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
14,607
2026-02-24T11:59:46.164000Z
2026-02-24T11:59:46.164000Z
Lec.
По сравнению с Tinkercad, Wokwi предлагает более широкий спектр функций для профессиональной разработки, но основным ограничением является невозможность просмотра содержимого регистров микроконтроллера и визуализации внутренних процессов, что может затруднить глубокую отладку сложных систем
false
true
false
14,606
2026-02-24T11:59:44.602000Z
2026-02-24T11:59:44.602000Z
Lec.
Доступен в веб-версии и работает в любом браузере
false
true
false
14,605
2026-02-24T11:59:42.872000Z
2026-02-24T11:59:42.872000Z
Lec.
Среди инструментов – виртуальный логический анализатор и интеграция с Visual Studio, что делает его полезным для разработчиков, работающих с встраиваемыми системами
false
true
false
14,604
2026-02-24T11:59:41.109000Z
2026-02-24T11:59:41.109000Z
Lec.
Он позволяет эмулировать платформы Arduino Uno, Arduino Mega, ESP32 и Raspberry Pi Pico, а также работать с различными протоколами, такими как MQTT, HTTP и NTP
false
true
false
14,603
2026-02-24T11:59:39.296000Z
2026-02-24T11:59:39.296000Z
Lec.
Более продвинутый веб-симулятор Wokwi [34] поддерживает программирование на Arduino C, MicroPython и JavaScript
false
true
false
14,602
2026-02-24T11:59:37.540000Z
2026-02-24T11:59:37.540000Z
Lec.
Однако его функциональность ограничена – он не поддерживает архитектуру RISC-V и сложные микропроцессорные схемы, что делает его менее подходящим для профессиональной разработки
false
true
false
14,601
2026-02-24T11:59:35.967000Z
2026-02-24T11:59:35.967000Z
Lec.
Среди поддерживаемых компонентов – резисторы, конденсаторы, светодиоды и другие базовые электронные элементы
false
true
false
14,600
2026-02-24T11:59:34.182000Z
2026-02-24T11:59:34.182000Z
Lec.
Он предлагает визуальный редактор схем, систему отладки и возможность работы в веб-версии без установки дополнительного программного обеспечения
false
true
false
14,599
2026-02-24T11:59:32.429000Z
2026-02-24T11:59:32.429000Z
Lec.
Этот инструмент особенно популярен среди начинающих пользователей благодаря своей простоте и удобству
false
true
false
14,598
2026-02-24T11:59:30.676000Z
2026-02-24T11:59:30.676000Z
Lec.
Одним из наиболее известных решений является Tinkercad [33] – бесплатный онлайн-сервис от Autodesk, предназначенный для моделирования и проектирования электронных схем с использованием платформ Arduino и micro:bit
false
true
false
14,597
2026-02-24T11:59:28.940000Z
2026-02-24T11:59:28.940000Z
Lec.
Дизайн печатных плат, экспорт Gerber
false
true
false
14,596
2026-02-24T11:59:27.279000Z
2026-02-24T11:59:27.279000Z
Lec.
Универсальный
false
true
false
14,595
2026-02-24T11:59:25.502000Z
2026-02-24T11:59:25.502000Z
Lec.
Визуализация работы схем. 10
false
true
false
14,594
2026-02-24T11:59:23.689000Z
2026-02-24T11:59:23.689000Z
Lec.
Windows, macOS, Linux
false
false
false
14,593
2026-02-24T11:59:22.226000Z
2026-02-24T11:59:22.226000Z
Lec.
Arduino C, Ассемблер
false
false
false
14,592
2026-02-24T11:59:20.736000Z
2026-02-24T11:59:20.736000Z
Lec.
Микроконтроллеры (общий)
false
true
false
14,591
2026-02-24T11:59:18.784000Z
2026-02-24T11:59:18.784000Z
Lec.
Эмуляция в реальном времени, отладчик. 9
false
true
false
14,590
2026-02-24T11:59:17.070000Z
2026-02-24T11:59:17.070000Z
Lec.
Интеграция с MPLAB X/Arduino IDE
false
true
false
14,589
2026-02-24T11:59:15.575000Z
2026-02-24T11:59:15.575000Z
Lec.
Windows/Linux
false
false
false
14,588
2026-02-24T11:59:14.024000Z
2026-02-24T11:59:14.024000Z
Lec.
Моделирование макетных плат. 8
false
true
false
14,587
2026-02-24T11:59:12.431000Z
2026-02-24T11:59:12.431000Z
Lec.
