А. Назва й адреса

Вид материалаДокументы

Содержание


Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.
Дисципліна: Офтальмологічні інструменти, системи та імплантанти
Курс: П’ятий
Лектор:Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки
Мета дисципліни
Методичне забезпечення
Екзамениційна методика
Дисципліна: Тепловізійні методи діагностики
Мета дисципліни
Методичне забезпечення
Реферати по темам
Екзамениційна методика
Дисципліна: Обробка біологічних сигналів
Мета дисципліни
Методичне забезпечення
Екзамениційна методика
Дисципліна: Методи обробки та розпізнавання біомедичних зображень
Курс: П’ятий
Лектор: Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент. Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки
Мета дисципліни
...
Полное содержание
Подобный материал:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   29
^

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.


Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

^ Дисципліна: Офтальмологічні інструменти, системи та імплантанти

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

^ Курс: П’ятий




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

14 (ВС)




Лекції (год)

30

3

Практичні заняття (год)

-




Лабораторні заняття (год)

20

2

КП (КР) трим

-




РГР

-




СРС (інд. заняття)

40

4,0

Всього (год /кредитів)

90/2,5




Іспит (трим)

14




Залік (трим)

-




КОД:

ВПЦ.22




^ Лектор:Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152; тел.: 8-0432-59-84-50,
8-0432-59-80-23

^ Мета дисципліни

Дати знання про сучасний стан офтальмологічних систем та апаратів, вивчення новітніх розробок лазерних офтальмологічних систем для застосування в біомедичній практиці, проаналізувати основні принципи та механізми взаємодії лазерного випромінювання з біологічною тканиною, розглянути методики поліпшення функцій зору.

Програма

Основи фізіологічної оптики. Оптична система ока. Структура ока. Основні фізіологічні процеси. Оболонки очного яблука. Внутрішні середовища. Зорові шляхи. Основні оптичні недосконалості ока. Оптико-електронні офтальмологічні прилади та системи. Прилади для дослідження функцій зору. Прилади для дослідження гостроти зору. Прилади для проектування знаків. Коліматорні прилади. Лазерні прилади. Прилади для об’єктивного дослідження гостроти зору. Прилади для дослідження поля зору. Кампіметри. Периметри. Автоматизовані прилади для дослідження поля зору. Прилади для дослідження світлової і кольорової чутливості ока. Прилади для дослідження акомодації і конвергенції. Прилади і апарати для дослідження і відновлення бінокулярного зору. Прилади для дослідження переднього відділу, середовищ ока і очного дна. Щілинні лампи. Гоні оскопи. Офтальмоскопи. Прилади для флюоресцентної ангіографії. Оптичні прилади для дослідження гідродинаміки ока. Збільшувальні прилади. Методи дослідження органа зору. Дослідження органа зору. Функціональні дослідження органа зору. Рефракція і акомодація ока. Аналіз зображень вторинної флюоресценції при діагностиці захворювань рогівки.

Бібліографія:
  1. Павлов С.В., Кожем’яко В.П., Петрук В.Г., Колісник П.Ф., Марков С.М. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 1. Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи. - Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 115 с.
  2. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 3. Лазерні біомедичні системи і апарати.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 143 с.
  3. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 2. Офтальмологічна оптика. Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 162 162 с.
  4. Минцер О.П., Молотков В.Н. и др. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник. – К.: Наукова думка, 1986. – 375 с.
  5. Минцер О.П., Угаров Б.Н, Власов В.В. Методы обработки медицинской информации. – К.: Выща школа, 1991. – 271 с.
  6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Минск: Вышэйш. шк., 1973.- 320 с.
  7. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике. -. Винница, Континент, 1996. – 132 с.
  8. Оптоэлектронная схемотехника: Учеб. пособие /В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.И. Имнашвили. - К.: УМК ВО, 1986.- 276с.

Методи оцінювання

Протягом 14 триместру студент повинен виконати і захистити 10 лабораторних робіт та скласти письмовий колоквіум на 10 тижні.

