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
13,507
2026-02-24T11:27:26.908000Z
2026-02-24T11:27:26.908000Z
Lec.
Расширение пользовательской базы за счет создания облачной версии системы и проведения обучающих вебинаров, что увеличит доступность системы для образовательных и промышленных пользователей
false
true
false
13,506
2026-02-24T11:27:25.128000Z
2026-02-24T11:27:25.128000Z
Lec.
Добавление новых операций для расширения функциональности генерации схем
false
true
false
13,505
2026-02-24T11:27:23.588000Z
2026-02-24T11:27:23.588000Z
Lec.
Оптимизация структуры хранения данных для ускорения доступа к большим датасетам и повышения производительности системы
false
true
false
13,504
2026-02-24T11:27:22.020000Z
2026-02-24T11:27:22.020000Z
Lec.
Генерация testbench на Verilog с использованием Icarus Verilog для автоматического тестирования схем, что позволит пользователям проверять функциональность сгенерированных схем
false
true
false
13,503
2026-02-24T11:27:20.495000Z
2026-02-24T11:27:20.495000Z
Lec.
В будущем планируется расширение функциональности системы и её интеграция с другими инструментами:
false
true
false
13,502
2026-02-24T11:27:18.726000Z
2026-02-24T11:27:18.726000Z
Lec.
Планы по развитию проекта
false
true
false
13,501
2026-02-24T11:27:17.067000Z
2026-02-24T11:27:17.067000Z
Lec.
Улучшены методы визуализации, повышено качество отображения
false
true
false
13,500
2026-02-24T11:27:15.317000Z
2026-02-24T11:27:15.317000Z
Lec.
Настроена автоматическая генерация документации через Doxygen, что улучшило поддержку и сопровождение проекта
false
true
false
13,499
2026-02-24T11:27:13.554000Z
2026-02-24T11:27:13.554000Z
Lec.
Увеличено покрытие unit-тестами до 60%, что повысило надежность системы
false
true
false
13,498
2026-02-24T11:27:11.810000Z
2026-02-24T11:27:11.810000Z
Lec.
Реализована модульная архитектура с использованием Docker и CI/CD, что упростило развертывание и тестирование системы
false
true
false
13,497
2026-02-24T11:27:10.169000Z
2026-02-24T11:27:10.169000Z
Lec.
В ходе проекта были достигнуты значительные технические и научные результаты:
false
true
false
13,496
2026-02-24T11:27:08.233000Z
2026-02-24T11:27:08.233000Z
Lec.
Основные технические результаты
false
true
false
13,495
2026-02-24T11:27:06.642000Z
2026-02-24T11:27:06.642000Z
Lec.
Разворачивание системы на удаленном сервере требует минимальных вложений, которые быстро компенсируются за счет автоматизации исследований и проектирования
false
true
false
13,494
2026-02-24T11:27:04.879000Z
2026-02-24T11:27:04.879000Z
Lec.
Благодаря более быстрой генерации и анализу схем, пользователи могут быстрее выводить свои продукты на рынок, что может привести к увеличению доходов
false
true
false
13,493
2026-02-24T11:27:03.120000Z
2026-02-24T11:27:03.120000Z
Lec.
Потенциальная экономия для пользователей также связана с ускорением процесса проектирования
false
true
false
13,492
2026-02-24T11:27:01.376000Z
2026-02-24T11:27:01.376000Z
Lec.
Это ускоряет разработку методов оценки отказоустойчивости, что важно для рынка микроэлектроники и страны
false
true
false
13,491
2026-02-24T11:26:59.622000Z
2026-02-24T11:26:59.622000Z
Lec.
Разворачивание на удаленном сервере потребует минимальных вложений, компенсируемых автоматизацией исследований
false
true
false
13,490
2026-02-24T11:26:57.891000Z
2026-02-24T11:26:57.891000Z
Lec.
Система использует бесплатные инструменты, что исключает затраты на лицензии, в отличие от аналогов
false
true
false
13,489
2026-02-24T11:26:56.136000Z
2026-02-24T11:26:56.136000Z
Lec.
