id
int64
18
21.1k
created_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 07:30:20
2026-02-24 16:54:39
updated_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 08:08:14
2026-02-24 16:54:39
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
1,207
2026-02-23T10:56:08.514000Z
2026-02-23T18:22:05.591000Z
Lec.
После получения всех необходимых настроек происходит генерация управляющих сигналов для двигателей, которые представляют собой логический сигнал, при изменении которого из логического нуля в логическую единицу выполняется один микрошаг
После получения всех необходимых настроек происходит генерация управляющих сигналов для двигателей, которые представляют собой логический сигнал. При изменении которого из логического нуля в логическую единицу выполняется один микрошаг.
false
true
true
1,206
2026-02-23T10:56:06.376000Z
2026-02-23T10:56:06.376000Z
Lec.
Генерация управляющих сигналов
false
true
false
1,205
2026-02-23T10:56:04.582000Z
2026-02-23T10:56:04.582000Z
Lec.
Таким образом для каждого мотора, включая определяющий, вычисляются новые параметры движения
false
true
false
1,204
2026-02-23T10:56:02.591000Z
2026-02-23T10:56:02.591000Z
Lec.
Итогом вычисления является подсчет параметра delta с использованием формулы (8). (8)
false
true
false
1,203
2026-02-23T10:56:00.579000Z
2026-02-23T10:56:00.579000Z
Lec.
На основе уже рассчитанных параметров вычисляется максимальная задержка t0 по формуле (7). (7)
false
true
false
1,202
2026-02-23T10:55:58.146000Z
2026-02-23T13:29:26.742000Z
Lec.
Для определения минимальной задержки используется формула (6), которая основывается на данных для движения определяющего мотора. (6)
Для определения минимальной задержки используется формула (6), основанная на данных для движения определяющего мотора.
false
true
true
1,201
2026-02-23T10:55:55.803000Z
2026-02-23T10:55:55.803000Z
Lec.
При трехфазном движении количество шагов для ускорения/замедления каждого двигателя определяется формулой (5). (5)
false
false
false
1,200
2026-02-23T10:55:53.513000Z
2026-02-23T10:55:53.513000Z
Lec.
Итогом вычисления является подсчет параметра delta с использованием формулы (4). (4)
false
true
false
1,199
2026-02-23T10:55:51.548000Z
2026-02-23T10:55:51.548000Z
Lec.
На основе уже рассчитанных параметров вычисляется максимальная задержка t0 по формуле (3). (3)
false
true
false
1,198
2026-02-23T10:55:49.809000Z
2026-02-23T10:55:49.809000Z
Lec.
Для определения минимальной задержки используется формула (2), которая основывается на данных для движения определяющего мотора. , (2). где mx – номер определяющего мотора
false
false
false
1,197
2026-02-23T10:55:47.820000Z
2026-02-23T10:55:47.820000Z
Lec.
Время выполнения каждой фазы (ускорения или замедления)
false
true
false
1,196
2026-02-23T10:55:45.945000Z
2026-02-23T10:55:45.945000Z
Lec.
При двухфазном движении количество шагов для ускорения/замедления каждого двигателя определяется формулой (1). , (1). где i – номер шагового мотора
false
false
false
1,195
2026-02-23T10:55:43.701000Z
2026-02-23T10:55:43.701000Z
Lec.
На основе полученных данных определяются два вектора вычисления: двухфазное или трехфазное движение
false
true
false
1,194
2026-02-23T10:55:42.089000Z
2026-02-23T13:42:45.063000Z
Lec.
Сначала проверяется является ли движение для определяющего мотора полностью ускоренным, то есть существуют ли все три фазы движения
Сначала проверяется, является ли движение для определяющего мотора полностью ускоренным, то есть существуют ли все три фазы движения
false
true
true
1,193
2026-02-23T10:55:40.313000Z
2026-02-23T13:29:01.799000Z
Lec.
Как было указано выше количество микрошагов для ускорения/замедления в процентном соотношении для каждого мотора должно быть одинаковым
Как указано выше, количество микрошагов для ускорения или замедления в процентном соотношении для каждого мотора должно быть одинаковым.
false
true
true
1,192
2026-02-23T10:55:37.895000Z
2026-02-23T10:55:37.895000Z
Lec.