Триместр складається з одного модуля.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та два практичних завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови

Грунтується на курсах “Цифрові пристрої та мікропроцесори в лазерних технологіях”; “Волоконна та інтегральна оптика”; “Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною”, “Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Лазерні медичні технології”.

^ Методичне забезпечення

Всі лекції викладаються як проблемні із застосуванням плакатів, прозорих плівок для кодоскопа, а також демонстрації графічного матеріалу на комп’ютерному проекторі.

Видаються програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети програм для автоматизованого проектування оптоелектронних медичних систем.

Для виконання лабораторних робіт використовуються:

Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 2. Офтальмологічна оптика. Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 162 162 с.

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети розроблених програм для автоматизованої обробки біомедичних даних.

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення фундаментальних та прикладних знань в області офтальмологічної оптики.

^ Екзамениційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.


^ Дисципліна: Тепловізійні методи діагностики

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

14 (ВС)




Лекції (год)

30

3

Практичні заняття (год)







Лабораторні заняття (год)

10

1

КП (КР) трим







РГР







СРС (інд. заняття)

50

5

Всього (год /кредитів)

90/2,5




Іспит (трим)

-




Залік (трим)

14




КОД:

ВПЦ.23




Лектор: Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152; тел.: 8-0432-59-84-50,
8-0432-59-80-23

^ Мета дисципліни

Вивчення властивостей інфрачервоного випромінювання нагрітих тіл і його візуалізація, особливостей роботи, структури, параметрів тепловізорів із оптико-механічним і електронним скануванням, параметрів і характеристик тепловізорів, застосування тепловізорів у медичній діагностиці, а також у різних областях промислового виробництва, перспектив розвитку тепловізійних методів діагностики.

Програма

Сучасний розвиток біомедичних методів діагностики та впровадження їх в медичну практику. Мета та задачі курсу. Закони випромінювання. Пропускання інфрачервоного випромінювання атмосферою. Призначення, розвиток і класифікація тепловізорів. Зорове сприйняття тепловізійного зображення. Основні елементи тепловізорів із оптико-механічним скануванням. Скануючі пристрої і траєкторії сканування. Принципові схеми і параметри тепловізорів з оптико-механічним скануванням. Пристрої реєстрації і відображення відеосигналу. Електронна система розгортки і траєкторії сканування. Телевізійні передаючі трубки , чутливі в інфрачервоній області спектра.Структурні і функціональні схеми тепловізорів з електронним скануванням. Основні параметри і характеристики тепловізорів. Максимальна дальність знаходження малорозмірних тепловипромінюючих об’єктів. Температурна чутливість тепловізорів. Лабораторні досліди тепловізорів. Еталонні інфрачервоні випромінювачі. Вимірювання температурних полів. Неруйнуючий контроль виробів електронної техніки. Медична діагностика. Перспективи розвитку тепловізійних методів діагностики.

Бібліографія:
  1. Павлов С.В., Кожем’яко В.П., Петрук В.Г., Колісник П.Ф., Марков С.М. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 1. Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи. - Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 115 с.
  2. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 3. Лазерні біомедичні системи і апарати.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 143 с.
  3. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 2. Офтальмологічна оптика. Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 162 162 с.
  4. Минцер О.П., Молотков В.Н. и др. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник. – К.: Наукова думка, 1986. – 375 с.
  5. Минцер О.П., Угаров Б.Н, Власов В.В. Методы обработки медицинской информации. – К.: Выща школа, 1991. – 271 с.
  6. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Минск: Вышэйш. шк., 1973.- 320 с.
  7. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике. -. Винница, Континент, 1996. – 132 с.
  8. Оптоэлектронная схемотехника: Учеб. пособие /В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.И. Имнашвили. - К.: УМК ВО, 1986.- 276с.

Методи оцінювання

Протягом 14 триместру студент повинен виконати і захистити 5 лабораторних робіт та скласти 1 письмовий колоквіум на 10-му тижні.

