Студенты и сотрудники НГУ представили свои разработки в области протезирования на национальном форуме «Надежда на технологии»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

X Национальный форум реабилитационной индустрии и универсального дизайна «Надежда на технологии», посвященный демонстрации комплексных решений для создания доступной среды, современных технологий для людей с инвалидностью, состоялся в Москве 10-11 июля. В масштабной выставочной экспозиции российских производителей было представлено более 450 отечественных решений по 9 направлениям: протезы, ортезы и функциональные узлы, реабилитационное оборудование и тренажеры. Свои разработки профессиональному сообществу презентовала группа биомеханики и медицинского инжиниринга Новосибирского государственного университета, которую составляют студенты нескольких факультетов. Данная научная группа была создана на базе Математического центра в Академгородке

В выставке ассистивных технологий приняли участие руководитель группы кандидат физико-математических наук Владимир Сердюков, студенты 4 курса Механико-математического факультета НГУ Дарья Коростовская и Александр Ниукканен, студентка 3 курса Механико-математического факультета НГУ Татьяна Шашкина, студентка 5 курса Института медицины и медицинских технологий НГУ София Экшарова, магистрант 2 курса Механико-математического факультета НГУ Андрей Караван, выпускник магистратуры Геолого-геофизического факультета НГУ Иннокентий Сердюк и аспирант Института теплофизики СО РАН Константин Лебеда. Молодые исследователи ознакомились с разработками в области ассистивных технологий, узнали много интересного, показали результаты своих проектов, получили обратную связь и приобрели ценные контакты для дальнейшего сотрудничества.  

На своем стенде молодые исследователи представили систему захвата движений для исследования кинематики ходьбы пациентов, а также адаптивную культеприемную гильзу для протеза руки с использованием технологии 3D-печати.

Группа представила и свои самые новые разработки — 3D-печатный протез стопы 1−2 уровня активности и стельки для диагностики биомеханики походки ампутантов, которая дополнит и усовершенствует систему захвата движений.

Больше всего отзывов получила одна из наших новых разработок, которую впервые протестировали на форуме, – протез стопы, напечатанный на 3D-принтере. Работая над этим проектом, мы ставили перед собой цель: сделать такой протез стопы, который имел бы низкую себестоимость, был прост в изготовлении, обладал возможностью персонализации и изготавливался в короткие сроки с помощью простого оборудования, что повышало бы его доступность, но при этом сохранял общую биомеханику ходьбы. Важный момент — наш протез относится к 1-2 уровням активности и предназначен только для ходьбы, но не подходит для бега и занятий спортом. Для разработки геометрии был использован цифровой стенд, имитирующий нагрузки человека при ходьбе. Так мы смогли создать геометрию протеза, удовлетворяющую цели, — рассказал Андрей Караван.

Для точного проектирования протеза использовались технологии 3D-моделирования и анализа нагрузок в Ansys. На изготовление технологией печати FDM потребовалось около 12 часов. Вес готового изделия составил около 700 грамм. Данный проект получил финансовую поддержку от Министерства науки и инновационной политики Новосибирской области.

Впервые испытания печатного протеза пациентом прошли именно на форуме. Протестировать и оценить его ребята предложили руководителю протезного центра «Инстеп» (г. Санкт-Петербург), который сам является ампутантом.

. Ему понравилось, что подошва нескользящая – даже на влажной напольной плитке, что дает возможность пользователю без риска падения посещать душ. Однако он указал на недостатки и недоработки, касающиеся геометрии изделия, и внес конструктивные предложения по его улучшению. Его мнение для нас очень важно, и мы, учитывая данный отзыв, проведем корректировку модели протеза и организуем повторное тестирование на других ампутантах. Внести корректировки будет несложно ввиду простоты технологии, — пояснила Дарья Коростовская.

Еще одна новая разработка группы биомеханики и медицинского инжиниринга НГУ вызвала большой интерес участников форума — стелька давления, которая позволит точно определить фазы шага и асимметрию походки. Эта «умная» стелька тестировалась ранее вместе с системой захвата движений для анализа кинематики походки. Изобретение позволит специалистам протезных центров анализировать распределение нагрузки между здоровой и ампутированной конечностями, оценивать распределение давления по стопе или протезу и динамику реабилитации вне клиники. Этот проект получил поддержку от фонда ФСИ в рамках конкурса «Студенческий стартап».

На видео, записанном нами при тестировании данной стельки, видно распределение нагрузки по стопе при ходьбе. Важно, что с ее помощью становится возможным разделить циклы походки на фазы опоры и переноса. Перед нами открывается возможность анализировать их соотношение и делать выводы насчет показателя асимметрии походки ампутантов, важного для отслеживания реабилитации и правильной постановки протеза. При диагностике биомеханики походки ампутантов такие стельки помещаются в обувь и под здоровую стопу пациента, и под протез. Для передачи и считывания данных со стельки мы разработали программное обеспечение для обработки и визуализации данных,  — рассказала Татьяна Шашкина.  

Молодые исследователи планируют объединить систему захвата движений с «умной» стелькой. В ходе ранних исследований ребята пришли к выводу, что совмещение этих технических решений позволит проводить более полный анализ походки. Система захвата движений фиксирует кинематику походки, а стелька – давление стопы и протеза на поверхность. Совмещая эти данные, можно отследить биомеханические показатели и симметрию походки пациента, что имеет большое значение для оценки прохождения реабилитации и корректирования настройки протеза.

