dc.contributor.author | Мельник, О. В. | uk |
dc.contributor.author | Романюк, О. Н. | uk |
dc.contributor.author | Стахов, О. Я. | uk |
dc.contributor.author | Melnyk, O. V. | en |
dc.contributor.author | Romanyuk, O. N. | en |
dc.contributor.author | Stakhov, O. Ya. | en |
dc.date.accessioned | 2024-07-24T08:01:08Z | |
dc.date.available | 2024-07-24T08:01:08Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.citation | Мельник О. В., Романюк О. Н., Стахов О. Я. Ефективність використання гексагонального растра при побудові пікселів у пристроях відображення. Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. 2024. № 1(47). С. 28–33. | uk |
dc.identifier.issn | 1681-7893 | |
dc.identifier.uri | https://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/43071 | |
dc.description.abstract | Theoretical calculations for a single element of a hexagonal raster are considered. It has been analyzed and proven that the hexagonal lattice gives the lowest ratio of perimeter to area covering the plane of any equilateral polygons. Thus, based on the calculations, the edge aliasing effect is reduced to a minimum for the hexagonal lattice | en |
dc.description.abstract | Проведено теоретичні розрахунки для одиничного елементу гексагонального растру. Проаналізовано та доведено, що гексагональна решітка дає найнижче співвідношення периметра до площі замощення площини будь-якими рівносторонніми багатокутниками. Таким чином, базуючись на розрахунках, для гексагональної решітки ефект крайового аліайзингу зменшено до мінімуму. | uk |
dc.language.iso | uk_UA | uk_UA |
dc.publisher | ВНТУ | uk |
dc.relation.ispartof | Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, № 1 (47) : 28-33. | uk |
dc.relation.uri | https://oeipt.vntu.edu.ua/index.php/oeipt/article/view/680 | |
dc.subject | антиаліайзинг | uk |
dc.subject | гексагональний растр | uk |
dc.subject | піксель | uk |
dc.subject | реалістичність зображень | uk |
dc.subject | anti-aliasing | en |
dc.subject | step effect | en |
dc.subject | hexagonal raster | en |
dc.subject | pixel | en |
dc.subject | realism of images | en |
dc.title | Ефективність використання гексагонального растра при побудові пікселів у пристроях відображення | uk |
dc.title.alternative | Efficiency of using hexagonal raster in producing pixels in display devices | en |
dc.type | Article | |
dc.identifier.udc | 004.92 | uk |
dc.relation.references | Bell S., Fred H. and Mason D., “A digital geometry for hexagonal pixels”, Image and Vision
Computing, V. 7, No. 3, pp. 194-204, 1989. | en |
dc.relation.references | Luczak E. and Rosenfeld A., “Distance on a hexagonal grid”, IEEE Transactions on Computers, V.C25., No. 5, pp. 532-533, 1976. | en |
dc.relation.references | Carstens B. and Quinn M., “Hexagonal domain transform for shape analysis”, Intelligent Robots and
Computer Vision X: Algorithms and Techniques, SPIE, V.1607, pp. 197-205, 1991 | en |
dc.relation.references | Wuthrich C. A. and Stucki P., “AnAlgorithmic Comparison Between Squareand Hexagonal-based
Grid” CVGIP: Graphical Modelsand Image Processing, Vol. 53, pp. 324-339, 1999. | en |
dc.relation.references | Романюк О. Н., та Мельник О. В., “Особливості використання гексагонального растра при
побудові пристроїв відображення”, Міжнародний науково-технічний журнал «Вимірювальна та
обчислювальна техніка в технологічних процесах», Хмельницький, №3 (56), с. 105-109, 2016. | uk |
dc.relation.references | Гінзбург М. М. та. Путятін Є. П, “Порівняльний аналіз прямокутної та гексагональної ґраток для дискретизації кривих”, Біоніка інтелекту № 2 (79), с. 13-18, 2012 | uk |
dc.relation.references | Olexander N. Romanyuk, Sergii V. Pavlov, and etc. "A function-based approach to real-time
visualization using graphics processing units", Proc. SPIE 11581, Photonics Applications in
Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2020, 115810E (14
October 2020); https://doi.org/10.1117/12.2580212. | en |
dc.relation.references | Leonid I. Timchenko, Natalia I. Kokriatskaia, Sergii V. Pavlov, and etc. "Q-processors for real-time
image processing", Proc. SPIE 11581, Photonics Applications in Astronomy, Communications,
Industry, and High Energy Physics Experiments 2020, 115810F (14 October
2020); https://doi.org/10.1117/12.2580230. | en |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.31649/1681-7893-2024-47-1-28-33 | uk |