Showing 1 - 20 results of 135 for search '"ВЕРОЯТНОСТЬ ОБНАРУЖЕНИЯ"', query time: 0.97s Refine Results
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Source: Journal of the Russian Universities. Radioelectronics; Том 28, № 1 (2025); 102-115 ; Известия высших учебных заведений России. Радиоэлектроника; Том 28, № 1 (2025); 102-115 ; 2658-4794 ; 1993-8985

    File Description: application/pdf

    Relation: https://re.eltech.ru/jour/article/view/973/827; Цифровые двойники в высокотехнологичной промышленности. Краткий доклад / А. И. Боровков, А. А. Гамзикова, К. В. Кукушкин, Ю. А. Рябов. СПб.: Политех-Пресс, 2022. 492 с.; Прохоров А. Н., Лысачев М. Н. Цифровой двойник. Анализ, тренды, мировой опыт. М.: Альянс Принт, 2020. 401 с.; Кораблев А. В. Ключевые функциональность и преимущества использования цифровых двойников в промышленности // Цифровая экономика. 2019. Вып. 2 (6). С. 5–11. doi:10.34706/DE-2019-02-01; Принслу В. Использование цифровых двойников при работе с сыпучими материалами // CAD/CAM/CAE Observer. 2019. Vol. 129, № 5. P. 55–57.; Skolnik M. Radar Handbook. 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008. 1329 p.; Budge M., German S. Basic Radar Analysis. Norwood: Artech House, 2015. 727 p.; Richards M., Scheer J., Holm W. Principles of Modern Radar. Vol. I: Basic Principles. Raleigh: SciTech Publishing, 2010. 924 p.; Melvin W., Scheer J. Principles of Modern Radar. Vol. II: Advanced Techniques. Raleigh: SciTech Publishing, 2013. 846 p.; Melvin W., Scheer J. Principles of Modern Radar. Vol. III: Radar Applications. Edison: SciTech Publishing, 2014. 796 p.; Balanis C. Antenna theory analysis and design. 4th ed. New Jersey: Wiley, 2016. 1027 p.; Knott E., Shaeffer J., Tuley M. Radar Cross Section. 2nd ed. Raleigh: SciTech Publishing, 2004. 637 p.; Harrison A. Introduction to Radar Using Python and Matlab. Norwood: Artech House, 2020. 474 p.; Mahafza B. Radar systems analysis and design using Matlab. 3rd ed. New York: CRC Press, 2013. 734 p.; Wang B. Digital signal processing techniques and applications in radar image processing. New Jersey: Wiley, 2008. 338 p.; Chen V., Ling H. Time-Frequency Transforms for Radar Imaging and Signal Analysis. Norwood: Artech House, 2002. 214 p.; https://re.eltech.ru/jour/article/view/973

  3. 3
    Academic Journal

    Source: Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries; No. 4 (22) (2022): INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND SCIENTIFIC SOLUTIONS FOR INDUSTRIES; 20-31
    Современное состояние научных исследований и технологий в промышленности; № 4 (22) (2022): СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ; 20-31
    Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості; № 4 (22) (2022): СУЧАСНИЙ СТАН НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОМИСЛОВОСТІ; 20-31

    File Description: application/pdf

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Source: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; № 3 (2016); 155-163 ; Вестник СибГУТИ; № 3 (2016); 155-163 ; 1998-6920

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/342/328; Adopt-a-minefield [Электронный ресурс]. URL: http://www.landmine.org (дата обращения: 29.07.2015).; Совместное хранилище данных по боеприпасам [Электронный ресурс]. URL: http://cord.gichd.org (дата обращения: 29.07.2015).; Ефимов А. В. Проблемы сверхширокополосного подповерхностного зондирования // Материалы VII Всероссийской научной конференции «VI Всероссийские Армандовские чтения. Радиофизические методы в дистанционном зондировании сред». Муром, 31 мая-02 июня, 2016. Изд.-полиграфический центр МИ ВлГУ, 2016. С. 451-461.; Skolnik M. Radar Handbook, 2nd Edition, ISBN 007057913X, McGraw-Hill, New York, 2008. 1352 p.; Unexploded Ordnance Detection and Mitigation / Edited by Jim Byrnes / Springer, 2009. 286 p.; David J. Daniels. Ground Penetrating Radar for Buried Landmine and IED Detection // Springer, 2009. P. 89-111.; NIITEK [Электронный ресурс]. URL: http://www.niitek.com (дата обращения 29.07.2015).; Christopher R. Ratto, Peter A. Torrione and Leslie M. Collins. Exploiting Ground-Penetrating Radar Phenomenology in a Context-Dependent Framework for Landmine Detection and Discrimination // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2011. V. 49, № 5. P. 1689-1700.; Yijun Sun and Jian Li Adaptive. Learning Approach to Landmine Detection // IEEE transactions on aerospace and electronic systems. 2005. V. 41, № 3. P 541-549.; Wong, D., Tuan Ton and M. Soumekh. ALARIC Forward-Looking Ground Penetrating Radar System with Standoff Capability // 2010 IEEE National Conference on Wireless Information Technology and Systems, 2010. P. 1.; David Kerner, John Deni, Joseph Grubb, Churchill Hutton, Richard Johnson and Thomas Kincaid. Anti-Personnel Landmine (APL) Detection Technology Survey and Assessment - Wide-Area Detection in Support of Arms Control // Technical report, DynMeridian, March, 1999. P. 643-647.; Mineseeker Foundation. KOSOVO TRIALS REPORT. [Электронный ресурс]. URL: http ://www.mineseeker. org (дата обращения 27.08.2015).; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/342

