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
14,807
2026-02-24T12:05:30.012000Z
2026-02-24T12:05:30.012000Z
Lec.
Такой способ прост в реализации, но в нем отсутствует система бронирования и он не удобен в использовании
false
true
false
14,806
2026-02-24T12:05:28.466000Z
2026-02-24T12:05:28.466000Z
Lec.
Пользователь авторизуется в сервисе, подключается к удаленному рабочему столу и таким образом получает доступ к удаленному стенду
false
true
false
14,805
2026-02-24T12:05:26.777000Z
2026-02-24T12:05:26.777000Z
Lec.
На рисунке 31 представлен вариант, в которым сам пользователь на прямую использует ПО для удаленного подключения
false
true
false
14,804
2026-02-24T12:05:25.226000Z
2026-02-24T12:05:25.226000Z
Lec.
Рисунок 30 – Система удаленного доступа через гостевую ссылку
false
false
false
14,803
2026-02-24T12:05:23.716000Z
2026-02-24T12:05:23.716000Z
Lec.
Данная система доступа находится в разработке УЛ САПР МИЭМ
false
true
false
14,802
2026-02-24T12:05:21.845000Z
2026-02-24T12:05:21.845000Z
Lec.
По истечении действия ссылки доступ к удаленному рабочему столу закрывается
false
true
false
14,801
2026-02-24T12:05:20.217000Z
2026-02-24T12:05:20.217000Z
Lec.
Подключение к удаленному рабочему столу реализовано через MeshCentral
false
true
false
14,800
2026-02-24T12:05:18.420000Z
2026-02-24T12:05:18.420000Z
Lec.
В данном случае пользователь авторизуется на сайте, выбирает нужный ему стенд и временной слот, после чего получает гостевую ссылку
false
true
false
14,799
2026-02-24T12:05:16.627000Z
2026-02-24T12:05:16.627000Z
Lec.
Первый способ подключения представлен на рисунке 30
false
true
false
14,798
2026-02-24T12:05:15.003000Z
2026-02-24T12:05:15.003000Z
Lec.
При разработке программной части стенда важно учесть, что существует три основных системы доступа к удаленному стенду
false
true
false
14,797
2026-02-24T12:05:13.438000Z
2026-02-24T12:05:13.438000Z
Lec.
Рисунок 29 – 3D модель сборки элементов на верхней части корпуса
false
true
false
14,796
2026-02-24T12:05:11.842000Z
2026-02-24T12:05:11.842000Z
Lec.
Рисунок 28 – 3D модель сборки элементов для тестируемой платы ESP32-C3
false
true
false
14,795
2026-02-24T12:05:09.982000Z
2026-02-24T12:05:09.982000Z
Lec.
Рисунок 27 – 3D модель сборки элементов для тестируемой платы Elbear Ace-Uno
false
true
false
14,794
2026-02-24T12:05:08.384000Z
2026-02-24T12:05:08.384000Z
Lec.
Размещение всех компонентов ячейки в корпусе происходит согласно моделям, представленным на рисунках 27-29
false
true
false
14,793
2026-02-24T12:05:06.746000Z
2026-02-24T12:05:06.746000Z
Lec.
Рисунок 26 – Чертеж корпуса для ячейки
false
false
false
14,792
2026-02-24T12:05:05.013000Z
2026-02-24T12:05:05.013000Z
Lec.
Рисунок 25 – 3D модель корпуса для ячейки
false
false
false
14,791
2026-02-24T12:05:03.179000Z
2026-02-24T12:05:03.179000Z
Lec.
Для каждой ячейки был разработан корпус, который представлен на рисунках 25-26
false
true
false
14,790
2026-02-24T12:05:01.418000Z
2026-02-24T12:05:01.418000Z
Lec.
Рисунок 24 – Тестирование периферии, подключенной к ESP32-С3
false
true
false
14,789
2026-02-24T12:04:59.548000Z
2026-02-24T12:04:59.548000Z
Lec.
