<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
  <channel>
    <title>DSpace Собрание:</title>
    <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/1222</link>
    <description />
    <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 17:14:02 GMT</pubDate>
    <dc:date>2026-04-22T17:14:02Z</dc:date>
    <item>
      <title>Математична модель похибки прецизійної приладової системи вимірювання кутів</title>
      <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16743</link>
      <description>Название: Математична модель похибки прецизійної приладової системи вимірювання кутів
Авторы: Черепанська, І. Ю.; Cherepanska, I.; Безвесільна, О. М.; Bezvesilna, O.; Сазонов, А. Ю.; Sazonov, A.; Бродський, Ю. Б.; Brodskyi, Yu.; Прядко, В. А.; Priadko, V.
Аннотация: У статті представлена повна математична модель похибки прецизійної приладової системи вимірювання кутів (ППСВК), що отримана шляхом вдосконалення відомої базової математичної моделі похибки гоніометричної системи ГС1Л, яка є прототипом ППСВК. Повна математична модель похибки ППСВК, на відміну від відомих, враховує нестабільності швидкості обертання Землі навколо своєї осі, а також флуктуаційні напруги, що з'являються в процесі функціонування фоточутливої КМОП-матриці як складника ППСВК та зумовлюються наявністю теплового і дробового ефектів, що виникають в її структурних елементах. Нестабільність швидкості обертання Землі навколо своєї осі, а також тепловий та дробовий ефекти, що виникають у структурних елементах КМОП-матриці, є несприятливими факторами, які мають місце як у лабораторних, так і у виробничих умовах, наприклад, прецизійного приладо- та машинобудування, і суттєво зменшують точність. Крім цього, необхідність побудови повної математичної моделі похибки ППСВК зумовлюється синергетичною інтеграцією в її структурі нових введених авторами технічних засобів автоматизації – фоточутливої КМОП-матриці та штучних нейронних мереж (у разі реалізації останніх у вигляді нейропроцесорів), а також використанням як прецизійного датчика кута кільцевого лазеру, що є чутливим до нестабільності швидкості обертання Землі. Пропонована повна математична модель похибки ППСВК використовується для обчислення величин похибок гоніометричних вимірювань із подальшою алгоритмічною корекцією результатів вимірювання під час функціонування ППСВК. Перевагами пропонованої повної математичної моделі похибки ППСВК є те, що вона системно враховує особливості складників ППСВК і дає змогу проводити подальшу корекцію результатів вимірювання в динамічному режимі безпосередньо в процесі експлуатації ППСВК без застосування спеціалізованого лабораторного обладнання. Практична реалізація вказаного здійснюється в спеціалізованому програмному додатку ПК, що є складником ППСВК.; Complete mathematical of the precise instrument system of angles' measurement (PISAM) is shown in the paper. It is obtained by improving of well-known basic mathematical model of the error of goniometric system GS1L, which is the prototype PISAM. Complete mathematical model of the error of PISAM include instability of Earth rotation velocity regarding its axis and voltage fluctuations which occurred in CMOS as a part of PISAMdue to the presence of thermal and fractional effects that occur in its structural elements. Instability of the Earth's rotation velocity around its axis, as well as thermal and fractional effects that occur in the structural elements of the CMOS matrix are unfavorable factors that occur in both laboratory and industrial conditions, such as precision instrumentation and engineering and significantly reduce accuracy. In addition, the need to build a complete mathematical model of PISAM error is due to the synergistic integration in its structure of new technical means of automation- photosensitive CMOS-matrix and artificial neural networks (in the case of the latter in the form of neuroprocessors), as well as the use of a precision sensor which is sensitive to the instability of the Earth's speed. The proposed complete mathematical model of PISAM error is used to calculate the error values of goniometric measurements with the subsequent algorithmic correction of measurement results during the operation of PISAM. The advantages of the proposed complete mathematical model of PISAM error are that it systematically takes into account the features of PISAM components and allows further correction of measurement results in dynamic mode directly during the operation of PISAM without the use of specialized laboratory equipment. The practical implementation of this is carried out in a specialized software application, which is part of PISAM.</description>
      <pubDate>Wed, 01 Jan 2020 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/16743</guid>
      <dc:date>2020-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Підхід до оцінювання ефективності комплексної системи охорони</title>
      <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15373</link>
      <description>Название: Підхід до оцінювання ефективності комплексної системи охорони
Авторы: Дубина, О. Ф.; Dubyna, O.; Соболенко, С. О.; Sobolenko, S.; Пулеко, І. В.; Puleko, І.; Андреєв, О. В.; Andreiev, O.; Денисюк, А. Ю.; Denysiuk, A.