  7. 7
    Academic Journal

    Source: Radio Electronics, Computer Science, Control; No. 1 (2022): Radio Electronics, Computer Science, Control; 146
    Радиоэлектроника, информатика, управление; № 1 (2022): Радиоэлектроника, информатика, управление; 146
    Радіоелектроніка, iнформатика, управління; № 1 (2022): Радіоелектроніка, інформатика, управління; 146

    File Description: application/pdf

  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Izvestiya Vysshikh Uchebnykh Zavedenii. Radioelektronika; Vol. 64 No. 7 (2021); 449-460
    Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника; Том 64 № 7 (2021); 449-460
    Вісті вищих учбових закладів. Радіоелектроніка; Том 64 № 7 (2021); 449-460

    File Description: application/pdf

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Source: Sučasnì Informacìjnì Tehnologìï u Sferì Bezpeki ta Oboroni, Vol 35, Iss 2, Pp 159-164 (2019)
    Modern Information Technologies in the Sphere of Security and Defence; Том 35, № 2 (2019); 159-164
    Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны; Том 35, № 2 (2019); 159-164
    Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони; Том 35, № 2 (2019); 159-164

    File Description: application/pdf

  16. 16
    Academic Journal

    Source: Системи озброєння і військова техніка. — 2018. — № 3(55). 28-35 ; Системы вооружения и военная техника. — 2018. — № 3(55). 28-35 ; Systems of Arms and Military Equipment. — 2018. — № 3(55). 28-35 ; 1997-9568

    File Description: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal

    Source: Civil Aviation High Technologies; Том 21, № 5 (2018); 78-93 ; Научный вестник МГТУ ГА; Том 21, № 5 (2018); 78-93 ; 2542-0119 ; 2079-0619 ; 10.26467/2079-0619-2018-21-5

    File Description: application/pdf

    Relation: https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1374/1112; Николаев С.В. Определение в испытаниях вероятности обнаружения наземных объектов с борта летательного аппарата // Научный Вестник МГТУ ГА. 2017. Т. 20, № 5. С. 131–144.; Бобков А.Е., Леонов А.В. Процедурная реконструкция территорий на виртуальном глобусе // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2015. № 11. С. 10–17.; Корсун О.Н., Семенов А.В. Методика определения характеристик устойчивости и управляемости самолета М-55 «Геофизика» // Полет. 2006. № 2. С. 23–29.; Пушков С.Г., Горшкова О.Ю., Корсун О.Н. Математические модели погрешностей бортовых измерений скорости и угла атаки на режимах посадки самолета // Мехатроника, автоматизация, управление. 2013. № 8. С. 66–70.; Шилдт Г. Полный справочник по С#: пер. с англ. М.: Вильямс, 2006. 752 с.; Шилдт Г. С# 4.0: полное руководство: пер. с англ. М.: Вильямс, 2011. 1056 с.; Уотсон К. Visual C# 2010: полный курс: пер. с англ. / К. Нейгел, Я.Х. Педерсен, Дж. Д. Рид, М. Скиннер. М.: Диалектика, 2010. 960 с.; Петцольд Ч. Программирование с использованием Microsoft Windows Forms. Мастер-класс: пер. с англ. СПб.: Питер, 2006. 432 с.; Вентцель Е.С. Исследование операций: задачи, принципы, методология. М.: Кнорус, 2010. 192 с.; Абчук В.А., Суздаль В.Г. Поиск объектов. М.: Советское радио, 1977. 336 с.; Арбузов И.В., Болховитинов О.В. Боевые авиационные комплексы и их эффективность. M.: ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2008. 224 с.; Себряков Г.Г. Принципы создания универсальных систем визуализации комплексов моделирования для задач обучения, ситуационного анализа и тренажа / И.Б. Татарников, Ю.С. Тюфлин, С.В. Скрябин, А.В. Тарновский // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2006. № 3. С. 48–50.; Себряков Г.Г., Желтов С.Ю., Татарников И.Б. Компьютерные технологии создания геопространственных трехмерных сцен, использующих комплексирование географической информации и синтезированных пользовательских данных // Авиакосмическое приборостроение. 2003. № 8. С. 2–10.; Скопец Г.М. Внешнее проектирование авиационных комплексов: Методологические аспекты. М.: URSS, 2017. 344 с.; Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра: монография / под ред. Федосова. 2-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2004. 816 с.; Абергауз Г.Г. Справочник по вероятностным расчетам / А.П. Тронь, Ю.И. Копенкин, И.А. Коровина. М.: Воениздат, 1970. 536 с.; Вентцель Е.С. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. 576 с.; Мильграмм Ю.Г. Таблицы и графики для вероятностных расчетов. Ч. 1. М.: ВВИА, 1974. 381 с.; Корсун О.Н., Поплавский Б.К. Структура методологии идентификации математических моделей самолетов по результатам летных испытаний // Авиационные технологии XXI века. IX международный научно-технический симпозиум ASTEC'07. 2007.; Овчаренко В.Н. Адаптивная идентификация параметров в динамических и статических системах // Автоматика и телемеханика. 2011. № 3. С. 113–123.; Корсун О.Н., Николаев С.В. Идентификация аэродинамических коэффициентов самолетов в эксплуатационном диапазоне углов атаки // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2016. № 9. С. 3–10.; Николаев С.В., Снегирева И.В. Программно-аппаратный комплекс для исследований и оценивания в испытаниях характеристик авиационных комплексов // Авиакосмическое приборостроение. 2018. № 3. С. 22–36.; https://avia.mstuca.ru/jour/article/view/1374

  18. 18
  19. 19
  20. 20