Финансовые новости: Об изменении дополнительных условий проведения торгов для паёв ЗПИФ “ААА – Достояние” (RU000A10AQT4) с 04 августа 2025 года

Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В соответствии с Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС” с 04 августа 2025 года для инвестиционных паёв Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда “ААА – Достояние” (торговый код – RU000A10AQT4, ISIN – RU000A10AQT4) под управлением АО “ААА Управление Капиталом” в режимах торгов Секции фондового рынка с расчетами в рублях устанавливается величина шага цены – 0,001 руб.

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

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.

.

Финансовые новости: 01.08.2025, 13-00 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A101LX1 (ФСК РС1Р5).

Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

01.08.2025 13:00

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 01.08.2025, 13-00 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 85.75) и диапазона оценки рыночных рисков (до 831.39 руб., эквивалентно ставке 7.5 %) ценной бумаги RU000A101LX1 (ФСК РС1Р5)

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.

.

Россия представила доклад по применению космических технологий для мониторинга парниковых газов в рамках АТЭС

Источник: Ministry of Economic Development (Russia) – Министерство экономического развития (Россия) –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России подготовил доклад «Мониторинг выбросов парниковых газов в АТЭС: космические решения». Документ размещен на официальном сайте форума «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Доклад отражает ключевые выводы и рекомендации международного экспертного круглого стола, состоявшегося 14 марта 2025 года под эгидой Минэкономразвития России.

Доклад представляет собой системный обзор практик применения спутниковых технологий в климатическом мониторинге с акцентом на потенциал их масштабирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В документе собраны ключевые рекомендации международных организаций. В частности — Управления ООН по вопросам космического пространства, Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО ООН), а также государственного сектора, академического и бизнес-сообщества экономик-участниц АТЭС, включая Россию, Индонезию и Таиланд.

«Спутниковые технологии становятся неотъемлемым элементом климатической архитектуры. Их применение обеспечивает объективность, оперативность и воспроизводимость климатических данных, особенно в условиях, когда традиционная наземная инфраструктура ограничена или недоступна. Россия последовательно развивает систему климатического мониторинга, сочетающую спутниковые, воздушные и наземные методы отслеживания с передовыми вычислительными моделями. Диалог на площадке АТЭС позволяет нам не только развивать качественную международную экспертизу, но и укреплять доверие между экономиками региона», – прокомментировала Евгения Дрожащих, заместитель директора Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития России.

В материалах круглого стола представлены передовые решения в сфере дистанционного зондирования Земли, способы их интеграции в национальные системы инвентаризации выбросов парниковых газов, подходы к унификации методологий, а также правовые и технологические аспекты обмена климатическими данными.

С учетом того, что на экономики АТЭС приходится более 60% глобальных выбросов CO2, вопрос создания прозрачной и научно-обоснованной системы мониторинга становится принципиальным для достижения международных климатических целей. Спутниковые данные позволяют не только картировать «горячие точки» выбросов, но и отслеживать их динамику в долгосрочной перспективе.

Подготовленный доклад станет основой для дальнейшей работы экономик АТЭС по развитию технологического сотрудничества и внедрению космических решений в национальные системы климатического управления.

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.

.

Для бизнеса оптимизирован порядок получения лицензий и разрешений

Источник: Ministry of Economic Development (Russia) – Министерство экономического развития (Россия) –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, закрепляющий сокращение сроков выдачи лицензий, разрешений, а также сокращение количества необходимых документов для их получения. Соответствующие изменения в 69 федеральных законов Минэкономразвития России подготовило по поручению заместителя председателя — руководителя аппарата Правительства Дмитрия Григоренко.

Подписанный федеральный закон стал итогом четырехлетней работы по сокращению сроков выдачи лицензий, разрешений и количества необходимых документов, переводу разрешений в электронный вид и другим упрощениям для бизнеса и граждан. При этом закрепляется оптимизация тех госуслуг, которые показали положительные результаты и в отношении которых на практике удалось получить подтверждение того, что разрешения возможно предоставлять в сокращенные сроки и с меньшим для заявителя пакетом документов.

Оптимизация затронула ряд ключевых экономических сфер, наиболее востребованных бизнесом и гражданами. Это, в частности, разрешительные режимы в сферах транспорта, строительства, природопользования и охраны окружающей среды, промышленной безопасности, образования, связи, туризма, аккредитации юридических лиц и многие другие.

