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 g...
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 оптим...
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 исследовател...
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...
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