<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/79458">
<title>№ 3</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/79458</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/79487"/>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/79486"/>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/79485"/>
<rdf:li rdf:resource="https://rep.bntu.by/handle/data/79479"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-06T08:27:50Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/79487">
<title>Результаты численного моделирования течений в ячеистых структурах различных видов</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/79487</link>
<description>Результаты численного моделирования течений в ячеистых структурах различных видов
Напрасников, В. В.; Полозков, Ю. В.; Бородуля, А. В.; Кункевич, Д. П.
При создании ячеистых структур одной из задач является исследование течений жидкостей в полостях структур, с целью получения данных о скоростях, давлениях и особенностях линий токов. Свойства ячеистых структур зависят от геометрии полостей и их взаимного расположения. В статье приводится описание последовательности этапов моделирования течения жидкости в полостях ячеистых структур и результаты вариантных расчетов для различных видов таких структур.
</description>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/79486">
<title>Компьютерное моделирование перенапряжений в распределительных сетях 6–10 кВ при однофазных замыканиях на землю</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/79486</link>
<description>Компьютерное моделирование перенапряжений в распределительных сетях 6–10 кВ при однофазных замыканиях на землю
Курочка, К. С.; Токочаков, В. И.; Карабчикова, Е. А.; Панарин, К. А.
В настоящее время при проектировании и эксплуатации электроэнергетических систем особое внимание уделяется прогнозирования возникновения аварийных ситуаций и минимизации потерь в случае их появления. Наиболее распространёнными методом исследования перенапряжений являются применение имитационных моделей в специализированных прикладных пакетах, что накладывает дополнительные квалификационные требования на энергетика-проектировщика. Авторами предлагается технологии моделирования и программное средство для моделирования и исследования перенпряжений, возникающих в распределительных сетях 6–10 кВ при однофазных замыканиях на землю, включающее методику визуального проектирования распределительной сети посредством применения информационных технологий и автоматизированную генерацию математической модели для её дальнейшее исследование с целью анализа перенапряжений.
</description>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/79485">
<title>Метод неразрушающего контроля толщины и внутренней дефектности стенок металлической трубы</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/79485</link>
<description>Метод неразрушающего контроля толщины и внутренней дефектности стенок металлической трубы
Золотарев, С. А.; Савеня, П. С.; Жуков, К. А.; Седнина, М. А.
Обсуждается возможность точной оценки толщины стенки трубы, измеренной непосредственно из реконструированного изображения трубы, восстановленного из всего лишь из нескольких рентгеновских проекций, сделанных в ограниченном угле обзора. Поскольку эффекты рассеяния излучения и ужесточения рентгеновского пучка искажают до 50 % первичного излучения, игнорирование этих эффектов приводит к смазыванию изображения, сильным артефактам, и неточному определению размеров. Была разработана компьютеризированная методика, которая учитывает вклад рассеянного излучения, и ужесточения рентгеновского пучка. Итерационные методы Байесовской реконструкции затем используются для восстановления изображения трубы, с использованием объемного и поверхностно-ориентированного представления трубы. Применяя эти методы, погрешность оценки толщины стенки трубы может быть доведена до 300 мкм.
</description>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="https://rep.bntu.by/handle/data/79479">
<title>Влияние типа искажения на оценку качества изображения при уменьшении его размеров</title>
<link>https://rep.bntu.by/handle/data/79479</link>
<description>Влияние типа искажения на оценку качества изображения при уменьшении его размеров
Асатрян, Д. Г.; Арутюнян, М. Е.; Голуб, Ю. И.; Старовойтов, В. В.
В статье представлено исследование влияния различных типов искажения и структурных свойств изображения на его качество при уменьшении его размеров. Для оценивания качества изображения используется метод сравнения с эталоном при помощи меры, основанной на близости значений параметров распределения Вейбулла, описывающего градиентные поля сравниваемых изображений. В качестве данных использовалась популярная база изображений TID2013, включающая 3000 изображений, искажённых 24 типами искажающих алгоритмов с пятью уровнями. Эксперименты выполнялись для пяти типов искажений, представленных в базе. Каждое изображение базы уменьшалось в 2, 4 и 8 раз двумя наиболее распространёнными методами и сравнивалось с изображениемриигиналом. Для принятия решения о корректности предлагаемой функции оценки качества, ее рассчитанные значения сравнивались с субъективными оценками MOS, предоставленными в базе TID2013. Сравнение осуществлялось при помощи коэффициента корреляции Спирмена. Показано, что средние значения корреляций по всем изображениям трёх типов искажений весьма высокие, в то время как для двух других типов искажений они неприемлемо низкие. Такая ситуация объясняется свойствами искажающих алгоритмов, в разной степени изменяющих структурные свойства изображений.
</description>
<dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