Рисунок 23 – Тестирование периферии, подключенной к Elbear Ace-Uno
false
false
false
14,788
2026-02-24T12:04:57.730000Z
2026-02-24T12:04:57.730000Z
Lec.
Все элементы были протестированы и успешно работают (рисунки 23-24)
false
true
false
14,787
2026-02-24T12:04:56.110000Z
2026-02-24T12:04:56.110000Z
Lec.
Рисунок 22 – Схема подключения периферии к ESP32-С3
false
true
false
14,786
2026-02-24T12:04:54.242000Z
2026-02-24T12:04:54.242000Z
Lec.
Схема подключения для платы ESP32-С3 представлена на рисунке 22
false
true
false
14,785
2026-02-24T12:04:52.565000Z
2026-02-24T12:04:52.565000Z
Lec.
Рисунок 21 – Схема подключения периферии к Elbear Ace-Uno
false
true
false
14,784
2026-02-24T12:04:50.778000Z
2026-02-24T12:04:50.778000Z
Lec.
Схема подключения периферии для платы Elbear Ace-Uno представлена на рисунке 21
false
true
false
14,783
2026-02-24T12:04:49.109000Z
2026-02-24T12:04:49.109000Z
Lec.
Также планируется использовать плату Arduino для контроля над светодиодной лентой, а также создания программных кнопок
false
true
false
14,782
2026-02-24T12:04:47.472000Z
2026-02-24T12:04:47.472000Z
Lec.
Рисунок 20 – Распиновка ESP32-C3 Supermini
false
false
false
14,781
2026-02-24T12:04:45.915000Z
2026-02-24T12:04:45.915000Z
Lec.
Рисунок 19 – Разъем JTAG на плате Elbear Ace-Uno 8Мб
false
false
false
14,780
2026-02-24T12:04:44.167000Z
2026-02-24T12:04:44.167000Z
Lec.
Рисунок 18 – Контрольные точки на плате Elbear Ace-Uno 8Мб
false
true
false
14,779
2026-02-24T12:04:42.216000Z
2026-02-24T12:04:42.216000Z
Lec.
Рисунок 17 – Функциональные назначения выводов платы Elbear Ace-Uno 8Мб
false
true
false
14,778
2026-02-24T12:04:40.502000Z
2026-02-24T12:04:40.502000Z
Lec.
Для прошивки тестируемой платы важно знать ее распиновку (рисунок 17-20) и схему подключения
false
true
false
14,777
2026-02-24T12:04:38.879000Z
2026-02-24T12:04:38.879000Z
Lec.
Периферийная плата каждой ячейки содержит:. 4 светодиода. 4 резистора 100 Ом. 1 RGB-светодиод. 1 сервопривод. 1 LCD-экран
false
false
false
14,776
2026-02-24T12:04:37.009000Z
2026-02-24T12:04:37.009000Z
Lec.
Для того чтобы охватить широкий спектр практических навыков, было принято решение расширить набор периферии также до RGB-светодиодов, сервопривода и LCD-экрана
false
true
false
14,775
2026-02-24T12:04:35.241000Z
2026-02-24T12:04:35.241000Z
Lec.
М.: ДМК Пресс, 2024» из периферийных устройств достаточно наличие светодиодов
false
false
false
14,774
2026-02-24T12:04:32.814000Z
2026-02-24T12:04:32.814000Z
Lec.
Для выполнения заданий из книги «Программирование на языке ассемблера RISC-V / Под общ. ред.: А
false
true
false
14,773
2026-02-24T12:04:31.269000Z
2026-02-24T12:04:31.269000Z
Lec.
В продолжение описания аппаратной архитектуры удаленного лабораторного стенда, в данном разделе рассматривается состав периферийных устройств, обеспечивающих функциональность лабораторных ячеек, и схема их подключения
false
true
false
14,772
2026-02-24T12:04:29.496000Z
2026-02-24T12:04:29.496000Z
Lec.