Триместр складається з одного модуля.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та одне практичне завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови

Грунтується на курсах “Цифрові пристрої та мікропроцесори в лазерних технологіях”; “Волоконна та інтегральна оптика”; “Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною”, “Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Лазерн медичні технології”.

^ Методичне забезпечення

Всі лекції викладаються як проблемні із застосуванням плакатів, прозорих плівок для кодоскопа, а також демонстрації графічного матеріалу на комп’ютерному проекторі.

Видаються програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети програм для автоматизованого проектування оптоелектронних медичних систем.

Для виконання лабораторних робіт використовуються:

Справочник по инфракрасной технике/Ред. У.Вольф, Г. Цицис. В 4-х тт. Т.1 Физика ИК-излучения: пер. с англ. – М.: Мир, 1995 . – 606 с.

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети розроблених програм для автоматизованої обробки біомедичних даних.

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення фундаментальних та прикладних знань в області тепловізійних методів діагностики.

Тематика індивідуальноі роботи:

^ Реферати по темам:

“Історичні дані щодо розвитку тепловізійних методів діагностики”, “Тенденції розвитку тепловізійних методів діагностики”, “Клінічне застосування тепловізорів”, „Сучасні області застосування тепловізорів”.

^ Екзамениційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.


^ Дисципліна: Обробка біологічних сигналів

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

14 (ВС)




Лекції (год)

30

3

Практичні заняття (год)

-




Лабораторні заняття (год)

20

2

КП (КР) трим

-




РГР

-




СРС (інд. заняття)

40

4,0

Всього (год /кредитів)

90/2,5




Іспит (трим)

14




Залік (трим)

-




КОД:

ВПЦ.24




Лектор: Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152; тел.: 8-0432-59-84-50,
8-0432-59-80-23

^ Мета дисципліни

Вивчення основних понять і визначень, які необхідні при використанні обробки біомедичних сигналів та застосуванні цих знань при перетворенні та обробки інформації

Програма

Класифікація та характеристики даних; загальна характеристика та моделі експериментальних даних та сигналів, числових масивів, зображень; обробка та аналіз сигналів: амплітудний та частотний аналіз; кореляційний та спектральний аналіз сигналів; часові ряди та теорія Марковських ланцюгів; аналіз числових даних: геометрична модель даних; виділення однорідних груп даних; задачі ідентифікації та розпізнавання образів; статистичні методи аналізу даних; непараметричні методи аналізу; класифікація багатовимірних спостережень: методи побудови роздільних функцій у задачах класифікації; методи дослідження взаємозалежності багатовимірних даних; методи зменшення розмірності простору описів; вибір альтернатив при аналізі даних інформації; основи аналізу біомедичних зображень, типи зображень та способи їх опису; методи попередньої обробки; фільтрація; алгоритми вимірювання параметрів зображень; інтерактивний режим обробки зображень. Обчислювальні системи аналізу даних; інтерфейси вимірювальних систем и комплексів.

Бібліографія:
  1. Н.І.Заболотна, С.В.Павлов, В.В.Шолота. Комп’ютерне моделювання задач лазерної та оптоелектронної техніки /Вінниця-ВНТУ, 2003. – 149 с.
  2. Павлов С.В., Кожем’яко В.П., Петрук В.Г., Колісник П.Ф., Марков С.М. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 1. Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи. - Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 115 с.
  3. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 3. Лазерні біомедичні системи і апарати.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 143 с
  4. Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница, Универсум-Винница, 1999. – 320 с..
  5. Минцер О.П., Молотков В.Н. и др. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник. – К.: Наукова думка, 1986. – 375 с.
  6. Минцер О.П., Угаров Б.Н, Власов В.В. Методы обработки медицинской информации. – К.: Выща школа, 1991. – 271 с.
  7. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Минск: Вышэйш. шк., 1973.- 320 с.
  8. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике. -. Винница, Континент, 1996. – 132 с.
  9. Оптоэлектронная схемотехника: Учеб. пособие /В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.И. Имнашвили. - К.: УМК ВО, 1986.- 276с.

Методи оцінювання

Протягом триместру студент повинен виконати і захистити 5 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 5-му та 10-му тижні.

