Щоб переглянути інші типи публікацій з цієї теми, перейдіть за посиланням: Аналітична обробка.

Дисертації з теми "Аналітична обробка"

Оформте джерело за APA, MLA, Chicago, Harvard та іншими стилями

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся з топ-15 дисертацій для дослідження на тему "Аналітична обробка".

Біля кожної праці в переліку літератури доступна кнопка «Додати до бібліографії». Скористайтеся нею – і ми автоматично оформимо бібліографічне посилання на обрану працю в потрібному вам стилі цитування: APA, MLA, «Гарвард», «Чикаго», «Ванкувер» тощо.

Також ви можете завантажити повний текст наукової публікації у форматі «.pdf» та прочитати онлайн анотацію до роботи, якщо відповідні параметри наявні в метаданих.

Переглядайте дисертації для різних дисциплін та оформлюйте правильно вашу бібліографію.

1

Пилипець, М. С., та Дмитро Леонідович Орловський. "Дослідження особливостей використання BI рішень Microsoft при аналізі діяльності торгівельного підприємства". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47654.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Г, Масловський Б. "Роль ключових слів у процесі пошуку інформації". Thesis, Київ, Національний авіаційний університет, 2011. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18843.

Повний текст джерела
Анотація:
Ключове слово – це слово тексту, здатне в сукупності з іншими ключовими словами представити текст та використовується для пошуку. Для сучасних засобів аналітичної обробки текстів характерною є функція оперативного аналізу інформації, отриманої на запит, для вибору подальшого напрямку дослідження документу. Аналіз ключових слів є складовою оптимізації процесу пошуку і відбувається в декілька етапів.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Курочкін, Віктор Михайлович. "Метод та технологія автоматизованої обробки даних аерофотозйомки з географічною прив`язкою". Thesis, НАУ, 2017. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/25757.

Повний текст джерела
Анотація:
Курочкін В. М. Метод та технологія автоматизованої обробки даних аерофотозйомки з географічною прив’язкою. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Національний авіаційний університет, Київ, 2017. У дисертаційній роботі запропоновано неперервну пошарову модель зображення на основі кластерного аналізу та локальної сплайн апроксимації, що описує розподіл інтенсивності неоднорідного цифрового зображення у вигляді суміші розподілів складових з ваговими коефіцієнтами, а також метод оцінки пошарових складових, що дозволяє побудову просторової апроксимації складових текстур зображення та побудувати нові оцінки числових характеристик посівної площі. Запропоновано геоінформаційну технологію автоматизованої обробки даних аерофотозйомки з географічною прив’язкою «Vagabond», що призначена для забезпечення інформацією процесів прийняття рішень шляхом організації неперервних спостережень та обробки їх результатів. Розроблено локальну геоінформаційну систему «VagabondGIS» що входить до технології багаторівневого моніторингу на локальному рівні.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

М, Юр’єва І. "Анотування як метод аналітичної обробки текстових документів". Thesis, Київ, Національний авіаційний університет, 2011. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/18831.

Повний текст джерела
Анотація:
Анотування – це процес створення коротких повідомлень про електронний текст, які дозволяють робити висновки щодо доцільності його докладного вивчення. Надання стисненого сенсу першоджерел у вигляді анотацій у декілька разів підвищує швидкість аналізу документів. Більшість програм-анотаторів побудовані за принципом виділення фрагментів тексту.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Коваленко, А. Ю., та Сергій Володимирович Коваленко. "Розробка системи аналітичної обробки і візуалізації даних". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48388.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Ю, Рудзей Т. "МЕТОДИКА АДМІНІСТРУВАННЯ ЗАСОБІВ АНАЛІТИЧНОЇ ОБРОБКИ ДАНИХ В СХОВИЩАХ ДАНИХ". Thesis, Київ, Національний авіаційний університет, 2015. http://er.nau.edu.ua/handle/NAU/19723.

Повний текст джерела
Анотація:
В області інформаційних технологій існує два взаємодоповнюючих напрямки: оперативна обробка даних (Online Transaction Processing, OLTP) та підтримка прийняття рішень з використанням засобів аналізу даних (Online Analytical Processing, OLAP). Оперативна аналітична обробка (OLAP) та інтелектуальний аналіз даних − дві складові частини процесу підтримки прийняття рішень.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Мокроменко, М. А., та Леонід Борисович Кащеєв. "Розробка системи оперативної обробки багатовимірних даних". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2019. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48447.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Ткачук, І. Є., та В. Д. Рудь. "Аналітичний опис теплофізичних явищ при механічній обробці спечених матеріалів". Thesis, Сумський державний університет, 2014. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/38161.