Arduino, PIC, ESP8266
false
false
false
14,586
2026-02-24T11:59:10.977000Z
2026-02-24T11:59:10.977000Z
Lec.
Virtual Breadboard
false
false
false
14,585
2026-02-24T11:59:09.442000Z
2026-02-24T11:59:09.442000Z
Lec.
Intel i3, 4 ГБ ОЗУ, Win 8+. 3D-симуляция схем. 7
false
false
false
14,584
2026-02-24T11:59:07.789000Z
2026-02-24T11:59:07.789000Z
Lec.
ПК/мобильные устройства
false
false
false
14,583
2026-02-24T11:59:06.061000Z
2026-02-24T11:59:06.061000Z
Lec.
Windows, iOS, Android
false
false
false
14,582
2026-02-24T11:59:04.659000Z
2026-02-24T11:59:04.659000Z
Lec.
CRUMB Circuit Simulator
false
false
false
14,581
2026-02-24T11:59:03.170000Z
2026-02-24T11:59:03.170000Z
Lec.
PCB-дизайн, анализатор схем. 6
false
false
false
14,580
2026-02-24T11:59:01.354000Z
2026-02-24T11:59:01.354000Z
Lec.
PIC, AVR, 8051, ARM, Arduino
false
false
false
14,579
2026-02-24T11:58:59.831000Z
2026-02-24T11:58:59.831000Z
Lec.
Встроенные редактор и симулятор. 5
false
true
false
14,578
2026-02-24T11:58:57.882000Z
2026-02-24T11:58:57.882000Z
Lec.
Basic, Ассемблер
false
false
false
14,577
2026-02-24T11:58:55.980000Z
2026-02-24T11:58:55.980000Z
Lec.
PIC, AVR, 8051
false
false
false
14,576
2026-02-24T11:58:54.254000Z
2026-02-24T11:58:54.254000Z
Lec.
PCB-дизайн, схемный редактор, отладчик. 4
false
true
false
14,575
2026-02-24T11:58:52.312000Z
2026-02-24T11:58:52.312000Z
Lec.
Windows. 2 ГГц CPU, 4 ГБ ОЗУ, 3 ГБ HDD, Win 7+
false
false
false
14,574
2026-02-24T11:58:50.428000Z
2026-02-24T11:58:50.428000Z
Lec.
C, Ассемблер
false
false
false
14,573
2026-02-24T11:58:48.999000Z
2026-02-24T11:58:48.999000Z
Lec.
PIC, 8051, AVR, ARM, Arduino
false
false
false
14,572
2026-02-24T11:58:47.508000Z
2026-02-24T11:58:47.508000Z
Lec.
Логический анализатор, MQTT, HTTP, NTP. 3
false
false
false
14,571
2026-02-24T11:58:45.660000Z
2026-02-24T11:58:45.660000Z
Lec.
Arduino C, MicroPython, JavaScript
false
false
false
14,570
2026-02-24T11:58:44.156000Z
2026-02-24T11:58:44.156000Z
Lec.
Arduino, ESP32, RPi Pico
false
false
false
14,569
2026-02-24T11:58:42.546000Z
2026-02-24T11:58:42.546000Z
Lec.
Визуальный редактор, базовые компоненты. 2
false
true
false
14,568
2026-02-24T11:58:40.816000Z
2026-02-24T11:58:40.816000Z
Lec.
Arduino, micro:bit
false
false
false
14,567
2026-02-24T11:58:39.129000Z
2026-02-24T11:58:39.129000Z
Lec.
Основные функции. 1
false
true
false
14,566
2026-02-24T11:58:37.606000Z
2026-02-24T11:58:37.606000Z
Lec.
Таблица 2 – Технические характеристики универсальных симуляторов. №
false
true
false
14,565
2026-02-24T11:58:36.055000Z
2026-02-24T11:58:36.055000Z
Lec.
Примеры таких симуляторов представлены в таблице 2
false
true
false
14,564
2026-02-24T11:58:34.061000Z
2026-02-24T11:58:34.061000Z
Lec.
Однако, помимо узкоспециализированных симуляторов существуют и универсальные решения, позволяющие пользователю моделировать работу нескольких типов микроконтроллеров
false
true
false
14,563
2026-02-24T11:58:32.253000Z
2026-02-24T11:58:32.253000Z
Lec.
