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.

.

«Кимберлитовая магия»: аспирант НГУ Алексей Тарасов стал лауреатом медали РАН за исследование глубинных расплавов мантии

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Российская академия наук объявила победителей конкурса 2024 года на соискание медалей с премиями за лучшие научные работы молодых учёных и студентов. Одним из лауреатов стал аспирант Геолого-геофизического факультета (ГГФ) НГУ Алексей Тарасов. Он получил награду в области геологии, геофизики, геохимии и горных наук за исследование, посвящённое расплавным включениям в минералах ксенолитов мантийных перидотитов.

Мы поговорили с Алексеем о его научном пути, теме исследования, участии в конкурсе и планах на будущее. 

Как вы попали в НГУ?

Я поступил в НГУ в 2018 году после окончания школы в Барнауле, по результатам ЕГЭ. Учился в бакалавриате на ГГФ, затем поступил в магистратуру. Сейчас продолжаю учебу в аспирантуре.

Почему вы выбрали именно Геолого-геофизический факультет?

—  Я с детства увлекался минералами, у меня дома была небольшая коллекция. Посещал кружок «Юный геолог» — такой был в Барнауле. Постепенно увлечение превратилось в профессиональный интерес. Я знал, что в Новосибирске сильная школа по геохимии, и это сыграло решающую роль. Не было сомнений, куда поступать.

Расскажите про вашу научную работу, за которую вы получили медаль РАН.

Глобальная цель всей нашей работы — понять, как формируются месторождения алмазов. Алмаз — это форма углерода, устойчивая только при очень высоком давлении, поэтому он образуется глубоко в мантии, на глубинах от 150–160 километров и больше. Большинство алмазов сформировались более 2,5 миллиардов лет назад и до сих пор остаются в мантии, потому что слишком глубоко, чтобы их добыть.

Но существуют кимберлитовые магмы. Они образуются в мантии и, в отличие от большинства других магм, очень быстро поднимаются к поверхности. При этом захватывают с собой обломки мантийных пород — так называемые ксенолиты, и минералы — ксенокристы. Иногда — с алмазами.

Когда магма доходит до поверхности, она формирует кимберлитовые трубки — именно они являются основным источником алмазов в природе. Но что такое кимберлитовая магма? Из чего она состоит, откуда и при каких условиях она берёт начало — до сих пор точно не известно. Это ключевой научный вопрос, и я работаю над его решением.

А как вы это исследуете?

Я изучаю расплавные включения в минералах ксенолитов. Это крошечные капли магмы, которые были «запечатаны» в кристаллах во время их роста и сохранились в первозданном виде. Эти включения дают уникальную возможность реконструировать состав кимберлитовых расплавов в момент их зарождения — до всех изменений и контаминаций, происходящих при подъёме к поверхности.

По составу этих включений мы можем судить о температуре и давлении образования, о типе пород, из которых они образовались. Это помогает приблизиться к пониманию, где и как именно могут формироваться новые кимберлитовые трубки, а значит, потенциально предсказывать, где можно искать алмазы.

Что, по вашему мнению, помогло вам получить медаль РАН?

— Трудно сказать, как именно происходил отбор. Но, думаю, свою роль сыграли несколько факторов. Я постарался показать, что моя работа не просто фундаментальная, а ещё и имеет потенциальную прикладную значимость. Кроме того, на момент подачи заявки у меня было шесть опубликованных статей, где я был автором или соавтором.

Но, если честно, главное — это не «что», а «кто». Мой научный руководитель Александр Викторович Головин. Он настаивал, чтобы я участвовал в конференциях, помогал с написанием статей, терпел мои ошибки, требовал высокого качества. Именно он убедил меня подать заявку на конкурс РАН. Кроме него, меня поддерживали и другие коллеги в институте и преподаватели на факультете. Без них ничего бы не получилось.

Как проходил сам конкурс?

Довольно просто: нужно было подготовить заявку, приложить научную работу (в моём случае это была магистерская диссертация), представить список публикаций и подписать документы. Никаких очных этапов не было — всё проходило в письменном формате.

Какие у вас планы дальше?

Я продолжаю учёбу в аспирантуре и работаю в Институте геологии и минералогии СО РАН. Планирую защитить кандидатскую диссертацию в 2027 году. Сейчас заканчиваю работу над первой статьёй, где я — первый автор, и хочу опубликовать её в зарубежном журнале 1–2 квартиля. Полгода назад я уже отправлял её, но получил отказ. Рецензенты указали на слабое обсуждение и недостаточно качественный английский.