Повний текст джерела
Анотація:
Метою даної роботи є експериментальне обгрунтування математичної моделі для визначення температури в зоні різання при механічній обробці пористих спечених матеріалів, а також підтвердження адекватності отриманої математичної моделі реальному технологічному процесу. Експерименти проводилися використовуючи методику дробного факторного експерименту. Основні фактори, що впливають на температуру при механічній обробці пористих спечених матеріалів, залежать від: швидкість різання V, об/хв.; подача S, мм/об; глибина різання t, мм; пористість Ɵ, %.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Плєснецов, Сергій Юрійович, та Д. С. Шпагін. "Програмний засіб для здійснення вимірів у площині та статистичної обробки для аналітичної та науково-дослідної роботи". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/39904.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Колісник, Костянтин Васильович, Михайло Анатолійович Шишкін та С. М. Голдобін. "Універсальний сервер телемедичного комплексу". Thesis, НТУ "ХПІ", 2018. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/38958.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
11

Влащук, Василь Миколайович, та Vasyl Vlashchuk. "Метод адаптивної фільтрації цифрової обробки складних радіолокаційних сигналів". Master's thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2020. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/33430.

Повний текст джерела
Анотація:
У дипломній роботі магістра проведено дослідження та аналіз методів та алгоритмів цифрової фільтрації складних радіолокаційних сигналів. Про модельовано реалізації рекурсивних фільтрів, що вимагають меншого числа математичних операцій. Запропоновано метод реалізації смугових і режекторних цифрових комплексних фільтрів, який базується на використанні ідентичних комплексних затримок. Запропоновано метод реалізації аналітичного смугового фільтра шляхом послідовного з’єднання дійсного смугового фільтра і цифрового блоку придушення від’ємних (позитивних) частот. Запропоновано метод частотної вибірки для підвищення швидкодії, реалізованих фільтрів з використанням мінімальної кількості операцій множення. Використання алгоритму CORDIC для реалізації комплексних затримок дозволяє зменшити кількість операцій множення приблизно в два рази.
In the master's thesis, research and analysis of methods and algorithms for digital filtering of complex radar signals. Modelled implementation of recursive filters that require fewer mathematical operations. Proposed method for implementing band and notch digital complex filters, which based on the use of identical complex delays. Proposed method for implementing an analytical bandpass filter by sequentially connecting a valid bandpass filter and a digital negative (positive) suppression unit. Proposed method of frequency sampling for increase of speed of the realized filters with use of the minimum quantity of operations of multiplication. Using the CORDIC algorithm to implement complex delays can reduce the number of multiplication operations by about half.
ВСТУП 7 АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ...10 1.1. Фільтр низькочастотний дійсний дискретний цифровий ...11 1.2. Дійсний дискретний цифровий фільтр верхніх частот ...15 1.3. Метод зміщення частотних характеристик ...18 1.4. Фільтр аналітичний цифровий ...25 1.5. Висновки до розділу 1 ...31 ОСНОВНА ЧАСТИНА ...32 2.1. Фільтр цифровий частотної вибірки ...32 2.2. Багатосекційний фільтр частотної вибірки ...34 2.3. Каскадування цифрового фільтру частотної вибірки ...41 2.4. Фільтр частотної вибірки з налаштуванням по частоті ...43 2.5. Нерекурсивний комплексний фільтр, розрахований з використанням оберненого дискретного перетворення Фур’є ...44 2.6. Повна база фільтрів частотної вибірки ...47 2.7. Висновки до розділу 2 ...52 НАУКОВО-ДОСЛІДНА ЧАСТИНА ...53 3.1. Застосування методу CORDIC ...56 3.2. Реалізація бази комплексних СІХ- і НІХ-фільтрів метод CORDIC ... 59 3.3. Висновки до розділу 3 ...69 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ...70 4.1. Охорона праці ...70 4.2. Безпека в надзвичайних ситуаціях ...74 4.3. Висновки до розділу 4 ...78 ВИСНОВКИ ... 79 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ...80 ДОДАТКИ ...86 Додаток А Копія тез конференції “Інформаційні моделі, системи та технології” ... 87
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
12

Мацюрак, Андрій Олегович, та Andriy Matsiurak. "Дослідження похибок при затиску і обробці деталей циліндричної форми з використанням самоналагоджувального оснащення". Master's thesis, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2019. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/28041.