Аннотация: Захист й охорона здоров'я, життя, місця проживання, матеріальної та інтелектуальної власності людини є важливим завданням на сучасному етапі розвитку суспільства. Для розв'язання цієї проблеми використовують системи безпеки й охорони, в основі яких юридичні, організаційні, морально-етичні, апаратно-програмні методи та засоби. Вони повинні відповідати правовим нормам і вимогам, що висуваються до кожної категорії об'єктів захисту. Одним із важливих апаратно-програмних засобів охорони є елементи та пристрої електронної техніки, зокрема сенсорні пристрої. В основу їх функціонування покладено досягнення фізики твердого тіла, оптики, електрооптики, електроакустики та інше. Сучасні електронні технології дають можливість створювати ефективні мікроелектронні сенсорні пристрої для систем безпеки й охорони, функціонування яких полягає у використанні оптичних, механічних, магнітних, п'єзоелектричних, тензометричних, ємнісних та інших типів сигнальних перетворювачів. У процесі побудови сучасних систем безпеки й охорони необхідно, з одного боку, володіти інформацією про можливості та особливості функціонування окремих складових елементів, які забезпечують виконання завдання з охорони об'єкта, а з іншого – необхідно мати оцінку ефективності розробленої системи, яка повинна включати як показники надійності усіх елементів і каналів передачі інформації, так і показники ефективності виконання функціонального завдання.&#xD;
Розроблена математична модель ефективності застосування системи охорони надасть можливість правильно вибрати елементи системи, параметри яких найповніше забезпечать виконання завдання. Такий підхід сприяє організації взаємодії систем охоронної сигналізації, пожежної сигналізації, системи контролю доступу, системи відеоспостереження та пультів централізованої охорони.; Protection and protection of human health, life, habitat, material and intellectual property is an important task at the current stage of society's development. Security and protection systems based on legal, organizational, moral and ethical, hardware and software methods and tools are used to solve this problem. They must meet the legal norms and requirements that are put forward for each category of protection objects. One of the important hardware and software means of protection are elements and devices of electronic equipment, including sensor devices. Their functioning is based on the achievements of solid-state physics, optics, electro-optics, electro-acoustics, etc. Modern electronic technologies make it possible to create effective microelectronic sensor devices for security and protection systems, the functioning of which consists in the use of optical, mechanical, magnetic, piezoelectric, strainometric, capacitive and other types of signal transducers. In the process of building modern safety and security systems, it is necessary, on the one hand, to have information about the capabilities and peculiarities of the functioning of individual components that ensure the fulfillment of the task of protecting the object. On the other hand, it is necessary to have an assessment of the effectiveness of the developed system, which should include both reliability indicators of all elements and channels of information transmission, as well as indicators of the performance of the functional task.&#xD;
The developed mathematical model of the efficiency of the application of the protection system will provide an opportunity to make the correct choice of the constituent elements of the system, the parameters of which most fully ensure the performance of the protection task. This approach ensures the organization of the interaction of security alarm systems, fire alarm systems, access control systems, video surveillance systems and centralized security consoles.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15373</guid>
      <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Автокомпенсатор шумоподібної перешкоди з колами корекції  на основі частотно-залежних фільтрів</title>
      <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15372</link>
      <description>Название: Автокомпенсатор шумоподібної перешкоди з колами корекції  на основі частотно-залежних фільтрів
Авторы: Дубина, О. Ф.; Dubyna, O.; Єфремов, Ю. М.; Efremov, Yu.; Денисюк, А. Ю.; Denysiuk, A.; Паламарчук, А. С.; Palamarchuk, A.