Сейчас переписываю текст, ищу переводчика и финансирование на профессиональный перевод. Параллельно — работа над следующими статьями. Руководитель поставил задачу — пять статей до конца аспирантуры. Честно говоря, не уверен, что справлюсь, но приложу максимум усилий.

Российская академия наук ежегодно проводит конкурс на соискание медалей с премиями для молодых учёных и студентов. В 2024 году награды получили 21 молодой учёный и 21 студент. Каждому лауреату вручаются медаль, диплом, нагрудный знак и денежная премия — 100 000 рублей для молодых учёных и 50 000 рублей для студентов.

Конкурс охватывает ключевые направления естественных, технических и гуманитарных наук и проводится с целью поощрения научной молодёжи, поддержки профессионального роста и повышения престижа исследовательской деятельности.

Поздравляем Алексея Тарасова с заслуженной наградой и желаем успехов в дальнейших научных исследованиях!

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 уже в третий раз прошла научно-образовательная школа для учеников 7–11 классов «Сигма»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

«Сигма» — это бесплатная летняя научно-образовательная школа для учеников 7–11 классов, которая уже третий год проводится на базе Факультета информационных технологий НГУ. В этом году мероприятие состоялось с 7 по 13 июля.

Главная идея «Сигмы» — от студентов к школьникам. Цель проекта — приблизить школьников к университету, предоставляя возможность свободного выбора курсов, участия в насыщенных обсуждениях и взаимодействия с преподавателями, которым важен интерес, а не оценки.

В рамках этого сезона на «Сигме» прошло 24 курса, которые провели 28 преподавателей, в качестве которых выступали студенты, выпускники и молодые исследователи из разных вузов, таких как НГУ, МГУ, СПбГУ, НИУ ВШЭ, ТюмГУ, МВШСЭН, МШУ Сколково, ИФЛ СО РАН, а также практики из индустрии, включая маркетинговое агентство Whatelse.lab. География преподавателей охватила Новосибирскую область, Красноярск, Тюмень, Санкт-Петербург и Москву.

Каждый курс строился как цикл из 3–6 занятий. Формат — от дискуссий и мини-лекций до ролевых игр и воркшопов — определялся преподавателями и подстраивался под замысел курса. Тематика курсов включала широкий круг дисциплин, таких как социология, анатомия, кинематограф, лингвистика, программирование, биотехнологии, а также олимпиадные курсы по химии и литературе. Таким образом, участники могли попробовать себя в гуманитарных, социальных, естественных и технических науках и понять, какие из них вызывают наибольший интерес.

Кирилл Кондренко, выпускник НГУ, один из постоянных преподавателей «Сигмы», делится своим опытом:

Я думаю, что «Сигма» — это отличная возможность для школьников получить практические навыки и узнать интересные вещи, которые обходят стороной в общеобразовательной школе. В прошлом году я вёл курс «Онлайн-безопасность», а в этом — «Телебот» по разработке телеграм-ботов на Python. На курсе мы изучали базовые элементы построения ботов, а в конце ребята делали групповые проекты — среди них были гид по интересным местам, бот для распознавания текста из голосовых сообщений, бот для анализа эмоций пользователей и другие. Во время занятий школьникам больше всего нравилась интерактивность: стоило изменить всего пару строк кода — и поведение бота в Телеграме полностью менялось.

«Сигма» создаёт атмосферу, в которой школьники с «горящими глазами» получают знания от студентов с таким же искренним интересом. Я убеждён, что именно эта атмосфера влияет на навыки и знания даже больше, чем содержание самих занятий. Каждый день в «Сигме» проходили внеучебные мероприятия, которые помогали «освежить голову» и на время отвлечься от курсов. На мой взгляд, этого как раз не хватает в обычных школах, где ученики проводят по 7–8 уроков в день.

Организаторы «Сигмы» играют не менее важную роль, чем преподаватели: они задают тон всей школе, координируют процессы и создают ту самую атмосферу, в которой всё происходит.

Владимир Шарапов, студент второго курса ФИТ НГУ, руководитель «Сигмы» от ФИТ НГУ, рассказывает:

— Сигма стала для меня первым опытом в организации столь масштабного и продолжительного мероприятия. Это было по-настоящему захватывающее и ответственное приключение. Конечно, не обошлось без трудностей, но мы справились со всеми вызовами. Уверен, что всё прошло успешно — в том числе благодаря поддержке и доверию, оказанным мне. Отдельное спасибо всей команде организаторов, без которых этот путь был бы невозможен, — тем, кто поддерживал меня в новом пути.