Данная разработка вызвала большой интерес у представителей центров протезирования, некоторые из которых проявили интерес к ее тестированию в своих учреждениях и совместной работе. Среди них протезно-ортопедический центр «Алорто» (г. Барнаул) и Центр протезирования «Орто-Инновации» (г. Москва).

Мы будем рады сотрудничеству с этими и другими протезными центрами, в том числе потому, что при совместных тестированиях сможем пополнить базу данных кинематики походки пациентов с ампутацией нижних конечностей, которую в настоящий момент формируем в ходе совместной работы с филиалом «Новосибирский» Московского протезно-ортопедического предприятия. К тому же на форуме мы получили запрос на разработку адаптивной культеприемной гильзы ноги с использованием технологии 3D-печати – по аналогии с уже существующей у нас разработкой культеприемной гильзы руки. Именно этим мы и намерены заняться в ближайшем будущем, — подытожил Владимир Сердюков.

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

В НГУ впервые прошел экономический квест «Знания — Деньги»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

10 июля в Новосибирском государственном университете прошёл увлекательный экономический квест «Знания — Деньги», в котором приняли участие 65 старшеклассников из разных школ Новосибирска. Это был не просто интеллектуальный вызов, но и настоящее погружение в мир экономики, где знания, логика и командная работа превращаются в ключ к успеху.

Квест был организован общественной организацией «Лаборатория экономики и бизнеса» при поддержке Экономического факультета НГУ, движения «Первые» и малоэтажного эко-квартала «Спектр».

Лаборатория экономики и бизнеса была создана три года назад. Наша миссия — развивать у школьников интерес к экономике и формировать культуру системного мышления. Первым мероприятием, которое мы провели в прошлом году, стал курс лекций и интерактивных семинаров «Основы экономики и бизнеса для школьников». Вместо планируемых 20 человек в нем приняли участие более 60. Мы поняли, что со стороны школьников есть огромный интерес к экономике и новым образовательным форматам. Так родилась идея квеста, который мы решили провести летом,рассказал Дмитрий Марков, преподаватель кафедры менеджмента Экономического факультета НГУ, руководитель лаборатории.

Участники объединились в 14 команд, каждая из которых за три часа прошла через 13 станций в четырех тематических «экономических лабораториях». На каждой станции команды выдерживали испытания на знания, логику и смекалку, решали задачи разного уровня сложности и зарабатывали баллы. Максимум за каждую станцию можно было получить 100 очков, а в конце определилась сильнейшая команда.

1. Лаборатория анализа систем

Ребят ждали задания, которые наглядно показали важность системного подхода к решению задач. Кроссворд, филворд и японская головоломка «Мосты» — всё это заставило участников мыслить логически, находить закономерности и взаимосвязи. А главное — это помогло лучше понять, как устроены экономические процессы в реальности.

2. Лаборатория экономической интуиции

Здесь участники столкнулись с ребусами на экономические темы, задачами по оборачиваемости активов и кейсами, требующими заполнения пропущенных терминов. Эти задания помогли участникам не просто вспомнить термины, но и понять, как они работают в контексте бизнеса и финансов.

3. Лаборатория бизнес-аналитики

Она оказалась самой сложной — и, пожалуй, самой образовательной. Ребятам предстояло разобраться в финансовой отчётности розничной сети «Магнит», пройти тесты на формальную логику и решить числовые задачи, которые используются при найме в крупные финансовые компании. Это дало школьникам возможность «примерить» на себя роль бизнес-аналитика и понять, насколько интересна и востребована эта профессия.

4. Лаборатория биполярки

Эта лаборатория оказалась самой творческой и запоминающейся. Участникам нужно было не только думать, но и действовать:

  • Собрать изделие по техническому заданию из конструктора.
  • Собрать пазл из логотипов известных брендов и сопоставить их с миссиями компаний.
  • Восстановить систему по аналогии с игрой «Тетрис».
  • Собрать слайды с аналитикой компаний, чтобы создать целостную картину.

Эти задания развивали не только логику и экономическое мышление, но и навыки командной работы, внимательности и креативности.

В каждой лаборатории были свои кураторы, которыми выступали студенты Экономического факультета НГУ.

Артём Безруков командовал лабораторией бизнес-аналитики.

Три станции: расчетные задачи, логический штурм и адский квиз по финотчетности. Я думал, что мои станции будут даваться участникам наиболее тяжело, но ребята, оказались – красавцами! Особенно нас поразили с финансовой отчетностью «Магнита». Сравнивали рентабельность, выручку, оборачиваемость — как аналитики с реальными кейсами! Честно говоря, я думал, что из 100 баллов наш максимум будет 50, но меня приятно удивили иные результаты!) Признаюсь, самым коварным оказался тест на логику. Только две команды смогли решить его на 100 из 100! Видимо, цифры им ближе, чем ребусы.) У меня даже пятиклассники научились рентабельность считать! — рассказал Артем.

Кира Курмашева отвечала за лабораторию биполярки.

Мы прекрасно провели время и получили не меньше удовольствия, чем участники квеста. В нашей лаборатории было больше всего станций — четыре. Все задания в моей лаборатории были интерактивными, ребятам предлагалось собрать цветок из конструктора, восстановить экономические слайды, собрать пазлы с логотипами известных компаний и решить головоломку. Все задания оказались достаточно лёгкими, но очень интересными. По итогам квеста в нашей лаборатории была самая высокая средняя оценка.

Я очень рада, что наше мероприятие привлекло такое количество ребят со всей области. В процессе игры я получила очень много положительных отзывов о квесте. Надеюсь, что я ещё поучаствую в многих подобных проектах от лаборатории экономики и бизнеса! — поделилась Кира.