В отличие от других симуляторов, MARSS-RISCV более ориентирован на профессиональное использование и исследовательские цели, предлагая более детальное моделирование микроархитектуры, но требуя больше технических знаний и системных ресурсов
false
true
false
14,562
2026-02-24T11:58:30.476000Z
2026-02-24T11:58:30.476000Z
Lec.
MARSS-RISCV работает на системах Linux и требует установки зависимостей, указанных в документации проекта
false
true
false
14,561
2026-02-24T11:58:28.721000Z
2026-02-24T11:58:28.721000Z
Lec.
Он также интегрируется с DRAMSim3 и Ramulator для точного моделирования памяти
false
true
false
14,560
2026-02-24T11:58:26.970000Z
2026-02-24T11:58:26.970000Z
Lec.
MARSS-RISCV включает в себя модели процессоров с внеочередным и последовательным исполнением, блоки предсказания ветвлений, TLB, иерархию кэш-памяти и упрощенную модель DRAM
false
true
false
14,559
2026-02-24T11:58:25.190000Z
2026-02-24T11:58:25.190000Z
Lec.
Он позволяет моделировать полный стек программного обеспечения RISC-V, включая загрузчик, ядро и пользовательские приложения
false
true
false
14,558
2026-02-24T11:58:23.306000Z
2026-02-24T11:58:23.306000Z
Lec.
Для более глубокого исследования микроархитектуры можно использовать MARSS-RISCV [32], который представляет собой цикл-точный симулятор одноядерных систем на основе RISC-V
false
true
false
14,557
2026-02-24T11:58:21.541000Z
2026-02-24T11:58:21.541000Z
Lec.
По сравнению с Ripes, Venus более легковесен и ориентирован на конкретные задачи отладки
false
true
false
14,556
2026-02-24T11:58:19.728000Z
2026-02-24T11:58:19.728000Z
Lec.
Системные требования минимальны, что делает его доступным для большинства пользователей
false
true
false
14,555
2026-02-24T11:58:17.861000Z
2026-02-24T11:58:17.861000Z
Lec.
Доступен в веб-версии, что позволяет использовать его на любом устройстве с браузером
false
true
false
14,554
2026-02-24T11:58:16.102000Z
2026-02-24T11:58:16.102000Z
Lec.
Venus эмулирует архитектуру RISC-V (RV32IM) и позволяет выполнять пошаговую отладку с возможностью отмены действий, устанавливать точки останова, просматривать машинный код и исходные инструкции, а также визуализировать память
false
true
false
14,553
2026-02-24T11:58:14.233000Z
2026-02-24T11:58:14.233000Z
Lec.
Кроме того, существует симулятор Venus [31], который, как и riscv.vercel.app, разработан для образовательных целей, но с более глубоким акцентом на отладку и визуализацию кода
false
true
false
14,552
2026-02-24T11:58:12.378000Z
2026-02-24T11:58:12.378000Z
Lec.
По сравнению с riscv.vercel.app, Ripes требует больше системных ресурсов, но предлагает более детальную визуализацию процессов
false
true
false
14,551
2026-02-24T11:58:10.675000Z
2026-02-24T11:58:10.675000Z
Lec.
Для настольной версии требуется Intel Core i3, 4 ГБ оперативной памяти, Windows 8 или выше (также поддерживаются macOS и Linux), что делает его доступным для большинства пользователей
false
true
false
14,550
2026-02-24T11:58:08.916000Z
2026-02-24T11:58:08.916000Z
Lec.
Доступен как в веб-версии, так и в виде настольного приложения, обеспечивая гибкость использования
false
true
false
14,549
2026-02-24T11:58:07.181000Z
2026-02-24T11:58:07.181000Z
Lec.
Поддержка различных микроархитектур RISC-V делает его идеальным выбором для образовательных целей
false
true
false
14,548
2026-02-24T11:58:05.630000Z
2026-02-24T11:58:05.630000Z
Lec.
Он предлагает визуализацию регистров, памяти и выполнения инструкций в режиме реального времени, что делает его отличным инструментом для обучения
false
true
false
14,547
2026-02-24T11:58:03.886000Z
2026-02-24T11:58:03.886000Z
Lec.
В отличие от riscv.vercel.app, который фокусируется на простоте и доступности, Ripes [30] предоставляет более широкий спектр функций для изучения компьютерной архитектуры и программирования на ассемблере
false
true
false
14,546
2026-02-24T11:58:02.102000Z
2026-02-24T11:58:02.102000Z
Lec.