Законом также на постоянной основе закрепляется ряд инструментов, которые позволили достичь оптимизации получения лицензий и разрешений и которые будут теперь постоянно применяться на практике. Например, комплексное заявление. С его помощью можно оформить сразу несколько разрешений, подав одно заявление на портале ЕПГУ. До конца 2025 года на портале планируется реализовать порядка 20 комплексных заявлений.

Кроме того, законодательно закреплены механизмы межведомственного информационного обмена, когда на этапе подготовки заявлений в разрешительное ведомство на портале ЕПГУ необходимые сведения подтягиваются автоматически. А также проактивный режим работы ЕПГУ: системы портала будут напоминать бизнесу и гражданам о необходимости продления разрешений и автоматически направлять предзаполненную заявку на их оформление.

Процесс оптимизации выдачи лицензий и разрешений позволил в среднем вдвое сократить количество запрашиваемых документов и сроки получения разрешений. В дальнейшем для реализации положений, закрепленных федеральным законом, планируется принять более 250 подзаконных актов.

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 Политехе подвели итоги конкурса «Лучший преподаватель глазами студентов-2025»

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

По инициативе студенческого сообщества с 5 июня по 12 июля в Политехе традиционно прошёл конкурс «Лучший преподаватель глазами студентов».

Конкурс проводится в университете с 2021 года и в этом году отметил небольшой юбилей — пять лет. Как обычно, студенты номинируют для участия в конкурсе преподавателей, которые, с их точки зрения, в наибольшей степени соответствуют таким утверждённым критериям, как «Личная заинтересованность в предмете», «Открытость всему новому», «Педагогическое мастерство», «Культура взаимодействия со студентами», «Приверженность традициям Политеха» и др. Однако в этом году за преподавателей могли проголосовать только студенты выпускных курсов, которые в этом году получили дипломы. По каждому из девяти критериев конкурсного отбора ребята должны были номинировать только одного преподавателя.

«Наш университет меняется, и правила проведения конкурса „Лучший преподаватель глазами студентов“ меняются вместе с ним, — пояснила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. — В этом юбилейном для конкурса году нам было важно узнать, какие же преподаватели остаются в сердцах выпускников, покидающих стены университета на пути в новую большую жизнь».

Пожалуй, самым важным изменением правил проведения конкурса стало то, что голосование студентов было перенесено в Telegram-бот «Цифровой Пеликан» Профсоюзной организации обучающихся СПбПУ.

«Нам кажется важным, что наши студенты взяли на себя ответственность не только за разработку критериев оценивания в конкурсе, но и за его проведение, — отметила директор Центра качества образования Елена Зима. — Этот знаковый шаг в совершенствовании конкурсной процедуры позволит повысить доверие студентов университета к результатам конкурса и их вовлечённость, что несомненно внесёт вклад и в повышение общей культуры качества образования в Политехе».

В голосовании участвовали 494 выпускника Политеха. Победителями и призёрами стали 10 преподавателей из семи институтов: ГИ, ИБСиБ, ИКНК, ИПМЭиТ, ИФиМ, ИФКСиТ, ИЭ. Все они получат денежные премии. Результаты конкурса учитываются и в рейтинге профессорско-преподавательского состава. Торжественное награждение преподавателей традиционно состоится в День знаний 1 сентября.

Победителями конкурса в номинации «Лучший из лучших» стали:

Антон Павлович Шабан (ИПМЭиТ);
Сергей Александрович Важнов (ИЭ);
Эльмира Аляровна Назарова (ИПМЭиТ).

Полный список победителей и призеров конкурса размещен на сайте Центра качества образования.

Поздравляем победителей! Желаем творческих успехов, новых открытий и новых побед!

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.

.

Виктор Яковлев: «Роботы и “Всеядные” для меня на первом месте»

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новый герой рубрики «Персона» — выпускник Высшей школы автоматизации и робототехники Института машиностроения, материалов и транспорта Виктор Яковлев. Сейчас он работает администратором Центра молодёжных траекторий СПбПУ. А ещё он капитан команды «Всеядные» — бронзового призёра международного чемпионата «Битва роботов».

О том, как детское увлечение 3D-моделированием выросло в создание собственных роботов и участие в международных соревнованиях, и, к тому же, привело в Политех, о книгах и увлечениях Виктор рассказал в интервью газете «Политехник».

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.

.