В проекте используются следующие средства разработки:. - Frontend: React JS — используется для отзывчивого интерфейса с компонентным подходом и виртуальным DOM. - Backend: Django REST (Python) —используется для быстрой разработки API с встроенной защитой. - Генератор: C++ — используется с библиотеками nlohmann-json и gtest. - Контейнеризация: Docker — используется для переносимости и изоляции модулей. - Визуализация: Yosys и Graphviz — используется для преобразования Verilog в графы
false
true
false
13,488
2026-02-24T11:26:54.248000Z
2026-02-24T11:26:54.248000Z
Lec.
Средства разработки
false
true
false
13,487
2026-02-24T11:26:51.982000Z
2026-02-24T11:26:51.982000Z
Lec.
Преимущества:. - Независимое развитие модулей. - Упрощение тестирования и CI/CD. - Возможность переиспользования кода в других проектах
false
true
false
13,486
2026-02-24T11:26:50.190000Z
2026-02-24T11:26:50.190000Z
Lec.
Система перешла от монолитного репозитория к модульной архитектуре:. - CircuitGen: Основной репозиторий, объединяющий подмодули. - CircuitGen_Generator: Отвечает за генерацию схем. - CircuitGen_Parameters: Реализует оценку параметров. - CircuitGenGraph: Отвечает за представление графа для производства. внутренних оптимизация и проведения генерации. - CircuitGen_AI: Реализует оценку параметров схем с использованием методов машинного обучения
false
false
false
13,485
2026-02-24T11:26:48.166000Z
2026-02-24T11:26:48.166000Z
Lec.
Архитектура взаимодействия репозиториев
false
false
false
13,484
2026-02-24T11:26:46.602000Z
2026-02-24T11:26:46.602000Z
Lec.
Преимущество ПО проекта — открытость, бесплатность и возможность генерации схем с визуализацией без установки стороннего ПО
false
true
false
13,483
2026-02-24T11:26:44.845000Z
2026-02-24T11:26:44.845000Z
Lec.
CircuitGen проще в использовании и не требует глубоких знаний схемотехники
false
true
false
13,482
2026-02-24T11:26:43.303000Z
2026-02-24T11:26:43.303000Z
Lec.
ПО проекта объединяет все функции в одной бесплатной программе. - DC Ultra (Synopsys): Оптимизирует временные характеристики и площадь, но требует значительных затрат и интеграции
false
true
false
13,481
2026-02-24T11:26:41.540000Z
2026-02-24T11:26:41.540000Z
Lec.
ПО данного прокта отличается открытостью. - Virtuoso Studio (Cadence): Предлагает автоматизацию проектирования и верификацию
false
true
false
13,480
2026-02-24T11:26:39.973000Z
2026-02-24T11:26:39.973000Z
Lec.
Но доступ к датасету требует платной подписки, что ограничивает его использование
false
true
false
13,479
2026-02-24T11:26:38.411000Z
2026-02-24T11:26:38.411000Z
Lec.
Сравнение с аналогами показало преимущества разработанной системы:. - HW2VEC: Инструмент для графового обучения с открытым исходным кодом, предоставляющий графовые представления схем
false
true
false
13,478
2026-02-24T11:26:36.625000Z
2026-02-24T11:26:36.625000Z
Lec.
Анализ существующих аналогов
false
true
false
13,477
2026-02-24T11:26:34.587000Z
2026-02-24T11:26:34.587000Z
Lec.
Модуль тестирования производительности подтвердил, что время генерации сократилось на 20% благодаря оптимизации алгоритмов и использованию многопоточности
false
true
false
13,476
2026-02-24T11:26:32.826000Z
2026-02-24T11:26:32.826000Z
Lec.
Результаты испытаний показали высокое соответствие теоретическим ожиданиям: сгенерированные схемы корректно отображались в формате Verilog и PNG, а параметры, такие как количество вершин и связей, совпадали с заданными
false
true
false
13,475
2026-02-24T11:26:30.958000Z
2026-02-24T11:26:30.958000Z
Lec.
Анализ результатов: Сгенерированные схемы визуализировались с помощью Yosys, а параметры записывались в JSON-файлы для проверки
false
true
false
13,474
2026-02-24T11:26:29.110000Z
2026-02-24T11:26:29.110000Z
Lec.
