id
int64
18
18.8k
created_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 07:30:20
2026-02-24 14:51:09
updated_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 08:08:14
2026-02-24 14:51:09
doc_name
stringclasses
1 value
input
stringlengths
11
9.24k
output
stringlengths
0
738
is_personal
bool
2 classes
is_sentence
bool
2 classes
is_corrected
bool
2 classes
17,257
2026-02-24T13:40:18.338000Z
2026-02-24T13:40:18.338000Z
Lec.
О_ИВУ: Оценка индивидуального вклада участника
false
true
false
17,256
2026-02-24T13:40:15.247000Z
2026-02-24T13:40:15.247000Z
Lec.
О_ОзП: Общая оценка за проект;
false
true
false
17,255
2026-02-24T13:40:12.508000Z
2026-02-24T13:40:12.508000Z
Lec.
О_ППвРЗ: Оценка представление проекта в рамках защиты;
false
true
false
17,254
2026-02-24T13:40:10.220000Z
2026-02-24T13:40:10.220000Z
Lec.
О_Р: Оценка руководителя проекта;
false
true
false
17,253
2026-02-24T13:40:07.555000Z
2026-02-24T13:40:07.555000Z
Lec.
Итоговая оценка = 0,1 · О_Р + 0,2 · О_ППвРЗ + 0,4 · О_ОзП + 0,3 · О_ИВУ, где:
false
true
false
17,252
2026-02-24T13:40:04.539000Z
2026-02-24T13:40:04.539000Z
Lec.
Все названия перечисленной документации должны быть написаны в соответствии с установленным форматом именования файлов
false
true
false
17,251
2026-02-24T13:40:01.032000Z
2026-02-24T13:40:01.032000Z
Lec.
Перечень необходимой документации в разделе 4
false
true
false
17,250
2026-02-24T13:39:58.589000Z
2026-02-24T13:39:58.589000Z
Lec.
Защита проекта. 7-8
false
true
false
17,249
2026-02-24T13:39:56.182000Z
2026-02-24T13:39:56.182000Z
Lec.
Подготовка постера к постерной сессии. 6-7
false
true
false
17,248
2026-02-24T13:39:53.744000Z
2026-02-24T13:39:53.744000Z
Lec.
Доработка системы логирования. 7-8
false
true
false
17,247
2026-02-24T13:39:50.842000Z
2026-02-24T13:39:50.842000Z
Lec.
Разработка unit-тестов для покрытия нового функционала программы. 7-8
false
true
false
17,246
2026-02-24T13:39:47.820000Z
2026-02-24T13:39:47.820000Z
Lec.
Разработка генератора взаимодействующих автоматов. 6-8
false
true
false
17,245
2026-02-24T13:39:44.667000Z
2026-02-24T13:39:44.667000Z
Lec.
Интеграция и разработка генераторов типовых триггеров (RS, D, T и другие). 3-4
false
true
false
17,244
2026-02-24T13:39:41.735000Z
2026-02-24T13:39:41.735000Z
Lec.
Разработка подпрограммы генерации автоматов на основе dot представления во внутреннее представление в виде графа. 5-6
false
true
false
17,243
2026-02-24T13:39:38.262000Z
2026-02-24T13:39:38.262000Z
Lec.
Разработка генераторов конечных автоматов на основе различных входных параметров в формате dot (автоматы Мили, Мура). 3-5
false
true
false
17,242
2026-02-24T13:39:34.834000Z
2026-02-24T13:39:34.834000Z
Lec.
Джалилов Ш.М
true
false
false
17,241
2026-02-24T13:39:32.467000Z
2026-02-24T13:39:32.467000Z
Lec.
Швыркина А.Ю
true
false
false
17,240
2026-02-24T13:39:30.178000Z
2026-02-24T13:39:30.178000Z
Lec.
Засимов Г.А
true
false
false
17,239
2026-02-24T13:39:27.632000Z
2026-02-24T13:39:27.632000Z
Lec.
Василенко Д.С
true
false
false
17,238
2026-02-24T13:39:25.196000Z
2026-02-24T13:39:25.196000Z
Lec.