Во-вторых, на основе полученных данных, а также первоначальных настроек необходимо изменить часть параметров: nn, t0, tna, delta
false
true
false
1,191
2026-02-23T10:55:36.221000Z
2026-02-23T13:47:03.614000Z
Lec.
Такой мотор назывется определяющим
Такой мотор называется определяющим.
false
true
true
1,190
2026-02-23T10:55:34.517000Z
2026-02-23T16:55:30.452000Z
Lec.
Полученные данные позволяют определить мотор с максимальным временем выполнения (tt), которое и будет итоговым временем для всей системы, а также время выполнения каждой фазы движения: ускорение (t1), движение с постоянной скоростью (t2) и замедление (t3)
Полученные данные позволяют определить мотора с максимальным временем выполнения (tt), которое и будет итоговым временем для всей системы, а также время выполнения каждой фазы движения: ускорение (t1), движение с постоянной скоростью (t2) и замедление (t3).
false
true
true
1,189
2026-02-23T10:55:32.810000Z
2026-02-23T13:32:15.348000Z
Lec.
Во-первых, для каждого мотора в системе нужно найти время выполнения с использованием первоначальных настроек, полученных после этапа подготовки данных
Во-первых, для каждого мотора в системе необходимо найти время выполнения с использованием первоначальных настроек, полученных после этапа подготовки данных.
false
true
true
1,188
2026-02-23T10:55:31.036000Z
2026-02-23T10:55:31.036000Z
Lec.
Синхронизация движения шаговых моторов достигается корректным выполнением нескольких этапов
false
true
false
1,187
2026-02-23T10:55:29.354000Z
2026-02-23T13:40:18.580000Z
Lec.
Синхронизация движения
Синхронизация движений
false
true
true
1,186
2026-02-23T10:55:27.429000Z
2026-02-23T17:31:36.623000Z
Lec.
Итогом такого преобразования являются пять величин: общее количество микрошагов (N), количество микрошагов для процесса ускорения или замедления (nn), максимальная задержка между управляющими импульсами (t0), минимальная задержка (tna) и изменение задержки (delta)
Итогом такого преобразования являются пять величин: общее количество микрошагов (N), количество микрошагов для процесса ускорения или замедления (nn), максимальная задержка между управляющими импульсами (t0), минимальная задержка (tna) и изменение задержки (delta).
false
true
true
1,185
2026-02-23T10:55:25.799000Z
2026-02-23T13:31:45.194000Z
Lec.
Для этого исходные данные проходят процесс преобразования из метрической системы в систему, приспособленную для шаговых моторов
Для этого исходные данные проходят процесс преобразования из метрической системы в систему, приспособленную для шаговых моторов
false
true
true
1,184
2026-02-23T10:55:24.064000Z
2026-02-23T10:55:24.064000Z
Lec.
Перед началом использования алгоритма необходимо правильно обработать данные, т.к. человек задает расстояние в мм, а скорость в мм/с, а шаговый мотор принимает только микрошаги и задержку между микрошагами, соответственно
false
true
false
1,183
2026-02-23T10:55:22.352000Z
2026-02-23T16:00:02.604000Z
Lec.
Подготовка данных
Подготовка данных к анализу
false
true
true
1,182
2026-02-23T10:55:20.460000Z
2026-02-23T10:55:20.460000Z
Lec.
В иных случаях возникает допустимая погрешность, зависящая от разницы в расстоянии и прочих параметров
false
true
false
1,181
2026-02-23T10:55:18.615000Z
2026-02-23T10:55:18.615000Z
Lec.
Примером таких условий является одинаковое расстояние для каждого двигателя
false
true
false
1,180
2026-02-23T10:55:17.041000Z
2026-02-23T17:02:01.550000Z
Lec.
Но такая ситуация возможна только в идеальных условиях
Но такая ситуация возможна только при идеальных условиях.
false
true
true
1,179
2026-02-23T10:55:15.446000Z
2026-02-23T10:55:15.446000Z
Lec.
Для правильной синхронизации у каждого двигателя каждая часть в процентном соотношении должна быть одинаковой так же, как и время их выполнения
false
true
false
1,178
2026-02-23T10:55:13.839000Z
2026-02-23T13:43:21.226000Z
Lec.