Повний текст джерела
Анотація:
Роботу виконано на кафедрі конструювання верстатів, інструментів та машин Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Міністерства освіти і науки УкраїниЗахист відбудеться 27 травня 2019 р. о 12.00 годині на засіданні екзаменаційної комісії №11 у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя за адресою: 46001, м. Тернопіль, вул. Руська, 56, навчальний корпус №4, ауд. 4-101.
У дипломній роботі розглянуті питання, які пов'язані з похибками при затиску і обробці з використанням самоналагоджувального обладнання. Проведення теоретичних досліджень базується на імовірнісно-статистичному методі визначення сили різання при точінні. Проводимо визначення похибок положення складових комплексногого самоналагоджувального оснащення для токарної обробки та обчислення макропохибок багатолезової обробки поверхонь обертання. Проведено оцінку впливу узагальнених похибок при затиску і обробці з використанням самоналагоджувального оснащення на вихідну точність оброблюваних циліндричних поверхонь консольно закріплених деталей з використанням варіаційного методу розрахунку точності машин.
In the thesis the issues, which are connected with errors during clamping and machining of self-adjusting equipment are considered. Theoretical research is based on a probabilistic-statistical method for determining the cutting force when sharpening; determination of the errors of the components of integrated self-adjusting equipment for turning processing; calculation of macroscopic distortions of multilayered surface rotation processing. An overview and analysis of existing methods of determining the cutting force at pinching has been carried out, showing that existing dependencies do not take into account the stochasticity of certain elements of cutting processes, thus failing to ensure the reliability of the data obtained.
Вступ; Перший розділ «Аналітичний розділ»; Другий розділ «Оптимізація схем формоутворення на проектованому верстаті і оптимізація його компонувальної схеми»; Третій розділ «Вибір та обґрунтування вихідних даних на розробку верстатного обладнання. технологічний розрахунок»; Четвертий розділ «Проектування конструкції верстатного обладнання»; П'ятий розділ «Науково-дослідний розділ»; Шостий розділ «Спеціальний розділ (комп'ютерні розрахунки та автоматизоване проектування)»; Сьомий розділ «Обґрунтування економічної ефективності»; Восьмий розділ «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях»; Дев’ятий розділ «Екологія»; Висновки
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
13

Петренко, Микита Павлович. "Визначення профілю соленоїдів для створення імпульсних магнітних полів за допомогою аналітичних розв'язків задач аналізу". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2020. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/49055.