Триместр складається з двох модулів. Протягом першого модуля складається 3 лабораторні роботи.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та одне практичне завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови

Ґрунтується на курсах “Цифрові пристрої та мікропроцесори в лазерних технологіях”; “Волоконна та інтегральна оптика”; “Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною”, “Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Лазерні медичні технології”

^ Методичне забезпечення

Всі лекції викладаються як проблемні із застосуванням плакатів, прозорих плівок для кодоскопа, а також демонстрації графічного матеріалу на комп’ютерному проекторі.

Видаються програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети програм для автоматизованої обробки біомедичної інформації.

Для виконання лабораторних робіт використовуються:

Н.І.Заболотна, С.В.Павлов, В.В.Шолота. Комп’ютерне моделювання задач лазерної та оптоелектронної техніки /Вінниця-ВНТУ, 2003. – 149 с.

Ротштейн А.П. Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткие множества, генетические алгоритмы, нейронные сети. – Винница, Универсум-Винница, 1999. – 320 с..

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети розроблених програм для автоматизованої обробки біомедичних даних.

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення фундаментальних та прикладних знань в області обробки біомедичних сигналів.

^ Екзамениційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

^ Дисципліна: Методи обробки та розпізнавання біомедичних зображень

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

^ Курс: П’ятий




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

13 (ОС)




Лекції (год)

42

3

Практичні заняття (год)

14

1

Лабораторні заняття (год)

28

2

КП (КР) трим







РГР







СРС (інд. заняття)

60

4,3

Всього (год /кредитів)

144/4




Іспит (трим)

13




Залік (трим)

-




КОД:

ВПЦ.25




^ Лектор: Павлов Сергій Володимирович, к.т.н., доцент.

Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152; тел.: 8-0432-59-84-50,
8-0432-59-80-23

^ Мета дисципліни

Вивчення загальних методів і алгоритмів обробки біомедичних зображень та розпізнавання біомедичних образів, а також у надбанні навичок використання методології класифікаційного та системного підходів при аналізі та синтезі біомедичних інформаційних систем.

Програма

Переваги оптоелектронних комп’ютерів при обробці біомедичних сигналів. Галузі цифрової обробки біомедичних зображень: перетворення та обробка біомедичних зображень, аналіз і синтез біомедичних зображень. Класифікація алгоритмів за класом розв’язуваних задач. Види паралелізму обчислювальних алгоритмів: природний паралелізм, паралелізм множини об’єктів, паралелізм незалежних гілок, паралелізм суміжних операцій. Визначення задачі розпізнавання біомедичних образів. Області ефективного застосування методів і алгоритмів розпізнавання біомедичних образів. Система розпізнавання біомедичних образів. Якісний опис задачі розпізнавання. Апріорний словник біомедичних ознак. Алгоритми розпізнавання біомедичних зображень. Розподільча функція. Робочий алфавіт класів і робочий словник ознак. Алгоритми керування системою розпізнавання біомедичних зображень. Показники ефективності системи розпізнавання біомедичних зображень. Прості та складні системи розпізнавання біомедичних зображень. Однорівневі та багаторівневі системи розпізнавання біомедичних зображень. Моделювання функціонування системи розпізнавання біомедичних зображень. Алгоритм етапу побудови системи розпізнавання біомедичних зображень у першому наближенні. Алгоритми наступних етапів побудови системи розпізнавання біомедичних зображень для уточнення моделі.