В рамках данного проекта стенд будет реализован с ячейками для отечественного RISC-V микроконтроллера MIK32 АМУР и популярной платы ESP32-C3, что обеспечит широкий спектр учебных и исследовательских задач, а также заложит основу для дальнейшего расширения под другие типы плат
false
true
false
14,771
2026-02-24T12:04:27.594000Z
2026-02-24T12:04:27.594000Z
Lec.
Студенты могут работать с разными типами плат и периферийными устройствами, что позволяет получить более широкий спектр знаний и навыков
false
true
false
14,770
2026-02-24T12:04:25.830000Z
2026-02-24T12:04:25.830000Z
Lec.
Ячейки могут быть легко извлечены из стенда и использованы на лекциях для демонстрации и программирования микроконтроллеров в реальном времени
false
true
false
14,769
2026-02-24T12:04:24.105000Z
2026-02-24T12:04:24.105000Z
Lec.
Достигается экономическая эффективность за счет использования нескольких тестовых плат в стенде, так как стоимость системы на базе ПК в монолитном стенде значительно выше стоимости одной платы и периферийных устройств, которые к ней подключают
false
true
false
14,768
2026-02-24T12:04:22.449000Z
2026-02-24T12:04:22.449000Z
Lec.
Стенд может быть легко сконфигурирован под различные эксперименты путем добавления или замены ячеек с различными платами и периферией
false
true
false
14,767
2026-02-24T12:04:20.816000Z
2026-02-24T12:04:20.816000Z
Lec.
Преимущества такого подхода:
false
true
false
14,766
2026-02-24T12:04:18.848000Z
2026-02-24T12:04:18.848000Z
Lec.
В отличие от традиционных стендов с фиксированным набором оборудования, наш стенд позволяет легко адаптироваться под конкретные учебные и исследовательские задачи
false
true
false
14,765
2026-02-24T12:04:17.062000Z
2026-02-24T12:04:17.062000Z
Lec.
Ключевой особенностью предложенной архитектуры является модульность и возможность быстрой замены или добавления лабораторных ячеек
false
true
false
14,764
2026-02-24T12:04:15.360000Z
2026-02-24T12:04:15.360000Z
Lec.
MeshCentral позволяет администрировать стенд с любого устройства, достаточно запустить браузер и подключиться к серверу, при этом поддерживается одновременная работа нескольких пользователей
false
true
false
14,763
2026-02-24T12:04:13.575000Z
2026-02-24T12:04:13.575000Z
Lec.
Для организации удаленного управления и мониторинга оборудования в системе планируется использовать MeshCentral – современную платформу удаленного доступа через веб-интерфейс
false
true
false
14,762
2026-02-24T12:04:11.731000Z
2026-02-24T12:04:11.731000Z
Lec.
Веб-камера позволяет наблюдать за работой стенда в реальном времени
false
true
false
14,761
2026-02-24T12:04:10.019000Z
2026-02-24T12:04:10.019000Z
Lec.
Серверный ПК обеспечивает управление всеми ячейками и предоставляет пользователям удаленный доступ через веб-интерфейс
false
true
false
14,760
2026-02-24T12:04:08.254000Z
2026-02-24T12:04:08.254000Z
Lec.
Система контроля освещенности включает светодиодную ленту во время работы со стендом, чтобы обеспечить достаточную видимость работы стенда в темноте для пользователей
false
true
false
14,759
2026-02-24T12:04:06.488000Z
2026-02-24T12:04:06.488000Z
Lec.
Каждая ячейка включает в себя плату для тестирования, веб-камеру, периферийную плату, а также систему контроля освещенности, состоящую из платы Arduino и светодиодной ленты
false
true
false
14,758
2026-02-24T12:04:04.717000Z
2026-02-24T12:04:04.717000Z
Lec.
Стенд состоит из серверной ячейки, представляющей собой персональный компьютер (ПК), и нескольких лабораторных ячеек, подключенных к серверу через интерфейс USB
false
true
false
14,757
2026-02-24T12:04:03.058000Z
2026-02-24T12:04:03.058000Z
Lec.
