Добірка наукової літератури з теми "Пікселі"

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

Оберіть тип джерела:

Ознайомтеся зі списками актуальних статей, книг, дисертацій, тез та інших наукових джерел на тему "Пікселі".

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.

Статті в журналах з теми "Пікселі"

1

Bandurka, O., та O. Svynchuk. "МЕТОД ІДЕНТИФІКАЦІЇ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ЛІСОВИХ ПОЖЕЖ". Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць 1, № 67 (1 квітня 2022): 13–18. http://dx.doi.org/10.26906/sunz.2022.1.013.

Повний текст джерела
Анотація:
Космічні методи стеження за лісовими пожежами допомагають виявляти їх на початковій стадії і за безпечують оперативне прийняття рішень, що сприяє подальшому здійсненню моніторингу та оцінюванню наслідків. Використання космічних даних для моніторингу пожежного стану дозволяє швидко й економічно отримувати об’єктивну і незалежну інформацію, щоб оперативно приймати рішення для боротьби зі стихією. У роботі розроб лений метод ідентифікації пожеж з використанням космічних знімків низької роздільної здатності одержаних з супутників TERRA MODIS та NOAA AVHHR. Одним з проблемних аспектів у методі визначення пожеж є маскування хмари та води. Тому для ідентифікації «пожежних» пікселів важливо виключати з аналізу фрагменти знімків, які покриті хмарами та зайняті водними об’єктами. Алгоритм вимагає значного збільшення випромінювання в діапазоні 4 мк, а також відносного спостережуваного випромінювання в діапазоні 11 мк. Алгоритм досліджує кожен піксель сцени, якому в результаті присвоюється один з наступних класів: відсутні дані, хмара, вода, потенційно пожежні або невизначені. Пікселі хмар та водних об’єктів, що визначаються за допомогою методики маскування хмар і водних об’єктів, належать до класів хмар та води відповідно. Алгоритмом виявлення пожежі досліджуються лише ті пікселі земної по верхні, які віднесені до потенційно пожежних або невизначених. Метод був реалізований за допомогою інструменту візуального програмування Power Builder в середовищі системи обробки даних дистанційного зондування Землі Erdas Imaging. У результаті використання методу ідентифікації були виявлені пожежонебезпечні місця в Чорнобильській зоні відчуження. Використання методу супутникової ідентифікації пожеж має важливе значення для оперативного ви явлення пожеж для віддалених лісових масивів, які слабо контролюються наземними методами моніторингу.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
2

Головін, М., Н. Головіна, С. Яцюк та Ю. Сачук. "Захист інформації стеганографічним способом мовою Python засобами графічної бібліотеки Pillow." COMPUTER-INTEGRATED TECHNOLOGIES: EDUCATION, SCIENCE, PRODUCTION, № 40 (23 вересня 2020): 110–15. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2020-40-17.

Повний текст джерела
Анотація:
У роботі представлений стеганографічний метод приховування текстової інформації в електронній картинці. Метод реалізовано у вигляді простої програми мовою Python. У програмі використана графічна бібліотека Pillow. Впровадження окремих букв тексту здійснюється невеликими змінами базових кольорів. Букви тексту впроваджуються у випадково вибрані пікселі послідовно. Вилучення схованого тексту відбувається в процесі порівняння окремих пікселів заповненого і порожнього контейнера. Програма може бути використана як для навчальних, так і практичних цілей.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Сверстюк, A., O. Багрій-Заяць, A. Горкуненко, З. Майхрук та В. Гайда. "Кіберфізичні системи для визначення рівня глюкози". КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ: ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО, № 36 (27 листопада 2019): 69–76. http://dx.doi.org/10.36910/6775-2524-0560-2019-36-19.