Повний текст джерела
Анотація:
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (14 – Електрична інженерія). – Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" Міністерства освіти і науки України, Харків, 2020. Об’єктом дослідження є імпульсне магнітне поле, що утворюється масивними одновитковими соленоїдами при магнітно-імпульсній обробці металевих заготовок. Предметом дослідження є профілі масивних одновиткових соленоїдів, що забезпечують заданий розподіл імпульсного магнітного поля на поверхні оброблюваної металевої заготовки. В дисертаційній роботі вирішена науково-практична задача визначення профілів масивних одновиткових соленоїдів за допомогою аналітичних розв’язків задач аналізу імпульсного магнітного поля, що утворюється джерелами елементарної форми. Дослідження виконано за допомогою фундаментальних положень теоретичної електротехніки, математичної фізики, чисельних методів аналізу та сучасних інформаційних технологій. У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначені задачі дослідження, показано зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами, наведено дані про наукову новизну, практичне значення, апробацію результатів та публікації. У першому розділі проведено огляд конструкцій полеутворюючих систем для магнітно-імпульсної обробки металів та аналіз відомих методів визначення їх форми. Детально розглядаються два підходи до вирішення цієї задачі. Перший базується на ітеративному або аналітичному підборі параметрів полеутворюючої системи, другий – на вирішенні задачі продовження поля з граничної поверхні. Обґрунтовано необхідність розвитку методів, заснованих на використанні аналітичних розв’язків задач аналізу для джерел елементарної форми, обрано напрями досліджень, поставлені основні задачі дисертаційної роботи. У другому розділі запропоновано метод визначення форми масивних одновиткових соленоїдів для створення заданого розподілу азимутальної складової індукції магнітного поля на поверхні циліндричної та плоскої заготовки, що засновується на використанні систем елементарних джерел зі струмами, котрі розташовані поблизу цих поверхонь. При цьому середовище поза провідниками вважається непровідним і немагнітним, а заготовка замінюється ідеальним надпровідником: нескінченно довгим циліндром або півпростором. Розглядаються три випадки. У першому елементарні джерела – це кільця зі струмами нескінченно малого перетину, що розташовуються співвісно внутрішньому циліндру, у другому – такі ж співвісні кільця, але розташовані паралельно плоскій границі нижнього півпростору, у третьому – осі зі струмами, розташовані паралельно нижньому півпростору. Наведено формули для розрахунку індукції магнітного поля та магнітного потоку, що створюються такими джерелами. Варіацією геометричними параметрами елементарних джерел та струмами, що в них протікають досягнуто відповідності утвореного поверхневого розподілу індукції та заданого. Для підбору оптимальних параметрів системи застосовано метод градієнтного спуску. Для визначення шуканого контуру профілю масивного соленоїда побудовано силові лінії магнітного поля систем елементарних джерел, що забезпечують найменшу похибку відтворення заданого розподілу. Правильність визначення точного контуру профіля соленоїда підтверджується за допомогою методу інтегральних рівнянь. У третьому розділі запропоновано апроксимацію точного контуру профілю масивного одновиткового соленоїда багатокутником, що дозволило значно спростити його проєктування і виготовлення. Досліджено розподіли індукції магнітного поля та їх розбіжності із заданим для соленоїдів точного та апроксимованих профілів. Розраховано та порівняно індуктивність системи соленоїд – циліндр. Детально розглянуто розподіли поверхневої густини струму на крайках апроксимованих соленоїдів і визначено вплив радіуса скруглення та величини кута, що скруглюється, на її максимальні значення. Розрахунки третього розділу виконано за допомогою чисельного розв’язання інтегрального рівняння відносно поверхневої густини струму. У четвертому розділі експериментально досліджено розподіли індукції плоскомеридіанного магнітного поля, що створюється масивним одновитковим соленоїдом поблизу циліндричної поверхні заготовки. Для цього із латуні було виготовлено соленоїд, контур профілю котрого отримали за допомогою методу, який запропоновано в дисертації. Точний контур профіля масивного соленоїда, котрий отримали за допомогою системи дев’яти елементарних кільцевих джерел, було апроксимовано шестикутником. Соленоїд розміщувався на спеціальному стенді співвісно з мідною оболонкою, яка імітувала заготовку. У проміжку між соленоїдом та оболонкою розташовувався індукційний перетворювач, за допомогою якого вимірювали відносну індукцію в контрольних точках поблизу поверхні оболонки. Через соленоїд пропускали імпульси струму від низьковольтного генератора, котрі мали форму експоненційно згасаючою синусоїди. Частота імпульсів змінювалась в діапазоні (40÷225) кГц зміною ємності батареї конденсаторів в генераторі. Наведено відносні розбіжності між виміряними та заданими розподілами, які при всіх варіантах імпульсу не перевищують 6 відсотків по всій довжині оброблюваної поверхні. Результати досліджень дозволили отримати низку наукових результатів: - уперше для визначення форми одновиткового масивного соленоїда, що забезпечує заданий розподіл імпульсного магнітного поля на циліндричній поверхні металевої заготовки при магнітно-імпульсній обробці, застосовано функцію Гріна; - уперше запропоновано апроксимацію складного криволінійного контуру профілю масивного соленоїда контуром багатокутника, що дозволило суттєво спростити його проєктування та виготовлення; - отримало подальший розвиток застосування функцій Гріна для визначення профілів масивних соленоїдів, що забезпечують заданий розподіл плоскомеридіанного та плоскопаралельного магнітного поля на плоскій поверхні металевої заготовки; - достовірність теоретичних результатів, отриманих у дисертації, підтверджено вимірюваннями відносних розподілів індукції магнітного поля, що створюється масивним соленоїдом, поблизу поверхні циліндричної заготовки на стенді для фізичного моделювання; - Результати досліджень використано в НТУ "ХПІ" при виконанні науково-дослідних робіт на кафедрі інженерної електрофізики.