Генерация датасетов: Сервер передавал параметры в генератор, после чего происходила генерация схем с использованием алгоритмов, таких как Rand Level и Truth Table. 3
false
true
false
13,473
2026-02-24T11:26:27.461000Z
2026-02-24T11:26:27.462000Z
Lec.
Ввод параметров генерации через веб-интерфейс: Пользователь задавал параметры с последующей валидацией. 2
false
true
false
13,472
2026-02-24T11:26:25.592000Z
2026-02-24T11:26:25.592000Z
Lec.
Тестирование системы включало следующие этапы:. 1
false
true
false
13,471
2026-02-24T11:26:23.999000Z
2026-02-24T11:26:23.999000Z
Lec.
Методика и результаты испытаний
false
true
false
13,470
2026-02-24T11:26:22.472000Z
2026-02-24T11:26:22.472000Z
Lec.
В дальнейшем планируется использование системы в УЛ САПР МИЭМ НИУ ВШЭ для поддержки исследований в области схемотехники
false
true
false
13,469
2026-02-24T11:26:20.713000Z
2026-02-24T11:26:20.713000Z
Lec.
Применение Docker-образов и модульной архитектуры позволяет легко интегрировать систему в образовательные и научные процессы, а также масштабировать её для промышленного использования
false
true
false
13,468
2026-02-24T11:26:18.951000Z
2026-02-24T11:26:18.951000Z
Lec.
Результаты проекта внедрены в виде доработанного клиент-серверного приложения, которое используется в УЛ САПР МИЭМ НИУ ВШЭ для генерации и анализа датасетов цифровых схем
false
true
false
13,467
2026-02-24T11:26:17.124000Z
2026-02-24T11:26:17.124000Z
Lec.
Автоматизированное CI/CD тестирование с использованием Docker-образов обеспечило стабильность работы системы при различных конфигурациях
false
true
false
13,466
2026-02-24T11:26:15.373000Z
2026-02-24T11:26:15.373000Z
Lec.
Сравнение параметров сгенерированных схем с ожидаемыми значениями подтвердило высокую степень достоверности полученных данных
false
true
false
13,465
2026-02-24T11:26:13.734000Z
2026-02-24T11:26:13.734000Z
Lec.
Дополнительно, визуализация сгенерированных схем через утилиты Yosys и Graphviz предоставила возможность проверить соответствие результатов теоретическим ожиданиям
false
true
false
13,464
2026-02-24T11:26:12.127000Z
2026-02-24T11:26:12.127000Z
Lec.
Unit-тесты, покрывающие ключевые модули системы, позволили выявить и устранить ошибки, обеспечив надежность работы программы
false
true
false
13,463
2026-02-24T11:26:10.368000Z
2026-02-24T11:26:10.368000Z
Lec.
Для подтверждения корректности разработанной системы были проведены тесты производительности алгоритмов генерации схем с использованием специально разработанного модуля автоматического тестирования
false
true
false
13,462
2026-02-24T11:26:08.587000Z
2026-02-24T11:26:08.587000Z
Lec.
Степень обоснованности полученных результатов
false
true
false
13,461
2026-02-24T11:26:06.907000Z
2026-02-24T11:26:06.907000Z
Lec.
Выполнены следующие поставленные задачи:. - Разработаны Docker-образы и CI/CD-пайплайны. - Создан модуль тестирования производительности. - Реализован веб-интерфейс и API для взаимодействия с сервером. - Доработана база данных. - Написаны unit-тесты. - Внедрена система логирования
false
true
false
13,460
2026-02-24T11:26:05.014000Z
2026-02-24T11:26:05.014000Z
Lec.
Фактические результаты
false
true
false
13,459
2026-02-24T11:26:02.615000Z
2026-02-24T11:26:02.615000Z
Lec.
Образовательные: Развитие навыков командной работы, программирования (Python, C++, JavaScript), тестирования и исследований
false
true
false
13,458
2026-02-24T11:26:00.828000Z
2026-02-24T11:26:00.828000Z
Lec.
