<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127518">
<title>Электронное моделирование, 2017, № 6</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/127518</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131224"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131223"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131222"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131221"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-16T20:20:35Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131224">
<title>Указатель статей, опубликованных в томе 39 (2017)</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131224</link>
<description>Указатель статей, опубликованных в томе 39 (2017)
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131223">
<title>Специфика применения когнитивного анализа информации в задачах обеспечения экологической безопасности</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131223</link>
<description>Специфика применения когнитивного анализа информации в задачах обеспечения экологической безопасности
Артемчук, В.А.; Каменева, И.П.; Яцишин, А.В.
Рассмотрены различные подходы к когнитивному анализу информации и когнитивному  моделированию. Приведена семантическая модель предметной области, формализующая постановку задачи когнитивного анализа экологической информации. Выделены основные этапы организации и расширения базы экологических знаний. Предложены специальные шкалы для анализа устойчивости урбанизированных территорий.; Розглянуто різні підходи до когнітивного аналізу інформації та когнітивного моделювання. Наведено семантичну модель предметної області, що формалізує постановку задачі  когнітивного аналізу екологічної інформації. Виділено основні етапи організації і розширення бази екологічних знань. Запропоновано спеціальні шкали для аналізу стійкості урбанізованих територій.; Different approaches to cognitive analysis of information and cognitive modeling are analyzed. The semantic model of the domain is considered, which formalizes the formulation of the problem of cognitive analysis of environmental information. The main stages of organization and expansion of the environmental knowledge base are outlined. Special scales for the analysis of the stability of urbanized areas are proposed.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131222">
<title>Оценка взаимосвязи технико-экономических показателей объектов ЭЭС</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131222</link>
<description>Оценка взаимосвязи технико-экономических показателей объектов ЭЭС
Фархадзаде, Э.М.; Мурадалиев, А.З.; Фарзалиев, Ю.З.; Рафиева, Т.К.; Абдуллаева, С.А.
Одно из основных требований, предъявляемых к интегральным показателям, — независимость их составляющих. В реальных условиях номенклатура показателей надежности, экономичности и безопасности объектов электроэнергетических систем известна и составлена исходя из реальных возможностей сбора данных. Число таких технико-экономических показателей изменяется от единиц до десятков. При необходимости повышение  информативности интегральных оценок может быть достигнуто с помощью сведений о паспортных данных и условиях эксплуатации. Однако при совместном использовании  этих данных часто возникают трудности, связанные с различием шкалы их измерения и  степени взаимосвязи. Разработаны методы, алгоритмы и подпрограммы выборки независимых технико-экономических показателей, позволяющие повысить достоверность сравнения и ранжирования объектов, а также cформулировать рекомендации по повышению надежности и экономичности их работы.; Одною з основних вимог до інтегральних показників є незалежність їхніх складових. В  реальних умовах номенклатура показників надійності, економічності та безпеки об’єктів електроенергетичних систем є відома і складена виходячи з реальних можливостей збору даних. Число таких техніко-економічних показників змінюється від одиниць до десятків. За необхідністю підвищення інформативності інтегральних оцінок можна досягти за допомогою відомостей щодо паспортних даних та умов експлуатації. Однак при сумісному використанні цих даних часто виникають труднощі, пов’язані з розрізненням шкали їх вимірювання та ступеню взаємозв’язку. Розроблено методи, алгоритми і підпрограми  вибірки незалежних техніко-економічних показників, які дозволяють підвищити достовірність порівняння і ранжування об’єктів, а також сформулювати рекомендації по підвищенню надійності та економічності їхньої роботи.; One of the main requirements imposed upon integrated indicators is independence of the single indicators making them. In actual practice the nomenclature of reliability, profitability and safety indicators of the objects of electrical power systems is known and made proceeding from real opportunities of data collection. The number of such technical and economic indicators changes from units to tens. If necessary an increase of informational content of integrated estimates reached by attraction of information on passport data and service conditions. However, when sharing these data there often arise difficulties connected with distinction of both a scale of their measurement, and interrelation degree. Methods, algorithms and subprograms of selection of the independent technical and economic indicators increasing reliability of comparison and ranging of the objects, recommendations on increasing reliability and profitability of work of the objects are developed.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131221">
<title>Кубитный метод дедуктивного анализа неисправностей для логических схем</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/131221</link>
<description>Кубитный метод дедуктивного анализа неисправностей для логических схем
Хаханов, В.И.; Емельянов, И.В.; Любарский, М.М.; Чумаченко, С.В.; Литвинова, Е.И.; Тамер Бани Амер
Разработаны инновационные методы взятия булевых производных, синтеза тестов на их основе, а также дедуктивного моделирования неисправностей для функциональных элементов, заданных кубитными покрытиями. В методах анализа использованы векторные логические операции and, or, not, xor, а также операция встречного сдвига частей кубитной формы функциональности. Приведены примеры комбинационных схем для верификации и сравнительного анализа производительности базовых и предложенных методов. Описана структура встроенного процессора, выполняющего операции взятия производных,  синтеза тестов, дедуктивного моделирования неисправностей для оценки качества проверяющих входных наборов и диагностирования. Предложенные технологии ориентированы на   их имплементацию в виде облачного сервиса или IP инфраструктуры в архитектурах SoC.; Розроблено іноваційні методи взяття булевих похідних, синтезу тестів на їх основі, а також дедуктивного моделювання несправностей для функціональних елементів, заданих кубітними покриттями. В методах аналізу використано векторні логічні операції and, or, not, xor, а також операція зустрічного зсуву частин кубітної форми функціональності. Наведено приклади комбінаційних схем для верифікації та порівняльного аналізу продуктивності базових та запропонованих методів. Описано структуру вбудованого процесора, що виконує операції взяття похідних, синтезу тестів, дедуктивного моделювання несправностей для оцінки якості перевіряючих вхідних наборів і діагностування. Запропоновані  ехнології орієнтовано на їх імплементацію у вигляді хмарного сервісу або IP інфраструктури в архітектурах SoC.; Innovative methods have been developed for taking Boolean derivatives, test synthesis on their basis, as well as deductive fault simulation for functional elements specified by the qubit coverage. The analysis methods use vector logical operations: and, or, not, xor, as well as opposite shift of the parts of the qubit form of functionality. Examples of combinational circuits for verification and comparative analysis of the performance of basic and proposed methods are presented. The structure of the embedded processor is described, which executes the operations of taking derivatives, test synthesis, deductive fault simulation for evaluating the quality of input test patterns and diagnosis. The proposed technologies are focused on their implementation in a cloud service or IP-infrastructure of SoC architectures.
</description>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