Рисунок 16 – Аппаратная архитектура удаленного лабораторного стенда
false
true
false
14,756
2026-02-24T12:04:01.208000Z
2026-02-24T12:04:01.208000Z
Lec.
Архитектура стенда представлена на рисунке 16
false
true
false
14,755
2026-02-24T12:03:59.731000Z
2026-02-24T12:03:59.731000Z
Lec.
Предлагаемая архитектура основывается на лучших решениях, применяемых в существующих удаленных лабораториях, а также имеет свои особенности и преимущества
false
true
false
14,754
2026-02-24T12:03:58.078000Z
2026-02-24T12:03:58.078000Z
Lec.
В рамках данной работы планируется разработка аппаратной архитектуры удаленного лабораторного стенда на базе микроконтроллера MIK32 АМУР
false
true
false
14,753
2026-02-24T12:03:56.511000Z
2026-02-24T12:03:56.512000Z
Lec.
Реализовать интеграцию с симуляторами для сравнения результатов
false
true
false
14,752
2026-02-24T12:03:55.016000Z
2026-02-24T12:03:55.016000Z
Lec.
Разработать документацию, в том числе инструкцию по эксплуатации стенда;
false
true
false
14,751
2026-02-24T12:03:53.435000Z
2026-02-24T12:03:53.435000Z
Lec.
Адаптировать учебные материалы для работы с отладочной платой MIK32 АМУР;
false
true
false
14,750
2026-02-24T12:03:51.433000Z
2026-02-24T12:03:51.433000Z
Lec.
Провести тестирование и отладку прототипа;
false
true
false
14,749
2026-02-24T12:03:49.430000Z
2026-02-24T12:03:49.430000Z
Lec.
Разработать пользовательский интерфейс для взаимодействия со стендом;
false
true
false
14,748
2026-02-24T12:03:47.931000Z
2026-02-24T12:03:47.931000Z
Lec.
Собрать и настроить прототип удаленного стенда;
false
true
false
14,747
2026-02-24T12:03:46.503000Z
2026-02-24T12:03:46.503000Z
Lec.
Разработать все нужные 3D-модели для корпуса;
false
true
false
14,746
2026-02-24T12:03:44.997000Z
2026-02-24T12:03:44.997000Z
Lec.
Создать схему подключения элементов системы;
false
true
false
14,745
2026-02-24T12:03:43.490000Z
2026-02-24T12:03:43.490000Z
Lec.
Выбрать подключаемую периферию к стенду;
false
true
false
14,744
2026-02-24T12:03:42.173000Z
2026-02-24T12:03:42.173000Z
Lec.
Разработать аппаратную архитектуру стенда;
false
true
false
14,743
2026-02-24T12:03:40.410000Z
2026-02-24T12:03:40.410000Z
Lec.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
false
true
false
14,742
2026-02-24T12:03:38.440000Z
2026-02-24T12:03:38.440000Z
Lec.
Стенд позволит студентам получить практический опыт и будет использоваться в учебном процессе, в частности, для адаптации материала книги «Программирование на языке ассемблера RISC-V» [52]
false
true
false
14,741
2026-02-24T12:03:36.678000Z
2026-02-24T12:03:36.678000Z
Lec.
Целью данной работы является разработка стенда для удаленной работы с MIK32 АМУР, первого полностью отечественного микроконтроллера на базе RISC-V
false
true
false
14,740
2026-02-24T12:03:35.114000Z
2026-02-24T12:03:35.114000Z
Lec.
Open-source решения и симуляторы под RISC-V будут интегрированы в разрабатываемый стенд для MIK32 АМУР, чтобы дополнить реальные эксперименты, сравнивать результаты симуляции с поведением реального устройства и углубить понимание работы микроконтроллера
false
true
false
14,739
2026-02-24T12:03:33.229000Z
2026-02-24T12:03:33.229000Z
Lec.