The thesis is submitted to obtain a scientific degree of Doctor of Philosophy, specialty 141 – Electricity, electronics and electrical engineering (14 – Electrical engineering). – National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, 2020. The object of research is the pulsed electromagnetic field, which is created using massive single-turn solenoid in the process of electromagnetic forming of metal workpieces. The subject of research are profiles of massive single-turn solenoids which generate a given distribution of magnetic field at the surface of a metal workpiece. The scientific and practical task of determining the massive single-turn solenoid profiles is solved using analytical solutions of analysis problems for pulsed magnetic field which is created by elementary sources. The problems of scientific research were solved using fundamental concepts of theoretical electrical engineering, mathematical physics, numerical methods of analysis and modern informational technologies. The introduction substantiates the relevance of research tasks showing connection between the work and scientific programs, plans, themes. The information on the scientific novelty and practical value the obtained results are stated. The first chapter provides an overview of known systems for generating electromagnetic pulsed field and methods which are used to determine its shape. Two different approaches are emphasized. The former is based on iterative or analytical adjustment of field-generating system parameters. The latter is the use of the solution of the problem of field continuation from boundary surface. The further development of the methods which are based on analytical solutions of analysis problems for elementary field sources is justified, the direction of research is chosen and objectives are formulated. The second chapter presents the method aimed to determine the shape of massive single-turn solenoids which generates a given distribution of tangent component of magnetic induction at the surfaces of cylindrical or sheet metal workpieces in the process of electromagnetic forming. The method is based on using the solutions of analysis problems for systems which consist of current carrying conductors of elementary shape that are placed near the boundary surfaces, whereas environment outside the conductors is supposed to be nonconducting and nonmagnetic. The ideal skin-effect approximation is used, according to which we suppose that currents flow within the infinitely thin surface layers. With accordance to the approximation the cylindrical workpiece is replaced by ideal superconductive cylinder of infinite length, the flat workpiece is replaced by superconductive half-space. There are three cases described. In the first case elementary sources is represented by annular current carrying conductors which are places axially with the inner cylinder. The cross section of the annular conductors is infinitely small. In the second case there are the same annular axisymmetric conductors but placed above the flat boundary of superconducting half-space and are parallel to it. In the third case elementary sources are straight current carrying axes which are parallel to each other and to the lower superconducting half-space. The formulas for magnetic induction and magnetic flux for that systems are stated. Compliance with given boundary distribution of magnetic induction is achieved by varying of system parameters using gradient descent optimization method. Field lines for the system of elementary sources, that provides the smallest differences between given and obtained induction distributions, were built and used to determine the exact profile of massive single-turn solenoid that generate given magnetic induction distribution. The correctness of exact profile was verified using the method of integral equations. In the third chapter approximation of exact massive single-turn solenoid profile, which significantly simplify its design and manufacturing, is proposed. Magnetic induction distributions, which are generated by the solenoids, are calculated and errors due to the approximation are investigated. Inductance of the solenoid-cylinder system is compared for different accuracy of approximation and different outer radius of the solenoid. Surface current density distributions at the solenoid contour are shown. An influence of radius of rounding of sharp edges is considered and relation between the angle of rounded edge corner and maximum surface current density is described. Calculations of the third chapter were performed using a numerical solution of the integral equation with respect to surface current density. In the fourth chapter an experimental research on relative induction distributions of axisymmetric magnetic field that is created using brass massive single-turn solenoid at the surface of cylindrical workpiece is stated, whereas the shape of the solenoid was determined according to the method which is described in the thesis. The exact profile contour was chosen by one of the field lines which cover the system of nine annular conductors. With accordance to the approximation method the exact profile contour was replaced by six-sided polygon. The solenoid is placed at the special installation axially with a cylindrical copper shell. Induction sensor is placed into the gap between the solenoid and the shell to measure relative induction at reference points near the shell boundary. The solenoid is connected to low voltage pulse generator which creates the pulses of exponentially damped sine wave. The frequency of the pulses is changed in the range of (40÷225) kHz varying the capacitance of the generator battery. Relative differences between measured and given induction distributions are shown and do not exceed 6 percent at all reference points within working area for every variant of pulse frequency. The research results have allowed obtaining a number of scientific results: - for the first time, an approach which is based on the use of Green’s function to determine a shape of massive single-turn solenoid for generating a given magnetic induction distribution at cylindrical workpiece surface is proposed for electromagnetic forming; - for the first time, approximation of curvilinear contour of massive single-turn solenoid profile by a polygon, which allow to significantly simplify its design and manufacturing, is researched; - the use of Green’s functions is developed for determining of massive singleturn solenoids which generates given distribution of axisymmetric or plane-parallel magnetic field at the flat surface of sheet metal workpiece; - theoretical results obtained in the dissertation are confirmed by measurements of relative distributions of magnetic induction which is created by massive single-turn solenoid at the cylindrical boundary of metal workpiece using the installation for physical modeling; - the results of the research were used for research work at Engineering electrophysics department of National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
14

