-
1Academic Journal
المؤلفون: Чепурнов Илья Александрович, ФГБОУ ВО «Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана», Ilia A. Chepurnov,
FGBOU VO "Moskovskii gosudarstvennyi tekhnicheskii universitet im. N.E. Baumana", Захаров Денис Александрович, Denis A. Zakharov, Шаповалов Иван Олегович, Ivan O. Shapovalov المصدر: Digitalization in the education system: best practices and implementation practices; ; Цифровизация в системе образования: передовой опыт и практика внедрения
مصطلحات موضوعية: моделирование, звук, имитация, оператор, operator, компьютерные тренажеры, сложная военно-техническая система, акустические шумы, слуховой анализатор, computer simulators, complex military-technical system, simulation, acoustic noise, auditory analyzer, sound
وصف الملف: text/html
Relation: https://phsreda.com/e-articles/10598/Action10598-110694.pdf; Афонин В.П. Основные вопросы эксплуатации сложных военно-технических систем / В.П. Афонин, В.Д. Быстрюков, В.В. Истомин. – М.: ГУЗ, 2013. – 220 с.; Чепурнов И.А. Роль и место тренажерных средств при подготовке операторов сложных технических систем / И.А. Чепурнов, Д.А. Захаров, А.Е. Закрутный // Технопарк универсальных педагогических компетенций: материалы III Всероссийской научно-практической конференции. – Чебоксары: Среда, 2023. – С. 229–234. DOI 10.31483/r-109338. EDN RJHSGG; Чепурнов И.А. Показатели качества тренажёрных средств для подготовки операторов сложных военно-технических систем / И.А. Чепурнов, В.А. Потапов, Д.А. Захаров // Современные тенденции развития науки и мирового сообщества в эпоху цифровизации: сборник материалов XVII Международной научно-практической конференции. – М: АЛЕФ, 2023. – С. 173–176. DOI 10.34755/IROK.2023.13.95.046. EDN CWMOZR; Красовский А.А. Основы теории авиационных тренажеров / А.А. Красовский. – М.: Машиностроение, 1995. – 304 с.; Шукшунов В.Е. Тренажерные комплексы и тренажеры: технологии разработка и опыт эксплуатации / В.Е. Шукшунов. – М.: Машиностроение, 2005. – 383 с. EDN QNSRBT; https://phsreda.com/files/Books/10598/Cover-10598.jpg?req=110694; https://phsreda.com/article/110694/discussion_platform
-
2Conference
المؤلفون: Федин, Сергей Владимирович, Ли, Алексей Михайлович, Дериглазов, Алексей Алексеевич, Павлов, Вадим Михайлович
مصطلحات موضوعية: точность, сбор данных, электромагнитная диагностика, токамак КТМ, плазма, обработка, сигналы, шумы, коммутация
وصف الملف: application/pdf
Relation: Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине : сборник тезисов докладов XI Международной научно-практической конференции, г. Томск, 07–09 сентября 2022 г.; Повышение точности сбора данных электромагнитной диагностики токамака КТМ / С. В. Федин, А. М. Ли, А. А. Дериглазов, В. М. Павлов // Физико-технические проблемы в науке, промышленности и медицине : сборник тезисов докладов XI Международной научно-практической конференции, г. Томск, 07–09 сентября 2022 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — [С. 115-116].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/74579
-
3Academic Journal
المؤلفون: G. P. Arutyunov, E. A. Kolesnikova, D. V. Polyakov, A. K. Rylova, M I. Korsunskaya, Г. П. Арутюнов, Е. А. Колесникова, Д. В. Поляков, А. К. Рылова, М. И. Корсунская
المصدر: PULMONOLOGIYA; Том 32, № 1 (2022); 118-126 ; Пульмонология; Том 32, № 1 (2022); 118-126 ; 2541-9617 ; 0869-0189
مصطلحات موضوعية: сухие и влажные хрипы, main and adventitious respiratory sounds, vesicular respiration, bronchial respiration, dry and wet wheezes, основные и побочные дыхательные шумы, везикулярное дыхание, бронхиальное дыхание
