Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (3)Журнали та продовжувані видання (1)Реферативна база даних (15)Авторитетний файл імен осіб (1)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Гученко М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 7
Представлено документи з 1 до 7
1.

Святенко А. І. 
До питання експлуатації аеротенків на міських очисних спорудах без регенерації активного мулу [Електронний ресурс] / А. І. Святенко, Н. М. Дяденко, С. В. Бояр, М. І. Гученко // Екологічна безпека. - 2014. - Вип. 1. - С. 119-123. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekbez_2014_1_25
Наведено експлуатаційні дані споруд з очищення міських стоків. Визначено технологічні параметри експлуатації аеротенків на міських очисних спорудах з різним способом подачі стоків. Проаналізовано залежність між ефективністю очищення стічних вод та значеннями БСКп стоків протягом розглядаємого періоду. Встановлено параболічну залежність між навантаженням на мул та муловим індексом в аеротенках. Показано, що при значенні концентрації розчиненого кисню в аеротенках не менше 4,7 мг/дм<^>3 можлива ефективна очистка стічних вод без проведення регенерації мулу при початковій забрудненості стоків за БСК до 300 мг/дм<^>3. Розглянуто особливості зміни ефективності очищення стічних вод за БСКп та завислими речовинами під час змінення навантаження на активний мул, режиму надходження стоків в аеротенки.
Попередній перегляд:   Завантажити - 197.577 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Гученко М. I. 
Диференцiйне рiвняння гармонiйної моделi людини-оператора в системi компенсацiйного стеження [Електронний ресурс] / М. I. Гученко // Адаптивні системи автоматичного управління. - 2002. - № 5. - С. 3-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/asau_2002_5_3
Попередній перегляд:   Завантажити - 230.259 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Костенко П. П. 
Адаптований алгоритм синтезу локальної моделі керованого процесу [Електронний ресурс] / П. П. Костенко, М. І. Гученко // Проблеми інформаційних технологій. - 2011. - № 2. - С. 84-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pit_2011_2_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 355.342 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Харламова О. В. 
Моніторинг станів екологічної небезпеки при сумісній дії стаціонарних та пересувних джерел [Електронний ресурс] / О. В. Харламова, В. М. Шмандій, Д. В. Поліщук, О. Л. Котенко, М. І. Гученко // Екологічна безпека. - 2017. - Вип. 2. - С. 27-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ekbez_2017_2_6
Викладено результати моніторингу станів екологічної небезпеки, які формують стаціонарні джерела шуму промислових підприємств та автотранспортні потоки. Інструментально заміряні параметри шумового забруднення корелюють з розрахунковими даними рівня шуму, створюваного різними джерелами. З використанням електронної карти конкретного техногенно навантаженого міста із застосуванням спеціального програмного забезпечення проведено визначення ситуаційних акустичних полів, на основі яких побудовані ізолінії сумарних рівнів шумового забруднення. Проаналізовано карти шумових полів, які створюють окремо стаціонарні та пересувні джерела, а також при їх сумісному впливі. Визначено, що рівні шуму від автотранспортних потоків і промислових джерел в досліджуваному районі міста мають один порядок. При спільній дії стаціонарних промислових та пересувних автотранспортних джерел на сельбищній території рівень шуму перевищує допустимі норми, внесок від промислового обладнання (вентиляторів) превалюючий. Рекомендовано для поліпшення стану екологічної безпеки реалізувати заходи з поглинання акустичної енергії від стаціонарних джерел, а саме осьових і відцентрових вентиляторів (встановлення шумозахисних екранів та глушників). Доведена можливість оцінки роздільного внеску автомагістралей (пересувних автотранспортних джерел) і стаціонарних джерел підприємств у шумове забруднення сельбищних територій.
Попередній перегляд:   Завантажити - 524.394 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Сохін Н. Л. 
Моделі та методи прогнозування мережевого трафіку в реальному часі [Електронний ресурс] / Н. Л. Сохін, М. І. Гученко, А. О. Кирса // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. - 2019. - Вип. 4. - С. 90-98. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkdpu_2019_4_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 766.88 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Андрієнко О. В. 
Оптико-електронний метод визначення транспортної затримки в системі керування тренажера [Електронний ресурс] / О. В. Андрієнко, М. І. Гученко, В. П. Зінченко, К. С. Тупіков, А. А. Кушпіль // Збірник наукових праць Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки. - 2019. - Вип. 2. - С. 21-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/swsrdi_2019_2_5
Попередній перегляд:   Завантажити - 719.696 Kb    Зміст випуску     Цитування
7.

Вадурін К. О. 
Прототип кіберфізичної системи моніторингу фізичного стану оператора літального апарата [Електронний ресурс] / К. О. Вадурін, А. Л. Перекрест, М. І. Гученко // Системи управління, навігації та зв'язку. - 2022. - Вип. 4. - С. 57-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/suntz_2022_4_13
Телефони, персональні комп'ютери, машини, потяги, літаки - у всіх цих пристроях є величезна кількість датчиків, що дозволяють визначити поточний стан майже кожної системи апарату. Але зовсім не досліджують психоемоційний та фізичний стан операторів під час керування такою комплексною технікою. За статистикою, більше половини авіакатастроф стається через людський фактор. Щоб зменшити кількість авіакатастроф, пов'язаних з погіршенням стану оператора літального апарату, запропоновано використовувати мобільний біомедичний комплекс з програмною та апаратною частинами. Розроблюваний комплекс має знімати основні біологічні показники оператора у реальному часі, зберігати та оброблювати їх, щоб за цими даними було можна давати поради операторові задля покращення його стану. Апаратна частина включає наступні блоки обробки даних з датчиків: кардіограф; чотири міографи; пульсоксиметр; температури та вологості; визначення опору шкіри. Дані від блоків обробників даних збираються мікроконтролером-обробником, який може додатково перетворювати дані у адекватні фізичні величини. Мікроконтролер-обробник обмінюється даними з мікроконтролером-сервером, що призначений для буферизації та виведення даних на пристрій користувача чи у хмарні WEB-сервіси. Програмна частина включає програми нижнього рівня для збирання даних вимірів, їх обробку, формування у пакети, обмін пакетами між мікроконтролерами та вивід даних на WEB-сервіси, а також Backend WEB-сторінок користувацького інтерфейсу. Програмування верхнього рівня включає розробку WEB-сторінок де відображається поточна інформація про стан досліджуваного користувача. На даний момент створена модель біомедичного комплексу на базі платформ Arduino UNO та NodeMCU, яка може вимірювати опір шкіри, вологість та температуру дихання, а також передавати їх клієнтам що знаходяться в локальній мережі. У майбутньому планується: розробка системи збереження даних та їх надсилання під'єднаним користувачам; удосконалення користувацького інтерфейсу та реалізація функціоналу швидкого переналаштування моніторингових функцій комплексу; створення системи обробки даних на основі інформаційно-аналітичних інструментів підтримки прийняття рішень, щоб формувати індивідуальні рекомендації щодо покращення фізичного стану оператора.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.368 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського