-
#1Xihe: Фреймворк для оценки освещения на основе 3D-зрения для мобильной дополненной реальностиАнализ Xihe — фреймворка с поддержкой периферийных вычислений, использующего мобильное 3D-зрение для точной оценки всенаправленного освещения в AR в реальном времени, что повышает реалистичность рендеринга.
-
#2Тенденции освещения и экологические последствия искусственного ночного освещения (ALAN) в Аотеароа Новая ЗеландияАнализ спутниковых данных (2012-2021) показывает быстрый рост искусственного ночного освещения (ALAN) в Новой Зеландии: площадь освещённой территории увеличилась на 37,4%. Обзор выявляет значительные экологические последствия и серьёзные пробелы в исследованиях.
-
#3Тенденции освещения и экологические последствия искусственного ночного освещения в Аотеароа (Новая Зеландия)Анализ спутниковых данных (2012-2021 гг.) показывает быстрый рост искусственного ночного освещения в Новой Зеландии и обзор его малоизученных экологических последствий для флоры и фауны.
-
#4Верификация моделирования искусственного освещения в CODYRUN: применение к тестовым случаям МКОАнализ упрощённой модели для расчёта внутреннего искусственного освещения в ПО CODYRUN, верифицированной на тестовых примерах Международной комиссии по освещению (МКО).
-
#5Техническая записка: Освещение фотолаборатории для лаборатории люминесцентного датированияАнализ оптимального освещения фотолаборатории для люминесцентного датирования, включая спектральные измерения и тесты на потерю дозы на образцах кварца и полевого шпата.
-
#6Высокопроизводительное глубокое обучение для визуального контроля качества световодных пластин в производствеНовый, полностью интегрированный рабочий процесс глубокого обучения и компактная нейронная сеть (LightDefectNet) для оперативного высокопроизводительного визуального контроля качества световодных пластин в производственных условиях.
-
#7Обнаружимость искусственного освещения на Проксиме b: исследование возможностей телескопа JWSTАнализ возможности обнаружения искусственного освещения на экзопланете Проксима b с помощью кривых блеска JWST, изучение спектров LED-типа и современных уровней освещения, аналогичных земным.
-
#8Редактируемая оценка внутреннего освещения по одному изображениюМетод оценки редактируемого внутреннего освещения по одному перспективному изображению, сочетающий параметрические и непараметрические представления для реалистичного рендеринга и удобного пользовательского редактирования.
-
#9PointAR: Эффективная оценка освещения для мобильной дополненной реальностиАнализ PointAR — нового конвейера для эффективной оценки освещения на основе облаков точек на мобильных устройствах, обеспечивающего реалистичный рендеринг AR с низкими затратами ресурсов.
-
#10Сбор энергии электрического поля от люминесцентных светильников для IoT-сетей без батарейЭкспериментальное исследование сбора энергии окружающего электрического поля от потолочных люминесцентных светильников для питания датчиков Интернета вещей, обеспечивающее работу без батарей.
-
#11Сбор энергии электрического поля от люминесцентных светильников для IoT-сетей без батарейЭкспериментальное исследование сбора энергии окружающего электрического поля от потолочных люминесцентных светильников для питания IoT-датчиков, включая новую архитектуру емкостной связи и анализ производительности.
-
#12Быстрая оценка пространственно-изменяющегося внутреннего освещения по одному RGB-изображениюМетод глубокого обучения для оценки освещения в помещении в реальном времени по одному изображению с использованием сферических гармоник, обеспечивающий реалистичное переосвещение AR-объектов.
-
#13Структурное проектирование модульной комбинированной OLED-лампы для дома: анализ и выводыГлубокий анализ исследовательской работы, предлагающей модульную конструкцию бытовых OLED-ламп, с фокусом на персонализацию, культурное самовыражение и технологическую интеграцию.
-
#14Невидимый выключатель света: Управление освещением, ориентированное на человека, на основе RGBD-изображенийИсследование системы ILS, которая динамически регулирует освещение в помещении для экономии энергии, сохраняя воспринимаемый уровень света для людей с использованием RGBD-данных и модели радиосити.