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/3508/2878; Sovijarvi A.R., Malmberg L.P., Charbonneau G., Vandershoot J. Characteristics of breath sounds and adventitious respiratory sounds. Eur. Respir. Rev. 2000; 10 (77): 591–596.; Stone J. Rene Laёnnec. Clin. Cardiol. 1986; 9 (6): 302–304. DOI:10.1002/clc.4960090619.; Duffin J. To see with a better eye: a life of R.T.H.Laennec. Princeton: Princeton University Press; 1998.; Pasterkamp H., Kramann S.S., Wodicka G.R. Respiratory sounds: Advances beyond the stethoscope. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1997; 156 (3, Pt 1): 974–987. DOI:10.1164/ajrccm.156.3.9701115.; ATS–ACCP Ad Hoc Subcommittee. Report on pulmonary nomenclature. ATS News. 1977; 3: 5–6.; Шелагуров А.А. Методы исследования в клинике внутренних болезней. М.: Медицина; 1963.; Струтынский А.В., Баранов А.П., Ройтберг Г.Е., Гапоненков Ю.П. Основы семиотики заболеваний внутренних органов. 4-е изд. М.: МЕДпресс-информ; 2007.; Forgacs P. Lung sounds. Br. J. Dis. Chest. 1969; 63 (1): 1–12. DOI:10.1016/s0007-0971(69)80039-2.; Sarkar M., Madabhavi I., Niranjan N., Dogra M. Auscultation of the respiratory system. Ann. Thorac. Med. 2015; 10 (3): 158–168. DOI:10.4103/1817-1737.160831.; Kraman S.S. Determination of the site of production of respiratory sounds by subtraction phonopneumography. Am. Rev. Respir. Dis. 1980; 122 (2): 303–309. DOI:10.1164/arrd.1980.122.2.303.; Kraman S.S. Does laryngeal noise contribute to the vesicular lung sound? Am. Rev. Respir. Dis. 1981; 124 (3): 292–294.; Bohadana A., Izbicki G., Kraman S.S. Fundamentals of lung auscultation. N. Engl. J. Med. 2014; 20; 370 (8): 744–751. DOI:10.1056/NEJMra1302901.; Koehler U., Hildebrandt O., Kerzel S. et al. Normal and adventitious breath sounds. Pneumologie. 2016; 70 (6): 397–404. DOI:10.1055/s0042-106155.; Hardin J.C., Patterson J.L.Jr. Monitoring the state of the human airways by analysis of respiratory sound. Acta Astronaut. 1979; 6 (9): 1137–1151. DOI:10.1016/0094-5765(79)90061-4.; Austrheim O., Kraman S.S. The effect of low density gas breathing on vesicular lung sounds. Respir. Physiol. 1985; 60 (2): 145–155. DOI:10.1016/0034-5687(85)90099-4.; Bohadana A.B., Kanga J.F., Kraman S.S. Does airway closure affect lung sound generation? Clin. Physiol. 1988; 8 (4): 341–349. DOI:10.1111/j.1475-097x.1988.tb00277.x.; Pasterkamp H., Sanchez I. Effect of gas density on respiratory sounds. Am. J. Respir. Crit. Care Med. 1996; 153 (3): 1087–1092. DOI:10.1164/ajrccm.153.3.8630549.; Bürgi U., Huber L.C. [Lung auscultation – an overview]. Dtsch Med. Wochenschr. 2015; 140 (14): 1078–1082. DOI:10.1055/s-0041-102883 (in German).; Pasterkamp H., Brand P.L., Everard M. et al. Towards the standardisation of lung sound nomenclature. Eur. Respir. J. 2016; 47 (3): 724–732. DOI:10.1183/13993003.01132-2015.; Koehler U., Brandenburg U., Weissflog A. et al. [LEOSound, an innovative procedure for acoustic long-term monitoring of asthma symptoms (wheezing and coughing) in children and adults]. Pneumologie. 2014; 68 (4): 277–281. DOI:10.1055/s-0034-1365156 (in German).; Marques A., Oliveira A., Jácome C. Computerized adventitious respiratory sounds as outcome measures for respiratory therapy: a systematic review. Respir. Care. 2014; 59 (5): 765–76. DOI:10.4187/respcare.02765.; Welsby P.D., Earis J.E. Some high pitched thoughts on chest examination. Postgrad. Med. J. 2001; 77 (912): 617–620. DOI:10.1136/pmj.77.912.617.; Кукес В.Г., Маринин В.Ф., Реуцкий И.А., Сивков С.И. Врачебные методы диагностики: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация. М.: ГЭОТАР-Медиа; 2006.; Губергриц А.Я. Непосредственное исследование больного. 3-e изд. Ижевск: Удмуртия; 1996.; Forgacs P. Crackles and wheezes. Lancet. 1967; 22; 2 (7508): 203–205. DOI:10.1016/s0140-6736(67)90024-4.; Meslier N., Charbonneau G., Racineux J.L. Wheezes. Eur. Respir. J. 1995; 8 (11): 1942–1948. DOI:10.1183/09031936.95.08111942.; Gavriely N., Shee T.R., Cugell D.W., Grotberg J.B. Flutter in flow-limited collapsible tubes: a mechanism for generation of wheezes. J. Appl. Physiol. (1985). 1989; 66 (5): 2251–2261. DOI:10.1152/jappl.1989.66.5.2251.; Гусейнов А.А., Айсанов З.Р., Чучалин А.Г. Акустический анализ дыхательных звуков: состояние вопроса. Пульмонология. 2005; (6): 105–112. DOI:10.18093/0869-0189-2005-0-6-105-112.; Kiyokawa H., Pasterkamp H. Volume-dependent variations of regional lung sound, amplitude, and phase. J. Appl. Physiol. (1985). 