Проморолик. 4
false
true
false
17,237
2026-02-24T13:39:22.188000Z
2026-02-24T13:39:22.188000Z
Lec.
Цикл 8: 03.05.2025-30.05.2025
false
true
false
17,236
2026-02-24T13:39:19.062000Z
2026-02-24T13:39:19.062000Z
Lec.
Цикл 7: 05.04.2025-02.05.2025;
false
true
false
17,235
2026-02-24T13:39:16.083000Z
2026-02-24T13:39:16.083000Z
Lec.
Цикл 6: 08.03.2025-04.04.2025;
false
true
false
17,234
2026-02-24T13:39:13.149000Z
2026-02-24T13:39:13.149000Z
Lec.
Цикл 5: 08.02.2025-07.03.2025;
false
false
false
17,233
2026-02-24T13:39:10.151000Z
2026-02-24T13:39:10.151000Z
Lec.
Цикл 4: 11.01.2025-07.02.2025;
false
true
false
17,232
2026-02-24T13:39:07.255000Z
2026-02-24T13:39:07.255000Z
Lec.
Цикл 3: 14.12.2024-10.01.2025;
false
false
false
17,231
2026-02-24T13:39:04.323000Z
2026-02-24T13:39:04.323000Z
Lec.
Цикл 2: 16.11.2024-13.12.2024;
false
true
false
17,230
2026-02-24T13:39:01.726000Z
2026-02-24T13:39:01.726000Z
Lec.
Цикл 1: 19.10.2024-15.11.2024;
false
false
false
17,229
2026-02-24T13:38:58.778000Z
2026-02-24T13:38:58.778000Z
Lec.
В соответствии с длительностью циклов проекта, ниже даны номера цикла и его даты:
false
true
false
17,228
2026-02-24T13:38:55.969000Z
2026-02-24T13:38:55.969000Z
Lec.
Выполнение вышеописанных требований планируется к выполнению в течение учебного года, соответственно этому выстроено несколько контрольных точек, к каждой из которых должны быть выполнены соответствующие элементы проекта
false
true
false
17,227
2026-02-24T13:38:53.070000Z
2026-02-24T13:38:53.070000Z
Lec.
Не обязательно
false
true
false
17,226
2026-02-24T13:38:50.573000Z
2026-02-24T13:38:50.573000Z
Lec.
Видеоролик до 5 минут, демонстрирующий работу системы
false
true
false
17,225
2026-02-24T13:38:48.096000Z
2026-02-24T13:38:48.096000Z
Lec.
Необходимые и достаточные сведения, для продолжения работ над проектом другой Проектной командой
false
true
false
17,224
2026-02-24T13:38:45.594000Z
2026-02-24T13:38:45.594000Z
Lec.
Архитектура, ключевые функции/классы, интерфейсы и т. п.;
false
true
false
17,223
2026-02-24T13:38:42.874000Z
2026-02-24T13:38:42.874000Z
Lec.
Документация разработчика:
false
true
false
17,222
2026-02-24T13:38:39.863000Z
2026-02-24T13:38:39.863000Z
Lec.
Инструкция по запуску и работе, экранные формы и т. п., достаточные для самостоятельного освоения системы конечным пользователем
false
true
false
17,221
2026-02-24T13:38:37.029000Z
2026-02-24T13:38:37.029000Z
Lec.
Пользовательская документация:
false
true
false
17,220
2026-02-24T13:38:33.295000Z
2026-02-24T13:38:33.295000Z
Lec.
Презентация:. название и номер Проекта;. руководитель Проекта, консультант, куратор, внешний заказчик (при наличии);. члены проектной команды с указанием образовательных программ и ролей;. суть проекта, цели, задачи, этапы реализации;. полученный результат;. потенциал практического применения/дальнейшей проработки;. контактные данные лидера Проектной команды или её членов (ФИО, группа, e-mail)
true
true
false
17,219
2026-02-24T13:38:30.604000Z
2026-02-24T13:38:30.604000Z
Lec.