Как упоминали выше, география преподавателей школы была представлена разными вузами и регионами. О своём участии в проекте рассказывает Тарина Иптышева, главный организатор Сигмы, студентка SAS ТюмГУ:

Для меня Сигма — это, в первую очередь, про ощущение «Мир, дружба и жвачка!» и налаживание поддерживающих и теплых взаимоотношений. А уже во вторую — про получение нового опыта, знаний, про знакомство с интересными идеями и дисциплинами.

Мне кажется, что многим участникам это действительно удалось — по крайней мере, судя по тому, что они рассказывают. И меня это безумно радует.

И ещё я очень рада, когда ребята говорят о том, что успели познакомиться друг другом, подружиться и найти общий язык — и это, наверное, самое ценное.

В этом году на «Сигме» собрались 107 участников из Новосибирской области. Каждый мог выбрать до четырёх курсов и составить собственную образовательную траекторию. По завершении школы ребята поделились с нами своими впечатлениями.

Лиза, ученица «Сигмы»:

Третий год я участвую в школе, и этот сезон я ждала с огромным нетерпением. Все мои ожидания оправдались с лихвой — я в полном восторге от разнообразия курсов, от атмосферы и, конечно, от людей, с которыми я познакомилась или вновь встретилась. Для меня «Сигма» — это всегда про новые классные знакомства и про тёплые встречи со старыми друзьями и новыми единомышленниками.

Мне очень близка идея «от студента школьникам», которую продвигает «Сигма», и, наверное, поэтому одним из самых ярких событий первой половины сезона стал День самоуправления. Эта идея мне действительно понравилась, и она дала мне новые мысли о том, чем бы я хотела заниматься в будущем.

В целом я всегда говорю, что «Сигма» для меня — это смыслообразующее событие июля. И думаю, те эмоции и впечатления, с которыми я возвращаюсь домой после каждого учебного дня, — лучшее тому подтверждение.

Юля, ученица «Сигмы»:

— Конечно, концепция «Сигмы» как места, где оценят тебя, где оценят твоё мнение, где педагоги у тебя уважают, очень важна. Особенно для подростков, которые приехали сюда из привычной школьной среды, часто жёсткой и формальной. Оказаться в таком комфортном месте, где есть внимание, уважение и искренний интерес к тебе как к человеку — это правда круто. Здесь педагог заинтересован в тебе, хочет делиться знаниями и действительно открыт к дискуссиям.

Благодарим всех преподавателей и организаторов, без которых «Сигма» не стала бы тем, чем она является: местом подлинного интереса, академической свободы и дружеского взаимодействия.

Отдельное спасибо Факультету информационных технологий НГУ и Управлению молодёжной политики и воспитательной работы НГУ за поддержку в реализации школы — благодаря вам этот проект продолжается и развивается.

До новых встреч в следующем сезоне «Сигмы»!

 

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.

.

Новую технологию восстановления лопаток газотурбинного двигателя запатентовали в Новосибирском государственном университете

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сотрудники Центра компетенций Национальной технологической инициативы (НТИ) по направлению «Моделирование и разработка новых функциональных материалов с заданными свойствами» на базе НГУ разработали инновационный метод восстановления поврежденных лопаток турбин двигателей для авиации и энергетики (газотурбинные установки). Технология разрабатывалась при финансовой поддержке Фонда НТИ, успешно запатентована и уже начинает внедряться на практике.

Ведущий научный сотрудник Центра НТИ Новосибирского государственного университета, заведующий лабораторией лазерной технологии Института теоретической и прикладной механики СО РАН, д.т.н. Александр Маликов подробно рассказал о сути разработки и перспективах её внедрения: 

Наш новый метод позволяет восстановить сильно изношенные участки рабочих лопаток газовых турбин, полностью сохранив изначальные эксплуатационные характеристики изделия. Для этого мы применяем особый режим лазерного импульсно-периодического воздействия, позволяющий формировать на поверхности прочные защитные слои металла или керамических композитов.

По словам Александра Маликова, задача заключалась в восстановлении тонких кромок лопаток, подверженных интенсивному воздействию высоких температур и давления в процессе эксплуатации двигателей. Преимущество предложенной технологии заключается в том, что использование традиционного способа наплавки приводило бы к перегреву и разрушению чувствительных зон деталей.