В результате все команды прошли все станции, показали хорошие результаты и получили ценные навыки. Победителем квеста стала команда «ЭкоМи», набравшая наибольшее количество баллов.

Все участники были награждены лотерейными билетами и вкусной пиццей — и это стало приятным завершением напряженного, но увлекательного дня.

Вот что думают о квесте участники мероприятия.

Таисия Гершун, 8 класс, ОЦ «Горностай»:

— Хотя экономикой я никогда особо не интересовалась, на квесте задумалась даже о поступлении на экономический факультет! Интересный формат, который помогает на практике применить знания из экономики. На квесте учишься работать вместе и быстро принимать решения. Особенно интересно было разгадывать ребусы по экономике и решать разные задачки. В конце было объявление победителей и пицца!!

 

Владимир Риммер, 9 класс, Лицей №130:

На квест меня записала мама, за что я ей очень благодарен. Получил массу новых эмоций, приобрёл новые знакомства. Очень понравилась сама идея, организация и, конечно, сюрприз в виде пиццы после окончания. Если оценивать квест по десятибалльной шкале — то однозначно 10 из 10!

 

Дарья Ракова, 9 класс, ОЦ «Горностай»:

В целом, мероприятие оказалось интересным и полезным. Задания были разнообразными, приходилось и думать, и действовать. Особенно понравились два момента: мосты и кроссворд. Эти задания на логику — просто супер, а с командой всё было увлекательно. В общем, время провела с пользой, узнала для себя что-то новое и посмеялась.

 

Лаборатория экономики и бизнеса уже сейчас составляет план будущих мероприятий, на которых школьники не только получают новые знания, но и соприкасаются с жизнью университета.

Ребята провели в НГУ целый день, ближе познакомились с университетом, его преподавателями и студентами. Мы уверены, что многие из них выберут именно НГУ в качестве места своего поступления и дальнейшего обучения, — подчеркнул Дмитрий Марков.

 

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Ученые НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза» разрабатывают автономный ИИ-помощник для слабовидящих людей

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Базовая модель автономного интеллектуального помощника для слабовидящих и незрячих пациентов была представлена Заместителю Председателя Правительства Российской Федерации — Руководителю Аппарата Правительства  Дмитрию Григоренко во время его визита в Новосибирский государственный университет. Разработка устройства осуществляется с использованием больших языковых моделей и технологий искусственного интеллекта.

Идея разработки принадлежит Новосибирскому филиалу ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России, который совместно с учеными Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ (Центра ИИ НГУ) создает новое устройство, призванное облегчить слабовидящим и незрячим людям ориентацию в пространстве с помощью современных технологий.

Как отметил директор Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», профессор, д.м.н. Валерий Черных, на сегодняшний день существуют различные подходы, связанные с возможностью дать незрячему человеку шанс функциональной ориентации в окружающем пространстве, его адаптации и реабилитации с возможностью активно и самостоятельно жить полноценной жизнью.

Прежде всего, это социальные и реабилитационно-обучающие программы, требующие достаточно больших финансовых вложений. Кроме того, на протяжении последних 20 лет учеными различных стран осуществляются попытки вживления дорогостоящих и высокотехнологичных   чипов либо в сетчатку глаза, либо непосредственно в затылочную часть коры головного мозга, которая отвечает за функцию зрения. Это очень сложные и дорогостоящие операции с большим риском возникновения осложнений и, к сожалению, с достаточно низким процентом эффективности, поскольку полученные результаты сохраняются непродолжительное время. В нашей стране также было проведено несколько таких операций, результаты которых пока нельзя признать удовлетворительными.

Учитывая активное развитие технологий, связанных с возможностями искусственного интеллекта, родилась идея использовать слуховой анализатор мозга для ориентации человека в пространстве. Когда человек читает книгу или слушает аудиозапись, в его мозгу формируются определенные образы о предметах и т.д. Если дать слабовидящему или слепому пациенту через слуховой анализатор возможность определять расстояние до объекта (дверного проема, окна, транспортного средства), его размеры и т. д., это, безусловно, поможет ему в реальной жизни и адаптации в социальной среде. Учитывая предыдущий успешный опыт совместной работы, мы решили объединить усилия с учеными Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета с   целью создания такой технологии, которая должна быть автономной и не использовать интернет, — рассказал Валерий Черных.

На первом этапе разработчики создают прототип прибора и обучают модель в соответствии с поставленными задачами, чем активно занимается сформированная рабочая группа, в которую вошли ученые Центра ИИ НГУ и МНТК «Микрохирургия глаза».

Мы используем большие языковые модели, чтобы помочь данной категории пациентов в анализе окружающего пространства — создать им проводника, который мог бы дать концентрированное словесное описание всех объектов, находящихся перед пользователем. Принцип работы данной системы прост: «видеть» вместо человека будет видеокамера, информация с которой поступит в портативный компьютер, преобразующий ее в текст. Затем текстовое описание преобразуется голосовым помощником и подается через наушники непосредственно пациенту. Данное сообщение предоставляет основную информацию, которую пользователю необходимо знать, чтобы ориентироваться в пространстве, — пояснил руководитель проекта в Центре ИИ НГУ Алексей Окунев.

При разработке устройства используется мультимодальная языковая модель, благодаря чему оно уже выдает достаточно качественное словесное описание окружающих помещений и предметов. В перспективе у пользователя появится возможность задавать уточняющие вопросы о наблюдаемой сцене и получать развернутые ответы на них. Также данная языковая модель прекрасно распознает тексты, считывает надписи, указатели, предупреждения о препятствиях и т.д.