Повний текст джерела
Анотація:
У роботі розглянуто фотометричні, біосенсорні, електрохімічні глюкометри. Окремо наведено інсулінову помпу, як метод вимірювання рівня глюкози з можливістю дозованого введення необхідного інсуліну. Наведено схематичне зображення біосенсора ока людини, в який інтегровані аналого-цифровий перетворювач, що перетворює електрохімічні сигнали в цифрові дані, та передавач, який може передавати дані по безпровідній мережі на мобільні пристрої. Запропоновано підхід до розробки кіберфізичної біосенсорної системи для вимірювання рівня глюкози. Наведено функціональну схему кіберфізичної системи для визначення рівня глюкози. В якості результатів чисельного моделювання представлено флуоресціюючі пікселі для проміжного оцінювання рівня глюкози.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Шпортько, Олександр, Андрій Бомба та Леся Шпортько. "Пристосування словникових методів компресії до прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат". Modeling Control and Information Technologies, № 5 (21 листопада 2021): 142–45. http://dx.doi.org/10.31713/mcit.2021.47.

Повний текст джерела
Анотація:
Обґрунтована доцільність та наведений спосіб обходу пікселів для реалізації прогресуючого ієрархічного стиснення зображень без втрат. Запропонована модифікація алгоритму словникової компресії LZ77 для підвищення ефективності такого стиснення за допомогою додаткового пошуку співпадаючих послідовностей по найближчих опрацьованих раніше пікселях
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Євграфов, Д. В., та Ю. Є. Яремчук. "Розрахункові спектри сигналів витоку інформації з екранів моніторів на рідкокришталевих структурах". Реєстрація, зберігання і обробка даних 23, № 2 (29 червня 2021): 3–11. http://dx.doi.org/10.35681/1560-9189.2021.23.2.239187.

Повний текст джерела
Анотація:
Розглянуто роботи, які присвячено аналізу структури сигналів витоку інформації з моніторів і протиріччя в їхньому поданні для різних типорозмірів екранів, що виникають завдяки неточностям у вимірюваннях їхніх спектральних характеристик. Обґрунтовано типову модель сигналу витоку у вигляді послідовності пікселів, горизонтальних бланк-імпульсів і вертикальних бланк-імпульсів. Розглянуто процеси формування сигналів у відеокартах моніторів персональних обчислювальних машин і для спрощеного (двохвідтінкового статичного зображення) знайдено спектральне подання тестового сигналу у вигляді послідовності білих і чорних пікселів, що формують вертикальні смуги, шириною у піксель для нескінченого часу аналізу. Отримано часові моделі сигналів зі спектральними характеристиками, які різняться від виміряних з відносними похибками в одиниці відсотків. Зроблено розрахунки спектрів для чотирьох типорозмірів екранів моніторів. Зазначено, що часові моделі витоку інформації з екранів моніторів на рідкокриш-талевих структурах є придатними для подальших досліджень побічних випромінювань лише після перевірки відповідності розрахованих спектрів реальним побічним випромінюванням з екранів моніторів, отриманих в екранованій від радіовипромінювань кімнаті.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Havrys, A. P., R. Ya Moreniuk та I. M. Harasymiuk. "Метод просторового розміщення пожежонебезпечних ділянок на підставі даних дистанційного зондування землі". Scientific Bulletin of UNFU 29, № 8 (31 жовтня 2019): 36–42. http://dx.doi.org/10.36930/40290804.