2002; 93 (3): 1030–1038. DOI:10.1152/japplphysiol.00110.2002.; Forgacs P. The functional basis of pulmonary sounds. Chest. 1978; 73 (3): 399–405. DOI:10.1378/chest.73.3.399.; Vyshedskiy A., Alhashem R.M., Paciej R. et al. Mechanism of inspiratory and expiratory crackles. Chest. 2009; 135 (1): 156–164. DOI:10.1378/chest.07-1562.; Robertson A.J., Coope R. Rales, rhonchi, and Laennec. Lancet. 1957; 270 (6992): 417–423. DOI:10.1016/s0140-6736(57)92359-0.; Paciej R., Vyshedskiy A., Bana D., Murphy R. Squawks in pneumonia. Thorax. 2004; 59 (2): 177–178. DOI:10.1136/thorax.2003.014415.; Earis J.E., Marsh K., Pearson M.G., Ogilvie C.M. The inspiratory “squawk” in extrinsic allergic alveolitis and other pulmonary fibroses. Thorax. 1982; 37 (12): 923–926. DOI:10.1136/thx.37.12.923.; https://journal.pulmonology.ru/pulm/article/view/3508
-
4Academic Journal
المؤلفون: K. Zh. Seminsky, A. A. Dobrynina, S. A. Bornyakov, V. A. Sankov, A. V. Pospeev, S. V. Rasskazov, N. P. Perevalova, I. K. Seminskiy, A. V. Lukhnev, A. A. Bobrov, E. P. Chebykin, I. K. Edemskiy, A. M. Ilyasova, D. V. Salko, A. V. Sankov, S. A. Korol, К. Ж. Семинский, А. А. Добрынина, С. А. Борняков, В. А. Саньков, А. В. Поспеев, С. В. Рассказов, Н. П. Перевалова, И. К. Семинский, А. В. Лухнев, А. А. Бобров, Е. П. Чебыкин, И. К. Едемский, А. М. Ильясова, Д. В. Салко, А. В. Саньков, С. А. Король
المساهمون: The work was performed on the project of the Ministry of Science and Higher Education of Russian Federation 075-15-2020-787 "Fundamentals, methods and technologies of digital monitoring and ecological forecasting for the Baikal natural territory"., Работы проводились в рамках проекта Минобрнауки РФ № 075-15-2020-787 «Фундаментальные основы, методы и технологии цифрового мониторинга и прогнозирования экологической обстановки Байкальской природной территории».
المصدر: Geodynamics & Tectonophysics; Том 13, № 5 (2022); 0677 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 13, № 5 (2022); 0677 ; 2078-502X
مصطلحات موضوعية: Кударинское землетрясение, monitoring, seismicity, microseismic noise, recent deformations, radon, satellite geodesy, magnetotelluric sounding, hydrogeochemical measurements, Pribaikalye, Kudarinsky earthquake, мониторинг, сейсмичность, микросейсмические шумы, современные деформации, радон, спутниковая геодезия, магнитотеллурическое зондирование, гидрогеохимические измерения, Прибайкалье
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1588/714; Afraimovich E.L., Palamartchouk K.S., Perevalova N.P., 1998. GPS Radio Interferometry of Travelling Ionospheric Disturbances. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 60 (12), 1205–1223. https://doi.org/10.1016/S1364-6826(98)00074-1.; Bornyakov S.A., Dobrynina A.A., Seminsky K.Zh., Sankov V.A., Radziminovich N.A., Salko D.V., Shagun A.N., 2021. The Bystrinskii Earthquake in the Southern Baikal Region (Sep. 21, 2020, Mw=5.4): General Characteristics, Basic Parameters, and Deformation Signs of the Transition of the Focus to the Meta-Unstable State. Doklady Earth Sciences 498, 427–431. https://doi.org/10.1134/S1028334X21050044.; Bornyakov S.A., Sherman S.I., Gladkov A.S., 2001. Structural Levels of Destruction within a Strike-Slip Fault Zone and Their Reflection in Fractal Dimensions: Results of Physical Modeling. Doklady Earth Sciences 377, 156–159.; Brace W.F., Byerlee J.D., 1966. Stick-Slip as a Mechanism for Earthquakes. Science 153 (3739), 900–992. https://doi.org/10.1126/science.153.3739.990.; Brune J.N., 1970. Tectonic Stress and the Spectra of Seismic Shear Waves from Earthquakes. Journal of Geophysical Research 75 (26), 4997–5009. https://doi.org/10.1029/JB075i026p04997.; Calais E., Minster J.B., 1995. GPS Detection of Ionospheric Perturbations Following the January 17, 1994, Northridge Earthquake. Geophysical Research Letters 22, 1045–1048. https://doi.org/10.1029/95GL00168.; Calais E., Minster J.B., 1996. GPS Detection of Ionospheric Perturbations Following a Space Shuttle Ascent. Geophysical Research Letters 23 (15), 1897–1900. https://doi.org/10.1029/96GL01256.; Calais E., Vergnolle