В настоящее время создана базовая модель, прототип устройства будет готов к концу 2025 года. Это компактная носимая система, состоящая из одноплатного 16-ядерного компьютера, размещенного в наплечной сумке, видеокамеры (например, GoPro) и наушников. Устройство будет снабжено аккумулятором, а все элементы будут соединены беспроводными каналами коммуникации. Видеокамеру пользователь будет держать в руке и наводить в желаемом направлении. Общий вес устройства с аккумулятором составит около 1 кг.

По оценке специалистов ЦИИ НГУ, на разработку конечного продукта, готового для тиражирования, потребуется не один год, и сейчас они находятся на самом старте проекта. Это касается и технической части, и обучения искусственного интеллекта. После создания прототипа в этом году начнется длительная работа по настройке устройства, установлению режимов, сбору базы данных и обучению ИИ.

В планах разработчиков научить ИИ расставлять акценты в предоставлении информации, выделяя из всего видеоряда детали, которые наиболее важны для ориентации слабовидящего человека в пространстве и оценки окружающей обстановки в зависимости от ситуации. Предполагается, что устройство будет иметь несколько режимов работы: режим движения — для передвижения в пространстве, режим чтения — для работы с текстовыми документами, и т.п.

Также необходимо будет заниматься обучением незрячего или слабовидящего пациента работе с прибором в различных режимах и адаптацией его к новым возможностям. Как отметили в МНТК «Микрохирургия глаза», на этом этапе потребуется работа не только офтальмологов, но и специалистов в области нейрофизиологии. И третья задача, которую нужно будет решить, — необходимость создания специализированного офтальмологического реабилитационного центра для подготовки к работе с прибором непосредственно незрячих пациентов.

Создание такого прибора вызывает интерес в офтальмологическом сообществе как крайне актуальное и необходимое направление, реализация которого даст возможность адаптации незрячих пациентов в окружающей среде, что является социально значимым проектом, — подытожил Валерий Черных.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

В НГУ проходит юбилейная 50-я Летняя школа юных программистов

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Летняя школа юных программистов была организована в 1976 году в Новосибирске. Уже 50 лет школа собирает талантливых ребят, заинтересованных в программировании. В этом году отобрали 66 школьников, которые на протяжении двух недель будут трудиться в командах над проектом. Для ребят организовали научно-производственные и учебные мастерские по 11 направлениям. В каждой мастерской работают от 4 до 8 школьников. Занятия проходят в аудиториях НГУ под руководством опытных наставников, как докторов и кандидатов наук, сотрудников IT-компаний, так и аспирантов и студентов университета.

Наставник мастерской, которая занимается изучением языка программирования Лисп, кандидат физико-математических наук, доцент Борис Леонидович Файфель преподает информационные дисциплины в Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю. А. С 2011 года он приезжает в Новосибирск делиться знаниями и работать над совместным проектом с участниками летней школы.

Лисп — это моя давняя любовь. Благодаря этому языку программирования я оказался в Новосибирске, что меня очень радует. И каждый год это для меня величайшее удовольствие здесь побывать. В школе замечательный коллектив и прекрасные ребята, с ними очень приятно работать. И мне нравится, что меня здесь уже считают своим, хотя я вообще приехал издалека.

Как-то раз я был в Ереване, надел футболку с логотипом школы и пошел гулять. Вдруг ко мне подходят молодые парень и девушка и говорят: «А Вы с ЛШЮПа? Мы Вас помним!» Было очень приятно, теперь эту футболку я храню как реликвию. ЛШЮП — давняя традиция, в этом году ей 50 лет, а я подключился сравнительно недавно, и для меня это большая честь быть частью этой знаменитой школы, — рассказал Борис Файфель.

Для доктора физико-математических наук, профессора НГУ Александра Гурьевича Марчука это школа юбилейная, 25 лет он является научным руководителем для юных программистов.

— К нам приходят просто великолепные ребятишки. За две недели мы даем им не только большое количество знаний, главное, чтобы они сами захотели обучаться чему-то новому. Цель нашей школы — привлекать все больше и больше молодых талантов. В этом году пришли ребята, которых мы давно знаем и любим, и новенькие, у которых есть интерес в глазах. Надеемся, что в следующем году их будет еще больше, — поделился впечатлениями Александр Марчук.

Участница летней школы Вера Личман начала изучать программирование в третьем классе, сейчас она окончила седьмой и поступила в Физико-математическую школу при НГУ. В начальной школе девочка открыла для себя язык программирования Scratch (скретч), позже Python (питон) и другие языки. В ФМШ девочка хочет углубленно изучать математику, чтобы в дальнейшем поступить в НГУ и стать математиком-исследователем.

— Это моя четвертая летняя школа. Я думаю, что она, как всегда, будет очень интересной и полезной. Что мне особенно нравится здесь, так это атмосфера взаимопонимания, помощи друг другу. Мастера не сердятся, если им приходится повторять что-то второй, третий, да даже десятый раз. В этом году я попала в мастерскую, где мы будем учиться моделировать различные процессы с помощью сетей Петри и перемещения фишек между областями. Надеюсь,  я получу много полезных знаний, — добавила Вера.

Ребят ждут обзорные и учебные лекции, экскурсии, подготовка творческих номеров,  мастер-классы и соревнования по проблемам современной информатики и других научных направлений, ведь одна из целей ЛШЮП — развивать эрудицию у школьников. Завершающий этап работы — научно-практическая конференция и демонстрация выполненных работ в мастерских.