Команда ПИШ СПбПУ получила патент на запальное устройство для реакторов нефтегазоперерабатывающих установок

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Команда Научно-образовательного центра «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем» Передовой инженерной школы Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого «Цифровой инжиниринг» успешно завершила разработку и получила патент на запальное устройство для реакторов нефтегазоперерабатывающих установок.

Патент на изобретение RU 2842893 C1 был зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной собственности 3 июля 2025 года.

Ведущие отраслевые научные центры и стратегические индустриальные партнеры СПбПУ проявили значительный интерес к разработке. Партнёрами изобретения выступили АО «ЦКБМ» (входит в Госкорпорацию «Росатом»), ООО «НТЦ «Газконсалтинг», Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н. Н. Семенова РАН.

Среди конечных интересантов инновационного устройства — АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (входит в Госкорпорацию «Росатом»).

Разработчики запального устройства для реакторов нефтегазоперерабатывающих установок:

  • Боровков Алексей Иванович, главный конструктор по ключевому научно-технологическому направлению развития СПбПУ «Системный цифровой инжиниринг», директор Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг»;
  • Рождественский Олег Игоревич, руководитель Офиса технологического лидерства СПбПУ;
  • Аристович Юрий Валерьевич, эксперт НОЦ «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем» ПИШ СПбПУ;
  • Оганесян Грач Варужанович, главный специалист и научный сотрудник НОЦ «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем» ПИШ СПбПУ;
  • Михеева Валерия Юрьевна, инженер НОЦ «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем» ПИШ СПбПУ;
  • Николаева Валерия Андреевна, инженер НОЦ «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем» ПИШ СПбПУ;
  • Иванов Владислав Сергеевич, заместитель директора Федерального исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Семенова РАН по научной работе;
  • Фролов Сергей Михайлович, заведующий отделом горения и взрыва и заведующий лабораторией детонации Федерального исследовательского центра химической физики им. Н. Н. Семенова РАН;
  • Васильев Николай Дмитриевич, главный конструктор по дистанционно управляемому и транспортно-технологическому оборудованию АО «ЦКБМ»;
  • Маринченко Никита Александрович, руководитель проектного офиса по судостроению и водородной энергетике АО «ЦКБМ»;
  • Бондарчук Дмитрий Витальевич, коммерческий директор ООО «НТЦ «Газконсалтинг».

Критически важной производственной проблемой является обеспечение надёжного розжига горелочных устройств сложного технологического оборудования, например, реактора автотермического риформинга, в процессе его пуска. Неудачный розжиг может привести к образованию взрывоопасных концентраций горючей смеси в последующих элементах технологической цепочки. Это, в свою очередь, может спровоцировать неконтролируемые экзотермические реакции и, как следствие, аварийные ситуации с потенциальным ущербом для оборудования и персонала. Разработанное изделие обеспечивает кардинальное решение проблемы, гарантируя стабильный и надёжный розжиг, — рассказал ответственный исполнитель разработки, эксперт НОЦ «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем» ПИШ СПбПУ Юрий Аристович.

Запальное устройство представляет собой конструктивно и функционально единое устройство — сложную техническую систему, в которой все компоненты связаны друг с другом, и совместно реализуют функцию зажигания горючей смеси. Устройство содержит корпус, патрубок подачи окислителя и патрубок подачи горючего газа, свечу зажигания, клапаны патрубка подачи окислителя и патрубка подачи горючего газа, выходной патрубок. Корпус содержит цилиндрическую камеру смешивания, входы патрубка подачи окислителя и патрубка подачи горючего газа расположены в наиболее удаленной от выходного патрубка части камеры смешивания.

Патрубок подачи окислителя присоединен к корпусу так, чтобы подавать окислитель в тангенциальном направлении, а патрубок подачи горючего газа — так, чтобы подавать горючий газ в радиальном направлении. Входные отверстия патрубков в корпусе выполнены так, чтобы обеспечивалось критическое истечение газов. Размеры входных отверстий обосновано подобраны таким образом, чтобы при изменении противодавления расходы горючего газа и окислителя менялись пропорционально, диаметр выходного патрубка составляет от 10 до 50 % от диаметра камеры смешивания. Технический результат — повышение надёжности работы устройства.