Повний текст джерела
Анотація:
Проаналізовано дані дистанційного зондування Землі зі супутника MODIS, на яких відображається інфрачервоний спектр температур у вигляді точок (загорянь) на території Австралії. Встановлено, що ці дані являють собою пікселі, що показують температури вище порогового значення, а не окремі пожежі. Проведено моделювання ділянок пожеж використовуючи точки загорянь з подальшим відображенням на картах пожежонебезпечних місць. Встановлено та проаналізовано графічну залежність між кількістю кластерів та відстанню між точками в окремих кластерах. Визначено оптимальну відстань для класифікації скупчення точок як однієї пожежі та створення полігону пожежонебезпечного місця за допомогою інструментів програми ArcGIS. Проведено моделювання відображення наслідків пожеж з використанням історичних зображень Землі, на прикладі Австралії в період із грудня 2012 по грудень 2013 рр. Проведено моделювання зміни температури загорянь у різних точках. Створено і проаналізовано карти впливу пожеж та карти пожежної небезпеки для органів місцевого самоврядування на прикладі територій Австралії. Створено карти гарячих точок з використанням кластерного аналізу для визначення просторової зміни температури загоряння в цих точках. Запропоновано використовувати наведений метод локалізації пожежонебезпечних ділянок разом з історичними даними про пожежі обраного регіону для прогнозування й аналізу ймовірності виникнення загорянь на окремих досліджуваних територіях.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Demchyshyn, Anatoliy. "ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛЕЙ МЕРЕЖ ГЛИБИННОГО НАВЧАННЯ ПІДВИЩЕННЯ РОЗДІЛЬНОЇ ЗДАТНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ". System technologies 5, № 124 (25 листопада 2019): 159–70. http://dx.doi.org/10.34185/1562-9945-5-124-2019-15.

Повний текст джерела
Анотація:
На сьогоднішній день мережі глибинного навчання демонструють значну перевагу перед іншими алгоритмами комп’ютерного бачення. Розглядається задача оцінки ефективності підвищення інформативності зображень, які отримано з використанням двох найновіших на даний час моделей нейронних мереж: Residual Dense Network for Image Super-Resolution та Enhanced Super-Resolution Generative Adversarial Network. В якості метрик інформативності зображення застосовано: функцію розподілу щільності вірогідності відтінків пікселів; значення ентропії, яке характеризує міру різноманітності кожного окремого пікселу вибірки; та значення ємності каналу для передачі повідомлення, яке стиснено на основі алгоритму LZ77.Одержані результати свідчать про підвищення інформативності зображення у вигляді росту ентропії за Шенноном з 7.43 до 7.81 та 7.62 для мережі ESRGAN та RDN відповідно. Водночас, показано, що класична білінійна інтерполяція вибірки може з успіхом використовуватись для підвищення її інформативності (7.62). Продемонстровано, що метрика LZ77, яка вимірює ємність каналу для передачі повідомлення, є більш адекватною для оцінки візуальної цінності повідомлення, ніж метрика ентропії за Шенноном.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Загороднюк, В. "Контент дитячого телевізійного каналу "Піксель": функціональне спрямування". Теле- та радіожурналістика, Вип. 13 (2014): 214–25.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Ripetskyi, Ye Yo, R. Yo Ripetskyi та L. I. Dorosh. "Облік зміни площ лісових угідь у структурі земельного фонду за характеристиками супутникового знімка". Scientific Bulletin of UNFU 29, № 2 (28 березня 2019): 15–19. http://dx.doi.org/10.15421/40290202.

Повний текст джерела
Анотація:
На прикладі гірського агроландшафтного середовища показано застосування технології дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) до контролю зміни площ лісових угідь через їх вирубування. На підставі супутникового знімка QuickBird здійснено моделювання вирубок лісових угідь і отримано зображення територій з різними зонами вирубок. Зміни у структурі площ лісових угідь відбувається способом переміщення лінії розмежування "лісовий покрив – вирубка", за якого площі з лісового покриву переходять до зони вирубок. Доведено, що гістограмні характеристики RGB супутникового знімка QuickBird мають інформативність про зміни площ у структурі "лісовий покрив – вирубка". Показано, що величини медіан усіх RGB-каналів однозначно реагують на зміни площ лісового покрову. Найбільш чутливим до динаміки зміни площ з усіх RGB-каналів є канал Green. Фізичне пояснення цього процесу здійснено на підставі тестових фрагментів "лісовий покрив" і "вирубка". Встановлено, що завдяки різній текстурі "лісового покрову" і "вирубки" їхні гістограмні характеристики відрізняються зонами розміщення пікселів за яскравістю. Для фрагменту "лісовий покрив" основна частина пікселів у гістограмі зосереджена в діапазоні з кодом 0–100, тоді як для фрагменту "вирубка" вона зміщується вправо до діапазону 100–200. Більш однорідна текстура вирубок дає СКВ 24, що створює графік із чітко виразним екстремумом, який стає дедалі помітнішим із поширенням площі вирубок. Отримано аналітичну залежність між динамікою зміни площ ΔS на границі "лісовий покрив – вирубка" і кількості пікселів Nекстр, що припадає на екстремум за кількістю пікселів у діапазоні гістограми 100–200. Показано її достатньо високу чутливість, що дає змогу вирішувати задачі обліку зміни площ лісових угідь у структурі земельного фонду за характеристиками супутникового знімка.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
10