Отчет:. информация о составе Проектной команды, контакты;. актуальность Проекта;. цели, задачи, планируемый и фактический результат;. новизна/преимущества решений, полученных по результатам Проекта;. степень обоснованности и достоверности полученных результатов;. реализация и внедрение результатов Проекта (опыт и планы);. методика и результаты испытаний;. подробное описание разработанной системы: цели и задачи, архитектура, функционал, средства разработки и их обоснование, алгоритмы, безопасность/защищенность т. п.;. экономическая эффективность (важность и нужность результатов работы для рынка, заказчика, МИЭМ, ВШЭ, страны);. перечень основных технических и научных результатов;. примеры работы ПО (экранные формы, скриншоты и т.п.);. ход работ, роли участников команды, с указанием конкретного участия в полученном результате, основные достижения; количественные и качественные результаты, полученные каждым участником проекта, должны быть необходимыми и достаточными для индивидуального оценивания работы каждого участника;. публикации (если есть)
false
false
false
17,218
2026-02-24T13:38:26.918000Z
2026-02-24T13:38:26.918000Z
Lec.
Требования к отчетным материалам, предъявляемым к защите проекта
false
true
false
17,217
2026-02-24T13:38:24.133000Z
2026-02-24T13:38:24.133000Z
Lec.
Содержание и сроки этапов выполнения проекта — календарный план (мероприятия, задачи, сроки, исполнители, ожидаемые результаты);
false
true
false
17,216
2026-02-24T13:38:21.023000Z
2026-02-24T13:38:21.023000Z
Lec.
Требования к результатам проекта;
false
true
false
17,215
2026-02-24T13:38:18.355000Z
2026-02-24T13:38:18.355000Z
Lec.
Цель разработки/исследований;
false
true
false
17,214
2026-02-24T13:38:15.492000Z
2026-02-24T13:38:15.492000Z
Lec.
Назначение результатов проекта;
false
true
false
17,213
2026-02-24T13:38:13.056000Z
2026-02-24T13:38:13.056000Z
Lec.
Актуальность проекта;
false
false
false
17,212
2026-02-24T13:38:07.944000Z
2026-02-24T13:38:07.944000Z
Lec.
Наименование темы проекта;
false
true
false
17,211
2026-02-24T13:38:05.283000Z
2026-02-24T13:38:05.283000Z
Lec.
Техническое задание:
false
true
false
17,210
2026-02-24T13:37:56.758000Z
2026-02-24T13:37:56.758000Z
Lec.
По результатам выполнения проекта должен быть подготовлен набор документов:
false
true
false
17,209
2026-02-24T13:37:54.125000Z
2026-02-24T13:37:54.125000Z
Lec.
Разработанный программный код, инструкции по подключению и результаты тестирования будут размещены в репозитории MosHub с добавлением подробного описания и структуры репозитория в файле Readme.md
false
true
false
17,208
2026-02-24T13:37:50.843000Z
2026-02-24T13:37:50.843000Z
Lec.
Операционные системы: Поддерживаются Linux и Windows с использованием Windows Subsystem for Linux (WSL); рекомендуется версия Ubuntu 22.04 и выше для наилучшей совместимости
false
true
false
17,207
2026-02-24T13:37:48.218000Z
2026-02-24T13:37:48.218000Z
Lec.
Язык программирования: C++ (рекомендуется версия C++20 и выше)
true
true
false
17,206
2026-02-24T13:37:45.414000Z
2026-02-24T13:37:45.414000Z
Lec.
Также необходимо для работы на множестве запущенных устройств под единым управлением
false
true
false
17,205
2026-02-24T13:37:42.852000Z
2026-02-24T13:37:42.852000Z
Lec.
Подключение к интернету: Необходимо для загрузки кода и зависимостей из GitHub
false
true
false
17,204
2026-02-24T13:37:39.096000Z
2026-02-24T13:37:39.096000Z
Lec.
Операционная система: Linux или Windows с использованием WSL для совместимости
false
true
false
17,203
2026-02-24T13:37:35.934000Z
2026-02-24T13:37:35.934000Z
Lec.