M., Sankov V., Lukhnev A., Miroshnichenko A., Amarjargal Sh., Deverchere J., 2003. GPS Measurements of Crustal Deformation in the Baikal-Mongolia Area (1994–2002): Implications on Current Kinematics of Asia. Journal of Geophysical Research: Solid Earth 108 (В10), 2501. https://doi.org/10.1029/2002JB002373.; Chebykin E.P., Rasskasov S.V., Vodneva E.N., Ilyasova A.M., Chuvashova I.S., Bornyakov S.A., Seminsky A.K., Snopkov S.V., 2015. First Results of 234U/238U Monitoring in Water from Active Faults on the Western Coast of South Baikal. Doklady Earth Sciences 460, 142–145. https://doi.org/10.1134/S1028334X15020075.; Cicerone R.D., Ebel J.E., Britton J., 2009. A Systematic Compilation of Earthquake Precursors. Tectonophysics 476 (3–4) 371–396. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2009.06.008.; Dobrynina A.A., 2009. Source Parameters of the Earthquakes of the Baikal Rift System. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 45, 1093–1109. https://doi.org/10.1134/S1069351309120064.; Dobrynina А.А., Perevalova N.P., Sankov V.A., Edemsky I.K., Lukhnev A.V., 2022. Analysis of the Seismic and Ionospheric Effects of the Kudarinsky Earthquake on December 9, 2020. Geodynamics & Tectonophysics 13 (2), 0622 (in Russian) [Добрынина А.А., Перевалова Н.П., Саньков В.А., Едемский И.К., Лухнев А.В. Анализ сейсмических и ионосферных эффектов Кударинского землетрясения 9 декабря 2020 г. // Геодинамика и тектонофизика. 2022. Т. 13. № 2. 0622. https://doi.org/10.5800/GT-2022-13-2s-0622.; Dobrynina A.A., Sankov V.A., Chechelnitsky V.V., Déverchère J., 2016. Spatial Changes of Seismic Attenuation and Multiscale Geological Heterogeneity in the Baikal Rift and Surroundings from Analysis of Coda Waves. Tectonophysics 675, 50–68. https://doi.org/10.1016/j.tecto.2016.03.010.; Firstov P.P., Makarov E.O., 2018. Dynamics of Subsurface Radon in Kamchatka and Strong Earthquakes. KamSU, Petropavlovsk-Kamchatsky, 148 p. (in Russian) [Фирстов П.П., Макаров Е.О. Динамика подпочвенного радона на Камчатке и сильные землетрясения. Петропавловск-Камчатский: КамГУ, 2018. 148 с.].; Ghosh D., Deb A., Sengupta R., 2009. Anomalous Radon Emission as Precursor of Earthquake. Journal of Applied Geophysics 69 (2), 67–81. https://doi.org/10.1016/j.jappgeo.2009.06.001.; Gorbatikov A.V., Tsukanov A.A., 2011. Simulation of the Rayleigh Waves in the Proximity of the Scattering Velocity Heterogeneities. Exploring the Capabilities of the Microseismic Sounding Method. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 47, 354–369. https://doi.org/10.1134/S1069351311030013.; Hofmann-Wellenhof B., Lichtenegger H., Wasle E., 2008. GNSS‐Global Navigation Satellite Systems. Springer, Vienna, 518 p. https://doi.org/10.1007/978-3-211-73017-1.; Ishin A.B., Perevalova N.P., Voeykov S.V., Khakhinov V.V., 2017. First Results of Registering Ionospheric Disturbances Obtained with Sibnet Network of GNSS Receivers in Active Space Experiments. Solar-Terrestrial Physics 3 (4), 74–82, https://doi.org/10.12737/stp-34201708.; Jacobsen K.S., Dähnn M., 2014. Statistics of Ionospheric Disturbances and Their Correlation with GNSS Positioning Errors at High Latitudes. Journal of Space Weather and Space Climate 4, A27. https://doi.org/10.1051/swsc/2014024.; Juan J.M., Sanz J., Rovira-Garcia A., González-Casado G., Ibáñez D., Perez R.O.J., 2018. AATR an Ionospheric Activity Indicator Specifically Based on GNSS Measurements. Journal of Space Weather and Space Climate 8, A14. https://doi.org/10.1051/swsc/2017044.; Kuo T., 2014. Correlating Precursory Declines in Groundwater Radon with Earthquake Magnitude. Groundwater 52 (2), 217–224. https://doi.org/10.1111/gwat.12049.; Lukhnev A.V., Sankov V.A., Miroshnichenko A.I., Ashurkov S.V., Calais E., 2010. GPS Rotation and Strain Rates in the Baikal–Mongolia Region. Russian Geology and Geophysics 51 (7), 785–793. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2010.06.006.; Ma J., Guo Y., Sherman S.I., 2014. Accelerated Synergism along a Fault: A Possible Indicator for an Impending Major Earthquake. Geodynamics & Tectonophysics 5 (2), 387–399 (in Russian) [Ма Ц., Гуо Я., Шерман С.