Запальное устройство сконструировано для работы в короткоимпульсном режиме. Это позволяет обеспечить надёжный поджиг при малых тепловых нагрузках в широком диапазоне давлений (от 1 до нескольких десятков атмосфер). Устройство формирует и направляет небольшие объемы пламени — огненные эллипсы определенного размера и с заданной скоростью. Запальные заряды обеспечивают надежное воспламенение основной горелки, минимизируя тепловую нагрузку на зону истечения и корпус запального устройства, что значительно упрощает конструкцию реактора и процедуру его запуска.

Задача разработки запального устройства в рамках установленных сроков представлялась крайне сложной. Изначально предполагалась реализация системы с развитой инфраструктурой охлаждения и многокомпонентной теплозащитой, что обусловлено экстремально высокими температурами эксплуатации, значительно превышающими параметры штатных устройств. Специфика реактора исключала возможность применения серийных решений. Рассматривались альтернативные варианты, в том числе с использованием пиротехнических патронов, однако такой подход был признан неоптимальным с точки зрения технологичности и эксплуатационной безопасности. В результате было создано оригинальное, надёжное и безопасное запальное устройство, удовлетворяющее всем предъявляемым требованиям. Разработанное устройство демонстрирует высокий потенциал применения не только в рамках данного проекта, но и в других отраслях промышленности, где требуются надёжные системы инициирования процессов в условиях высоких температур и агрессивных сред, — дополнил главный конструктор по дистанционно управляемому и транспортно-технологическому оборудованию АО «ЦКБМ» Николай Васильев.

Главный конструктор по ключевому научно-технологическому направлению развития СПбПУ «Системный цифровой инжиниринг», директор Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков рассказал о ключевом факторе успеха: “В начале работы ни один из авторов разработки не мог предвидеть окончательный результат создания наукоёмкого и высокотехнологичного изделия. Объединив знания, опыт и компетенции ученых, инженеров и конструкторов из различных областей знаний и отраслей, нам удалось сформировать уникальную мультидисциплинарную команду и получить впечатляющие результаты. Конечно, это закономерный итог применения технологий системного цифрового инжиниринга, включающих технологию разработки цифровых двойников, математическое и компьютерное моделирование нестационарных нелинейных физико-механических и физико-химических процессов поведения высокотехнологичного изделия.

Разработка сложной технической системы основана на эффективном применении созданной мультидисциплинарной цифровой модели [ 1, 2, 3 ], представляющей систему взаимоувязанных математических и компьютерных моделей, описывающих кинетику горения, химическую термодинамику свободнорадикальных реакций, динамику вихревых течений при сверхкритических параметрах веществ и нестационарную нелинейную термомеханику. Многочисленные цифровые (виртуальные) испытания и необходимые натурные испытания позволили провести верификацию [ 1, 2 ] и валидацию [1, 2] разработанных моделей, повысить уровень адекватности моделей и описания сложных процессов, подтвердили эффективность и надежность разработанного высокотехнологичного изделия.

С помощью подходов, технологий и методов системного цифрового инжиниринга, сформированного инновационного научно-технического задела и на основе цифровой платформы для разработки и применения цифровых двойников CML-Bench® [ 1, 2 ] наша команда в рекордно короткие сроки реализовала все стадии создания готового промышленного изделия: разработка и конструирование заняла всего 2 месяца, изготовление и испытания — 3 месяца. Принципиально важно отметить, что традиционные подходы не способны обеспечить столь высокую скорость реализации наукоёмких и высокотехнологичных проектов по разработке сложных технических систем«.

В заключение отметим, что результаты разработки запального устройства внесли значительный вклад в формирование научно-технологического задела для создания цифрового (виртуального) испытательного полигона для горелочных устройств. Разработка цифрового испытательного полигона выступает одной из важнейших конечных целей масштабного проекта по разработке горелочных устройств нового поколения для печей пиролиза, реализуемого в рамках ключевого научно-технологического направления (КНТН-1) развития СПбПУ «Системный цифровой инжиниринг» в рамках программы «Приоритет-2030».

Проект в рамках КНТН-1 предусматривает определение подходов к математическому и компьютерному моделированию новых горелочных устройств, разработку матрицы требований, целевых показателей и ресурсных ограничений, создание серии компьютерных моделей прототипа (первичная, уточнённая, детализированная, оптимизированная), проведение натурных испытаний опытно-промышленного образца горелочного устройства для валидации компьютерной модели, разработку конструкторской документации и внедрение в производство.