Свободное пространство на устройстве: Не менее 25 ГБ для установки программы, её зависимостей и хранения сгенерированных схем
false
true
false
17,202
2026-02-24T13:37:33.457000Z
2026-02-24T13:37:33.457000Z
Lec.
Оперативная память: Минимум 4 ГБ для базовой работы, рекомендуется 8 ГБ и выше для стабильной работы с большими объемами данных
false
true
false
17,201
2026-02-24T13:37:30.451000Z
2026-02-24T13:37:30.451000Z
Lec.
Следует выполнить сборку согласно инструкциям в документации, установив все необходимые зависимости и инструменты для компиляции
false
true
false
17,200
2026-02-24T13:37:26.801000Z
2026-02-24T13:37:26.801000Z
Lec.
Исходный код необходимо загрузить из репозитория MosHub
true
true
false
17,199
2026-02-24T13:37:13.111000Z
2026-02-24T13:37:13.111000Z
Lec.
Для Windows необходимо использовать WSL (Windows Subsystem for Linux) для обеспечения совместимости
false
true
false
17,198
2026-02-24T13:37:10.381000Z
2026-02-24T13:37:10.381000Z
Lec.
Поддерживается запуск на Linux
false
true
false
17,197
2026-02-24T13:37:07.806000Z
2026-02-24T13:37:07.806000Z
Lec.
Контроль входной и выходной информации: Проверка корректности входных данных и надежность формирования выходных данных для предотвращения ошибок на этапах ввода и вывода
false
true
false
17,196
2026-02-24T13:37:05.366000Z
2026-02-24T13:37:05.366000Z
Lec.
Надежное функционирование: Обеспечение устойчивой и стабильной работы системы, минимизация сбоев и ошибок в процессе работы
false
true
false
17,195
2026-02-24T13:37:02.505000Z
2026-02-24T13:37:02.505000Z
Lec.
Обеспечение минимальной задержки при выполнении операций и высокой скорости отклика, что позволяет повысить общую производительность и эффективность обработки данных в процессе проектирования
false
true
false
17,194
2026-02-24T13:36:59.897000Z
2026-02-24T13:36:59.897000Z
Lec.
Временные характеристики
false
true
false
17,193
2026-02-24T13:36:57.471000Z
2026-02-24T13:36:57.471000Z
Lec.
Выходные данные: Результаты генерируются в виде набора файлов: сгенерированные схемы в формате Verilog, GraphML, характеристики в формате JSON, а также dot
false
true
false
17,192
2026-02-24T13:36:54.868000Z
2026-02-24T13:36:54.868000Z
Lec.
Входные данные: Пользователь вводит набор входных параметров посредством файла конфигурации
false
true
false
17,191
2026-02-24T13:36:52.394000Z
2026-02-24T13:36:52.394000Z
Lec.
Организация входных и выходных данных
false
true
false
17,190
2026-02-24T13:36:50.116000Z
2026-02-24T13:36:50.117000Z
Lec.
Введение системы логирования, которая регистрирует каждый этап работы для диагностики, отслеживания хода выполнения задач и устранения возможных ошибок
false
true
false
17,189
2026-02-24T13:36:47.469000Z
2026-02-24T13:36:47.469000Z
Lec.
Создание взаимодействующих автоматов для моделирования комплексных систем с множественными элементами и взаимосвязями
false
true
false
17,188
2026-02-24T13:36:45.006000Z
2026-02-24T13:36:45.006000Z
Lec.
Генерация стандартных триггеров (RS, D, T и других) для включения в состав последовательностных схем, что позволяет формировать более сложные логические структуры
false
true
false
17,187
2026-02-24T13:36:41.849000Z
2026-02-24T13:36:41.849000Z
Lec.
Перевод конечных автоматов из формата dot во внутреннее графовое представление для последующей обработки и анализа
false
true
false
17,186
2026-02-24T13:36:39.266000Z
2026-02-24T13:36:39.266000Z
Lec.