Проектные: Доработанное клиент-серверное приложение для генерации, визуализации и анализа датасетов цифровых схем с возможностью выбора директории и многопользовательского доступа
false
true
false
13,457
2026-02-24T11:25:59.174000Z
2026-02-24T11:25:59.174000Z
Lec.
Реализовать систему логирования
false
true
false
13,456
2026-02-24T11:25:57.701000Z
2026-02-24T11:25:57.701000Z
Lec.
Разработать unit-тесты для нового функционала
false
true
false
13,455
2026-02-24T11:25:56.149000Z
2026-02-24T11:25:56.149000Z
Lec.
Доработать архитектуру базы данных и внедрить её для взаимодействия с модулями
false
true
false
13,454
2026-02-24T11:25:54.266000Z
2026-02-24T11:25:54.266000Z
Lec.
Разработать интерфейс и скрипты для взаимодействия с серверными компонентами через веб-интерфейс
false
true
false
13,453
2026-02-24T11:25:52.706000Z
2026-02-24T11:25:52.706000Z
Lec.
Создать модуль автоматического тестирования производительности алгоритмов генерации (CI/CD и локально)
false
true
false
13,452
2026-02-24T11:25:51.021000Z
2026-02-24T11:25:51.022000Z
Lec.
Переработать CI/CD-тестирование репозиториев для использования Docker-образов
false
true
false
13,451
2026-02-24T11:25:49.426000Z
2026-02-24T11:25:49.426000Z
Lec.
Разработать Docker-образы для всех модулей проекта
false
true
false
13,450
2026-02-24T11:25:47.900000Z
2026-02-24T11:25:47.900000Z
Lec.
Для выполнения проекта были поставлены следующие задачи:
false
true
false
13,449
2026-02-24T11:25:46.053000Z
2026-02-24T11:25:46.053000Z
Lec.
Разработка нового и доработка имеющегося функционала ПО для исследования маршрута проектирования цифровых схем
false
true
false
13,448
2026-02-24T11:25:44.405000Z
2026-02-24T11:25:44.405000Z
Lec.
Цель проекта:
false
true
false
13,447
2026-02-24T11:25:40.778000Z
2026-02-24T11:25:40.778000Z
Lec.
Цели и задачи
false
true
false
13,446
2026-02-24T11:25:39.066000Z
2026-02-24T11:25:39.066000Z
Lec.
Реализация проекта
false
true
false
13,445
2026-02-24T11:25:37.585000Z
2026-02-24T11:25:37.585000Z
Lec.
Поскольку цифровая электроника находит применение в самых. разных отраслях, от медицины до робототехники, существует острая. потребность в стандартизированных, гибких и адаптируемых. инструментах проектирования, соответствующих требованиям. конкретных задач
false
true
false
13,444
2026-02-24T11:25:35.792000Z
2026-02-24T11:25:35.792000Z
Lec.
CircuitGen служит платформой, которая может быть использована. как в академической среде для обучения, так и в научных. исследованиях, облегчая тестирование и проверку новых подходов к. проектированию цифровых схем. 4) Адаптация к потребностям современной промышленности
false
true
false
13,443
2026-02-24T11:25:33.784000Z
2026-02-24T11:25:33.785000Z
Lec.
Синхронизация этапов. проектирования и моделирования в одном программном продукте. помогает уменьшить количество ошибок и повысить качество. конечного решения, что особенно важно в условиях жестких. требований к производительности и надежности современных. цифровых устройств. 3) Поддержка образовательных и исследовательских процессов
false
true
false
13,442
2026-02-24T11:25:31.915000Z
2026-02-24T11:25:31.915000Z
Lec.
Объединение. инструментов в единую среду позволяет минимизировать время на. переход между разными программными решениями, ускоряя процесс. проектирования. 2) Повышение точности и надежности
false
true
false
13,441
2026-02-24T11:25:29.959000Z
2026-02-24T11:25:29.959000Z
Lec.
Актуальность проекта обусловлена несколькими факторами:. 1) Снижение временных и ресурсных затрат
false
true
false
13,440
2026-02-24T11:25:27.989000Z
2026-02-24T11:25:27.989000Z
Lec.
Актуальность проекта и области применения продукции
false
true
false
13,439
2026-02-24T11:25:26.215000Z
2026-02-24T11:25:26.215000Z
Lec.