Бібліографія:
  1. В. П. Кожем`яко, Л. І. Тимченко, С. М. Білан, А. В. Поплавський Паралельні оючислювальні методи та засоби пірамідальної обробки інформації: Навч. посібн. – К.: ІСДО, 1994. – 256 с.
  2. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч.2 – Офтальмологічна оптика. – Вінниця.: ВДТУ.2002 – 162 с.
  3. Васюра А.С, Павлов С.В., Суприган В.В. Адаптивна оптика.– Вінниця.: ВДТУ.- 2003 – 145 с.
  4. Тараненко В.Г., Шанин О.И. Адаптивная оптика. - М.Радио и связь, 1990.-110 с..
  5. Лукьянов Д.П., Корниенко А.А., Рудницкий Б.Е. Оптические адаптивные системы. - М. Радио и связь, 1988. - 238 с.
  6. Справочник по ИК технике/У.Вольфа, Г.Цисиса. М. Мир. – 1995. – 606 с.
  7. Эпштейн М.И. Измерение оптического излучения в электронике.­­­ М.: Энергоатомиздат, 1990. - 252.
  8. Ишанин Г.Г., Панков Э.Д., Андреев А.Л., Польщиков Г.В. Ис­­­точники и приемники излучения. - Санкт-Петербург: Политехни­­­ка, 1991. - 239.
  9. Воронцов М. А., Шмальгаузен В. И. Принципи адаптивної оптики. -М.: Наука, 1985.-336 с.
  10. Адаптивна оптика: Пер. с англ./Под ред. Э. А. Витриченко.-М.: Світ, 1980.-456 с.
  11. Лукин В.П. Атмосферная адаптивная оптика. – Новосибирск: Наука, 1986.-248 с.
  12. Беспалов В.И., Пасманик Г.А. Нелинейная оптика и адаптивные лазерные системы. – М.: Наука, 1986.-136 с.

Методи оцінювання.

Протягом 14 тижнів студент повинен виконати і захистити 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 7-му та 14-му тижні.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт, виконання практичних завдань. На основі цих оцінок студент або отримує оцінку з іспиту, або складає його на загальних підставах.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та два практичних завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови.

Грунтується на курсах: “Фізичні основи взаємодії лазерного випромінювання з речовиною”; “Лазерна медична техніка”; “Теоретичні основи побудови оптичних обчислювальних машин і систем”; “Схемотехніка оптоелектронного приладобудування”; “Цифрові пристрої та мікропроцесори в лазерних технологіях”; “Системотехніка оптоелектронних та лазерних систем; проектування і конструювання вузлів оптоелектронних приладів”.

^ Методичне забезпечення.

Видаються: програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення методів розповсюдження оптичного випромінювання.

Додатково заохочуються.

^ Екзамениційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.

^ Дисципліна: Біологічні основи нейромереж

Факультет: Функціональної електроніки та лазерної техніки

Статус: Вибірковий

Курс: П’ятий




Стаціонарне

навчання

Вид курсу,

години на тиждень

Триместр

13 (ОС)




Лекції (год)

28

2

Практичні заняття (год)

-




Лабораторні заняття (год)

14

1

КП (КР) трим

-




РГР

-




СРС (інд. заняття)

66

4,7

Всього (год /кредитів)

108/3




Іспит (трим)

13




Залік (трим)

-




КОД:

ВПЦ.26




Лектор: Кожем’яко Володимир Прокопович, д.т.н., професор

^ Кафедра Лазерної та оптоелектроної техніки: 21021, м.Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, корпус 2, ауд.2152; тел.: 8-0432-59-84-50,
8-0432-59-80-23

Мета дисципліни

Вивчення основних понять і визначень, які необхідні при використанні побудови біомедичних систем око-процесорного типу, розробці та застосуванні в різних галузях науки і техніки методів перетворення та обробки інформації