Генерация конечных автоматов типа Мили и Мура на основе пользовательских конфигураций, введенных в формате dot, с возможностью гибкой настройки параметров
false
true
false
17,185
2026-02-24T13:36:36.690000Z
2026-02-24T13:36:36.690000Z
Lec.
Результатом выполнения проекта должно стать программное обеспечение, реализующее следующие функции:
false
true
false
17,184
2026-02-24T13:36:34.012000Z
2026-02-24T13:36:34.012000Z
Lec.
Состав выполняемых функций
false
false
false
17,183
2026-02-24T13:36:30.849000Z
2026-02-24T13:36:30.849000Z
Lec.
Для системы CircuiGen устанавливаются следующие требования, описанные ниже
false
true
false
17,182
2026-02-24T13:36:28.404000Z
2026-02-24T13:36:28.404000Z
Lec.
Разработка предназначена для автоматизации процесса генерации последовательностных схем, таких как конечные автоматы и триггеры, в программном комплексе CircuitGen на основе заданных параметров и конвертации их в графы
false
true
false
17,181
2026-02-24T13:36:25.528000Z
2026-02-24T13:36:25.528000Z
Lec.
Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:. разработать генераторы конечных автоматов на основе различных входных параметров в формате dot (автоматы Мили, Мура);. разработать подпрограмму генерации автоматов на основе dot представления во внутреннее представление в виде графа;. интегрировать и разработать генераторы типовых триггеров (RS, D, T и другие);. разработать генератор взаимодействующих автоматов Мили и Мура;. разработать unit-тесты для покрытия нового функционала программы. разработать систему логирования
false
false
false
17,180
2026-02-24T13:36:21.884000Z
2026-02-24T13:36:21.884000Z
Lec.
Целью работы является разработка программного обеспечения модуля поддержки генерации последовательностных схем Мили и Мура для CircuitGen для дальнейшего проведения исследований в рамках оценки характеристик цифровых схем
false
true
false
17,179
2026-02-24T13:36:18.868000Z
2026-02-24T13:36:18.868000Z
Lec.
Данный подход повысит производительность проектирования и снизит вероятность ошибок, обеспечивая удобное и гибкое средство для разработки цифровых систем
false
true
false
17,178
2026-02-24T13:36:16.252000Z
2026-02-24T13:36:16.252000Z
Lec.
Проект "Генератор последовательностных схем" направлен на добавление в CircuitGen поддержку автоматизированного создания последовательностных схем, а также системы их взаимодействия
false
true
false
17,177
2026-02-24T13:36:13.545000Z
2026-02-24T13:36:13.545000Z
Lec.
Для эффективного моделирования и анализа последовательностных схем требуется мощный инструмент, способный автоматически генерировать их на основе различных входных параметров
false
true
false
17,176
2026-02-24T13:36:10.727000Z
2026-02-24T13:36:10.727000Z
Lec.
Система предназначена для поддержки генерации последовательностных схем, в частности Мили и Мура, с различными параметрами
false
true
false
17,175
2026-02-24T13:36:07.921000Z
2026-02-24T13:36:07.921000Z
Lec.
CircuitGen: Генератор последовательностных схем
false
true
false
17,174
2026-02-24T13:36:05.206000Z
2026-02-24T13:36:05.206000Z
Lec.
Оглавление. 1 Введение 3. 1.1 Наименование проекта 3. 1.2 Краткая характеристика области применения 3. 1.3 Актуальность проекта 3. 1.4 Цель 3. 1.5 Задачи 3. 2 Назначение разработки 5. 3 Требования к программному обеспечению 6. 3.1 Требования к функциональным характеристикам 6. 3.1.1 Состав выполняемых функций 6. 3.1.2 Организация входных и выходных данных 6. 3.1.3 Временные характеристики 6. 3.2 Требования к надежности 6. 3.3 Условия эксплуатации 7. 3.4 Требования к составу и параметрам технических средств 7. 3.5 Требования к информационной и программной совместимости 7. 4 Требования к программной документации 8. 5 Стадии и этапы разработки 10. 6 Порядок контроля и приемки 12
false
false
false
17,173
2026-02-24T13:36:01.622000Z
2026-02-24T13:36:01.622000Z
Lec.
