Závěrečná práce: Ľuboš Sivecký: Implementace nástrojů pro zpracování experimentálních dat
Bakalářská práce
Implementace nástrojů pro zpracování experimentálních dat
Implementation fo the tools for experimentatinal data processing
Ľuboš Sivecký
Anotace
Cieľom tejto práce je implementácia súčasného programového vybavenia, ktoré oddeľuje neutrónové zložky od žiarenia gama do jazyka Java a ďalej navrhnúť, overiť a implementovať rozšírenia vyplývajúce z požiadavok praxe súvisiacich s vyhodnocovaním experimentálnych dát.
Abstract
This thesis is focused on rewriting of existing software that separates neutron components from gamma rays to Java. Other objectives of this thesis are to design, verify and implement extensions resulting from the practical experience related to evaluation of experimental data.
Zadání práce
Během zpracování experimentálních dat z dvouparametrického neutronového spektrometru je třeba oddělit příspěvky neutronové složky a záření gama. Tento proces zatím vyžaduje interakci s uživatelem, který pro úspěšné oddělení obou složek potřebuje řadu podpůrných funkcí. Existující software byl vyvinut v programovacím systému Delphi před mnoha lety, což výrazně komplikuje jeho údržbu a omezuje rozšiřitelnost funkcí.
Cílem práce je jednak implementovat stávající funkcionalitu v jazyce Java (což umožní snadnou přenositelnost mezi různými operačními systémy) a dále navrhnout, ověřit a implementovat rozšíření vyplývající z požadavků praxe souvisejících s vyhodnocováním experimentálním dat.
Stávající funkcionalita Načtení dat ze souboru (několik formátů), Zoom dané oblasti, Vykreslení gradientního obrazu, Vykreslování řezů, Zobrazení informací o datech, Manuální zadání dělicích bodů a Uložení neutronové složky a složky gama do jednorozměrného formátu rozšiřte o následující funkce:
- zdokonalení barevného zobrazení dat,
- přímé načítání dat z archivů (zip a bz2).
Při zpracování závěrečné práce práci se řiďte následujícím postupem:
1) Úvod do problematiky (motivaci pro téma práce)
2) Analýza stávajícího stavu - popis funkcí implementovaného software(shrnutí poznatků ze studia dostupné literatury)
3) Definice problému a diskuse o možnostech řešení
4) Návrh řešení programového vybavení - popis a odůvodnění architektury systému
5) Ověření funkčnosti navrženého programového vybavení - ukázky uživatelského rozhraní (screenshoty)
6) Diskuse dosažených výsledků a návrh dalšího postupu
7) Shrnutí a závěr
8) Přílohy - uživatelská příručka (popis práce s navrženým SW pro běžného uživatele PC) a další části podle vlastní úvahy
Literatura doporučená ke studiu:
1) Virius, M.: Aplikace matematické statistiky: Metoda Monte Carlo. Praha ČVUT 1989
2) Čuda, P.: Metody modelování interakce neutronů a záření gama v látkovém prostředí, referát k rigorózní zkoušce, Vojenská akademie, Brno 1997
3) Cvachovec, J. - Cvachovec, F.: Maximum Likelihood Estimation of a Neutron Spectrum and Associated Uncertainties. Advances in Military Technology, Vol. 3, No. 2, December 2008. Univerzita obrany, Brno
4) Komárek, M.: Výpočet funkcí odezvy neutronových spektrometrických detektorů a jejich aplikace, Vojenská akademie, Brno 1998.
5) Osobní konzultace
6) Manuály k programovacímu jazyku Java
Cílem práce je jednak implementovat stávající funkcionalitu v jazyce Java (což umožní snadnou přenositelnost mezi různými operačními systémy) a dále navrhnout, ověřit a implementovat rozšíření vyplývající z požadavků praxe souvisejících s vyhodnocováním experimentálním dat.
Stávající funkcionalita Načtení dat ze souboru (několik formátů), Zoom dané oblasti, Vykreslení gradientního obrazu, Vykreslování řezů, Zobrazení informací o datech, Manuální zadání dělicích bodů a Uložení neutronové složky a složky gama do jednorozměrného formátu rozšiřte o následující funkce:
- zdokonalení barevného zobrazení dat,
- přímé načítání dat z archivů (zip a bz2).
Při zpracování závěrečné práce práci se řiďte následujícím postupem:
1) Úvod do problematiky (motivaci pro téma práce)
2) Analýza stávajícího stavu - popis funkcí implementovaného software(shrnutí poznatků ze studia dostupné literatury)
3) Definice problému a diskuse o možnostech řešení
4) Návrh řešení programového vybavení - popis a odůvodnění architektury systému
5) Ověření funkčnosti navrženého programového vybavení - ukázky uživatelského rozhraní (screenshoty)
6) Diskuse dosažených výsledků a návrh dalšího postupu
7) Shrnutí a závěr
8) Přílohy - uživatelská příručka (popis práce s navrženým SW pro běžného uživatele PC) a další části podle vlastní úvahy
Literatura doporučená ke studiu:
1) Virius, M.: Aplikace matematické statistiky: Metoda Monte Carlo. Praha ČVUT 1989
2) Čuda, P.: Metody modelování interakce neutronů a záření gama v látkovém prostředí, referát k rigorózní zkoušce, Vojenská akademie, Brno 1997
3) Cvachovec, J. - Cvachovec, F.: Maximum Likelihood Estimation of a Neutron Spectrum and Associated Uncertainties. Advances in Military Technology, Vol. 3, No. 2, December 2008. Univerzita obrany, Brno
4) Komárek, M.: Výpočet funkcí odezvy neutronových spektrometrických detektorů a jejich aplikace, Vojenská akademie, Brno 1998.
5) Osobní konzultace
6) Manuály k programovacímu jazyku Java
Práce zkontrolována:
11. 1. 2011 00:08, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
11. 1. 2011 00:08, prof. Ing. Václav Přenosil, CSc., učo 169249
- Zadáno/změněno 2. 2. 2011 15:02, Helena Kryštofová
- Záznam založen 20. 12. 2010 10:44, Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS., učo 70642
- Zveřejnit od 4. 1. 2011 09:37, Eva Drštková
- Práce převzata 4. 1. 2011 09:37, Eva Drštková
Jazyk práce
Termín obhajoby
2. 2. 2011
Práce byla úspěšně obhájena
Vedoucí
Konzultant
Studijní program
Aplikovaná informatika
Práce na příbuzné téma
Seznam prací, které mají shodná klíčová slova.
-
Detekce začátku a konce promluvy v nahrávkách
Bc. Vojtěch Smital -
Zvukové a řečové signály a jejich zpracování
Mgr. Zdeněk Brokeš -
Podrobné studium mezihvězdného prostředí ve směru hvězdy HD 36841
Mgr. Lenka Zychová, Ph.D. -
Detekce rádiového záření kosmických objektů
Bc. et Bc. Juraj Poliak, učo 270161 -
Simulace optických emisních spekter atomů v lokální termodynamické rovnováze
Bc. Vojtěch Steidl -
Webový simulátor Turingova stroje
Mgr. Stanislav Straka -
Informační systém neziskových a rozpočtových organizací
Bc. David Vrzalík -
RNA Interference Analyzer
Mgr. Michal Škrdla
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Archiv závěrečné práce Ľuboš Sivecký FI B-AP BcAP qj2me/7
Sivecký, Ľ.
3. 1. 2011
Složky
Soubory
Dvořáčková, H.
31. 1. 2011