Общие сведения
false
true
false
13,438
2026-02-24T11:25:24.707000Z
2026-02-24T11:25:24.707000Z
Lec.
Заключение 18
false
true
false
13,437
2026-02-24T11:25:22.963000Z
2026-02-24T11:25:22.963000Z
Lec.
Аннотация 2. 1 Общие сведения 5. 1.1 Актуальность проекта и области применения продукции 5. 1.2 Реализация проекта 5. 1.2.1 Цели и задачи 5. 1.2.2 Планируемые результаты 6. 1.2.3 Фактические результаты 6. 2 Новизна и преимущества решений, полученных по результатам проекта 7. 3 Технический аспект реализации проекта 8. 4 Информация о составе проектной команды, контакты 9. 4.1 Саушкин Николай Олегович 9. 4.2 Портнягин Егор Романович 9. 4.3 Сагиев Андрей Вадимович 9. 4.4 Кудрявцева Василиса Сергеевна 9. 4.5 Латипова Ляйля Фанисовна 9. 4.6 Смоляков Ростислав Александрович 9. 5 Роли участников команды 10. 5.1 Саушкин Николай Олегович 10. 5.2 Портнягин Егор Романович 10. 5.3 Сагиев Андрей Вадимович 10. 5.4 Кудрявцева Василиса Сергеевна 10. 5.5 Латипова Ляйля Фанисовна 11. 5.6 Смоляков Ростислав Александрович 11. 6 Описание разработанной системы 12. 6.1 Архитектура клиент-серверного приложения 12. 6.1.1 Веб-интерфейс 12. 6.1.2 Серверная составляющая 12. 6.2 Функционал и основные окна программы 13. 6.2.1 Основные окна программы 13. 7 Ход работы 17. 6
true
false
false
13,436
2026-02-24T11:25:20.634000Z
2026-02-24T11:25:20.634000Z
Lec.
Разработанная система обеспечивает эффективное управление и анализ датасетов цифровых схем, что делает её ценным инструментом для исследований и разработок в области проектирования цифровых схем
false
true
false
13,435
2026-02-24T11:25:18.852000Z
2026-02-24T11:25:18.852000Z
Lec.
Дополнительно была доработана архитектура базы данных, реализованы unit-тесты и система логирования
false
true
false
13,434
2026-02-24T11:25:17.320000Z
2026-02-24T11:25:17.320000Z
Lec.
Основные достижения включают создание Docker-образов для всех модулей проекта, настройку CI/CD для автоматизированного тестирования, разработку модуля тестирования производительности алгоритмов генерации схем, а также переработку веб-интерфейса и скриптов для взаимодействия с серверными компонентами
false
true
false
13,433
2026-02-24T11:25:15.412000Z
2026-02-24T11:25:15.412000Z
Lec.
В работе представлена разработка единой системы хранения и обработки датасетов цифровых схем
false
true
false
13,432
2026-02-24T11:25:13.659000Z
2026-02-24T11:25:13.659000Z
Lec.
Руководитель направления:. к.т.н., доцент Романов Александр Юрьевич. ______________ ________________________. оценка подпись
true
true
false
13,431
2026-02-24T11:25:11.569000Z
2026-02-24T11:25:11.569000Z
Lec.
Руководитель проекта:. старший преподаватель Зунин Владимир Викторович. ______________ ________________________. оценка подпись
true
false
false
13,430
2026-02-24T11:25:09.568000Z
2026-02-24T11:25:09.568000Z
Lec.
БИБ223. подпись
false
true
false
13,429
2026-02-24T11:25:07.693000Z
2026-02-24T11:25:07.693000Z
Lec.
Смоляков Ростислав Александрович, гр
true
false
false
13,428
2026-02-24T11:25:06.217000Z
2026-02-24T11:25:06.217000Z
Lec.
Латипова Ляйля Фанисовна, гр
true
true
false
13,427
2026-02-24T11:25:04.383000Z
2026-02-24T11:25:04.383000Z
Lec.
БИВ237. подпись
false
false
false
13,426
2026-02-24T11:25:02.994000Z
2026-02-24T11:25:02.994000Z
Lec.