И. Ускоренный синергизм вдоль разлома: возможный индикатор неизбежного крупного землетрясения // Геодинамика и тектонофизика. 2014. Т. 5. № 2. С. 387–399]. https://doi.org/10.5800/GT-2014-5-2-0134.; Ma J., Sherman S.I., Guo Y.S., 2012. Identification of Meta-Instable Stress State Based on Experimental Study of Evolution of the Temperature Field during Stick-Slip Instability on a 5° Bending Fault. Science China Earth Sciences 55, 869–881. https://doi.org/10.1007/s11430-012-4423-2.; Panin V.E., 1998. Foundations of Physical Mesomechanics. Physical Mesomechanics 1 (1), 5–22 (in Russian) [Панин В.Е. Основы физической мезомеханики // Физическая мезомеханика. 1998. Т. 1. № 1. С. 5–22].; Panin V.E., Grinyaev Yu.V., Danilov V.I., 1990. Structural Levels of Plastic Deformation and Fracture. Nauka, Novosibirsk, 320 p. (in Russian) [Панин В.Е., Гриняев Ю.В., Данилов В.И. Структурные уровни пластической деформации и разрушения. Новосибирск: Наука, 1990. 320 с.].; Panin V.E., Likhachev V.A., Grinyaev Yu.V., 1985. Structural Levels of Deformation in Solids. Nauka, Novosibirsk, 255 p. (in Russian) [Панин В.Е., Лихачев В.А., Гриняев Ю.В. Структурные уровни деформации твердых тел. Новосибирск: Наука, 1985. 255 с.].; Perevalova N.P., Sankov V.A., Astafyeva E.I., Zhupityaeva А.S., 2014. Threshold Magnitude for Ionospheric TEC Response to Earthquakes. Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics 108, 77–90. https://doi.org/10.1016/j.jastp.2013.12.014.; Pi X., Mannucci A.J., Lindqwister U.J., Ho C.M., 1997. Monitoring of Global Ionospheric Irregularities Using the Worldwide GPS Network. Geophysical Research Letter 24 (18), 2283–2286. https://doi.org/10.1029/97GL02273.; Rasskazov S., Ilyasova A., Bornyakov S., Chuvashova I., Chebykin E., 2020а. Responses of a 234U/238U Activity Ratio in Groundwater to Earthquakes in the South Baikal Basin, Siberia. Frontiers of Earth Science 14, 711–737. https://doi.org/10.1007/s11707-020-0821-5.; Rasskazov S.V., Ilyasova A.M., Chuvashova I.S., Bornyakov S.A., Orgilyianov A.I., Kovalenko S.N., Seminsky A.K., Popov E.P., Chebykin E.P., 2020b. Hydrogeochemical Zoning of Uranium Isotopes (234U/238U) in the Southern Siberian Paleocontinent: the Role of the South Baikal Reservoir in the Groundwater Formation. Geodynamics & Tectonophysics 11 (3), 632–650 (in Russian) [Рассказов С.В., Ильясова А.М., Чувашова И.С., Борняков С.A., Оргильянов А.И., Коваленко С.Н., Семинский А.К., Попов Е.П., Чебыкин Е.П. Гидрогеохимическая зональность изотопов урана (234U/238U) на юге Сибирского палеоконтинента: роль резервуара Южного Байкала в формировании подземных вод // Геодинамика и тектонофизика. 2020. Т. 11. № 3. С. 632–650]. https://doi.org/10.5800/GT-2020-11-3-0496.; Salko D.V., Bornyakov S.A., 2014. The Automated Tool System for Monitoring of Geophysical Parametres on Geodynamic Polygons. Pribory 6, 24–28 (in Russian) [Салко Д.В., Борняков С.А. Автоматизированная система для мониторинга геофизических параметров на геодинамических полигонах // Приборы. 2014. № 6. С. 24–28].; Sankov V.A., Parfeevets A.V., Lukhnev A.V., Miroshnichenko A.I., Ashurkov S.V., 2011. Late Cenozoic Geodynamics and Mechanical Coupling of Crustal and Upper Mantle Deformations in the Mongolia-Siberia Mobile Area. Geotectonics 45, 378–393. https://doi.org/10.1134/S0016852111050049.; Seminsky K.Zh., Bobrov А.А., 2013. The First Results of Studies of Temporary Variations in Soilradon Activity of Faults in Western Pribaikalie. Geodynamics & Tectonophysics 4 (1), 1–12 (in Russian) [Семинский К.Ж., Бобров А.А. Первые результаты исследований временных вариаций эманационной активности разломов Западного Прибайкалья // Геодинамика и тектонофизика. 