программа благотворительных подарков Grainger Matching Heart of the Midlands Объединенная федеральная кампания Hewlett-Packard Your Cause LLC Larkin Hoffman Daly & Lindgren, Ltd. Фонд McKinsey & Company, Inc. Nuveen Investments Holdings Oracle Corporation PG&E Corporation Piper Jaffray Ryan Companies US, Inc. Securian Foundation Solutran T. Rowe Price Foundation, Inc. Фонд JPMorgan Chase Foundation The Saint Paul Foundation The Scoular Foundation The Travelers Companies, Inc. Thomson Reuters Thrivent Financial for Lutherans Foundation U.Фонд С. Бэнкорпа Программы благотворительности сотрудников UBS United Way of New York City
Отчет о
Мероприятиях
За год, закончившийся 31 августа 2013 г. (со сравнительными итогами за 2012 г.)
Колледж Возможный получил неизмененное мнение в нашем последнем отчете. аудит финансовой отчетности. 2013 Временно ограничено
Неограничено
Всего
2012
Доходы от платы за поддержку и доходы Сборы Консорциума 12 500–12 500 долларов США 50 000 Сборы за услуги 65 746–65 746 долларов 157 029 Общий доход от сборов 78 246 — 78 246 207 029 Взносы и гранты на поддержку Правительства -kind взносы Общая поддержка
1.799.671 3.957.500 5.757.171 3.997.575 1.073.142 — 1073142 1067000 149654 — 149654 36130 3022467 3957500 6979967 5100705
49630
49630 75854
3520812 (3520812)
—
—
6671155
436688
7,107,843
5,383,588
Расходы Услуги по программе Общие и административные Сбор средств Итого расходы
5,062,933 — 5,062,933 4,083,588 1,138,596 — 1,138,596 507,590 820,416 — 820,416 390,733 7,021,9000 945 — 7,733 7,021,9000 4,7 002 (350,790)
436,688
85,898
401,677
Чистые активы, на начало года
4,910,004
3,099,802
$
,40009 $ $8 095 704 долл. США
8 009 806 долл. США
Функциональные расходы за год, закончившийся 31 августа 2013 г.
—
Инвестиционный доход Чистые активы, освобожденные от ограничений Общий объем поддержки и доходов
Услуги программы 5 062 933 долл. США
Сбор средств 820 416 долл. США
% 16% Общие и административные 1 138 596 долл. США15
Отчет о
Финансовое положение
31 августа 2013 и 2012 гг.
Активы Текущие активы Денежные средства и их эквиваленты Дебиторская задолженность Гранты к получению Предоплаченные расходы Итого оборотные активы
2013
2012
2012
4 338 615 долларов 5 307 долларов, 138 180,599 67,296 2,674,813 1,030,000 155,363 141,117 7,349,390 6,545,551
Прочие активы Инвестиции 887,573 853,956 Дебиторская задолженность по субсидиям 169,450 997,589 1,057,023 1,851,545 Оборудование и улучшения в аренде 18 Накопленное компьютерное программное обеспечение и оборудование 235,323 115,361 Улучшения в аренде 110,451 $ 8 863 854 $ 8 500 907 Обязательства и чистые активы Текущие обязательства Кредиторская задолженность Начисленные расходы Доходы будущих периодов Обязательство по капитальной аренде Итого краткосрочные обязательства
265 600 долларов США 170 505 427 274 290 596 10 000 3 965 706 839 461 101
Долгосрочные обязательства Прочие обязательства по аренде
Долгосрочные обязательства Прочие обязательства по аренде 9
15,000 30,000 13,765 32,546 768,150 491,101
Чистые активы Без ограничений Без назначения Совет директоров Фонды продолжения программы Временно ограничены
1,056,417 1,893,074 3,502,797 3,016,930 4,559,214 4,910,004 3,536,490 3,099,802 8,095,704 8,009,806
$ 8,863,854
16
$ 8,500,907
Лидерство 2013-2014 гг.D. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Главный врач Университета Миннесоты и Медицинского центра Университета Миннесоты, доцент кафедры акушерства, гинекологии и женского здоровья и директор отделения гинекологической онкологии Медицинской школы Университета Миннесоты
ЛАУРА ЛИУ Главный операционный директор Кэсси Крамер Главный Сотрудник по развитию СЮЗАНН ГИРИ Исполнительный директор College Possible Portland
ЛАУРА ГИЛЛУНД, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, вице-президент по кадрам и профессиональному развитию, Cardiovascular Systems Inc.
САРА ДЗЮК Исполнительный директор College Possible Twin Cities
LIBBY CARRIER DORAN Директор, Лайман Доран
МИШЕЛЬ ТОРГЕРСОН Директор по разработке новых сайтов / Временный исполнительный директор, College Possible Omaha
КВЕЙЛИН ЭЛЛИНГРУД, исполнительный директор 9000 ЭДИНГРУД, компания McK9 College Possible Milwaukee TRACI KIRTLEY Директор по программированию и оценке
R. TODD FIREBAUGH Партнер Activ8 Inc. САРА ГЭВИН Президент, Weber Shandwick Северная Америка ЛИББИ ДРИСКОЛЛ ХЛАВКА Волонтер сообщества ДЖИМ МАККОРКЕЛЛ Генеральный директор и основатель фонда MONTERAINE, College Possible TULAINE Профит, Инк.