Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 69 για την αναζήτηση '"автоматизация измерений"', χρόνος αναζήτησης: 0,63δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Щирый А. О. Развитие программного обеспечения вторичной обработки данных дистанционного наземного радиозондирования ионосферы / А. О. Щирый // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Радіофізика та іоносфера = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Radiophysics and ionosphere. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 34 (1206). – С. 78-83.; http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/25636

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Book

    Θεματικοί όροι: ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ЭТАЛОНЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, ТЕОРИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ, АНАЛИЗ СЛУЧАЙНЫХ ПОГРЕШНОСТЕЙ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ, ТЕХНИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЭЛЕКТРОННО-ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, МЕТОДЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, ИЗМЕРЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА, ИЗМЕРЕНИЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ИЗМЕРЕНИЕ МОЩНОСТИ, ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЙ, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, АНАЛОГОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ВЕЛИЧИНЫ, ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ИЗМЕРЯЕМЫХ ВЕЛИЧИН В КОДЫ, ЦИФРОВЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, АВТОМАТИЗАЦИЯ ИЗМЕРЕНИЙ, НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ, ИЗМЕРЕНИЕ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН, ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ГЕНЕРАТОРНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ, ПАРАМЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ

    Θέμα γεωγραφικό: RU

    Time: 2013

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Διαθεσιμότητα: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/1268

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Συνεισφορές: РНФ

    Πηγή: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 19, № 4 (2015); 388-393 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 19, № 4 (2015); 388-393 ; 2500-3259

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/423/478; Коростина В.С., Куликов А.В. Поведенческое фенотипирование мышей с нокаутом гена Kaiso. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2015;19(4):399-403. DOI:10.18699/VJ15.051; Куликов В.А., Киричук В.С., Тихонова М.А., Куликов А.В. Использование плотности вероятности для автоматизации измерения пространственного предпочтения в этологическом эксперименте. Докл. АН. 2007;417:279-283.; Хоцкин Н.В., Фурсенко Д.В., Базовкина Д.В., Куликов В.А., Куликов А.В. Автоматическое измерение характеристик пространственного обучения у мышей в тесте Водный Лабиринт Морриса с обращенным освещением. Рос. физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2014;100:36-44.; Blaha G.R., Raghupathi R., Saatman K.E., McIntosh T.K. Brain-de-rived neurotrophic factor administration after traumatic brain injury in the rat does not protect against behavioral or histological deficits. Neuroscience. 2000;99:483-493.; Cirulli F., Berry A., Alleva E. Intracerebroventricular administration of brain-derived neurotrophic factor in adult rats affects analgesia and spontaneous behavior but not memory retention in a Morris water maze task. Neurosci. Lett. 2000;287:207-210.; Cirulli F., Berry A., Chairotti F., Alleva E. Intrahippocampal administration of BDNF in adult rats affects short-term behavioral plasticity in the Morris water maze and performance in the elevated plusmaze. Hippocampus. 2004;14:802-807.; Crawley J.N. Behavioral phenotyping strategies for mutant mice. Neuron. 2008;57:809-818.; D’Hoodge R., De Deyn P.P. Applications of the Morris water maze in the study of learning and memory. Brain Res. 2001;36:60-90.; Dalm S., Grootendorst J., de Kloet E.R., Oitzl M.S. Quantification of swim patterns in the Morris water maze. Behav. Res. Meth. Instrum. Comput. 2000;32:134-139.; Dalm S., Schwabe L., Schachinger H., Oitzl M.S. Post-training self administration of sugar facilitates cognitive performance of male C57BL/6J mice in two spatial learning tasks. Behav. Brain Res. 2009;198:98-104.; Derdikman D., Moser E.I. A manifold of spatial maps in the brain. D.Derdikman, E.I.Moser. Trends Cogn. Sci. 2010;14:561-569.; Gallagher M., Burwell R., Burchinal M. Severity of spatial learning impairment in aging: development of a learning index for performance in the Morris water maze. Behav. Neurosci. 1993;107:618-626.; Kulikov A.V., Fursenko D.V., Khotskin N.V., Bazovkina D.V., Kulikov V.A., Naumenko V.S., Bazhenova E.Y., Popova N.K. Spatial learning in the Morris water maze in mice genetically different in the predisposition to catalepsy: the effect of intraventricular treatment with brain-derived neurotrophic factor. Pharmacol. Biochem. Behav. 2014;122:266-272.; Kulikov A.V., Tikhonova M.A., Kulikov V.A. Automated measurement of spatial preference in the open field test with transmitted lighting. J. Neurosci. Meth. 2008;170:345-351.; Moser E., Moser M.B. Mapping your every move. Cerebrum. 2014; 2014:4.; Moser M.B., Rowland D.C., Moser E.I. Place cells, grid cells, and memory. Cold Spring Harb. Perspect. Med. 2015;7(2).; Naumenko V.S., Kondaurova E.M., Bazovkina D.V., Tsybko A.S., Ilchibaeva T.V., Khotskin N.V., Semenova A.A., Popova N.K. Effect of GDNF on depressive-like behavior, spatial learning and key genes of the brain dopamine system in genetically predisposed to behavioral disorders mouse strains. Behav. Brain Res. 2014;274:1-9.; Noldus L.P.J.J, Spink A.J., Tegelenbosch R.A.J. EthoVision: a versatile video tracking system for automation of behavioral experiments. Behav. Res. Meth. Instr. Compt. 2001;33:398-414.; Spink A.J., Tegelenbosch R.A.J., Buma M.O.S., Noldus L.P.J.J. The EthoVision video tracking system – a tool for behavioral phenotyping of transgenic mice. Physiol. Behav. 2001;73:731-744.; Tandon P., Yang Y., Das K., Holmes G.L., Stafstrom C.E. Neuroprotective effects of brain-derived neurotrophic factor in seizures during development. Neuroscience. 1999;91(1):293-303.; Yoon H.G., Chan D.W., Reynolds A.B., Qin J., Wong J. N-CoR mediates DNA methylation-dependent repression through a methyl CpG binding protein Kaiso. Mol. Cell. 2003;12(3):723-734.; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/423

  19. 19
  20. 20