Пошуковий запит: (<.>K=LAB<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 19
Представлено документи з 1 до 19
|
| 1. |
Гурьева Н. С. Модели преобразования аппаратно-зависимых данных RGB к цветовым координатам Lab [Електронний ресурс] / Н. С. Гурьева, П. Г. Романий // Технологія і техніка друкарства. - 2008. - Вип. 1. - С. 23-28. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Titd_2008_1_6
|
| 2. |
Колесникова Т. А. Процедура коррекции цветового баланса цифровых изображений в цветовом пространстве Lab [Електронний ресурс] / Т. А. Колесникова, Е. Ю. Жук, А. М. Синотин // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил. - 2014. - Вип. 1. - С. 122-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ZKhUPS_2014_1_32 Цветовые искажения получаемых снимков помимо многих других причин связаны с освещением снимаемой сцены, неправильным заданием баланса белого и серого, ошибками в экспозиции. Различные источники света создают освещение с разными цветовыми характеристиками. Поэтому, если при съемке неправильно установить баланс белого, то в снимках появляется цветовой оттенок, который подлежит корректировке. Недоэкспонирование или уменьшение фокусировки приводят к смягчению насыщенности цветов, а при переэкспонировании получаются пастельные цвета. Все это приводит к необходимости программной настройки цвета.
|
| 3. |
Закарян Д. А. Моделирование межмолекулярного взаимодействия в системе LaB6−MeB2 в рамках метода псевдопотенциалов [Електронний ресурс] / Д. А. Закарян, А. В. Хачатрян // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 1. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2013_1_15 Структурный фактор сложных многоатомных систем приведен как произведение двух структурных факторов. Первый описывает геометрическое расположение атомов внутри элементарной ячейки, второй - геометрическое расположение ячеек в кристалле. Взаимодействие между молекулами - это сумма энергий зонной структуры и электростатической, рассчитанной для атомов, образующих молекулу.
|
| 4. |
Lapusta N. Interaction of earthquakes and slow slip: Insights from fault models governed by lab-derived friction laws [Електронний ресурс] / N. Lapusta // Геофизический журнал. - 2010. - Т. 32, № 4. - С. 217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gfj_2010_32_4_113
|
| 5. |
Лобода П. І. Евтектичні сплави систем LaB6 - Me2B5 [Електронний ресурс] / П. І. Лобода, Г. П. Кисла, М. О. Сисоєв, Ю. І. Богомол // Металознавство та обробка металів. - 2010. - № 3. - С. 29-34 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2010_3_9
|
| 6. |
Кисла Г. П. Структура та термоемісійні властивості сплавів системи LaB6 – MoB2 [Електронний ресурс] / Г. П. Кисла, П. І. Лобода, Л. В. Павленко // Металознавство та обробка металів. - 2013. - № 2. - С. 34-40. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2013_2_9 Побудовано діаграму стану сплавів системи LaB6 - MoB2. Досліджено структуру і властивості сплавів системи LaB6 - MoB2, одержаних в процесі електронно-променевої плавки і спрямованої кристалізації в індукційній установці безтигельної зонної плавки. Визначено щільність струму емісії електронів гексабориду лантану і евтектичного сплаву системи LaB6 - MoB2 в апараті електронно-променевого зварювання і показано, що за високих температур щільність струму емісії евтектичного сплаву є вищою, ніж у чистого гексабориду лантану.
|
| 7. |
Лобода П. І. Механізм зміцнення спрямовано армованого евтектичного сплаву LaB6 – ZrB2 в широкому інтервалі температур [Електронний ресурс] / П. І. Лобода, Ю. І. Богомол, Д. Ю. Єрмоленко // Металознавство та обробка металів. - 2011. - № 2. - С. 45-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MOM_2011_2_12 Спрямовано закристалізовані евтектичні сплави LaB6 - ZrB2 одержано за допомогою методу безтигельної зонної плавки неспечених пористих пресовок. Міцність на згин плавлених композитів досліджено в температурному інтервалі 20 - 1600 <$E symbol Р>С і досягає 957 МПа за 1600 <$E symbol Р>С. Показано, що міцність спрямовано армованих евтектичних сплавів LaB6 - ZrB2 пов'язана: за температур, близьких до температури навколишнього середовища, з механізмами розгалуження та блокування тріщин, а за підвищення температури випробувань з виникненням та інтенсифікацією пластичної деформації по дислокаційному механізму в матричній та армуючій фазах композита.