Програма

Передові методи нейроподібної обробки інформації, які широко застосовується в сучасних засобах кодування, розпізнавання образів. Переваги оптики для апаратної реалізації граничної логіки і нейрокомпютерів. Ефективність паралельних архітектур обчислювальних систем.. Специфіка оптичних комп'ютерів. Стратегія проектування оптичних нейрокомпютерів. Нейрокомп’ютери і їх місце серед швидкодіючих ЕОМ. Узагальнена структурна схема нейрокомп’ютерів. Моделі формальних нейронів. Класифікація нейронних мереж. Методика вирішення задач в нейромережевому базисі. Основні поняття і визначення, які застосовуються в нейроподібних методах перетворення. Нейрофізіологія очного перетворення. Принципи нейроподібних перетворень. Визначення основних засобів та пристроїв, які застосовуються в нейроподібних перетвореннях. Системний аналіз нейрофізіологічних методів очного перетворення. Біологічний аналог паралельної організації обробки інформації. Поняття рецептивних полів, перекриття рецептивних полів їх розміри, структура біполярних та гангліозних клітин. Зв'язок між біполярними та гангліозними клітинами та нейроподібними методами перетворення. Поняття просторово-часових нейронних мереж. Паралелізм, ієрархія та методи взаємодії в штучних нейронних мережах. Властивості просторових нейроних мереж. Основні поняття детекторних і просторово-частотних методів перетворення. Приклади детекторних та просторово-частотних методів перетворення. Штучні нейронні мережі. Контрольовані та неконтрольовані методи навчання. Просторові нейронні мережі. Нейронні мережі на основі нечіткої логіки. Мережа Холфілда. Машина Больцмана. Мережа Хемінга. Нейрона мережа CMAC. Мережа Кохонена. Радіально-базисні нейронні мережі. Асоціативно-проективні нейронні мережі. Мережи на на основі теорії адаптивного резонансу. Основні положення нечіткої логіки. Інтеграція нейромережевих та нечітких систем. Нечіткі елементи нейромережевих систем. Загальні відомості. Особливості ПЛІС як елементної бази нейрокомп’ютерів. Особливості ЦСП як елементної бази нейрокомп’ютерів. Нейрочіпи. Fuzzy-Logic. Принципи паралельно-ієрархічного перетворення. Алгоритми та математичне моделювання паралельно-ієрархічного перетворення. Приклади застосування до перетворення зображення та архівації даних.

Бібліографія:
  1. Широчин В. Слово об интелекте. - Киев. Наукова думка, 1998. – 250 с.
  2. Русин Б.П. Системи синтезу, обробки та розпізнавання складноструктурованих зображень. – Львів: Вертикаль, 1997.-264 с.
  3. Комарцова Л.Г., Максимов А.В. Нейрокомпьютеры. – М.: МГТУ, 2002. – 320 с.
  4. Прэтт У. Цифровая обработка изображений-т. 1,2.-М-Мир.-1985г.
  5. Коричевский Р.Е. Сжатие данных и поиск информации. -М.- Радио и связь.- 1989г.
  6. Шеннон К. Работы по теории информации и кибернетике. -М.-ИЛ.-1963г.
  7. Компьютер обретает разум: Пер. с англ. К.Г.Батаева / Под ред. В.М.Курочкина — М.: Мир, 1990.
  8. Васильев А.А., Касасент Д., Компанец И.Н., Парфенов А.В. Пространственные модуляторы света. — М.: Радио и свяэь, 1987.
  9. Микаэлян А.Л. Оптические методы в информатике: запись, обработка и передача информации. — М.: Наука. Сер. Совре­менные физические проблемы, 1990.
  10. Акаев А.А., Майоров С.А. Оптические методы обработки информации. — М.: Высш. шк., 1988.
  11. Павлов С.В., Кожем’яко В.П., Петрук В.Г., Колісник П.Ф., Марков С.М. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 1. Неінвазивні методи діагностики серцево-судинної системи. - Вінниця.: ВДТУ, 2003. – 115 с.
  12. Кожем’яко В.П., Готра З.Ю., Павлов С.В., Микитюк З.М., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 3. Лазерні біомедичні системи і апарати.- Вінниця.: ВДТУ, 2000. – 143 с.
  13. Кожем’яко В.П., Салдан Й.Р., Павлов С.В., Готра О.З. Біомедичні оптико-електронні інформаційні системи і апарати. Ч. 2. Офтальмологічна оптика. Вінниця.: ВДТУ, 2001. – 162 162 с.
  14. Минцер О.П., Молотков В.Н. и др. Биологическая и медицинская кибернетика. Справочник. – К.: Наукова думка, 1986. – 375 с.
  15. Минцер О.П., Угаров Б.Н, Власов В.В. Методы обработки медицинской информации. – К.: Выща школа, 1991. – 271 с.
  16. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. – Минск: Вышэйш. шк., 1973.- 320 с.
  17. Ротштейн А.П. Медицинская диагностика на нечеткой логике. - Винница, Континент, 1996. – 132 с.
  18. Оптоэлектронная схемотехника: Учеб. пособие /В.П. Кожемяко, О.Г. Натрошвили, Т.Б. Мартынюк, Л.И. Имнашвили. - К.: УМК ВО, 1986.- 276с.
  19. Н.І.Заболотна, С.В.Павлов, В.В.Шолота. Комп’ютерне моделювання задач лазерної та оптоелектронної техніки/Вінниця-ВНТУ, 2003.–149 с.