При ускоренном движении участок разбивается на три части: движение с ускорением, движение с постоянной скоростью и движение с замедлением
При ускоренном движении участок разбивается на три части. Первая часть — движение с ускорением, вторая — движение с постоянной скоростью, третья — движение с замедлением.
false
true
true
1,177
2026-02-23T10:55:12.255000Z
2026-02-23T10:55:12.255000Z
Lec.
Основной проблемой алгоритма является корректная синхронизация движения всех двигателей, то есть управление движением с целью обеспечения общего времени для всех используемых шаговых моторов
false
true
false
1,176
2026-02-23T10:55:10.465000Z
2026-02-23T10:55:10.465000Z
Lec.
Разработка алгоритма
false
true
false
1,175
2026-02-23T10:55:08.516000Z
2026-02-23T10:55:08.516000Z
Lec.
Несмотря на недостатки, данная работа хорошо раскрывает основную суть алгоритма на ПЛИС, которая отражается в виде реализации модуля для генерации импульсов управления шаговыми моторами на основе минимальных и максимальных задержек между управляющими импульсами, а также информации об изменении текущей задержки от максимальной к минимальной и обратно
false
true
false
1,174
2026-02-23T10:55:06.713000Z
2026-02-23T10:55:06.713000Z
Lec.
Однако они использовали только один шаговый мотор и не рассмотрели ситуации синхронного управления несколькими двигателями
false
true
false
1,173
2026-02-23T10:55:04.949000Z
2026-02-23T10:55:04.949000Z
Lec.
На основе трапециевидной они разработали универсальный алгоритм, позволяющий управлять шаговым мотором с использованием алгоритма, и обобщили его на все три вида ускорений
false
true
false
1,172
2026-02-23T10:55:03.131000Z
2026-02-23T17:54:39.449000Z
Lec.
Они рассмотрели три вида ускорений: параболическую, трапециевидную и S-кривую
Они рассмотрели три вида ускорений: параболическую, трапециевидную и S-образную кривую
false
true
true
1,171
2026-02-23T10:55:01.516000Z
2026-02-23T17:37:01.202000Z
Lec.
Похожий алгоритм разрабатывали и реализовывали на ПЛИС Tzung-Cheng Chen и Yung-Chun Su в своем исследовании [1]
Похожий алгоритм был разработан и реализован на ПЛИС Tzung-Cheng Chen и Yung-Chun Su в своем исследовании [1]
false
true
true
1,170
2026-02-23T10:54:59.929000Z
2026-02-23T10:54:59.929000Z
Lec.
Особенно эффективно алгоритм будет работать при большом количестве длинных отрезков печати
false
true
false
1,169
2026-02-23T10:54:58.374000Z
2026-02-23T13:31:51.182000Z
Lec.
Такой алгоритм позволит не только избавится от ситуаций с пропуском микрошагов, но и увеличить максимальную скорость движения каретки, что уменьшит время печати
Такой алгоритм позволит не только избавиться от ситуаций при пропуске микрошагов, но и увеличить максимальную скорость движения каретки, что уменьшит время печати.
false
true
true
1,168
2026-02-23T10:54:56.716000Z
2026-02-23T13:44:44.625000Z
Lec.
Для уменьшения времени печати и увеличения качества модели может быть использован алгоритм с использованием ускорения движения
Для уменьшения времени печати и увеличения качества модели можно использовать алгоритм с использованием ускорения движения
false
true
true
1,167
2026-02-23T10:54:55.030000Z
2026-02-23T10:54:55.030000Z
Lec.
Таким образом истинное положение механизма не будет соответствовать заданному, что приведет к снижению качества печатаемого объекта и изменению его геометрии
false
true
false
1,166
2026-02-23T10:54:53.260000Z
2026-02-23T16:39:55.387000Z
Lec.
В случае увеличения скорости движения каретки возникает проблема пропуска микрошагов шагового мотора
В случае увеличения скорости движения каретки возникает проблема пропуска микрошагов шагового мотора
false
true
true
1,165
2026-02-23T10:54:51.680000Z
2026-02-23T10:54:51.680000Z
Lec.
Большинство существующих систем управления используют постоянную заниженную скорость, что повышает время печати 3D моделей
false
true
false
1,164
2026-02-23T10:54:49.928000Z
2026-02-23T10:54:49.928000Z
Lec.
Обзор существующих решений. 3D принтер является подвидом ЧПУ и в нем существует несколько подвижных частей: стол, каретка экструдера, а также механизм подачи пластика
false
false
false
1,163
2026-02-23T10:54:48.073000Z
2026-02-23T10:54:48.073000Z
Lec.