Кудрявцева Василиса Сергеевна, гр
true
true
false
13,425
2026-02-24T11:25:01.383000Z
2026-02-24T11:25:01.383000Z
Lec.
БИБ231. подпись
false
true
false
13,424
2026-02-24T11:24:59.525000Z
2026-02-24T11:24:59.525000Z
Lec.
Сагиев Анрей Вадимови, гр
true
false
false
13,423
2026-02-24T11:24:57.817000Z
2026-02-24T11:24:57.817000Z
Lec.
БИБ214. подпись
false
false
false
13,422
2026-02-24T11:24:56.376000Z
2026-02-24T11:24:56.376000Z
Lec.
Портнягин Егор Романович, гр
true
true
false
13,421
2026-02-24T11:24:54.558000Z
2026-02-24T11:24:54.558000Z
Lec.
БИВ235. подпись
false
true
false
13,420
2026-02-24T11:24:52.862000Z
2026-02-24T11:24:52.862000Z
Lec.
Саушкин Николай Олегович, гр
true
false
false
13,419
2026-02-24T11:24:51.380000Z
2026-02-24T11:24:51.380000Z
Lec.
РАЗРАБОТКА ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ОБРАБОТКИ ДАТАСЕТА ЦИФРОВЫХ СХЕМ
false
true
false
13,418
2026-02-24T11:24:49.354000Z
2026-02-24T11:24:49.354000Z
Lec.
ОТЧЕТ. по проектной работе
false
true
false
13,417
2026-02-24T11:24:47.386000Z
2026-02-24T11:24:47.386000Z
Lec.
В результате моделирования отслеживался определённый автомобиль veh13, который проезжает по мосту, в то время как под мостом проезжает автомобиль veh12
false
true
false
13,416
2026-02-24T11:24:45.537000Z
2026-02-24T11:24:45.537000Z
Lec.
Также отмечено, что при учёте перепадов высот увеличивается реальное расстояние между автомобилями, что в среднем приводит к ухудшению качества сигнала
false
true
false
13,415
2026-02-24T11:24:43.774000Z
2026-02-24T11:24:43.774000Z
Lec.
Указанное различие объясняется тем, что в сценарии с учётом геоданных местности между транспортными средствами возникали препятствия в виде рельефа — таких как горы и холмы
false
true
false
13,414
2026-02-24T11:24:42.128000Z
2026-02-24T11:24:42.128000Z
Lec.
Для исследования влияния перепадов высот сравнивались графики одного автомобиля из сценария с учётом рельефа и перепадов высот и сценария, в котором не учитывались данные параметры
false
true
false
13,413
2026-02-24T11:24:40.477000Z
2026-02-24T11:24:40.477000Z
Lec.
На графиках по вертикальной оси отложен показатель Path Loss, характеризующий степень затухания сигнала на пути от источника к приёмнику
false
true
false
13,412
2026-02-24T11:24:38.798000Z
2026-02-24T11:24:38.798000Z
Lec.
В результате проведённого моделирования были получены данные о качестве сигнала для каждого транспортного средства (Рис. 11)
false
true
false
13,411
2026-02-24T11:24:37.117000Z
2026-02-24T11:24:37.117000Z
Lec.
Требуется соблюдение особых условий проектирования трёхмерной карты: не допускается наличие препятствий для проекции сверху или снизу
false
true
false
13,410
2026-02-24T11:24:35.584000Z
2026-02-24T11:24:35.584000Z
Lec.
Параметр поляризации важен для эффективной передачи сигнала между передатчиком и приёмником и подлежит согласованию
false
true
false
13,409
2026-02-24T11:24:33.822000Z
2026-02-24T11:24:33.822000Z
Lec.
Для корректной работы модели требуется настройка источников сигнала и приёмников
false
true
false
13,408
2026-02-24T11:24:32.076000Z
2026-02-24T11:24:32.076000Z
Lec.
На основе данных Таблицы 1 был выбран фреймворк Sionna, который полностью соответствует предъявляемым требованиям: поддержка сложных трёхмерных моделей городских сред и возможность размещения на одной сцене нескольких источников сигнала (Tx – Transmitter) и приёмников (Rx – Receiver)
false
true
false