Благодаря веб-архитектуре он не требует установки дополнительного ПО, что делает его удобным для быстрого тестирования и обучения
false
true
false
14,545
2026-02-24T11:58:00.339000Z
2026-02-24T11:58:00.339000Z
Lec.
Этот инструмент особенно полезен для изучения принципов работы процессоров RISC-V и их взаимодействия с программным обеспечением, устраняя необходимость в физических микроконтроллерах
false
true
false
14,544
2026-02-24T11:57:58.570000Z
2026-02-24T11:57:58.570000Z
Lec.
Среди инструментов – средства отладки кода и виртуальные процессоры RISC-V
false
true
false
14,543
2026-02-24T11:57:56.766000Z
2026-02-24T11:57:56.766000Z
Lec.
В основе эмуляции лежит технология WebAssembly, что обеспечивает высокую производительность и удобство работы
false
true
false
14,542
2026-02-24T11:57:54.800000Z
2026-02-24T11:57:54.800000Z
Lec.
Этот веб-симулятор позволяет тестировать и отлаживать код непосредственно из браузера, поддерживая языки программирования TypeScript и C++
false
true
false
14,541
2026-02-24T11:57:53.270000Z
2026-02-24T11:57:53.270000Z
Lec.
Одним из ярких специализированных решений для архитектуры RISC-V является riscv.vercel.app [29]
false
true
false
14,540
2026-02-24T11:57:51.755000Z
2026-02-24T11:57:51.755000Z
Lec.
Цикл-точное моделирование, предсказание ветвлений
false
true
false
14,539
2026-02-24T11:57:50.071000Z
2026-02-24T11:57:50.071000Z
Lec.
Требуется установка зависимостей
false
true
false
14,538
2026-02-24T11:57:47.871000Z
2026-02-24T11:57:47.871000Z
Lec.
MARSS-RISCV
false
false
false
14,537
2026-02-24T11:57:46.361000Z
2026-02-24T11:57:46.361000Z
Lec.
Отладка, точки останова, просмотр памяти. 4
false
true
false
14,536
2026-02-24T11:57:44.796000Z
2026-02-24T11:57:44.796000Z
Lec.
RISC-V (RV32IM)
false
false
false
14,535
2026-02-24T11:57:43.359000Z
2026-02-24T11:57:43.359000Z
Lec.
Визуализация регистров и памяти. 3
false
true
false
14,534
2026-02-24T11:57:41.668000Z
2026-02-24T11:57:41.668000Z
Lec.
Intel i3, 4 ГБ ОЗУ, Win 8+, macOS, Linux
false
false
false
14,533
2026-02-24T11:57:39.665000Z
2026-02-24T11:57:39.665000Z
Lec.
Отладка кода, виртуальные процессоры RISC-V. 2
false
true
false
14,532
2026-02-24T11:57:38.102000Z
2026-02-24T11:57:38.102000Z
Lec.
TypeScript, C++
false
false
false
14,531
2026-02-24T11:57:36.560000Z
2026-02-24T11:57:36.560000Z
Lec.
Основные функции. 1. riscv.vercel.app
false
true
false
14,530
2026-02-24T11:57:34.737000Z
2026-02-24T11:57:34.737000Z
Lec.
Системные требования
false
true
false
14,529
2026-02-24T11:57:33.067000Z
2026-02-24T11:57:33.067000Z
Lec.
Доступность
false
true
false
14,528
2026-02-24T11:57:31.430000Z
2026-02-24T11:57:31.430000Z
Lec.
Поддерживаемые языки
false
true
false
14,527
2026-02-24T11:57:29.843000Z
2026-02-24T11:57:29.843000Z
Lec.
Поддерживаемые платформы
false
true
false
14,526
2026-02-24T11:57:28.404000Z
2026-02-24T11:57:28.404000Z
Lec.
Таблица 1 – Технические характеристики онлайн-симуляторов для RISC-V. №
false
true
false
14,525
2026-02-24T11:57:26.843000Z
2026-02-24T11:57:26.843000Z
Lec.
Решения для симуляции архитектуры RISC-V представлены в таблице 1
false
true
false
14,524
2026-02-24T11:57:25.080000Z
2026-02-24T11:57:25.080000Z
Lec.
Существуют различные симуляторы, предназначенные как для общего изучения схемотехники, так и для работы с конкретными архитектурами
false
true
false
14,523
2026-02-24T11:57:23.297000Z
2026-02-24T11:57:23.297000Z
Lec.
