<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://iereview.ru/lib/pkp/xml/oai2.xsl" ?>
<OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/"
	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/
		http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd">
	<responseDate>2026-08-23T22:52:18Z</responseDate>
	<request identifier="oai:ojs2.iereview.ru:article/164" metadataPrefix="jats" verb="GetRecord">https://iereview.ru/index.php/IE/oai</request>
	<GetRecord>
		<record>
			<header>
				<identifier>oai:ojs2.iereview.ru:article/164</identifier>
				<datestamp>2025-12-04T16:14:47Z</datestamp>
				<setSpec>IE:CAA</setSpec>
			</header>
			<metadata>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="" dtd-version="1.4" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://jats.nlm.nih.gov/archiving/1.4/xsd/JATS-archivearticle1.xsd" xml:lang="ru">
			<front>
			<journal-meta>
				<journal-id journal-id-type="publisher">IE</journal-id><journal-id journal-id-type="ojs">IE</journal-id>
				<journal-title-group>
			<journal-title xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</trans-title></trans-title-group>
</journal-title-group>			<issn pub-type="ppub">0039-2391</issn>			<publisher><publisher-name>ИП Подколзин М.М.</publisher-name></publisher>
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE"/>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="publisher-id">164</article-id>
			<article-categories><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="en"><subject>CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="heading" xml:lang="ru"><subject>СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА</subject></subj-group></article-categories>
			<title-group><article-title xml:lang="ru">Методология многокритериальной оценки эффективности строительного контроля и надзора: разработка индикаторов качества, безопасности, сроков и стоимости с учетом факторов неопределенности</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Methodology for multicriteria evaluation of the effectiveness of construction control and supervision: development of indicators of quality, safety, schedule, and cost accounting for uncertainty factors</trans-title></trans-title-group></title-group>
			<contrib-group content-type="author">
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Надежкин</surname>
							<given-names>Артем Алексеевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Nadiozgkin</surname>
							<given-names>Artyom A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>zavalyuev.artiomy@yandex.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Коляскин</surname>
							<given-names>Владислав Юрьевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Kolyaskin</surname>
							<given-names>Vladislav Yu.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Kvy2016@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Соляников</surname>
							<given-names>Даниил Александрович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Solyanikov</surname>
							<given-names>Daniil A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>solyanikov.d@bk.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Филиппов</surname>
							<given-names>Антон Андреевич</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Philippov</surname>
							<given-names>Anton A.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>Filippov.2003@mail.ru</email>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name-alternatives>
						<name name-style="western" specific-use="primary" xml:lang="ru">
							<surname>Самигуллин</surname>
							<given-names>Азат Рушанович</given-names>
						</name>
						<name name-style="western" xml:lang="en">
							<surname>Samigullin</surname>
							<given-names>Azat R.</given-names>
						</name>
					</name-alternatives>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1"/>
					<email>azat.sam1gullin@yandex.ru</email>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff-alternatives id="aff-1">
				<aff xml:lang="ru"><institution content-type="orgname">Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет, 129337, Москва, Ярославское шоссе, 26</institution></aff>
				<aff xml:lang="en"><institution content-type="orgname">National Research Moscow State University of Civil Engineering, 129337, Moscow, Yaroslavskoe shosse, 26</institution></aff>
			</aff-alternatives>
			<pub-date date-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date date-type="pub" publication-format="epub">
				<day>30</day>
				<month>09</month>
				<year>2025</year>
			</pub-date>
			<volume seq="5">69</volume>
			<issue>9</issue>
				<issue-id>18</issue-id><issue-title xml:lang="ru">Строительные и дорожные машины </issue-title><issue-title xml:lang="en">Stroitel'nye i dorozhnye mashiny</issue-title><fpage>50</fpage>
				<lpage>61</lpage>
			<permissions>
				<copyright-statement xml:lang="ru">© 2025 СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ. Все права защищены.</copyright-statement>
				<copyright-statement xml:lang="en">© 2025 STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY. All rights reserved.</copyright-statement>
				<copyright-year>2025</copyright-year>
				<copyright-holder xml:lang="ru">СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ</copyright-holder>
				<copyright-holder xml:lang="en">STROITEL'NYE I DOROZHNYE MASHINY</copyright-holder>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="ru">
					<license-p>Метаданные настоящей записи распространяются на условиях Creative Commons CC0 1.0 (передача в общественное достояние).</license-p>
				</license>