Напомним, что в июне 2025 года специалисты НОЦ «Цифровой инжиниринг основного оборудования химико-технологических систем» ПИШ СПбПУ представили этот проект и компетенции Центра в разработке горелочных устройств на площадке «Газпром нефти» — одного из лидеров нефтегазовой отрасли и нефтехимической промышленности России.

Методическую поддержку и процесс регистрации права на объект интеллектуальной собственности запального устройства оказывал Центр трансфера и импортозамещения передовых цифровых и производственных технологий СПбПУ.

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.

.

Финансовые новости: Об изменении риск-параметров на фондовом рынке и рынке депозитов

Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 1 августа 2025 решением НКО НКЦ (АО) на фондовом рынке и рынке депозитов изменяется нижнее максимальное значение отклонения цен заявок PcL_max:

Торговый код Наименование Действующее значение параметра PcL_max Новое значение параметра PcL_max
1 SAGO СамарЭн-ао 0.22 0.1
2 SAGOP СамарЭн-ап 0.22 0.1
Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

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.

.

Финансовые новости: Об аннулировании решения Биржи

Источник: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления 31 июля 2025 года принято следующее решение:

аннулировать решение от 31.07.2025 (https://www.moex.com/n92456?nt=104) “О внесении изменений в решение об определении даты начала торгов”, в связи с завершением размещения (https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39193) биржевых облигаций процентных неконвертируемых бездокументарных серии БО-01 Общества с ограниченной ответственностью “АгроДом” (регистрационный номер выпуска 4B02-01-00171-L от 20.08.2024, торговый код RU000A109AU3).

Контактная информация для СМИ
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com

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.

.

Международная математика, культурный обмен и вдохновение для диссертации: студенты ММФ НГУ прошли школу по комбинаторике в Китае

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Студенты и молодые ученые Механико-математического факультета Новосибирского государственного университета приняли участие в Международной летней школе по комбинаторике, проходившей на базе Китайского университета «Три ущелья» (CTGU) с 26 июня по 13 июля. В состав делегации вошли Максим Емельянов, Тимофей Васильев, Ван Ифэй, Аяна Ондар и Максим Левашов. Программа школы была сосредоточена на современных аспектах дискретной математики: участники углубленно изучали теорию симметрических функций, многочлены Каждана–Люстига, многогранники Ньютона и многочлены Лоренца. Учебный процесс включал активные научные дискуссии с преподавателями и коллегами, а также итоговые экзамены, успешно сданные всеми участниками.

Для студента магистратуры ММФ НГУ Максима Емельянова эта поездка стала первым международным академическим опытом в области комбинаторики:

— Эта школа собрала ведущих специалистов и студентов со всего Китая. Программа позволила не только глубоко изучить теоретические и прикладные подходы, но и заложить основу для будущего сотрудничества между НГУ и китайскими университетами, — говорит Максим.

Максим Емельянов представил на школе свою магистерскую диссертацию на тему «Последствия применения вариантов аугментации при распознавании изображений сверточными нейронными сетями». Несмотря на то, что тема лежит на стыке математики и ИИ, она вызвала живой интерес у преподавателей и студентов:

— Я решил принять участие в школе, чтобы получить новые идеи для работы над диссертацией и обменяться опытом с мировыми экспертами в области дискретной математики. Кроме того, это был уникальный шанс представить свои исследования международной аудитории и получить объективную оценку от ведущих лекторов. Моя магистерская диссертация заинтересовала коллег и преподавателей CTGU, что позволило получить ценные рекомендации по дальнейшему развитию темы и уточнению методологии, — отмечает студент.

По словам Максима Емельянова, особенно запомнились лекции по симметрическим функциям — они продемонстрировали, как универсальный математический аппарат может применяться к самым разным задачам и дать новое видение дискретных структур.

Но летняя школа — это не только наука. Участников ожидала насыщенная культурная программа, включающая поездку на крупнейшую в мире гидроэлектростанцию «Три ущелья», мастер-классы по китайским ремеслам, экскурсии по музеям и живописным местам провинции:

— Масштаб кампуса CTGU, его инфраструктура, сочетание современной архитектуры с природными ландшафтами и внимательная организация всех процессов произвели огромное впечатление. Эта поездка была одновременно вдохновляющей, продуктивной и по-настоящему важной для моего научного пути, — делится Максим Емельянов.


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.

.