Аннотация: Важливою рисою збройного конфлікту на сході України є широке використання противником засобів радіоелектронної боротьби. Досить ефективними засобами, що здатні істотно ускладнювати роботу радіолокаційної станції, є шумоподібні перешкоди. До таких перешкод можна віднести і передавачі перешкод, що закидаються. Враховуючи високу чутливість приймальної апаратури радіолокаційної станції використання навіть одного такого джерела шумоподібної перешкоди може мати наслідком істотне погіршення спроможності радіолокаційних станцій, щодо обробки отриманої інформації. Використання багатьох відомих способів протидії таким перешкодам є малоефективними, особливо для крупноапертурних і високочутливих радіолокаційних станцій. Найбільш природнім способом захисту від активних широкосмугових перешкод є їх когерентна компенсація за допомогою кореляційного автокомпенсатора. Кореляційні автокомпенсатори показують гарні результати лише в тому випадку, якщо частотні спектри перешкод в основному та допоміжному каналі прийому однакові, що забезпечує високу кореляцію перешкодових коливань. Це можливо, коли джерело перешкод є вузькосмуговим та розташоване в дальній зоні антени радіолокаційної станції. Спектри перешкодових коливань в основному та допоміжному каналах у випадку широкосмугових перешкод є суттєво різними. З’являється потреба в нейтралізації відмінностей між частотними спектрами перешкоди в допоміжному і основному у каналах прийому. Через значне зниження інформативності корисного сигналу, нейтралізація спотворень частотного спектру перешкоди в основному каналі прийому немає сенсу. З метою підвищення ефективності роботи кореляційного автокомпенсатора, більш доцільним видається внесення до спектру допоміжного каналу прийому таких же спотворень, що і в основному каналі прийому, шляхом управління частотною характеристикою допоміжного каналу. Одним із практичних шляхів вирішення цього завдання, може бути створення кіл корекції, що основані на отримані потребуємо частотної характеристики допоміжного каналу прийому у вигляді поліноміального наближення.; An important feature of the armed conflict in the east of Ukraine is the wide use of the means of electronic warfare by the enemy. Quite effective means that create significant obstacles to the operation of a radar station are noise-like obstacles, in particular throwable single-action jamming transmitters Taking into account the high sensitivity of the receiving equipment of the radar station, the use of even one such source of noise-like interference can lead to a significant reduction in the information capabilities of the radar equipment, and as a result, to the failure to perform the tasks that are entrusted to them. The use of many known methods of counteracting such interference are ineffective, especially in the case of large-aperture and highly sensitive radar stations. The most natural way to protect against active broadband interference is their coherent compensation using a correlation autocompensator. Correlation autocompensators show good results only if the frequency spectra of the interference in the main and auxiliary receiving channels are the same, which ensures a high correlation of interference oscillations. This is possible if the source of active interference is narrowband and located in the far zone of the antenna. If the source of active interference is wide-band, then the spectrum of interference fluctuations in the main and auxiliary receiving channels differs significantly. There is a problem of eliminating discrepancies between the frequency spectra of the interference in the main and auxiliary channels of reception. Elimination of distortions of the interference frequency spectrum in the main reception channel does not seem appropriate, due to a significant decrease in the informativeness of the useful signal. Therefore, controlling the frequency characteristic of the auxiliary channel, it is advisable to introduce the same distortions into the spectrum of the auxiliary channel as in the main channel in order to increase the efficiency of the correlation autocompensators. It is proposed to construct a key for such corrections based on the polynomial approximation of the indispensable frequency characteristic of the auxiliary reception channel.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2023 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/15372</guid>
      <dc:date>2023-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Аналіз можливості використання водневих технологій для компенсації нестабільності негарантованих джерел енергії</title>
      <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14775</link>
      <description>Название: Аналіз можливості використання водневих технологій для компенсації нестабільності негарантованих джерел енергії
Авторы: Рубаненко, О. О.; Rubanenko, O.; Гунько, І. О.; Hunko, I.; Гасич, В. В.; Hasych, V.; Греськов, Д. О.; Hreskov, D.; Прядко, В. А.; Priadko, V.