|
| 8. |
Hu L. Microstructure and Optical Properties of PMMA Matrix Composites Containing LaB6 Nanoparticles [Електронний ресурс] / L. Hu, L. Zhang, Y. Yuan, G. Min // Металлофизика и новейшие технологии. - 2013. - Т. 35, № 5. - С. 623-632. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MPhNT_2013_35_5_7
|
| 9. |
Лобода П. І. Вплив кінетичних параметрів процесу кристалізації на структуру та властивості евтектичного сплаву системи LaB6–TiB2 [Електронний ресурс] / П. І. Лобода, Т. О. Соловйова, Ю. І. Богомол, Д. О. Ремізов, О. І. Білий // Сверхтвердые материалы. - 2015. - № 6. - С. 43-52. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sm_2015_6_5 Досліджено вплив швидкості охолодження та надлишку бору на процес формування мікроструктури армованих керамічних композитів LaB6 - TiB2 під час відцентрового розпилення в середовищі аргону та при нанесені на мідну підкладинку в середовищі гелію. Показано, що підвищення швидкості охолодження до 106 град/с спричинює зменшення діаметра волокон композиційного матеріалу до 0,1 - 0,15 мкм. Зменшення кількості бору від 2 до 1 % (за масою) призводить до збільшення діаметра та зменшення кількості волокон дибориду титану в 2 - 3 рази.
|
| 10. |
Дуб С. Н. Исследование механических свойств монокристалла LaB6 методом наноиндентирования [Електронний ресурс] / С. Н. Дуб, Г. П. Кислая, П. И. Лобода // Сверхтвердые материалы. - 2013. - № 3. - С. 38-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sm_2013_3_6 С помощью метода наноиндентирования исследована специфика упругопластического перехода в монокристалле гексаборида лантана при локализации деформации в субмикронной области как при низкой (скол), так и высокой (механическая полировка) плотности дислокаций в образце. При испытаниях на сколе монокристалла по плоскости спайности (001) наблюдали резкий упругопластический переход (pop-in) в результате гомогенного зарождения дислокаций в области контакта при сдвиговых напряжениях, близких к теоретической прочности LaB6 при сдвиге. После механической полировки упругопластический переход при внедрении индентора происходил плавно в результате движения и размножения уже существующих в области контакта дислокаций. Деформационное упрочнение поверхности образца вызвало повышение твердости на 5 ГПа при глубине отпечатка 120 нм.
|
| 11. |
Лисюк Я. Ю. Фізична реабілітація після мініінвазивного видалення грижі у грудному відділу хребта з застосуванням системи Huber Motion Lab [Електронний ресурс] / Я. Ю. Лисюк // Здоровье, спорт, реабилитация. - 2017. - № 4. - С. 31-35. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/hsr_2017_4_6
|
| 12. |
Акимов Г. Я. Механическая активация кристаллизации аморфного бора и синтеза Al3Ti при холодном изостатическом прессовании порошка состава В–Al–(LaB6–TiB2) [Електронний ресурс] / Г. Я. Акимов, Т. А. Соловьева, П. И. Лобода, С. Ю. Прилипко // Сверхтвердые материалы. - 2017. - № 5. - С. 58-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sm_2017_5_7 Порошковую шихту, состоящую из частиц аморфного бора, а также кристаллических алюминия и композиционного материала LaB6 - TiB2 подвергали холодному изостатическому прессованию под давлением до 0,6 ГПа с последующим нагревом спрессованных порошков до температуры <$E1000~symbol Р roman C>. Обнаружено, что практически весь аморфный бор, входивший в шихту, перешел в кристаллическое состояние, а также зарегистрирован синтез Al3Ti, в то время как обычно кристаллизация аморфного бора происходит при температуре <$E1500~symbol Р roman C>.
|
| 13. |
Вембер В. П. Використання екосистеми Go-Lab для організації дослідницького навчання [Електронний ресурс] / В. П. Вембер // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. - 2018. - Вип. 5. - С. 41-50. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2018_5_7
|
| 14. |
Черних В. В. Використаня платформи go-lab як інструменту реалізації формату IBL в рамках концепції нової української школи [Електронний ресурс] / В. В. Черних, Д. А. Черних // Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка]. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Вип. 177(2). - С. 147-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nz_p_2019_177(2)__34
|
| 15. |
Воротникова І. Використання додатків go-lab для організації дослідження в умовах електронної співпраці вчителів та учнів [Електронний ресурс] / І. Воротникова // Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. - 2019. - Вип. спецвип.. - С. 405-417. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2019_spetsvip
|
| 16. |
Соловйова Т. О. Іскро-плазмове спікання металокерамічного композита Cu–(LaB6–TiB2) та його фізико-механічні властивості [Електронний ресурс] / Т. О. Соловйова, Є. В. Солодкий, П. І. Лобода // Надтверді матеріали. - 2019. - № 4. - С. 3-12. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/sm_2019_4_2
|
| 17. |
Gurevych I. UKP-WSI: UKP Lab Semeval-2013 Task 11 System Description [Електронний ресурс] / I. Gurevych // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - 2014. - Вип. 37. - С. 306-311. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Sitimn_2014_37_58
|
| 18. |
Bialynicki-Birula P. Тhe city lab as an example of the interactive perspective on governance [Електронний ресурс] / P. Bialynicki-Birula, P. Kopycinski // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2019. - Т. 7. - С. 2-11. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2019_7_153_3
|
| 19. |
Будник О. Б. Використання інструментарію платформи Go-Lab для розвитку дослідницьких умінь школярів [Електронний ресурс] / О. Б. Будник, О. В. Дзябенко // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2020. - Т. 80, № 6. - С. 1-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ITZN_2020_80_6_3
|