 Хочу заметить, что мы всегда выбираем направления мастерских, которые перспективны в научном плане и интересны нашим мастерам. Ученики в разноплановых мастерских создают очень много достойных проектов. Например, в прошлом году мальчик, только что перешедший в пятый класс, сделал игру «Сокобан» на языке программирования Лого. Также в прошлом году была мастерская по созданию модели на основе ТРИЗ, в рамках другой ребята написали компилятор и виртуальную машину. В далеком 2001 году, когда про робототехнику для детей в России еще не знали, наши ребята подключили LEGO-робота к компьютеру через устройство и «оживили» его. В 2004 году команда школьников сделала клиент-серверную разработку — игру в крестики-нолики на телефонах через спутниковую связь. Можно долго говорить о разработках наших ребят, каждый год бывают разные и интересные проекты, — рассказала завуч-координатор ЛШЮП, старший преподаватель кафедры Программирования, доцент кафедры дискретной математики и информатики Механико-математического факультета НГУ Татьяна Тихонова.

Мастерские только недавно начали работу над проектами, презентовать их будут в последнюю субботу июля — 26 числа.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Новые возможности для абитуриентов НГУ: образовательная программа для топ-специалистов в сфере ИТ «Прикладной искусственный интеллект»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирском государственном университете с 2025/2026 учебного года стартует обучение, нацеленное на подготовку высококвалифицированных специалистов в сфере прикладного искусственного интеллекта для инновационной экономики. Студенты новой программы будут прописывать собственные нейросети, осваивать и разрабатывать новые методы и технологии в области прикладного программирования, а также собирать, обрабатывать и анализировать собственные наборы данных. В дальнейшем выпускники будут создавать продукты на базе глубокого машинного обучения и применять полученные знания в различных сферах деятельности — от банковского сектора и различных высокотехнологичных компаний до персонализированной медицины. Подготовка топ-специалистов осуществляется по инициативе Минцифры России при участии Аналитического центра при Правительстве РФ.

В основе таких программ — современные требования работодателей к высококлассным специалистам, определенные при участии десятков российских компаний — лидеров в сфере ИТ и ведущих вузов.

Обучение будет ориентировано прежде всего на практические результаты. С первых курсов студенты будут вовлечены в решение продуктовых задач ИТ-бизнеса, смогут изучать кейсы и опыт отрасли, участвовать в работе проектных команд, мастер-классах, проходить практику и обязательную стажировку в ведущих ИТ-компаниях и научно-исследовательских институтах.

Компании вкладываются в разработку и реализацию программ своими ресурсами. Более 30% всех аудиторных занятий со студентами проведут приглашенные эксперты из индустрии, ведущие разработчики, инженеры и исследователи. Представители бизнеса выступят для обучающихся как наставники, станут проводниками передовых знаний, трендов развития отечественных ИТ-технологий, помогут студентам познакомиться с корпоративной культурой и реальными требованиями к сотрудникам.

Обучение в тесном сотрудничестве с отраслевыми партнерами и ИТ-компаниями, среди которых якорный партнер, один из лидеров российского ИТ-рынка — многопрофильный ИТ-холдинг Т1, а также российский разработчик операционных систем «Альт», не только подготовит выпускников к успешному профессиональному старту, но и даст возможность претендовать на ведущие позиции в крупных отраслевых и технологических компаниях. Полученные знания и практический опыт с современными ИИ-решениями обеспечат студентам последующий быстрый карьерный рост.

Более подробная информация о программе «Прикладной искусственный интеллект» представлена на сайте 

Все детали о поступлении на программу и сроках подачи документов можно уточнить в консультационной группе ИИР НГУ:

+7 (383) 373-96-52

konsult@nsu.ru

Группа ВК

Справка:

С 2025 года в рамках федеральных проектов «Искусственный интеллект» и «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» Минцифры России при участии Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации реализует два проекта по обучению студентов по образовательным программам для топ-специалистов в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта.

Проекты обеспечивают подготовку выпускников, обладающих продвинутыми компетенциями в сфере информационных технологий и искусственного интеллекта: разработчиков передовых ИТ-решений, ИИ-моделей, алгоритмов, аналитиков и исследователей данных. Ключевым условием участия вузов в проектах является активное вовлечение работодателей в процесс обучения, в том числе привлечение софинансирование со стороны бизнеса.

В рамках указанных проектов в 2025 году 36 вузов из 20 субъектов Российской Федерации примут на обучение более 6 тыс. студентов. К 2030 году обучение завершат 13,7 тыс. студентов.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Делегация бизнесменов из Таджикистана посетила новый кампус НГУ

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Делегация бизнесменов из Республики Таджикистан, представляющих финансовую и страховую сферы, посетила новый кампус НГУ, который возводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В ходе визита состоялась встреча с руководством Экономического факультета для обсуждения развития сотрудничества со среднеазиатской республикой.

Бизнесмены оценили высокий уровень инфраструктуры, которая создается в кампусе университета. Делегация посетила лекции в больших поточных аудиториях и была впечатлена масштабом и высоким уровнем организации учебного процесса.

Это не просто современное здание — это настоящий научный центр мирового уровня. Особенно впечатлили высокое качество инфраструктуры, удобные учебные аудитории и атмосфера, способствующая обучению и научной деятельности. Такие кампусы создают не просто образовательную среду, а пространство для формирования будущих лидеров науки и технологий, — подчеркнул Айюбджон Насиров, учредитель и действующий руководитель страховой организации «Эсхата Сугурта».

В рамках встречи с руководством экономического факультета обсуждали сотрудничество между вузами Таджикистана и НГУ в нескольких ключевых направлениях:

·         Подготовка и переподготовка кадров по техническим и экономическим специальностям.

·         Совместные научные исследования, в частности в области информационных технологий, цифровой трансформации бизнеса и медицины.

·         Стажировки и обмен студентами, что особенно важно для практической подготовки и международного опыта.

Особое внимание хотим уделить развитию олимпиадного движения и работе с одарёнными детьми. Нас очень заинтересовала Физико-математическая школа (СУНЦ НГУ), которая уже много лет успешно работает с талантливыми школьниками. Многие наши школьники — победители республиканских олимпиад — учились и успешно окончили ваш университет. Эту традицию важно не только сохранять, но и развивать, расширяя доступ талантливой молодёжи Таджикистана к вашим образовательным программам, — пояснил Айюбджон Насиров.

Так, заместитель декана экономического факультета НГУ Наимджон Ибрагимов в свое время попал в университет как раз через ФМШ. В 1981 году он выиграл республиканскую олимпиаду по математике в Таджикистане, после этого ему предложили поступить в летнюю школу при ФМШ. В 1983 году он окончил физматшколу и поступил на ЭФ НГУ.

Как отметили бизнесмены, НГУ отличает высокий уровень академической и научной подготовки, мощная инфраструктура, а также глубокая интеграция науки, образования и инноваций. Также трендом последних лет является усиление сотрудничества вуза с компаниями и предприятиями из разных отраслей.

— В Таджикистане мы также активно развиваем систему высшего образования, но здесь, в НГУ, мы увидели пример того, как университет может стать центром технологического и экономического развития региона. Особенно нас впечатлила тесная связь между вузом и бизнесом, что позволяет оперативно адаптировать образовательные программы под запросы рынка труда и обеспечивать востребованность выпускников, — добавил Айюбджон Насиров.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Студентка НГУ создала приложение для распознавания, оцифровки и анализа классических тибетских текстов с применением машинного обучения

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Систему автоматического распознавания и транслитерации текстов на классическом тибетском языке, ориентированную на старопечатные документы, выполненные с использованием тибетского слогового письма, восходящего к древнеиндийскому письму брахми, создала работающая в ИВМиМГ СО РАН студентка направления «Фундаментальная и прикладная лингвистика» Гуманитарного института Новосибирского государственного университета Анна Мурашкина. В своем исследовании она использовала изображения страниц классических тибетских текстов XVIII-XX веков из архива Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН.

Актуальность моей работы обусловлена необходимостью сохранения и цифровой доступности тибетского культурного наследия, представленного в виде множества исторических рукописей. Старопечатные документы, рукописи и ксилографы содержат уникальные сведения о философии, религии, медицине, истории и искусстве, играя ключевую роль в изучении культурных традиций региона. Эти знания передаются в Тибете из поколения в поколение. Однако со временем, под воздействием природных и антропогенных факторов, бумажные носители подвержены физическому разрушению, что ведет к утрате бесценной информации и ограничивает доступ к этим уникальным материалам. В настоящее время в Тибетском фонде Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН хранится до 70 тысяч единиц хроники, которые рискуют быть утерянными. Один из наиболее надежных способов сохранения и систематизации исторических документов — их оцифровка, — рассказала Анна Мурашкина.

Молодая исследовательница поставила перед собой задачу — с применением машинного обучения построить модель, которая распознавала бы символы тибетского алфавита с изображений, переводила в машиночитаемый вид и при этом показывала бы большую точность, чем уже существующие открытые решения, в том числе Tesseract.

Для этого я вручную выполнила лингвистическую разметку строк тибетского текста из фонда ИМБТ СО РАН. Затем с учетом специфики тибетской графики разработала систему оценки качества оптического распознавания символов (OCR). Далее я провела сравнение существующих архитектур и выбрала модель сверточной нейросети, которая потребовала дообучения, —  пояснила Анна Мурашкина.

Дообучение модели она реализовала на размеченном корпусе документов, и в результате был создан полный модульный алгоритм OCR, включающий этапы предобработки, сегментации, распознавания и постобработки.

Для меня ценность проекта заключается в том, что я помогла оцифровать архив, в котором хранится история – документы, созданные людьми прошлого, которые хотели передать свои знания будущим поколениям. Я рада, что помогаю перенести эти знания сквозь время, сохранить их и сделать доступными для более широкой аудитории. Мою разработку будут использовать сотрудники Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Также обсуждается возможность сотрудничества с Буддистским центром цифровых технологий, который проводит оцифровку архивов храмов и монастырей. В сотрудничестве с этой организацией мы расширим возможности оцифровки тибетских рукописей с помощью открытых ресурсов, разрабатываемых совместно с исследователями организаций разных стран, чтобы впоследствии каждый человек мог прикоснуться к этому бесценному наследию и ознакомиться с документами, которые находятся в храмах и хранилищах архивов, — сказала Анна Мурашкина. 

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Школа-конференция по медицинской химии в Уфе собрала молодых учёных со всей России

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 23 по 27 июня 2025 года в Межвузовском студенческом кампусе Евразийского НОЦ в Уфе прошла III Всероссийская школа-конференция по медицинской химии для молодых ученых. В этом году мероприятие впервые прошло с международным участием и собрало более 100 участников из разных регионов России и Республики Беларусь.

     Организаторами события выступили Уфимский институт химии УФИЦ РАН, Башкирский государственный медицинский университет Минздрава России, НИОХ им. Н.Н. Ворожцова СО РАН, Институт медицины и медицинских технологий (ИММТ) НГУ и Научный совет РАН по медицинской химии.