Эти инструменты позволяют инженерам и студентам экспериментировать с различными архитектурами, изучать внутренние процессы работы микроконтроллеров и тестировать программные решения в безопасной виртуальной среде
false
true
false
14,522
2026-02-24T11:57:21.524000Z
2026-02-24T11:57:21.524000Z
Lec.
Кроме того, при комбинировании онлайн-симуляторов с реальными удаленными стендами возможно добиться еще более глубокого понимания работы электронных устройств, тем самым повышая эффективность обучения и разработки
false
true
false
14,521
2026-02-24T11:57:19.773000Z
2026-02-24T11:57:19.773000Z
Lec.
Они предоставляют удобную альтернативу физическим удаленным стендам, позволяя пользователям моделировать и тестировать схемы без необходимости в покупке дорогостоящего оборудования
false
true
false
14,520
2026-02-24T11:57:18.011000Z
2026-02-24T11:57:18.011000Z
Lec.
В современном мире онлайн-симуляторы играют ключевую роль в обучении, исследовательской деятельности и разработке электроники
false
true
false
14,519
2026-02-24T11:57:16.243000Z
2026-02-24T11:57:16.243000Z
Lec.
Такой комплексный подход с четким разделением на аппаратный уровень, уровень управления и пользовательский интерфейс обеспечивает надежность, удобство и универсальность использования удаленных лабораторий для обучения и исследований
false
true
false
14,518
2026-02-24T11:57:14.466000Z
2026-02-24T11:57:14.466000Z
Lec.
Взаимодействие с пользователем осуществляется через веб-интерфейсы и специализированные приложения, обеспечивающие удобный и универсальный доступ с различных устройств без необходимости установки дополнительного ПО
false
true
false
14,517
2026-02-24T11:57:12.705000Z
2026-02-24T11:57:12.705000Z
Lec.
Управление реализовано через драйверы и управляющие скрипты, которые преобразуют команды пользователя в сигналы периферии и микроконтроллера, а возможность удаленной перепрошивки расширяет функциональность стендов
false
true
false
14,516
2026-02-24T11:57:10.930000Z
2026-02-24T11:57:10.930000Z
Lec.
Для обеспечения удаленного доступа архитектура включает сетевые интерфейсы и серверные компоненты, отвечающие за загрузку программ, управление оборудованием и трансляцию видеопотоков с камер наблюдения
false
true
false
14,515
2026-02-24T11:57:09.073000Z
2026-02-24T11:57:09.073000Z
Lec.
Периферия подключается через разнообразные интерфейсы (параллельные порты, I2C, 1-wire и др.), что позволяет моделировать реальные устройства и задачи автоматизации
false
true
false
14,514
2026-02-24T11:57:07.298000Z
2026-02-24T11:57:07.298000Z
Lec.
В ее основе лежит микроконтроллер с интегрированными АЦП, ЦАП и универсальными портами ввода-вывода, обеспечивающий вычислительные возможности и управление периферийными устройствами – индикаторами, датчиками, двигателями и другими модулями
false
true
false
14,513
2026-02-24T11:57:05.448000Z
2026-02-24T11:57:05.448000Z
Lec.
Аппаратная архитектура удаленных лабораторных стендов на базе микроконтроллеров, как показывает обзор, состоит из нескольких ключевых компонентов, образующих модульную и масштабируемую систему
false
true
false
14,512
2026-02-24T11:57:03.680000Z
2026-02-24T11:57:03.680000Z
Lec.
Взаимодействие между элементами осуществляется через управляющие скрипты, которые передают команды на плату управления, преобразующую их в управляющие сигналы для платы STM32
false
true
false
14,511
2026-02-24T11:57:01.917000Z
2026-02-24T11:57:01.917000Z
Lec.
Плата управления используется для управления периферийными устройствами, подключенными к плате STM32, а также для ее перепрошивки
false
true
false
14,510
2026-02-24T11:57:00.172000Z
2026-02-24T11:57:00.172000Z
Lec.
ПК выполняет роль хоста для веб-сервера, драйверов платы управления и платы STM32
false
true
false
14,509
2026-02-24T11:56:58.403000Z
2026-02-24T11:56:58.403000Z
Lec.
Лабораторный стенд состоит из ПК, IP-камеры, платы управления и платы STM32
false
true
false
14,508
2026-02-24T11:56:56.628000Z
2026-02-24T11:56:56.628000Z
Lec.
Рисунок 9 – Общая схема системы удаленного доступа к стенду СФУ
false
true
false