Разработка алгоритма управления движением
false
true
false
1,162
2026-02-23T10:54:46.519000Z
2026-02-23T10:54:46.519000Z
Lec.
Результатом практики является система управления 3D принтером с использованием технологии СнК (система на кристалле), состоящей из ядра ARM (HPS) и ПЛИС (Программируемая Логическая Интегральная Схема), которая обрабатывает входящие команды сервера, GCODE или серверные, и на их основе выполняет управления механикой принтера или передает необходимые данные на сервер
false
true
false
1,161
2026-02-23T10:54:44.680000Z
2026-02-23T16:17:17.101000Z
Lec.
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи:. разработать алгоритм для синхронного управления шаговыми моторами;. разработать модуль на основе алгоритма;. разработать модуль для обработки команд управления;. расширить функционал системы управления;. провести тестирование разработанной системы
Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие задачи: разработать алгоритм для синхронного управления шаговыми моторами; разработать модуль на основе алгоритма; разработать модуль для обработки команд управления; расширить функционал системы управления; провести тестирование разработанной системы.
false
true
true
1,160
2026-02-23T10:54:42.774000Z
2026-02-23T13:32:17.375000Z
Lec.
Целью практики была разработка системы управления для 3D принтера, которая решает проблему пропуска микрошагов двигателя при передвижении каретки экструдера и позволяет удаленно управлять 3D принтером с использованием сервера
Целью практики была разработка системы управления для 3D принтера, которая решает проблему пропуска микрошагов двигателя при передвижении каретки экструдера. Это позволяет удаленно управлять 3D принтером с помощью сервера.
false
true
true
1,159
2026-02-23T10:54:40.984000Z
2026-02-23T10:54:40.984000Z
Lec.
Преддипломная практика была пройдена в учебной лаборатории систем автоматизированного проектирования
false
true
false
1,158
2026-02-23T10:54:39.182000Z
2026-02-23T10:54:39.182000Z
Lec.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 21
false
false
false
1,157
2026-02-23T10:54:37.412000Z
2026-02-23T10:54:37.412000Z
Lec.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
false
false
false
1,156
2026-02-23T10:54:35.908000Z
2026-02-23T10:54:35.908000Z
Lec.
ВВЕДЕНИЕ 3. 1 Разработка алгоритма управления движением 4. 1.1 Обзор существующих решений 4. 1.2 Разработка алгоритма 5. 1.2.1 Подготовка данных 5. 1.2.2 Синхронизация движения 5. 1.2.3 Генерация управляющих сигналов 7. 1.3 Тестирование 7. 2 Разработка системы управления на ПЛИС 9. 2.1 Модуль управления движением 9. 2.2 Модуль для управления текущей позицией экструдера 10. 2.3 Система нагрева 10. 2.4 Модуль для обработки команд 11. 2.5 Общая иерархия системы 12. 3 Разработка модуля QSYS 13. 3.1 Регистры для передачи данных 13. 3.1.1 Передача данных для выполнения команд 13. 3.1.2 Хранение настроек принтера 13. 3.1.3 Сигналы 14. 3.1.4 Данные с датчиков 15. 3.1.5 Передача текущих координат 16. 3.2 Общая иерархия 16. 4 Реализация системы управления на HPS 18. 4.1 Класс управления механикой 18. 4.2 Класс управления принтером 18
false
true
false
1,155
2026-02-23T10:54:33.513000Z
2026-02-23T10:54:33.513000Z
Lec.
Доцент ДКИ Варнавский А.Н. (должность, ФИО руководителя от факультета). (оценка). (подпись). (дата)
true
true
false
1,154
2026-02-23T10:54:31.213000Z
2026-02-23T10:54:31.213000Z
Lec.
Проверили:. к.т.н., доцент Романов Александр Юрьевич. (должность, ФИО руководителя от организации). (оценка). (подпись)
true
false
false
1,153
2026-02-23T10:54:28.531000Z
2026-02-23T10:54:28.531000Z
Lec.
Зунин Владимир Викторович. (ФИО). (подпись)
true
true
false
1,152
2026-02-23T10:54:26.763000Z
2026-02-23T10:54:26.763000Z
Lec.
Выполнил студент гр
true
true
false
1,151
2026-02-23T10:54:24.974000Z
2026-02-23T13:36:17.318000Z
Lec.
