Отрывок: На рис. 5 показаны результаты разработки ком- пактного вариообъектива 10× [46]. Вариообъектив имеет складную конструкцию с толщиной 14 мм в нерабочем собранном состоянии, что позволяет мон- тировать его в корпус мобильного телефона. По сравнению с вариоо...
Полная запись метаданных
Поле DC Значение Язык
dc.contributor.authorРожков, О.В.-
dc.contributor.authorПискунов, Д.Е.-
dc.contributor.authorНосов, П.А.-
dc.contributor.authorПавлов, В.Ю.-
dc.contributor.authorХорохоров, А.М.-
dc.contributor.authorШиранков, А.Ф.-
dc.date.accessioned2018-04-04 16:26:34-
dc.date.available2018-04-04 16:26:34-
dc.date.issued2018-02-
dc.identifierDspace\SGAU\20180402\68003ru
dc.identifier.citationРожков, О.В. Особенности теории и практики научной школы МГТУ им. Н.Э. Баумана «Разработка вариосистем» / О.В. Рожков, Д.Е. Пискунов, П.А. Носов, В.Ю. Павлов, А.М. Хорохоров, А.Ф. Ширанков // Компьютерная оптика. – 2018. – Т. 42, № 1. – С. 72-83. – DOI: 10.18287/2412-6179-2018-42-1-72-83.ru
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18287/2412-6179-2018-42-1-72-83-
dc.identifier.urihttp://repo.ssau.ru/handle/Zhurnal-Komputernaya-optika/Osobennosti-teorii-i-praktiki-nauchnoi-shkoly-MGTU-im-NE-Baumana-«Razrabotka-variosistem»-68003-
dc.description.abstractРазрабатываются новые модели многоканальных (мульти- и гиперспектральных) изображений с использованием коммутативных гиперкомплексных алгебр (триплетных – для цветных и мультиплетных – для многоканальных). Гиперкомплексные алгебры обобщают алгебру комплексных чисел. Они содержат гиперкомплексные числа, представляющие собой линейную комбинацию нескольких мнимых единиц. Главная цель работы – показать, что коммутативные гиперкомплексные числа могут быть использованы при обработке многоканальных изображений в естественной и эффективной манере. В этой части работы мы предполагаем, что мозг животных оперирует гиперкомплексными числами, когда обрабатывает многоканальные изображения, которые возникают на ретине. В нашем подходе каждый многоканальный пиксел рассматривается не как K-мерный (K-Dimension) вектор, а как K–D гиперкомплексное число, где K есть число различных оптических каналов. Это создает эффективную математическую основу для различных функционально-числовых преобразований многоканальных изображений.ru
dc.description.sponsorshipРабота выполнена при частичной финансовой поддержке гранта Президента РФ поддержки молодых российских учёных (№ МК-6960.2016.8).ru
dc.language.isorusru
dc.publisherСамарский национальный исследовательский университет имени акад. С.П. Королеваru
dc.relation.ispartofseries42/1;-
dc.subjectмногоканальные изображенияru
dc.subjectгиперкомплексные алгебрыru
dc.subjectобработка изображенийru
dc.titleОсобенности теории и практики научной школы МГТУ им. Н.Э. Баумана «Разработка вариосистем»ru
dc.title.alternativeBauman MSTU scientific school “Zoom lens design”: features of theory and practiceru
dc.typeArticleru
dc.citation.epage-
dc.textpartНа рис. 5 показаны результаты разработки ком- пактного вариообъектива 10× [46]. Вариообъектив имеет складную конструкцию с толщиной 14 мм в нерабочем собранном состоянии, что позволяет мон- тировать его в корпус мобильного телефона. По сравнению с вариоо...-
dc.classindex.scsti29.31.29-
dc.classindex.scsti47.35.31-
Располагается в коллекциях: Журнал "Компьютерная оптика"

Файлы этого ресурса:
Файл Описание Размер Формат  
420110.pdfОсновная статья1.03 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть



Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.