Российский фонд
фундаментальных
исследований

Физический факультет
МГУ им. М.В.Ломоносова
 

Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами. Новосибирск: Новосибирский гос. техн. ун-т. 2020

 

Файб С.В. «Детектирование звука сердечного сокращения при помощи методов машинного обучения» Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 125-127 (2020)

Рассматривается детектирование и классификация акустических событий, в частности звука сердечного сокращения. Информационная база, предназначенная для обучения и тестирования моделей, сформирована путем записи звука с поверхности кожи человека в первой точки аускультации. В ходе разработки и тестирования интеллектуальной системы использовались различные методы машинного обучения: нейронные сети, сверточные нейронные сети, рекурентные нейронные сети, метод k-ближайших соседей. Разработанные алгоритмы реализованы на языке программирования Python с использованием библиотек scikit-learn, tensorflow и keras. Выполнен качественный и количественный сравнительный анализ результатов работы моделей машинного обучения по распознаванию звука сердечного сокращения в различных звуковых сценах.

Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 125-127 (2020) | Рубрика: 13.03

 

Литвинов В.Л., Потанина Е.Ю., Милевский К.Е. «Возможный способ проектирования инертного элемента для фокусировки ударной волны» Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 113-117 (2020)

Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 113-117 (2020) | Рубрика: 16

 

Гросс А.В., Никулин А.В. «Синтез речи для голосового интерфейса» Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 143-146 (2020)

Сообщается о существующих технологиях синтеза речи благодаря которым была реализована программа с последующей интеграцией в настроенный сервер мини АТС на основе Asterisk. Программа позволяет выполнить определенные команды на основе человеческой речи и так же реализовать голосовое меню.

Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 143-146 (2020) | Рубрика: 13.05

 

Мазярова В.А., Степанов М.А. «Синтез лабораторного стенда для изучения свойств слуха» Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 149-152 (2020)

Сообщается о разработке лабораторного стенда для курса «Электроакустика и звуковое вещание». В первой лабораторной работе нужно синтезировать звук с определённой частотой и громкостью, а также синтезировать помеху для данного звука.

Наука. промышленность. оборона. Новосибирск, 07–09 октября 2020 г. Труды XXI Всероссийской научно-технической конференции: в 4 т. Том. 2. Секции: Конструкция и действие средств поражения и боеприпасов. Высокоэнергетические конденсированные системы Радиолокация. Радиоэлектронные комплексы и системы ракетно-космическая техника. Системы управления летательными аппаратами, с. 149-152 (2020) | Рубрики: 13.02 13.05