2013. Т. 4. № 1. С. 1–12]. https://doi.org/10.5800/GT-2013-4-1-0088.; Seminsky K.Zh., Bornyakov S.A., Dobrynina A.A., Radziminovich N.A., Rasskazov S.V., Sankov V.A., Mialle P., Bobrov A.A. et al., 2021. The Bystrinskoe Earthquake in the Southern Baikal Region (21 September, 2020, Mw=5.4): Main Parameters, Precursors, and Accompanying Effects. Russian Geology and Geophysics 62 (5), 589–603. https://doi.org/10.2113/RGG20204296.; Tabulevich V.N., Drennova N.N., Potapov V.A., Chernykh E.N., 2001. The Effect of Storm Microseisms on Seismicity in the Shore Zone of Lake Baikal. Russian Geology and Geophysics 42 (8), 1271–1278 (in Russian) [Табулевич В.Н., Дреннова Н.Н., Потапов В.А., Черных Е.Н. Влияние штормовых микросейсм на проявление сейсмичности в береговой зоне озера Байкал // Геология и геофизика. 2001. Т. 42. № 8. С. 1271–1278].; Toutain J.-P., Baubron J.-C., 1999. Gas Geochemistry and Seismotectonics: A Review. Tectonophysics 304 (1–2), 1–27. https://doi.org/10.1016/S0040-1951(98)00295-9.; Tubanov Ts.A., Sanzhieva D.P.-D., Kobeleva E.A., Predein P.A., Tcydypova L.R., 2021. Kudarinsky Earthquake of 09.12.2020 (Mw=5.5) on Lake Baikal: Results of Instrumental and Macroseismic Observations. Questions of Engineering Seismology 48 (4), 32–47 (in Russian) [Тубанов Ц.А., Санжиева Д.П.-Д., Кобелева Е.А., Предеин П.А., Цыдыпова Л.Р. Кударинское землетрясение 09.12.2020 г. (Mw=5.5) на озере Байкал: результаты инструментальных и макросейсмических наблюдений // Вопросы инженерной сейсмологии. 2021. Т. 48. № 4. С. 32–47]. DOI:10.21455/VIS2021.4-2.; Utkin V.I., Mamyrov E., Kan M.V., Krivasheev S.V., Yurkov A.K., Kosyakin I.I., Shishkanov A.N., 2006. Radon Monitoring in the Northern Tien Shan with Application to the Process of Tectonic Earthquake Nucleation. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 42, 775–784. https://doi.org/10.1134/S1069351306090072.; Voitov G.I., 1998. Monitoring of Atmospheric Radon in the Subsoils of Seismically Active Regions of Central Asia. Izvestiya, Physics of the Solid Earth 1, 23–32.; Yasyukevich Yu.V., Vesnin A.M., Perevalova N.P., 2018. SibNet – Siberian Global Navigation Satellite System Network: Current State. Solar-Terrestrial Physics 4 (4), 63–72. https://doi.org/10.12737/stp-44201809.; Zhuo Y.-Q., Liu P., Chen S., Guo Y., Ma J., 2018. Laboratory Observations of Tremor-Like Events Generated during Preslip. Geophysical Research Letters 45 (14), 6926–6934. https://doi.org/10.1029/2018GL079201.; Zmazek B., Todorovski L., Džeroski S., Vaupotič J., Kobal I., 2003. Application of Decision Trees to the Analysis of Soil Radon Data for Earthquake Prediction. Applied Radiation and Isotopes 58 (6), 697–706. https://doi.org/10.1016/S0969-8043(03)00094-0.; https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1588
-
5Academic Journal
المؤلفون: A. Ya. Belsky, S. V. Drobot, E. N. Zatsepin
المصدر: Doklady Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta informatiki i radioèlektroniki, Vol 0, Iss 7, Pp 19-24 (2019)
مصطلحات موضوعية: анализ характеристик синхронизизируемого генератора, частотные и амплитудные шумы, Electronics, TK7800-8360
وصف الملف: electronic resource
-
6Academic Journal
المؤلفون: Процко, Людмила Евгеньевна, Севастюк, Татьяна Валерьевна, Гаркуша, Анжелика Валерьевна, Раубо, Василий Михайлович, Савельева, О. В.
مصطلحات موضوعية: производственные шумы, вибрация, экономическая эффективность, социальная эффективность, мероприятия по уменьшению шума, industrial noise, vibration, economic efficiency, social efficiency, noise reduction measures
وصف الملف: application/pdf
Relation: Современные проблемы и пути развития технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2024 г.; https://rep.bsatu.by/handle/doc/22038; 331.432.6
-
7Academic Journal
المؤلفون: Курлюк, Е. А.
مصطلحات موضوعية: материалы конференций, кавитационные шумы, акустическая кавитация, акустические сигналы
جغرافية الموضوع: Минск
وصف الملف: application/pdf
Relation: Курлюк, Е. А. Исследование механизма генерирования непрерывной составляющей кавитационного шума / Е. А. Курлюк // Компьютерные системы и сети : сборник статей 60-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2024. – С. 372.; https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/57310
-
8Academic Journal
المؤلفون: Курлюк, Е. А.