     Мероприятие проводится раз в два года. Первая школа  по медицинской химии была организована в 2021 году на базе Института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН. Основной задачей мероприятия являлось ознакомление российских молодых ученых, аспирантов и студентов с современными методами и подходами, используемыми в медицинской химии. Вторая школа по медицинской химии состоялась в 2023 году в Санкт-Петербургском государственном университете в рамках Всероссийской конференции с международным участием «Идеи и наследие А. Е. Фаворского в органической химии» при поддержке Санкт-Петербургского отделения Российского химического общества им. Д. И. Менделеева. В этом году хозяевами молодежной школы стали исследователи из Уфы. 

  Медицинская химия — это междисциплинарная область, охватывающая разработку и синтез новых лекарственных соединений, исследование их метаболизма и действия на молекулярном уровне. Именно этим темам была посвящена насыщенная пятидневная программа школы. Участников ждали пленарные лекции, флеш-доклады, мастер-классы по хроматографии, молекулярному моделированию, критическому мышлению и вакцинологии, а также экскурсии и Сабантуй «Молодых ученых». Как отметил один из организаторов, Егор Мустаев, формат флеш-докладов стал ключевым новшеством этого года:

— Такой формат дал возможность каждому участнику не только представить свою работу, но и получить важный опыт публичных выступлений. Помимо докладов, школа стала площадкой для живого общения и обмена опытом между молодыми исследователями и ведущими учёными России и Беларуси, — рассказал Егор.

От НГУ на школе-конференции  несколько экспертов представили доклады. Так, с пленарными лекциями выступили: 

— заведующий кафедры медицинской химии ИММТ НГУ д.х.н., проф., чл.-корр. РАН Нариман Фаридович Салахутдинов; тема выступления «Природные соединения в создании новых препаратов в медицине»; 

— доцент кафедры медицинской химии д.х.н. Ольга Ивановна Яровая; тема лекции «Птичий грипп: РНК-вирус с амбициями пандемии».

Ключевой доклад на тему «Методы ВЭЖХ-МС в разработке и доклинических исследованиях новых лекарств» представил к.х.н., с.н.с. лаборатории молекулярной патологии ИММТ НГУ Артем Дмитриевич Рогачев.

Также с флеш-докладами выступили молодые ученые – студенты Факультета естественных наук НГУ

Среди участников школы был Серафим Тищенко, молодой исследователь из Новосибирска, представлявший лабораторию функционального анализа вирусов (ЛФАВ) НИОХ:

— Посетил лекции и мастер-классы, особенно запомнился практикум по молекулярному докингу. Всё было очень интересно и полезно. Я представлял работу по разработке противовирусных препаратов против ортопоксвирусов и РС-вируса. Сейчас готовлюсь к поступлению в аспирантуру НГУ, — поделился планами Серафим.

    Отличительной чертой школы остается её эмблема — лабораторная мышка, в этом году получившая обновлённый облик и ставшая звездой фотозон и сувениров. 

Школа-конференция по медицинской химии продолжает укреплять позиции как ключевая площадка для молодых учёных, вовлечённых в разработку новых лекарственных препаратов. Благодаря внимательному подходу к программе, открытому формату и насыщенному общению, она становится не только образовательным, но и вдохновляющим событием в научной среде.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

Ученые НГУ создают эндоскопическую систему нового типа для диагностики и разрушения раковых клеток

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Подведены итоги конкурса мегагрантов Российского научного фонда для проведения фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований под руководством зарубежных ведущих ученых. На получение поддержки РНФ претендовали 230 проектов 127 научных организаций из 35 субъектов Российской Федерации. Проекты, заявленные на конкурс, выполняются под руководством ведущих ученых с гражданством 40 стран, в том числе Китая, Индии, Ирана, Беларуси, Казахстана, США, Италии, Франции. По результатам экспертизы победителями стали 14 проектов. На протяжении 5 лет они будут ежегодно получать от 20 до 50 миллионов рублей. В случае необходимости предусмотрено продление грантовой поддержки еще на три года.

В числе победителей — проект ученых Лаборатории нелинейной оптики волноводных систем Новосибирского государственного университета «Эффект керровской самочистки многомодовых пучков в специальных волоконных световодах и его применение для биомедицины». Данная лаборатория была создана в мае 2017 года в результате победы проекта «Пространственно-временная нелинейная оптика многомодовых и многоядерных волоконных систем» в пятом конкурсе Минобрнауки России на получение грантов Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых. Ее руководителем является признанный мировой специалист в теории поверхностных волн, а также специалист по нелинейным эффектам в волоконно-оптических системах связи Стефан Вабниц. Его исследовательская деятельность на протяжении более чем 30 лет проходила в ведущих академических и промышленных учреждениях в Европе и в США.

Наш проект направлен на создание инновационного эндоскопического устройства, объединяющего технологии «оптической биопсии» и терапии низкотемпературной плазмой. Его цель — разработка единой системы, обеспечивающей возможности как диагностики, так и лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта ЖКТ, — в том числе онкологических, — в режиме реального времени, что устранит необходимость в длительной гистопатологии и повысит точность обследований. Данное устройство будет сочетать в себе сразу две функции — диагностику (с применением машинного обучения) и терапию (лазер/плазма), минимизирующую повреждение здоровых тканей, — рассказал старший научный сотрудник лаборатории Денис Харенко.