Аннотация: В наш час спостерігається збільшення встановленої потужності сонячної (переважно) і вітрової енергетики, яка вимагає залучення додаткових балансуючих резервів та потребує вдосконалення існуючих та розробки нових способів балансування. Якщо на кінець 2018 р. сумарна потужність СЕС і ВЕС становила 1.7 ГВт (без урахування окупованих територій), то на кінець 2020 року вона зросла до 8 ГВт (з урахуванням СЕС домогосподарств). Таким чином, позначилося одночасний вплив двох підсилюючих один одного факторів – зниження доступних обсягів регулювання на ТЕС і збільшення потреби маневреного генерування через підвищення нерівномірності добового графіка споживання і зростання обсягів стохастичного генерування з ВДЕ, а саме станцій негарантованої потужності – СЕС і ВЕС. У підсумку, це створило проблему дефіциту маневреного генерування і призвело до необхідності будівництва нових високоманеврових потужностей, наприклад з використанням водневих технологій. Тому у статті проаналізовано проблеми електроенергетики, які можна вирішити шляхом використання водневих технологій. Досліджено передумови виникнення цих проблем та запропоновано шляхи їх подолання. Багато розвинутих країн світу, таких США, Китай мають позитивний досвід використання водневих технологій як джерела електроенергії. В Україні прийнята Дорожна карта розвитку водневої енергетики на період до 2035 року щодо забезпечення використання водню у якості екологічно чистого енергоносія. Тому в статті детально розглянуто способи отримання водневого палива. Різноманітність способів отримання водню є одним з головних переваг водневої енергетики, так як підвищує енергетичну безпеку і знижує залежність від окремих видів сировини. До них відносяться парова конверсія метану і природного газу, газифікація вугілля, електроліз води, піроліз, часткове окислення, біотехнології. В статті запропоновано принципову схема комбінованої енергоустановки невеликої потужності, що містить батарею паливних елементів, вітрогенератор, електролізер, ресивер. Така установка може бути використана в якості автономного джерела енергопостачання.; Nowadays, there is an increase in the installed capacity of solar (mainly) and wind energy, which requires additional balancing reserves and requires the improvement of existing and development of new balancing methods. If at the end of 2018 the total capacity of PV and WPP was 1.7 GW (excluding the occupied territories), then at the end of 2020 it increased to 8 GW (including PV of households). Thus, the simultaneous influence of two reinforcing factors affected - a decrease in available control volumes at TPPs and an increase in the need for shunting generation due to increasing uneven daily consumption schedule and increasing volumes of stochastic generation from RES, namely unsecured power stations - PV and WPP. As a result, this created a problem of shortage of shunting generation and led to the need to build new high-shunting capacity, such as using hydrogen technology. Therefore, the article analyzes the problems of electricity that can be solved through the use of hydrogen technologies. The preconditions of occurrence of these problems are investigated and the ways of their overcoming are offered. Many developed countries, such as the United States and China, have a positive experience of using hydrogen technology as a source of electricity. Ukraine has adopted a Roadmap for the development of hydrogen energy for the period up to 2035 to ensure the use of hydrogen as an environmentally friendly energy source. Therefore, the article discusses in detail the methods of obtaining hydrogen fuel. The variety of methods for producing hydrogen is one of the main advantages of hydrogen energy, as it increases energy security and reduces dependence on certain types of raw materials. These include: steam conversion of methane and natural gas, coal gasification, water electrolysis, pyrolysis, partial oxidation, biotechnology. The article proposes a schematic diagram of a combined power plant of low power, containing a battery of fuel cells, wind turbine, cell, receiver. This installation can be used as an autonomous power source.</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/14775</guid>
      <dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Дослідження роботи дистанційного захисту в розгалуженій секціонованій лінії 10 кв</title>
      <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13492</link>
      <description>Название: Дослідження роботи дистанційного захисту в розгалуженій секціонованій лінії 10 кв
Авторы: Омельчук, А. О.; Omelchuk, A.; Омельчук, А. А.; Ярош, Я. Д.; Yarosh, Y.; Прядко, В. А.; Pryadko, V.; Мащенко, О. А.; Mashchenko, О.