				<license license-type="open-access" specific-use="metadata" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/" xml:lang="en">
					<license-p>The metadata of this record are distributed under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.</license-p>
				</license>
			</permissions>
			
			<self-uri xlink:href="https://iereview.ru/index.php/IE/article/view/164"/>
			
			
			
			<abstract xml:lang="ru"><p>Исследование предлагает многокритериальную методологию оценки эффективности строительного контроля и надзора, устраняющую ограничения однокритериальных подходов и позволяющую количественно соотнести вклад контрольных мероприятий в достижение целевых параметров проекта по качеству, безопасности, срокам и стоимости в условиях внешней неопределенности. Эмпирическая база включает 80 объектов жилищного, коммерческого и промышленного назначения (2017-2023) с анализом проектно-сметных материалов, журналов работ, лабораторных протоколов и предписаний надзора, дополненная экспертным опросом 65 специалистов; на этой основе выстроена четырехуровневая иерархическая модель с нормализацией показателей и весами, рассчитанными методом анализа иерархий Саати. Методически реализованы: декомпозиция на критерии «качество», «безопасность», «сроки», «стоимость» с системами частных индикаторов, линейная шкализация до [0;1], взвешивание AHP, учет неопределенности средствами нечеткой логики и Монте-Карло для ключевых рисков (логистика, геология/погода, регуляторика, ошибки проекта) и агрегирование в интегральный показатель эффективности строительного контроля (ИЭСК). Результаты демонстрируют нелинейную отдачу контроля: переход от низкой к средней интенсивности сокращает сверхсметные отклонения 18,74%→7,21%, срывы сроков 29,15%→11,43%, критические дефекты 4,88→1,92 ед./1000 м² и LTIFR 2,13→0,87, тогда как дальнейшее усиление дает убывающую предельную пользу. Выявлена точка насыщения инвестиций: рост доли затрат на контроль свыше 2,1% СМР почти не повышает интегральное качество (I_q), тогда как оптимум устойчиво достигается в диапазоне 1,6-2,1% при одновременном снижении разброса результатов. Моделирование показало, что редкие, но «тяжелые» риски (изменения требований и регуляторики; непредвиденная геология) формируют основной вклад в задержки (до 110,5 дней, 95-й перцентиль), требуя смещения акцентов к рискориентированному планированию и проактивному управлению внешней средой. Верификация модели на 15 независимых объектах подтвердила ее прогностическую точность (среднее абсолютное отклонение 3,91% без систематической ошибки), что обосновывает применение ИЭСК как инструмента сценарного сравнения стратегий контроля и оптимизации распределения ресурсов. Практические импликации включают таргетирование контроля по профилю рисков проекта, увязку с BIM-платформами для автоматизированного мониторинга и калибровку интенсивности надзора с учетом убывающей предельной эффективности.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The study proposes a multicriteria methodology for evaluating the effectiveness of construction control and supervision that overcomes the limitations of single-criterion approaches and enables quantitative attribution of the contribution of control measures to achieving project targets for quality, safety, schedule, and cost under external uncertainty. The empirical base comprises 80 residential, commercial, and industrial projects (2017-2023) with analysis of design-and-estimate documentation, work logs, laboratory protocols, and supervisory directives, supplemented by a survey of 65 experts; on this basis, a four-level hierarchical model was constructed with indicator normalization and weights calculated by Saaty’s Analytic Hierarchy Process. Methodologically, the following were implemented: decomposition into the criteria «quality», «safety», «schedule» and «cost» with systems of partial indicators, linear scaling to [0;1], AHP weighting, treatment of uncertainty via fuzzy logic and Monte Carlo for key risks (logistics, geology/weather, regulation, design errors), and aggregation into an integral indicator of the effectiveness of construction control (IIEC). The results show a nonlinear return to control: moving from low to medium intensity reduces above-estimate deviations from 18,74% to 7,21%, schedule slippages from 29,15% to 11,43%, critical defects from 4,88 to 1,92 units per 1,000 m², and LTIFR from 2,13 to 0,87, whereas further intensification yields diminishing marginal benefits. An investment saturation point is identified: increasing the share of control costs above 2,1% of construction and installation works scarcely raises the integral quality (I_q), while the optimum is robustly achieved in the 1,6-2,1% range with a concurrent reduction in outcome dispersion. Modeling shows that rare but «severe» risks (changes in requirements and regulation; unforeseen geology) make the main contribution to delays (up to 110,5 days, 95th percentile), necessitating a shift toward risk-based planning and proactive management of the external environment. Validation on 15 independent projects confirmed the model’s predictive accuracy (mean absolute deviation 3,91% with no systematic bias), substantiating the use of the IIEC as a tool for scenario-based comparison of control strategies and optimization of resource allocation. Practical implications include targeting control to the project’s risk profile, linkage with BIM platforms for automated monitoring, and calibration of supervision intensity in view of diminishing marginal effectiveness.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="en"><title>Keywords</title><kwd>multicriteria evaluation</kwd><kwd>construction control</kwd><kwd>AHP</kwd><kwd>risk-based approach</kwd><kwd>Monte Carlo</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><title>Ключевые слова</title><kwd>многокритериальная оценка</kwd><kwd>строительный контроль</kwd><kwd>AHP</kwd><kwd>рискориентированный подход</kwd><kwd>Монте-Карло</kwd></kwd-group><funding-group>