Техническое задание к проекту №1969 «CircuitGen: Генератор последовательностных схем»
false
true
false
17,172
2026-02-24T13:35:58.486000Z
2026-02-24T13:35:58.486000Z
Lec.
Дальнейшее развитие трекера способно включать комбинацию методов квантизации для ускорения работы, адаптивных алгоритмов для динамической настройки параметров, предсказания траекторий на основе deep learning, мультимодальной интеграции и оптимизации памяти
false
true
false
17,171
2026-02-24T13:35:55.634000Z
2026-02-24T13:35:55.634000Z
Lec.
В текущей реализации Memory Attention и Memory Encoder хранят исторические данные в формате, который избыточен для долгих видеопоследовательностей
false
true
false
17,170
2026-02-24T13:35:53.067000Z
2026-02-24T13:35:53.067000Z
Lec.
Добавление модуля предсказания траекторий на основе методов deep learning способно улучшить долгосрочное сопровождение объектов
false
true
false
17,169
2026-02-24T13:35:50.262000Z
2026-02-24T13:35:50.262000Z
Lec.
Внедрение адаптивной квантизации, учитывающей важность различных слоев модели, дополнительно повышает эффективность
false
true
false
17,168
2026-02-24T13:35:47.800000Z
2026-02-24T13:35:47.800000Z
Lec.
В контексте SAM 2 применение 8-битной или даже 4-битной квантизации к Image Encoder и Mask Decoder существенно уменьшает вычислительные затраты без критического падения точности сегментации
false
true
false
17,167
2026-02-24T13:35:45.292000Z
2026-02-24T13:35:45.292000Z
Lec.
Для каждого трека с m точками включает сортировку наблюдений по времени и вычисление средних значений координат центра объекта
false
true
false
17,166
2026-02-24T13:35:42.401000Z
2026-02-24T13:35:42.401000Z
Lec.
Для больших ​ вносит погрешность в оценку апостериорной вероятности, что может снижать точность трекинга
false
true
false
17,165
2026-02-24T13:35:39.887000Z
2026-02-24T13:35:39.887000Z
Lec.
Методика требует оценки логарифма правдоподобия и априорного распределения
false
true
false
17,164
2026-02-24T13:35:37.289000Z
2026-02-24T13:35:37.289000Z
Lec.
Такой подход позволял достичь скорости обработки 45 FPS (по сравнению с 7 FPS у Faster R-CNN), что делало его пригодным для работы в реальном времени, хотя и с некоторой потерей точности, особенно для объектов
false
true
false
17,163
2026-02-24T13:35:34.431000Z
2026-02-24T13:35:34.431000Z
Lec.
Основная идея данного метода YOLO заключалась в разделении изображения на S×S сетку и предсказании для каждой ячейки B «bounding boxes», их «confidence scores» и распределения вероятностей по классам (Рисунок 7)
false
true
false
17,162
2026-02-24T13:35:31.429000Z
2026-02-24T13:35:31.429000Z
Lec.
Метод Lucas-Kanade основывался на предположении, что движение пикселей в небольшом окне возможно аппроксимировать аффинным преобразованием
false
true
false
17,161
2026-02-24T13:35:28.809000Z
2026-02-24T13:35:28.809000Z
Lec.
Из наиболее известных алгоритмов данного класса является MOSSE (Minimum Output Sum of Squared Errors), предложенный в работе [7]
false
true
false
17,160
2026-02-24T13:35:26.255000Z
2026-02-24T13:35:26.255000Z
Lec.
Одним из первых эффективных методов трекинга стали корреляционные фильтры, которые позволяли предсказывать перемещение объекта между кадрами на основе сверточных операций
false
true
false
17,159
2026-02-24T13:35:23.410000Z
2026-02-24T13:35:23.410000Z
Lec.
Требования к документированию. 1.1.1 Полное наименование системы
false
true
false
17,158
2026-02-24T13:35:20.440000Z
2026-02-24T13:35:20.440000Z
Lec.
Порядок приемки системы
false
true
false