-
#15Новый тренд в дизайне внутреннего освещения на основе гибридной методологииАнализ новой гибридной методологии проектирования освещения, сочетающей методы люмен и удельной присоединенной нагрузки для максимизации энергосбережения и экономической эффективности в жилом и коммерческом секторах.
-
#16Обнаружение внутренних осветительных приборов в данных облака точек с использованием SDBSCANНовый метод SDBSCAN для обнаружения внутренних осветительных приборов в данных лидарного облака точек с высокой точностью (F1-мера >0.9) для применения в информационном моделировании зданий.
-
#17LED: Улучшенное определение глубины с помощью света в ночное время - Технический анализ и отраслевая перспективаАнализ метода LED для улучшения определения глубины ночью с использованием проекции рисунка фар. Включает технические детали, результаты и перспективы применения.
-
#18Растущая угроза светового загрязнения для наземных обсерваторий: анализ и меры по смягчениюВсесторонний обзор влияния искусственной засветки неба на астрономические обсерватории: метрики, модели распространения, полевые измерения, политика и новые угрозы, такие как спутниковые группировки.
-
#19Анализ вклада искусственного освещения в световое загрязнение в Гонконге на основе мониторинга яркости ночного небаДетальное исследование светового загрязнения в Гонконге с использованием сети мониторинговых станций, анализ более 4,6 млн измерений яркости ночного неба для количественной оценки воздействия искусственного освещения.
-
#20Влияние спектров светодиодного и люминесцентного освещения на регенерацию и морфогенез в культурах Rebutia heliosa in vitroСравнительное исследование влияния источников света разного спектрального состава (светодиоды и люминесцентные лампы) на ризогенез, каулогенез и каллусогенез у кактуса Rebutia heliosa в условиях in vitro.
-
#21Влияние цвета светодиодного и люминесцентного освещения на регенерацию и морфогенез в культурах in vitro Rebutia heliosaИсследование влияния светодиодных и люминесцентных источников света разного цвета на регенеративные процессы (ризогенез, каулогенез, каллусогенез) и морфогенез у кактуса Rebutia heliosa в культуре in vitro.
-
#22Машинное обучение для предсказания положения полосы возбуждения люминофоров для современных светодиодовИсследование с использованием градиентного бустинга для предсказания длин волн возбуждения Ce3+ люминофоров, подтверждённое синтезом нового зелёного люминофора, возбуждаемого синим светом, для светодиодов нового поколения.
-
#23Hybrelighter: Переосвещение сцен в реальном времени для смешанной реальности на периферийных устройствахАнализ Hybrelighter — нового метода, сочетающего анизотропную диффузию и реконструкцию сцены для переосвещения в реальном времени на устройствах в приложениях смешанной реальности.
-
#24Радиационные испытания оптических и полупроводниковых компонентов для радиационно-стойких светодиодных светильниковАнализ воздействия гамма-излучения и протонов на оптические материалы (стекло, пластики) и полупроводниковые диоды (Si, SiC) для разработки радиационно-стойких светодиодных систем освещения на объектах физики высоких энергий.
-
#25Ретрансляция для обеспечения безопасности широковещательной передачи в системах видимой световой связи: анализ и концепцияАнализ схем физического уровня безопасности для широковещательных каналов VLC с использованием кооперативных ретрансляторов, формирования луча и сигнализации с ограничением по амплитуде.
-
#26NeedleLight: Разреженные нидлеты для оценки освещения с использованием сферической транспортной функции потерьАнализ NeedleLight — новой модели, использующей разреженные нидлеты и сферическую транспортную функцию потерь для точной оценки освещения по одному изображению в компьютерном зрении и графике.
-
#27Исследование осуществимости: Преобразование тепловых потерь светодиодов в свет с помощью термоэлектрических модулейИсследование повышения эффективности мощных светодиодов за счёт использования модулей Пельтье для преобразования тепловых потерь в дополнительную электроэнергию для освещения.
Последнее обновление: 2026-03-07 12:01:07