Как видно из обзора литературы, удаленные лаборатории на базе микроконтроллеров расширяют возможности обучения в электронике, однако существует нехватка платформ для отечественных микроконтроллеров, особенно на архитектуре RISC-V; существующие системы часто используют зарубежные решения
false
true
false
14,738
2026-02-24T12:03:31.482000Z
2026-02-24T12:03:31.482000Z
Lec.
Разработка стенда на MIK32 АМУР может частично решить выявленные проблемы
false
true
false
14,737
2026-02-24T12:03:29.698000Z
2026-02-24T12:03:29.698000Z
Lec.
Отсутствует единый, комплексный инструмент, способный обеспечить как базовое обучение, так и углубленный анализ производительности и отладку на уровне микроархитектуры
false
true
false
14,736
2026-02-24T12:03:27.934000Z
2026-02-24T12:03:27.934000Z
Lec.
Некоторые из симуляторов, требуют значительных вычислительных ресурсов и опыта для работы, что ограничивает их доступность
false
true
false
14,735
2026-02-24T12:03:26.178000Z
2026-02-24T12:03:26.178000Z
Lec.
Многие из них упрощают реальное поведение RISC-V микроконтроллеров и их взаимодействия с периферией
false
true
false
14,734
2026-02-24T12:03:24.432000Z
2026-02-24T12:03:24.432000Z
Lec.
Кроме того, стоит отметить, что, хотя существуют специализированные RISC-V симуляторы, их возможности все еще ограничены
false
true
false
14,733
2026-02-24T12:03:22.888000Z
2026-02-24T12:03:22.888000Z
Lec.
Необходимо разработать универсальную и гибкую аппаратную платформу и простой веб-интерфейс, а также адаптировать стенд в учебный процесс
false
true
false
14,732
2026-02-24T12:03:21.164000Z
2026-02-24T12:03:21.164000Z
Lec.
У существующих решений для удаленных лабораторий есть недостатки: сложность освоения, недостаточно информативная визуализация, слабая интеграция с образовательными платформами
false
true
false
14,731
2026-02-24T12:03:19.522000Z
2026-02-24T12:03:19.522000Z
Lec.
Хотя RDP удобен, он требует дополнительных мер защиты, тогда как VDI-решения обеспечивают более высокий уровень безопасности и централизованное управление
false
true
false
14,730
2026-02-24T12:03:17.983000Z
2026-02-24T12:03:17.983000Z
Lec.
При этом, решение задач удаленного доступа требует надежной программной платформы
false
true
false
14,729
2026-02-24T12:03:16.196000Z
2026-02-24T12:03:16.196000Z
Lec.
Такая структура обеспечивает надёжность, универсальность и удобство при обучении
false
true
false
14,728
2026-02-24T12:03:14.357000Z
2026-02-24T12:03:14.357000Z
Lec.
Сетевые интерфейсы и серверные компоненты обеспечивают загрузку программ, управление оборудованием и трансляцию видео, а взаимодействие с пользователем осуществляется через удобные веб-интерфейсы
false
true
false
14,727
2026-02-24T12:03:12.444000Z
2026-02-24T12:03:12.444000Z
Lec.
Аппаратная архитектура удаленных лабораторных стендов на базе микроконтроллеров представляет собой модульную и масштабируемую систему
false
true
false
14,726
2026-02-24T12:03:10.817000Z
2026-02-24T12:03:10.817000Z
Lec.
Но есть проблема – не хватает платформ на базе отечественных микроконтроллеров, особенно RISC-V
false
true
false
14,725
2026-02-24T12:03:09.286000Z
2026-02-24T12:03:09.286000Z
Lec.
Применение микроконтроллеров разнообразно: от управления до мониторинга
false
true
false
14,724
2026-02-24T12:03:07.478000Z
2026-02-24T12:03:07.478000Z
Lec.
Arduino упростил создание, а многие решения уже встроены в учебный процесс
false
true
false
14,723
2026-02-24T12:03:05.708000Z
2026-02-24T12:03:05.708000Z
Lec.