Аннотация: Досліджено параметри налаштування суміжних дистанційних захистів з дистанційним пуском із урахуванням особливостей режимів роботи та умов експлуатації секціонованих розгалужених розподільчих ліній. Визначено вплив параметрів і режимів роботи таких ліній на діапазон регулювання уставок за опором та часом спрацювання в кінці зони дії та вимоги до лінійності часових характеристик, що дозволяє визначати відстані до місця короткого замикання за часом спрацювання. Отримані результати для налагодження дистанційних захистів секціонованих ліній з джерелами розподіленої генерації: визначено умови регулювання уставок захисту за опором спрацювання з урахуванням параметрів секціонованих ліній та визначено межі регулювання уставок за опором спрацювання за вторинними значеннями. Також визначено умови регулювання уставок за часом спрацювання та межі часу спрацювання захисту для більшості ліній. Для селективної роботи захисту при вибраних уставках за часом спрацювання забезпечується однозначність часових характеристик при зміні величин робочих струмів захисту при умові десятивідсоткової точності роботи захисту за опором спрацювання. Досліджено умови забезпечення селективної роботи суміжних захистів у вибраному діапазоні уставок за часом спрацювання з урахуванням відношення опорів та визначено розбіжність у часі спрацювання. Обґрунтовано початковий час дії захисту для відлагодження захисту за часом спрацювання від спрацювання обмежувачів перенапруги та від перегоряння плавкої вставки запобіжників відгалужень і відпайок при короткому замиканні.; The article investigates the parameters of setting up adjacent remote protections with remote start-up, taking into account the peculiarities of operating modes and operating conditions of partitioned branched distribution lines. The influence of parameters and modes of operation of such lines on the range of adjustment of settings on resistance and time of operation at the end of a zone of action and requirements to linearity of time characteristics that allows to define distances to a place of short circuit on operation time is defined. The results for setting up remote protections of partitioned lines with sources of distributed generation are obtained: the conditions for adjusting the protection settings for resistance to operation are determined taking into account the parameters of the partitioned lines and the limits of adjusting the settings for resistance to secondary values are determined. The conditions for adjusting the settings by the time of operation and the limits of the time of operation of protection for most lines are determined. For selective operation of protection at the selected settings on time of operation unambiguity of time characteristics at change of sizes of working currents of protection on condition of ten percent accuracy of work of protection on resistance of operation is provided. The conditions for ensuring the selective operation of adjacent protections in the selected range of settings by the time of operation, taking into account the ratio of resistances and the difference in the time of operation are determined. The initial time of protection protection is substantiated for debugging of protection on time of operation against operation of overvoltage limiters and against burnout of fusible insert of fuses of branches and unsoldering at short circuit directly behind the fuse. The use of modern microprocessor protection devices will ensure, on the one hand, the accuracy of the resistance, linear and unambiguous dependence of the operating time on the resistance of the short circuit at different levels of currents and voltages, etc., and on the other hand - ease of maintenance.; Исследованы параметры смежных дистанционных защит с &#xD;
дистанционным пуском с учетом особенностей режимов работы и условий &#xD;
эксплуатации секционированных разветвленных распределительных линий. &#xD;
Определено влияние параметров и режимов работы таких линий на диапазон &#xD;
регулирования уставок по сопротивлению и времени срабатывания в конце зоны &#xD;
действия и требования к линейности временных характеристик, что позволяет &#xD;
определять расстояния до места короткого замыкания по времени срабатывания.&#xD;
Получены результаты для налаживания дистанционных защит таких линий с &#xD;
источниками распределенной генерации: определены условия регулирования уставок &#xD;
защиты по сопротивлению срабатывания с учетом параметров линий и &#xD;
определены границы регулирования уставок по сопротивлению срабатывания по &#xD;
вторичным значениях. Также определены условия регулирования уставок по &#xD;
времени срабатывания и пределы времени срабатывания защиты линий.&#xD;
Для селективной работы защиты при выбранных уставках по времени &#xD;
срабатывания обеспечивается однозначность временных характеристик при &#xD;
изменении величин рабочих токов защиты при условии десятипроцентной &#xD;
точности работы защиты по сопротивлению срабатывания. Исследованы условия &#xD;
обеспечения селективной работы смежных защит в выбранном диапазоне уставок &#xD;
по времени срабатывания с учетом отношения сопротивлений и определен разброс &#xD;
времени срабатывания.&#xD;
Обосновано начальный момент действия защиты для отладки защиты по &#xD;
времени срабатывания от срабатывания ограничителей перенапряжения и от &#xD;
перегорания плавкой вставки предохранителей ответвлений и отпаек при &#xD;
коротком замыкании непосредственно за предохранителем. Использование &#xD;
микропроцессорных устройств защиты обеспечит точность сопротивления &#xD;
срабатывания, линейность и однозначность зависимости выдержки времени &#xD;
срабатывания от сопротивления петли короткого замыкания при различных &#xD;
уровнях токов и напряжений, а также простоту в обслуживании защиты.</description>
      <pubDate>Fri, 01 Jan 2021 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/13492</guid>
      <dc:date>2021-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Впровадження інноваційних методик діагностики знань при підготовці фахівців інженерного профілю</title>
      <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8254</link>
      <description>Название: Впровадження інноваційних методик діагностики знань при підготовці фахівців інженерного профілю
Авторы: Войцицький, А. П.; Войцицкий, А. П.; Voytsytsky, A.; Нездвецька, І. В.; Нездвецкая, И. В.; Nezdvetska, I.