О Т Ч Е Т. по. преддипломной. практике. (производственной / научно-исследовательской / преддипломной)
ОТЧЕТ по преддипломной практике (производственной / научно-исследовательской / преддипломной)
false
true
true
1,150
2026-02-23T10:54:22.967000Z
2026-02-23T10:54:22.967000Z
Lec.
Уровень образования: бакалавриат
false
false
false
1,149
2026-02-23T10:54:21.164000Z
2026-02-23T10:54:21.164000Z
Lec.
ОП: «Информатика и вычислительная техника»
false
true
false
1,148
2026-02-23T10:54:19.283000Z
2026-02-23T10:54:19.283000Z
Lec.
МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОНИКИ И МАТЕМАТИКИ им
false
false
false
1,147
2026-02-23T10:54:17.520000Z
2026-02-23T10:54:17.520000Z
Lec.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ. «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
false
false
false
1,146
2026-02-23T10:54:15.375000Z
2026-02-23T10:54:15.375000Z
Lec.
Помимо этого во время проверки все ошибки отображаются в веб-версии разработанного приложения в режиме реального времени
false
true
false
1,145
2026-02-23T10:54:13.753000Z
2026-02-23T13:47:47.836000Z
Lec.
На финальном этапе проверки формируется отчет в формате PDF о проверке документа, который содержит информацию о лингвистической приемлемости документа, корректности стилей оформления библиографических ссылок в документе и стилей оформления самого документа
На финальном этапе проверки формируется отчет в формате PDF о проверке документа, который содержит информацию о лингвистической приемлемости документа, правильности стилей оформления библиографических ссылок в документе и стилей оформления самого документа.
false
true
true
1,144
2026-02-23T10:54:12.012000Z
2026-02-23T17:34:27.648000Z
Lec.
Кроме того, модуль проверки оформления стилей документа, извлекаемых из документов формата docx, позволяет выполнять проверку на соответствие используемых шрифтов, размера шрифта и полей, цвета текста и фонового выделения, используемых межстрочных интервалов, отступов, выступов и многих других элементов оформления принятому в организации стандарту оформления документов
Кроме того, модуль проверки оформления стилей документа, извлекаемого из документов формата docx, позволяет выполнять проверку на соответствие используемых шрифтов, размера шрифта и полей, цвета текста и фона, используемых межстрочных интервалов, отступов, выступов и многих других элементов оформления принятому в организации стандарту оформления документов.
false
true
true
1,143
2026-02-23T10:54:10.138000Z
2026-02-23T10:54:10.138000Z
Lec.
Интеграция с Crossref API [11] позволяет проверять оформление библиографических ссылок для ГОСТ, Elsevier, Springer и других CSL-стилей (Citation Style Language) [12], что позволяет формировать ссылки с использованием необходимых стилей оформления источников и выполнять проверку на корректность их оформления
false
true
false
1,142
2026-02-23T10:54:08.469000Z
2026-02-23T13:34:29.600000Z
Lec.
В-третьих, отсутствует интеграция с требованиями ГОСТ и внутренними стандартами вузов, что делает их непригодными для проверки студенческих работ в высших учебных заведениях
В-третьих, отсутствует интеграция с требованиями ГОСТ и внутренними стандартами вузов, что делает их непригодными для проверки студенческих работ в высших учебных заведениях.
false
true
true
1,141
2026-02-23T10:54:06.651000Z
2026-02-23T17:39:28.811000Z
Lec.
Во-вторых, многие системы лучше работают с английским языком, а для русского языка предлагают ограниченный функционал
Во втором, многие системы лучше работают с английским языком, а для русского языка предлагается ограниченный функционал.
false
true
true
1,140
2026-02-23T10:54:05.086000Z
2026-02-23T16:05:11.080000Z
Lec.
Во-первых, большинство инструментов не учитывают специфику научно-исследовательских работ, таких как использование терминологии, сложных синтаксических конструкций и требований к оформлению
Во-первых, большинство инструментов не учитывают специфику научно-исследовательских работ, таких как использование терминологии, сложных синтактических конструкций и требований к оформлению
false
true
true
1,139
2026-02-23T10:54:03.105000Z
2026-02-23T13:25:13.405000Z
Lec.