Горбуляк, Юстина Іванівна, та Yustyna Ivanivna Horbuliak. "Огляд методів аналітичної обробки текстових даних з Web-джерел для технологій Web 3.0". Master's thesis, 2021. http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/36848.

Повний текст джерела
Анотація:
Semantic Web Mining має на меті поєднання двох напрямків досліджень, які швидко розвиваються – Semantic Web і Web Mining. У цій роботі аналізується зближення тенденцій в обох областях: все більше і більше дослідників працюють над покращенням результатів веб-майнінгу, використовуючи семантичні структури в Інтернеті. Важливим є те, що ці методи можна використовувати для розробки самої семантичної мережі. Ці технології дають можливість здійснити перехід до Web 3.0, тобто нового рівня організації документів у всесвітній мережі, роблячи їх придатними для машинного опрацювання. Semantic Web Mining aims to combine two areas of rapidly evolving research – Semantic Web and Web Mining. This work analyzes the convergence of trends in both areas: more and more researchers are working to improve web mining outcomes using semantic structures on the Internet. It is important that these methods can be used to develop the semantic network itself. These technologies make it possible to make the transition to Web 3.0, a new level of document organization on the World Wide Web, making them suitable for machine processing.
Вступ 7 1 Основи семантичної павутини та веб-майнінгу 10 1.1 Шари семантичної мережі 11 1.2. Онтології: мови та інструменти 16 1.3 Супутні області досліджень та сфери застосування 17 1.4 Веб-майнінг 18 1.5 Вміст/текст веб-сторінок 19 1.6 Структура зв'язків між веб-сторінками 20 1.7 Використання веб-сторінок 20 2 Отримання семантики з мережі інтернет 23 2.1 Семантика, створена вмістом і структурою 23 2.1.1 Навчання онтології 23 2.1.2 Відображення та злиття онтологій 24 2.1.3 Навчання на прикладі 25 2.1.4 Використання існуючих концептуалізацій як онтологій і для автоматичного анотування 26 2.1.5 Семантика, створена структурою 27 2.2 Семантика, створена використанням 28 3 Використання семантики для веб-майнінгу 30 3.1 Семантична мережа 30 3.1 Зміст і структура майнінгу 30 3.2 Використання веб-майнінгу 32 3.2.1 Події застосування 33 3.2.2 Використання знань про події програми використовуються для майнінгу 35 3.3 Сумісне використання Semantic Web і Web Mining 39 3.4 Semantic Web Mining та інші цикли зворотного зв’язку 44 4 Охорона праці та безпека в надзвичайних cитуаціях 47 4.1 Фактори виникнення явища професійного вигорання та його запобігання для працівників в ІТ-сфері 47 4.2 Створення і функціонування системи моніторингу довкілля з метою інтеграції екологічних інформаційних систем, що охоплюють певні території 49 Висновки 56 Список використаних джерел 57 Додатки
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
15

Вакал, Юлія Сергіївна, та Yuliia Serhiivna Vakal. "Про питання використання інфографіки для візуалізації навчального матеріалу". 2019. http://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/8186.

Повний текст джерела
Анотація:
В статті охарактеризовано поняття «інфографіки». Зроблено висновок про те, що використання інфографіки як технології візуалізації навчального матеріалу є ефективним і дуже зручним, особливо, коли потрібно швидко і ефективно пояснити складну інформацію або статистику, та водночас, зробити складні дані зрозумілими та цікавими. Але, для створення якісної і грамотної інфографіки майбутні фахівці повинні володіти аналітичними навичками та певними уміннями, пов’язаними з обробкою інформації.
In the article the concept of "infographic" is considered. It is concluded that the use of infographic as a technology for visualization of educational material is effective and very convenient, especially when it is necessary to explain complex information or statistics quickly and effectively, and at the same time make complex data understandable and interesting. However, for the creation of high-quality and competent infographic, future specialists have analytical skills and certain skills related to the processing of information.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
Ми пропонуємо знижки на всі преміум-плани для авторів, чиї праці увійшли до тематичних добірок літератури. Зв'яжіться з нами, щоб отримати унікальний промокод!

До бібліографії