Загороднюк, В. Є. "Передумови створення та практика функціонування дитячих телеканалів "Піксель" та "ПЛЮСПЛЮС"". Актуальні питання масової комунікації, Вип. 14 (2013): 120–27.

Знайти повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.

Дисертації з теми "Пікселі"

1

Корнієць, О. В., та Олена Петрівна Черних. "Бінаризація зображень у процесі прототипування зубних імплантатів". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2014. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/48326.

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

Herasymenko, A. O. "Method of calculating the dimensions of UAVs in pixels." Thesis, National Aviation University, 2021. https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/50537.

Повний текст джерела
Анотація:
1. Technology of typesetting and typesetting [Text]: textbook. way. / D. Vasilishin, O. Vasilishin; for order. O. Melnikov; rec .: O. Velychko, M. Antonyk, Yu. - Lviv: Ukr. acad. Drukarstva, 2011. - 272 p. - 300 pp. - ISBN 978-966-322-190-8. 2. Myers, Robert L. (4 October 2002). Format and Timing Standards. Display Interfaces: Fundamentals and Standards. Chichester: John Wiley and Sons. с. 132. ISBN 0-471-49946-3. 3. Rosch, Winn L. (21 February 2003). Display Systems. Winn L. Rosch Hardware Bible (вид. 6th edition). Que Publishing. с. 827. ISBN 0-7897-2859-1. 4. Gouldian Finch. What is monitor resolution? Explanation of monitor settings such as resolution and aspect ratio. URL: http://www.tos.by/article/resolution_monitor.htm (In Russian) 5. Фотосклад. URL:https://www.fotosklad.ru/expert/photo/article/razmer-matritsy-vse-chto-nuzhno-znat.html (дата звернення: 04.02.2021). 6.Луцький М.Г., Корченко О.Г., Горніцька Д.А., Ярмошевич І.М. Модель оцінки якості експерта для підвищення об’єктивності експертиз у сфері інформаційної безпеки. Захист інформації. 2011. Том 13. Вип. 2(51). DOI: 10.18372/2410-7840.13.2022
To calculate the size of the UAV in pixels on your monitor, you need to know some initial data: the size of the matrix of the image reading device (camera), the focal length, the distance to the object, the actual size of the object and the size of the monitor. DPI (dots per inch) indicates the number of dots found within one inch line of scanning or printing. For monitors and displays, PPI (pixels per inch) is used. While PPI is the correct term when referring to monitors and other displays, both terms are often used interchangeably. PPI or DPI is a description of the pixel density on a monitor screen. A higher pixel density means there will be more pixels for every square inch of your screen.
Щоб розрахувати розмір БПЛА в пікселях на моніторі, потрібно знати деякі вихідні дані: розмір матриці пристрою зчитування зображень (камери), фокусну відстань, відстань до об’єкта, фактичний розмір об'єкта та розміру монітора. DPI (крапок на дюйм) вказує кількість точок, знайдених у межах однієї дюймової лінії сканування або друку. Для моніторів та дисплеїв використовується PPI (пікселів на дюйм). Хоча PPI є правильним терміном, коли йдеться про монітори та інші дисплеї, обидва терміни часто використовуються як взаємозамінні. PPI або DPI - це опис щільності пікселів на екрані монітора. Більша щільність пікселів означає, що буде більше пікселів на кожен квадратний дюйм вашого екрану.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
3

Романюк, О. Н., та О. О. Дудник. "Модифікація білінійного текстурування для кругової моделі пікселя". Thesis, Cумський державний університет, 2016. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/47018.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
4

Зубко, В. С., Ірина Володимирівна Баранова, Ирина Владимировна Баранова та Iryna Volodymyrivna Baranova. "Інформаційна технологія генерації 3D-моделі рельєфу за параметрами яскравості пікселів растрового зображення". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64842.