Между тем они имеют ряд существенных ограничений, которые делают их недостаточно эффективными для использования в академической среде
Между тем они имеют ряд существенных недостатков, которые делают их недостаточно эффективными для использования в академической среде.
false
true
true
1,138
2026-02-23T10:54:01.357000Z
2026-02-23T10:54:01.357000Z
Lec.
В настоящее время на рынке онлайн-сервисов, предназначенных для обнаружения ошибок в тексте, существует множество инструментов для автоматической проверки текстов, таких как Grammarly [5], LanguageTool [6], Яндекс.Спеллер [7] и другие
false
true
false
1,137
2026-02-23T10:53:59.679000Z
2026-02-23T10:53:59.679000Z
Lec.
Оставшаяся часть работы выстроена в соответствии со следующей структурой: в разделе «Анализ существующих решений» проведен обзор современных инструментов для автоматической проверки текстов, описаны их преимущества и недостатки, а также обоснована необходимость создания специализированного продукта
false
true
false
1,136
2026-02-23T10:53:57.390000Z
2026-02-23T10:53:57.390000Z
Lec.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: разработать парсер для обработки документов в форматах .docx и .doc с сохранением структуры текста; создать модуль классификации предложений на основе моделей искусственного интеллекта [4], обученных на специализированных наборах данных; разработать модуль проверки библиографических ссылок; разработать модуль проверки оформления документов (включая анализ шрифтов, кегля, отступов и других параметров)
false
true
false
1,135
2026-02-23T10:53:55.253000Z
2026-02-23T16:11:15.977000Z
Lec.
Целью описываемой работы является разработка программного обеспечения для автоматической проверки лексической, синтаксической и морфологической приемлемости текстов в студенческих работах
Целью описываемой работы является разработка программного обеспечения для автоматической проверки лексической, синтаксической и морфологической пригодности текстов в студенческих работах.
false
true
true
1,134
2026-02-23T10:53:53.222000Z
2026-02-23T13:35:31.683000Z
Lec.
Решение основано на использовании нейронных моделей, обученных на специализированных наборах данных, и включает модули для обработки текста, классификации предложений и формирования отчетов с рекомендациями по исправлению обнаруженных ошибок в НИР студентов
Решение основано на использовании нейронных моделей, обученных на специализированных наборах данных, и включает в себя модули для обработки текста, классификации предложений. и формирования отчетов с рекомендациями по исправлению обнаруженных ошибок в НИР студентов.
false
true
true
1,133
2026-02-23T10:53:51.076000Z
2026-02-23T17:28:58.305000Z
Lec.
Система позволит автоматически анализировать тексты студенческих НИР на соответствие нормам современного русского языка, проверять оформление библиографических ссылок и соответствие документов стандартам оформления документов в НИУ ВШЭ
Система позволит автоматически анализировать тексты студенческих НИР на соответствие нормам русского современного языка, проверять оформление библиографических ссылок, а также соответствие документов стандартам оформления документов в НИУ ВШЭ
false
true
true
1,132
2026-02-23T10:53:49.162000Z
2026-02-23T10:53:49.162000Z
Lec.
Разрабатываемая система автоматической проверки лингвистической приемлемости [1, 2] студенческих отчетов направлена на оптимизацию процесса проверки научно-исследовательских работ (НИР) и повышение эффективности предоставления обратной связи студентам, что вместе с тем позволит высвободить временные ресурсы преподавателей, затрачиваемые на оценку и анализ работ [3]
false
true
false
1,131
2026-02-23T10:53:47.149000Z
2026-02-23T10:53:47.149000Z
Lec.
Alternate, but less common, approaches include phonology (the spoken language) and the number of phonemes (sounds).
false
true
false
1,130
2026-02-23T10:53:45.388000Z
2026-02-23T16:02:45.183000Z
Lec.
Most commonly, length is based on orthography (conventional spelling rules) and counting the number of written letters
Most commonly, the length is based on orthography (conventional spelling rules) and counting the number of written letters.
false
true
true
1,129
2026-02-23T10:53:43.608000Z
2026-02-23T10:53:43.608000Z
Lec.
The length of a word may also be understood in multiple ways
false
true
false
1,128
2026-02-23T10:53:41.835000Z
2026-02-23T15:56:09.373000Z
Lec.
Different dictionaries include and omit different words
Разные словари включают и исключают разные слова.
false
true
true
1,127
2026-02-23T10:53:40.240000Z
2026-02-23T13:28:52.233000Z
Lec.