Аннотация: В роботі наведено порівняльну характеристику основних методів діагностики знань у здобувачів освіти інженерного спрямування, серед яких виділено тестування. Розглянуто дидактичні функції і педагогічні задачі тестування. В ході проведеного дослідження вдалося встановити, що тестування дозволяє реалізувати оперативний взаємозв'язок викладача і студента, самоконтроль студента при самостійному вивченні дисциплін, а також є неодмінною складовою при інтерактивному навчанні.; В статье представлена сравнительная характеристика основных методов диагностики знаний соискателей высшего образования инженерного профиля, среди которых выделено тестирование. Рассмотрены дидактические функции и задачи педагогического тестирования. В ходе исследования удалось установить, что тестирование позволяет реализовать оперативную связь преподавателя и студента, самоконтроля студента при самостоятельном обучении и является важной составляющей интерактивного обучения.; Currently, significant research and practicable for the development and testing of the various systems of pedagogical monitoring is mainly based on the test control of knowledge and skills objects of the educational process. Streamlined and standardized test control systems at the various educational disciplines are being actively implemented and used at all levels of educational activities. Bring the quality control in accordance with modern requirements brings to the fore the problem of creating a scientific and methodologically sound, experimentally proven the test system of the multistage control The aim of these studies is to determine the theoretical and practical aspects of improving the organization of control of professional knowledge of students of technical specialties of higher educational institutions. The paper presents comparative characteristics of main methods of diagnostics of the knowledge of the applicants of engineering education, among which the selected test. Didactic functions and tasks of pedagogical testing are considered. The introduction of information technologies in educational process allows to improve the quality of professional knowledge, strengthen the motivational aspect and a cognitive interest in students to increase the level of training and mastering skills with modern computer technology, to increase the degree of information security disciplines in the preparation of future professionals, to provide fast feedback and continuous monitoring of the level of professional knowledge, abilities and skills of students. In the course of the study it is proven that testing allows you to implement the operational relationship of the teacher and the student, the student's self-control with self learning, is an essential component in interactive learning.</description>
      <pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/8254</guid>
      <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
    <item>
      <title>Дослідження похибок вимірювань геометричних параметрів фітопланктону</title>
      <link>http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4800</link>
      <description>Название: Дослідження похибок вимірювань геометричних параметрів фітопланктону
Авторы: Безвесільна, О. М.; Bezvesilna, O.; Войцицький, А. П.; Voytsitskiy, A.; Єльнікова, Т. О.; Elnikova, T.
Аннотация: Проведено експериментальне дослідження похибок вимірювань геометричних параметрів фітопланктону. Перевірено вірогідність математичних моделей цих похибок і підтверджено результати розрахунку точнісних характеристик автоматизованої системи для вимірювань геометричних параметрів фітопланктону. Отримані результати можуть бути використані для розробки автоматизованих інформаційно-вимірювальних систем та їх використання в промисловості.; Experimental study of measurement errors of the geometric parameters of phytoplankton. Checked the accuracy of the mathematical models of these errors and confirmed the results of the races- account the accuracy characteristics of the automated system for measurements of geometrical parameters phytoplankton. The obtained results can be used to develop automated information-measuring systems and their use in industry.</description>
      <pubDate>Thu, 01 Jan 2009 00:00:00 GMT</pubDate>
      <guid isPermaLink="false">http://ir.polissiauniver.edu.ua/handle/123456789/4800</guid>
      <dc:date>2009-01-01T00:00:00Z</dc:date>
    </item>
  </channel>
</rss>