				<funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено без внешнего финансирования.</funding-statement>
				<funding-statement xml:lang="en">The study was conducted without external funding.</funding-statement>
			</funding-group>
			<counts><page-count count="12"/></counts>
			<custom-meta-group>
				<custom-meta>
					<meta-name>metadata-license</meta-name>
					<meta-value><ext-link ext-link-type="uri" xlink:href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">CC0 1.0</ext-link></meta-value>
				</custom-meta>
			<custom-meta><meta-name>issue-cover</meta-name><meta-value><inline-graphic xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:href="https://iereview.ru/public/journals/1/cover_issue_18_ru_RU.jpg"/></meta-value></custom-meta></custom-meta-group>
		</article-meta>
	</front>
	<back>
		<ref-list xml:lang="ru">
			<title>Список литературы</title>
			<ref id="R1"><mixed-citation>Алексеева Н.А. Методика оценки опережающих индикаторов в строительстве// Фотинские чтения – 2024(весеннее собрание).// Мат. XI Межд. науч-прак. конф. Ижевск, 2024. С. 92-96.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R2"><mixed-citation>Викулин М.Ю. Разработка методики оценки эффективности строительной организации// Экономико-правовые аспекты реализации стратегии модернизации России: реальные императивы динамичного социохозяйственного развития: мат. Межд. науч.-прак. конф. Краснодар, 2014. С. 70-75.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R3"><mixed-citation>Власова А.О. Методика оценки менеджмента в строительном бизнесе// Молодежь в науке. Сборник научных трудов магистров и студентов кафедры экономики и менеджмента экономического факультета ГСГУ. Коломна, 2017. С. 28-32.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R4"><mixed-citation>Волков А.А., Сборщиков С.Б., Хрипко Т.В. Формализованное описание процедуры оценки предложений претендентов(организатора строительства и подрядных компаний) при инжиниринговой схеме управления// Вестник МГСУ. 2016. № 10. С. 105-111.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R5"><mixed-citation>Гаджиев Ф.Р. Совершенствование методических подходов к оценке объектов незавершенного строительства: дис.... канд. экон. наук. М., 2011. 24 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R6"><mixed-citation>Гончарова Л.В., Галькова В.О. Методические подходы к оценке эффективности управления строительных организаций// Проблемы учета, аудита и статистики в условиях рынка. Ученые записки. Ростов н/Дону, 2008. С. 88-98.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R7"><mixed-citation>Даниленко Н.И. Современные методики оценки рисков в строительстве// Актуальные проблемы науки и техники: мат. Нац. науч.-прак. конф.(26-28 марта 2019 г., Ростов н/Дону). Под ред. Е.В. Петровой, М.Г. Комахидзе. Ростов н/Дону, 2019. С. 683-684.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R8"><mixed-citation>Денисов В.П. Применение нечеткого многокритериального анализа при выборе подрядной организации в строительстве// Актуальные вопросы развития экономики: мат. Межд. науч.-прак. конф. Воронеж, 2013. С. 313-316.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R9"><mixed-citation>Евдокимова Е.С. Сценарный подход к оценке результатов деятельности строительной организации: дис.... канд. экон. наук. Иркутск, 2014. 23 с.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R10"><mixed-citation>Кожемяченко Е.А., Данильчук М.А. Оценка и анализ рисков в системе менеджмента качества строительных организаций// Научно-техническому и социально-экономическому развитию Дальнего Востока России – инновации молодых: мат. Межвуз. студ. науч. конф.(27-29 марта 2013 г., Хабаровск). Хабаровск, 2013. С. 144.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R11"><mixed-citation>Корона О.А. Методика оценки объектов незавершенного строительства, оценка рисков// Имущественные отношения в Российской Федерации. 2021. № 12(243). С. 37-41.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R12"><mixed-citation>Лапидус А.А., Шестерикова Я.В. Формирование инструмента оценки комплексного показателя качества в строительстве// Системы. Методы. Технологии. 2018. № 1(37). С. 90-93.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R13"><mixed-citation>Магомедов А.Г., Якубов Т.В. Методические подходы к выбору оценочных показателей эффективности функционирования и развития предприятий строительного комплекса// Экономический вестник Ростовского государственного университета. 2008. Т. 6. № 1-2. С. 209-210.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R14"><mixed-citation>Максимчук О.В. Методические подходы к анализу и оценке факторов развития строительного комплекса// Проблемы теории и практики финансово-кредитной системы: мат. II Всерос. науч.-прак. студ. конф.(10-20 декабря 2007 г., Волгоград). Волгоград, 2007. С. 116-121.</mixed-citation></ref>
			<ref id="R15"><mixed-citation>Машкина Н.А., Беляева Е.С., Мильниченко Т.Г. Оценка факторов, формирующих угрозы и риски для финансового состояния организаций строительной отрасли России// Экономика регионов: тенденции развития(научный анализ и практика деятельности). Воронеж; М., 2020. С. 71-79.</mixed-citation></ref>
		</ref-list>
	</back>
</article>			</metadata>
		</record>
	</GetRecord>
</OAI-PMH>