Повний текст джерела
Анотація:
Розробка інформаційної технології динамічного моделювання тривимірної моделі карти рельєфу, яка поєднує в собі аналіз монохромного растрового зображення та генерацію на його основі тривимірної полігональної моделі карти, і була метою даної роботи.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
5

Войцеховський, Я. С., Ірина Володимирівна Баранова, Ирина Владимировна Баранова та Iryna Volodymyrivna Baranova. "Інформаційна технологія генерації 3D-моделі рельєфу за параметрами кольору пікселів растрового зображення". Thesis, Сумський державний університет, 2017. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/64753.

Повний текст джерела
Анотація:
Модуль тренажеру аналізує вхідне кольорове растрове зображення (на прикладі фрагменту фізичної карти поверхні), за необхідності дозволяє виконувати операції редагування растру – повороту, масштабування, зсуву тощо.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
6

Щепанковський, С. А. "Програмне забезпечення для розпізнавання неякісного сканованого зображення". Thesis, Київський національний університет технологій та дизайну, 2018. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11365.

Повний текст джерела
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
7

Сесенко, А. А. "Електронні дисплеї: фізичні основи формування зображень та архітектура". Master's thesis, Сумський державний університет, 2019. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74543.

Повний текст джерела
Анотація:
Мета кваліфікаційної роботи полягала у вивченні конструктивно-технологічних особливостей і робочих характеристик електронних дисплеїв як систем відображення інформації, та експериментальному дослідженні робочих характеристик індикаторів різних типономіналів. У результаті проведеного літературного аналізу встановлено, електронні дисплеї – це засоби для відтворювання графічної і алфавітно-цифрової інформації. Найбільш розповсюдженими сьогодні є рідкокристалічні та плазмові дисплеї, а також дисплеї на органічних та неорганічних світлодіодах. Робота складається з двох розділів. У першому розділі розглядаються дисплеї їх характеристики та властивості. Другий розділ присвячено методиці і техніці експерименту, в якому приведена порівняльна характеристика двох типів дисплеїв, а саме ЕПЛ та РК, проведені розрахунки щільності пікселя. Наведено приклад схеми лабораторного стенду, до якого було підключено індикатор LM3915 та відстежено вольт-амперна характеристика даного індикатора.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
8

Бабій, Михайло Семенович, Михаил Семенович Бабий, Mykhailo Semenovych Babii та Е. И. Стародуб. "Распознавание изображений на основе редукции пространства признаков". Thesis, Сумский государственный университет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/40637.

Повний текст джерела
Анотація:
В задачах распознавания изображений при обычном подходе в ка- честве признаков используются яркости отдельных пикселей, что вле- чет за собой большие затраты оперативной памяти и времени обра- ботки. Уменьшение же изображений приводит к потере точности. Задачей настоящей работы является перевод графических файлов в сжатый формат с минимальной потерей количества информации и соответствующей редукцией пространства признаков.
Стилі APA, Harvard, Vancouver, ISO та ін.
9

Бульба, Сергій Сергійович, Р. А. Москаленко та В. В. Бараннік. "Стиснення мультиспектральних зображень в системах дистанційного зондування Землі". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/47622.

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

Заполовський, Микола Йосипович, О. Є. Запорожченко, О. С. Лавриненко та М. С. Сазонова. "Нове апаратно-програмне забезпечення ефективної реєстрації іонізуючого випромінювання з використанням сцинтиляційних детекторів". Thesis, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2017. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41995.

Повний текст джерела
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