В текущих медицинских практиках для точной диагностики рака применяется ex vivo гистопатология, в ходе которой проводятся лабораторные исследования живой ткани, перенесенной из организма в искусственную внешнюю среду. Она предполагает забор тканей у пациента, что приводит к задержкам начала терапии и требует сложных лабораторных процедур и практически не позволяет наблюдать течение болезни в динамике. Ученые НГУ предлагает решить эту проблему за счет внедрения in-vivo диагностики, позволяющей исследовать организм без забора материала с помощью оптических эндоскопических методов. Важно, что данный метод диагностики будет сопряжен с возможностью терапевтического воздействия, что позволит не только значительно увеличить исследуемую площадь и объем получаемых данных, но и проводить точную идентификацию пораженного участка при повторном обследовании, минимизируя временные и экономические издержки, а также риски ошибок, связанных с анализом образцов вне организма.

Создаваемая нами эндоскопическая система нового типа, помимо диагностики, будет способна с помощью лазерного излучения с контролем температуры и низкотемпературной плазмы точно воздействовать на опухолевые клетки, без чрезмерного нагрева вызывая их апоптоз — процесс программируемой клеточной смерти, при котором клетка самоуничтожается, распадаясь на отдельные фрагменты, которые затем поглощаются другими клетками, не вызывая негативных последствий. Это приводит к минимальным повреждениям здоровых тканей. Данная особенность позволит сократить побочные эффекты, избежать фиброза и повреждения сосудов, что крайне важно для улучшения качества жизни пациентов. Проект представляет собой значительный шаг вперед в области «оптической биопсии» и эндоскопической терапии, — пояснил Денис Харенко.  

Одной из основных научных задач ученых станет оптимизация процесса диагностики и лечения рака с использованием многомодового оптического волокна, в котором реализуется эффект керровской самочистки, обеспечивающий высокое разрешение (до 0,66 мкм) и устойчивость к механическим воздействиям при распространении лазерного излучения. Интеграция многофотонной флуоресценции и комбинационного рассеяния ещё больше расширит диагностические возможности устройства, позволяя проводить спектроскопические исследования тканей и обнаруживать биомаркеры, характерные для разных стадий заболевания с микроскопической точностью. По замыслу участников проекта, данная технология сделает устройство универсальным инструментом как для диагностики, так и для последующего лечения.

Проект включает несколько этапов. Сначала ученым предстоит выполнить проектирование и тестирование многомодовых волокон и лазеров с высокой частотой повторения для эндоскопической системы. Следующим шагом станет проверка устройства на биологических образцах, включая созданные в лабораторных условиях органоиды и ткани, пораженные раком.

Мы уверены, что наша экспериментальная установка с возможностью точного контроля низкотемпературной плазмы позволит проводить локализованное воздействие на пораженные участки органов и тканей, что создаст основу для применения технологии в клинической практике. Мы намерены создать гибкую и высокоэффективную систему визуализации и терапии, которая впоследствии закрепится как стандарт в области диагностики и лечения заболеваний ЖКТ, в том числе онкологических на ранних стадиях, — сказал Денис Харенко. 

Материал подготовил: Елена Панфило, пресс-служба НГУ

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.

S7 Group и Новосибирский государственный университет договорились о кадровом партнерстве

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

S7 Group и Новосибирский государственный университет (НГУ) заключили соглашение о сотрудничестве. Стороны объединят усилия для подготовки специалистов по разным направлениям: бизнес-информатика, экономика и менеджмент.

В рамках подписанного соглашения НГУ на своих образовательных программах будет готовить студентов, учитывая потребности S7 Group. В дальнейшем выпускники университета могут быть трудоустроены в S7 Group в Новосибирской области и в других городах.

Мы рады начать стратегическое партнёрство с НГУ, которое позволит нам вырастить высококвалифицированных специалистов для авиационной отрасли. Совместная подготовка кадров — это инвестиция в будущее нашей отрасли и региона в целом. Мы уверены, что наше сотрудничество станет примером успешного партнерства бизнеса и образования,отметил Евгений Чернышев, генеральный представитель S7 Airlines в Толмачево.

НГУ разработает и реализует образовательные программы и научные проекты совместно с S7 Group. S7 Group предоставит студентам возможность проходить практику на своих площадках и поддержит развитие инновацию кампуса, чтобы создать комфортные условия для проживания и обучения. Также компания организует на своих предприятиях различные мероприятия: дни открытых дверей, хакатоны, лекции – и примет участие в процессе привлечения абитуриентов на программы НГУ.

 Это историческое событие для нашего университета. Сотрудничество с лидером авиационной отрасли откроет новые горизонты для наших студентов и укрепит позиции НГУ как центра подготовки профильных специалистов. Благодаря нашему сотрудничеству, выпускники получат востребованные навыки и хорошие возможности для трудоустройства, — подчеркнул ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

S7 Airlines (бренд авиакомпании «Сибирь», www.s7.ru) — российская частная авиакомпания. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве (Домодедово), Новосибирске (Толмачёво) и Иркутске. В 2007 году авиакомпания получила официальное уведомление IATA о включении в регистр операторов IOSA (IATA Operational Safety Audit) и стала вторым авиаперевозчиком в России, успешно прошедшим полную процедуру международного аудита на соответствие стандартам эксплуатационной безопасности. В 2024 году S7 Airlines перевезла 12,9 млн пассажиров на почти 100 тысячах рейсов.

Примите к сведению; Эта информация является необработанным контентом, полученным непосредственно от источника информации. Она представляет собой точный отчет о том, что утверждает источник, и не обязательно отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

.