Additionally, comparisons are complicated because place names may be considered words, technical terms may be arbitrarily long, and the addition of suffixes and prefixes may extend the length of words to create grammatically correct but unused or novel words
Additionally, comparisons are complicated because place names may be considered words, technical terms may be arbitrarily long, and the addition of suffixes and prefixes may extend the length of words to create grammatically correct but unused or novel words.
false
true
true
1,126
2026-02-23T10:53:38.668000Z
2026-02-23T10:53:38.668000Z
Lec.
Words may be derived naturally from the language's roots or formed by coinage and construction
false
true
false
1,125
2026-02-23T10:53:36.942000Z
2026-02-23T10:53:36.942000Z
Lec.
Протестировали наше приложение
false
true
false
1,124
2026-02-23T10:53:33.949000Z
2026-02-23T10:53:33.949000Z
Lec.
The identity of the longest word in English depends on the definition of "word" and of length
false
true
false
1,123
2026-02-23T10:53:32.202000Z
2026-02-23T10:53:32.202000Z
Lec.
Isensee et al. – Текст : электронный // Nature Methods. – 2021. – V. 18. – С. 7–9. – URL: https://www.nature.com/articles/s41592-020-01008-z (дата обращения: 04.03.2025).
false
false
false
1,122
2026-02-23T10:53:29.925000Z
2026-02-23T10:53:29.925000Z
Lec.
Isensee, F. nnU-Net: a self-configuring method for deep learning-based biomedical image segmentation / F
false
false
false
1,121
2026-02-23T10:53:28.126000Z
2026-02-23T10:53:28.126000Z
Lec.
Kamnitsas et al. – Текст : электронный // Medical Image Analysis. – 2017. – V. 36. – С. 3–4. – URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841517301048 (дата обращения: 01.03.2025)
false
false
false
1,120
2026-02-23T10:53:25.964000Z
2026-02-23T10:53:25.964000Z
Lec.
Efficient multi-scale 3D CNN with fully connected CRF for accurate brain lesion segmentation / K
false
false
false
1,119
2026-02-23T10:53:24.089000Z
2026-02-23T10:53:24.089000Z
Lec.
Kamnitsas, K
true
false
false
1,118
2026-02-23T10:53:22.569000Z
2026-02-23T10:53:22.569000Z
Lec.
Ahmadi. – Текст : электронный // International Conference on 3D Vision (3DV). – IEEE, 2016. – С. 1–5. – URL: https://ieeexplore.ieee.org/document/7785132 (дата обращения: 01.03.2024)
false
false
false
1,117
2026-02-23T10:53:20.443000Z
2026-02-23T10:53:20.443000Z
Lec.
Navab, S.-A
false
false
false
1,116
2026-02-23T10:53:18.876000Z
2026-02-23T10:53:18.876000Z
Lec.
Milletari, N
false
false
false
1,115
2026-02-23T10:53:17.505000Z
2026-02-23T10:53:17.505000Z
Lec.
V-Net: Fully Convolutional Neural Networks for Volumetric Medical Image Segmentation / F
false
true
false
1,114
2026-02-23T10:53:15.741000Z
2026-02-23T10:53:15.741000Z
Lec.
Milletari, F
false
false
false
1,113
2026-02-23T10:53:14.183000Z
2026-02-23T10:53:14.183000Z
Lec.
С. 1–5. – URL: https://arxiv.org/abs/1505.04597 (дата обращения: 28.02.2025)
false
false
false
1,112
2026-02-23T10:53:12.102000Z
2026-02-23T10:53:12.102000Z
Lec.
Brox. – Текст : электронный // arXiv preprint. – 2015. – No 1505.04597
false
false
false
1,111
2026-02-23T10:53:10.222000Z
2026-02-23T10:53:10.222000Z
Lec.
Ronneberger, P
false
false
false
1,110
2026-02-23T10:53:08.755000Z
2026-02-23T17:06:22.884000Z
Lec.
U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation / O
U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation.
false
true
true
1,109
2026-02-23T10:53:07.016000Z
2026-02-23T10:53:07.016000Z
Lec.
Ronneberger, O
false
false
false
1,108
2026-02-23T10:53:05.403000Z
2026-02-23T13:33:11.004000Z
Lec.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:
false
true
true