Методи оцінювання.

Протягом 13 триместру студент повинен виконати і захистити 7 лабораторних робіт та скласти 2 письмові колоквіуми на 7-му та 14-му тижні.

Триместр складається з двох модулів. В першому необхідно захистити чотири лабораторних роботи.

Оцінки знань формуються на підставі рейтингових балів, які студент отримує протягом триместру за результатами колоквіумів, захисту лабораторних робіт.

Іспит складається письмово. Завдання містить два теоретичних та два практичних завдання.

Письмові колоквіуми та іспити розраховано на 90 хвилин роботи.

Передумови.

Грунтується на курсах “Цифрові пристрої та мікропроцесори в лазерних технологіях”; “Волоконна та інтегральна оптика”; “Взаємодія лазерного випромінювання з біотканиною”, “Основи квантової електроніки та лазерної техніки”, “Лазерні медичні технології”.

^ Методичне забезпечення.

Всі лекції викладаються як проблемні із застосуванням плакатів, прозорих плівок для кодоскопа, а також демонстрації графічного матеріалу на комп’ютерному проекторі.

Видаються програма та контрольні запитання по всіх розділах курсу, навчальні посібники, конспекти лекцій та методичні вказівки для виконання лабораторних та практичних робіт як друкованому варіанті, так і в електронному (на сайті курсу та на CD).

Для проведення лабораторних робіт застосовуються пакети програм для автоматизованого проектування оптоелектронних медичних систем.

Для виконання лабораторних робіт використовуються:

Справочник по инфракрасной технике/Ред. У.Вольф, Г. Цицис. В 4-х тт. Т.1 Физика ИК-излучения: пер. с англ. – М.: Мир, 1995 . – 606 с.

Н.І.Заболотна, С.В.Павлов, В.В.Шолота. Комп’ютерне моделювання задач лазерної та оптоелектронної техніки /Вінниця-ВНТУ, 2003. – 149 с.

Індивідуальна робота:

Передбачає виконання завдань по поглибленому вивченню матеріалу в розділах курсу і поза межами, по узгодженню з викладачем, в напрямку вивчення фундаментальних та прикладних знань в області оптоелектронних інтелектуальних технологій.


^ Реферати по темам:

Моделі формальних нейронів. Класифікація нейронних мереж. Методика вирішення задач в нейромережевому базисі. Основні поняття і визначення, які застосовуються в нейро­­­подібних методах перетворення. Нейрофізіологія очного перетворення.

Асоціативно-проективні нейронні мережі. Мережи на на основі теорії адаптивного резонансу.

Основні положення нечіткої логіки. Інтеграція нейромережевих та нечітких систем. Нечіткі елементи нейромережевих систем.

Нейрочіпи. Fuzzy-Logic. Принципи паралельно-ієрархічного перетворення. Алгоритми та ма­­­тематичне моделювання паралельно-ієрархічного перетворення

Практична реалізація око-процесорних систем для реєстрації, обробки і відображення для реєстрації, обробки і відображення біомедичної інформації.


Екзамениційна методика: іспит, за призначенням

Реєстрація на курс: дирекція ІнАЕКСУ, ауд.5308, тел.8-0432-59-84-58.

Реєстрація на іспит: з викладачем, персонально чи по телефону.

Мова викладання – українська.