Видно, что удаленные лаборатории прошли путь от простых систем до сложных IoT-платформ
false
true
false
14,722
2026-02-24T12:03:03.953000Z
2026-02-24T12:03:03.953000Z
Lec.
Рассмотрены разные аппаратные решения с микроконтроллерами (Intel, Arduino, STM32, ESP32) и среды разработки (LabVIEW, .NET)
false
true
false
14,721
2026-02-24T12:03:02.018000Z
2026-02-24T12:03:02.018000Z
Lec.
Представленный обзор посвящен развитию удаленных стендов, их аппаратным архитектурам, программный решениям для удаленного доступа, симуляторам, и их внедрению в учебный процесс
false
true
false
14,720
2026-02-24T12:03:00.133000Z
2026-02-24T12:03:00.133000Z
Lec.
Хотя для личных целей, удобнее пользоваться Anydesk или Apache Guacamole (так как подключение происходит очень просто), MeshCentral предоставляет наиболее подходящий нам функционал
false
true
false
14,719
2026-02-24T12:02:58.609000Z
2026-02-24T12:02:58.609000Z
Lec.
VDI-решения обычно централизованы, лучше контролируются и изолированы, что снижает риск компрометации и утечек данных
false
true
false
14,718
2026-02-24T12:02:57.049000Z
2026-02-24T12:02:57.049000Z
Lec.
RDP требует дополнительных мер защиты (VPN, ACL, двухфакторная аутентификация), иначе становится легкой мишенью для атак (особенно при открытом доступе из интернета)
false
true
false
14,717
2026-02-24T12:02:55.468000Z
2026-02-24T12:02:55.468000Z
Lec.
В целом, удаленное рабочее место (VDI/облачный десктоп) обеспечивает более высокий уровень безопасности по сравнению с классическим RDP-доступом
false
true
false
14,716
2026-02-24T12:02:53.909000Z
2026-02-24T12:02:53.909000Z
Lec.
Рисунок 15 – Интерфейс TeamViewer
false
true
false
14,715
2026-02-24T12:02:52.470000Z
2026-02-24T12:02:52.470000Z
Lec.
Программа популярна в корпоративной среде и предлагает гибкие тарифы, включая бесплатное использование для личных целей
false
true
false
14,714
2026-02-24T12:02:50.722000Z
2026-02-24T12:02:50.722000Z
Lec.
TeamViewer поддерживает широкий спектр операционных систем и версий Windows, обеспечивает высокий уровень безопасности с сеансовым шифрованием AES и двухфакторной аутентификацией
false
true
false
14,713
2026-02-24T12:02:48.957000Z
2026-02-24T12:02:48.957000Z
Lec.
TeamViewer [51] (рисунок 15) – более функциональное решение с расширенными возможностями для совместной работы, включая чат, аудио- и видеозвонки, передачу файлов и интеграцию с другими сервисами (например, Zendesk, Salesforce)
false
true
false
14,712
2026-02-24T12:02:47.189000Z
2026-02-24T12:02:47.189000Z
Lec.
Рисунок 14 – Интерфейс AnyDesk
false
true
false
14,711
2026-02-24T12:02:45.490000Z
2026-02-24T12:02:45.490000Z
Lec.
AnyDesk прост в использовании и бесплатен для личного пользования
false
true
false
14,710
2026-02-24T12:02:43.779000Z
2026-02-24T12:02:43.779000Z
Lec.
Программа использует банковское шифрование TLS 1.2 и RSA 2048 для безопасности сеансов
false
true
false
14,709
2026-02-24T12:02:42.265000Z
2026-02-24T12:02:42.265000Z
Lec.
Поддерживает множество платформ, включая Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Raspberry Pi и FreeBSD
false
true
false
14,708
2026-02-24T12:02:40.517000Z
2026-02-24T12:02:40.517000Z
Lec.
AnyDesk [50] (рисунок 14) – приложение для удалённого рабочего стола, которое обеспечивает высокую производительность благодаря собственному видеокодеку DeskRT с низкой задержкой (60 fps и отклик около 16 мс)
false
true
false