مصطلحات موضوعية: материалы конференций, кавитационные шумы, акустические сигналы, акустическая кавитация
جغرافية الموضوع: Минск
وصف الملف: application/pdf
Relation: Курлюк, Е. А. Анализ механизма генерирования непрерывной составляющей в спектре кавитационного шума / Е. А. Курлюк // Компьютерные системы и сети : сборник статей 60-й научной конференции аспирантов, магистрантов и студентов, Минск, 22–26 апреля 2024 г. / Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. – Минск, 2024. – С. 229–230.; https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/57130
-
9Academic Journal
المؤلفون: Гаркуша, Анжелика Валерьевна, Севастюк, Татьяна Валерьевна, Гаркуша, Кирилл Владимирович, Процко, Людмила Евгеньевна, Гурина, Анна Николаевна
مصطلحات موضوعية: шумы в кабине тракторов, вибрация, средства защиты, звукопоглощение, звукоизоляция, кабина трактора, операторы мобильной сельскохозяйственной техники, noise, vibration, protective equipment, sound absorption, sound insulation, tractor cabin
وصف الملف: application/pdf
Relation: Современные проблемы и пути развития технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2024 г.; https://rep.bsatu.by/handle/doc/22032; 629.366
-
10Academic Journal
مصطلحات موضوعية: борьба с шумом, шумы тракторов, глушители шума, экспериментальные исследования, труба Вентури, лучевой эффект, конусные перфорированные обтекатели, noise control, noise mufflers, experimental studies, Venturi tube, radiation effect, cone perforated fairings
وصف الملف: application/pdf
Relation: Современные проблемы и пути развития технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2024 г.; https://rep.bsatu.by/handle/doc/22033; 621.43.065:331.45
-
11Academic Journal
المؤلفون: Гайыпназаров, Шохрат, Джумартова, Б., Кунаш, Марина Викторовна, Белохвостов, Геннадий Иванович
مصطلحات موضوعية: производственные шумы, вибрация оборудования, производство творога, средства защиты от шума, условия труда, виброизоляция, вибропоглощение, снижение шумов, аnalysis, measures, noise, vibration, protection means, working conditions, vibration isolation, vibration absorption, cottage cheese production, methods of noise and vibration reduction in equipment operation
وصف الملف: application/pdf
Relation: Современные проблемы и пути развития технического сервиса в АПК : материалы Международной научно-практической конференции, Минск, 5-6 июня 2024 г.; https://rep.bsatu.by/handle/doc/22024; 331.45:637.1
-
12Academic Journal
المؤلفون: Гаврилюк, В. С., Дежкунов, Н. В., Котухов, А. В., Колтович, В. А., Минчук, В. С., Федоринчик, М. П., Курлюк, Е. А.
مصطلحات موضوعية: доклады БГУИР, кавитация, акустическая кавитация, звуколюминесценция, кавитационные шумы
جغرافية الموضوع: Минск
وصف الملف: application/pdf
Relation: Исследование акустической кавитации: результаты, практическая реализация и перспективы развития = Research of Acoustic Cavitation: Results, Practical Implementation and Development Prospects / В. С. Гаврилюк [и др.] // Доклады БГУИР. – 2024. – Т. 22, № 2. – С. 92–104.; https://libeldoc.bsuir.by/handle/123456789/55522; http://dx.doi. org/10.35596/1729-7648-2024-22-2-92-104
-
13Conference
مصطلحات موضوعية: линейная аппроксимация, нейронные сети, регрессия, погрешности, шумы, ошибки, линейные функции
وصف الملف: application/pdf
Relation: Современные технологии, экономика и образование : сборник материалов II Всероссийской научно-методической конференции, г. Томск, 2-4 сентября 2020 г.; Линейная аппроксимация заданной функции нейронной сетью / И. В. Раков, Д. С. Буньков, И. А. Набунский, С. В. Колесников // Современные технологии, экономика и образование : сборник материалов II Всероссийской научно-методической конференции, г. Томск, 2-4 сентября 2020 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — [С. 23-25].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/64624
-
14Conference
المؤلفون: Тепляков, А. Б., Спицын, Владимир Григорьевич
مصطلحات موضوعية: алгоритмы, речевая активность, акустические сигналы, сверточные нейронные сети, речевые сигналы, шумы, сигнал-шум
وصف الملف: application/pdf
Relation: Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 17-20 февраля 2020 г., г. Томск; Тепляков А. Б. Алгоритм обнаружения речевой активности в акустическом сигнале с применением свёрточных нейронных сетей / А. Б. Тепляков, В. Г. Спицын // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 17-20 февраля 2020 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — [С. 134-135].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/62193
-
15Academic Journal
المؤلفون: S. R. Heister, V. V. Kirichenko, С. Р. Гейстер, В. В. Кириченко
المصدر: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 24, № 6 (2021); 38-50 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 24, № 6 (2021); 38-50 ; 2658-4794 ; 1993-8985
مصطلحات موضوعية: отношение сигнал/шум, quantization noise, decimation, radar receive path, signal-to-noise ratio, шумы квантования, децимация, радиолокационный тракт приема
وصف الملف: application/pdf
Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/577/583; Справочник по радиолокации: в 2 кн. Кн. 1 / под ред. М. И. Сколника; пер. с англ. под ред. В. С. Вербы. М.: Техносфера, 2014. 672 с.; Бартон Д. K., Вард Г. Справочник по радиолокационным измерениям / пер. с англ. под ред. М. М. Вейсбейна. М.: Сов. радио, 1976. 392 c.; Barton D. K., Leonov S. A. Radar technology encyclopedia. Boston, Mass.: Artech House, 1998. 511 р.; Barton D. K. Radar Equations for Modern Radar. Boston, Mass.: Artech House, 2013. 428 p.; Фельдман Ю. И., Мандуровский И. А. Теория флуктуаций локационных сигналов, отраженных распределенными целями / под ред. Ю. И. Фельдмана. М.: Радио и связь, 1988. 272 с.; Гейстер С. Р. Адаптивное обнаружениераспознавание с селекцией помех по спектральным портретам. Минск: Военная академия РБ, 2000. 172 с.; Охрименко А. Е. Основы радиолокации и радиоэлектронной борьбы. Ч. 1: Основы радиолокации. М.: Воениздат, 1983. 456 с.; Bennet W. R. Spectra of Quantized Signals // Bell System Tech. J. 1948. Vol. 27. P. 446–471.; Дженкинс Г., Ваттс Д. Спектральный анализ и его приложения / пер. с англ. В. Ф. Писаренко. М.: Мир, 1972. Т. 2. 285 с.; Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов / пер. с англ. А. Л. Зайцевой, Э. Г. Назаренко, Н. Н. Тетекиной; под ред. Ю. Н. Александрова. М.: Мир, 1978. 848 с.; Применение цифровой обработки сигналов / под ред. А. Оппенгейма; пер. с англ. под ред. А. М. Рязанцева. М.: Мир, 1980. 552 с.; Гольденберг Л. М., Матюшкин Б. Д., Поляк М. Н. Цифровая обработка сигналов: справ. М.: Радио и связь, 1985. 312 с.; Оппенгейм А., Шафер Р. Цифровая обработка сигналов / пер. с англ. С. А. Кулешова; под ред. А. С. Ненашева. М.: Техносфера, 2006. 856 с.; Лайонс Р. Цифровая обработка сигналов / пер. с англ. под ред. А. А. Бритова. 2-е изд. М.: Бином, 2006. 653 с.; Кестер У. Аналого-цифровое преобразование / пер. с англ. под ред. Е. Б. Володина. М.: Техносфера, 2007. 1015 с.; https://re.eltech.ru/jour/article/view/577
-
16Conference
المؤلفون: Бедарев, А. М.
المساهمون: Костюченко, Тамара Георгиевна
مصطلحات موضوعية: электродвигатели, вентиляторы, вибрация, шумы, характеристики, шарикоподшипники
Relation: Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее : сборник научных трудов VIII Международной конференции школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, 7 -12 октября 2019 г., г. Томск. — Томск, 2019.; Бедарев А. М. Электродвигатель вентилятора специального назначения / А. М. Бедарев; науч. рук. Т. Г. Костюченко // Ресурсоэффективные системы в управлении и контроле: взгляд в будущее : сборник научных трудов VIII Международной конференции школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, 7 -12 октября 2019 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — [С. 17].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/57162
-
17Conference
المؤلفون: Веремей, Т. А.
المساهمون: Деменкова, Лариса Геннадьевна
مصطلحات موضوعية: шумы, организм человека, нарушения, производственный шум, звуковые колебания, слух
Relation: Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : сборник трудов X Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи, 4-6 апреля 2019 г., Юрга. — Томск, 2019.; Веремей Т. А. Шум и его влияние на организм человека / Т. А. Веремей; науч. рук. Л. Г. Деменкова // Прогрессивные технологии и экономика в машиностроении : сборник трудов X Всероссийской научно-практической конференции для студентов и учащейся молодежи, 4-6 апреля 2019 г., Юрга. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — [С. 107-109].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53080
-
18Conference
المؤلفون: Boyakhchyan, A., Lezhnina, Inna Alekseevna, Overchuk, K., Uvarov, A.
مصطلحات موضوعية: стабилизация, шумы, измерительные сигналы, электроды, электрокардиография, медицина, датчики
Relation: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. Vol. 457 : Modern Technologies for Non-Destructive Testing. — Bristol, 2019.; The method of stabilization and reduction of noise in the measurement signal through the "dry" electrodes for electrocardiography / A. Boyakhchyan [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. — Bristol : IOP Publishing, 2019. — Vol. 457 : Modern Technologies for Non-Destructive Testing : VII International Conference, 8–13 October 2018, Tomsk, Russian Federation : [proceedings]. — [012017, 5 p.].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/53001
-
19Conference
المؤلفون: Мнацаканян, Р. Э.
المساهمون: Кудинов, Антон Викторович
مصطلحات موضوعية: данные, высокий уровень, ошибки, шумы, обработка, алгоритмы, машинное обучение, точность, медицинские данные
Relation: Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 3-7 декабря 2018 г., г. Томск. — Томск, 2019.; Мнацаканян Р. Э. Подготовка данных с высоким уровнем ошибок и шума к обработке алгоритмами машинного обучения / Р. Э. Мнацаканян; науч. рук. А. В. Кудинов // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XVI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных, 3-7 декабря 2018 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — [С. 180-181].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/52699
-
20Conference
مصطلحات موضوعية: алгоритмы, ультразвуковая томография, синтезированная апертура, структурные шумы, ультразвуковой контроль, дефектоскопия
Relation: Современные материалы и технологии новых поколений : сборник научных трудов II Международного молодежного конгресса, г. Томск, 30 сентября - 5 октября 2019 г. — Томск, 2019.; Петров И. С. Разработка алгоритма ультразвуковой томографии на основе метода синтезированной апертуры для контроля материалов с высоким уровнем структурных шумов / И. С. Петров, Д. О. Долматов, Д. А. Седнев // Современные материалы и технологии новых поколений : сборник научных трудов II Международного молодежного конгресса, г. Томск, 30 сентября - 5 октября 2019 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2019. — [С. 344-345].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/56934