Мы предложили оригинальное решение проблемы путем предварительного формирования специальных защитных слоев перед основным этапом наплавки. Этот подход позволил сохранить исходную геометрическую форму лопатки и обеспечить надежное сцепление восстановленного слоя с основной конструкцией, — пояснил ученый.

Новая методика значительно снижает стоимость ремонта, обеспечивая высокую прочность и долговечность восстановленных элементов газотурбинных установок.

Разработанная технология крайне востребована российским рынком энергогенерации и авиастроения. Современные газотурбинные двигатели применяются повсеместно — от гражданской авиации до электроэнергетики и транспортировки природного газа.

Александр Маликов отметил важность этого направления исследований: 

Производство высококачественных лопаток является одной из десяти ключевых технологий современного мира. Их производство требует сложных решений ввиду экстремальных условий эксплуатации. Всего четыре страны в мире обладают необходимыми компетенциями: США, Великобритания, Франция и Россия.

Ранее энергетический сегмент российского рынка сильно зависел от зарубежных поставщиков запасных частей и услуг по восстановлению деталей. С уходом западных компаний с российского рынка, возникла необходимость развивать собственные технологии и сервисы, способные заменить зарубежные аналоги. Новая технология, созданная новосибирскими учеными, способна существенно повысить надежность и экономичность обслуживания крупных промышленных предприятий и объектов, использующих газотурбинные установки.

В ближайшее время планируется внедрение технологии в серийное производство, интерес к ней проявил ряд российских компаний. Тем временем исследователи продолжают разработку технологий восстановления лопаток разного типа и других элементов промышленного оборудования.

Для решения задач такого типа нам необходимо предварительно тщательно изучить на атомарном уровне свойства материала, из которого изготовлено изделие. В своей работе мы применяем синхротронное излучение, которое дает большие возможности для излучения фазового состава на очень высоком разрешающем уровне, а если мы знаем точно фазовые состояния материала, структурные фазы, то мы можем им управлять, — объяснил Александр Маликов.

Еще больше возможностей у ученых появится с запуском Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), на одной из рабочих станций которого уже запланирован ряд исследований в этой области.

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 Новосибирском государственном университете стартовал студкемп Яндекс Образования по обработке естественного языка

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сегодня на площадке Новосибирского государственного университета стартовал студкемп Яндекс Образования по NLP (Natural Language Processing — обработка естественного языка).  В нем принимают участие 100 студентов ИТ-направлений вузов со всей страны. За две недели участники освоят ключевые подходы к обработке текста, а также поработают с большими языковыми моделями BERT, GPT и YandexGPT — используются для анализа и генерации контента —  на практике. В финале студкемпа  студенты будут защищать командные проекты, которые смогут добавить к собственным портфолио. Участники будут обучать искусственный интеллект структурировать информацию, находить противоречия в текстах, искать данные в сложных документах, где смешаны текст, таблицы и графики, а также улучшать навыки рассуждения языковых моделей. 

Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь подчеркнул: Новосибирская область как столица ИТ-кадров всегда поддерживает проведение различных образовательных мероприятий цифровой тематики и рада принимать у себя студентов ИТ-направлений со всей страны.

В Новосибирской области подготовку ИТ-специалистов ведут 10 университетов и 14 колледжей. НГУ — наш надёжный партнёр. Ребятам представился шанс поучиться в одном из лучших вузов — мирового уровня и в одном из передовых научных центров России – Академгородке. Это уникальная возможность — за две недели получить концентрированные, фундаментальные знания в области искусственного интеллекта, на изучение которых обычно уходят месяцы. Искусственный интеллект – это уже не просто тренд, это наша сегодняшняя реальность. Благодарю компанию Яндекс за такие актуальные, интересные, бесплатные образовательные проекты, — отметил Сергей Цукарь.

НГУ сотрудничает с Яндексом уже много лет.  На базе Механико-математического факультета НГУ открыта магистерская программа при поддержке Школы анализа данных — «Прикладное машинное обучение и большие данные». Многие выпускники программы работают в крупных ИТ-компаниях. 

Для нас крайне почетно, что такое мероприятие проводится в Новосибирском университете. Студкемп — это интенсивы по ИТ-направлениям, которые проводит Яндекс Образование совместно с ведущими вузами нашей страны. Безусловно, наш университет, который находится в самом центре Академгородка, относится к таким университетам. Я надеюсь, что эти две недели у вас будет действительно интенсив, будет напряженная работа. На студкемп был очень большой конкурс, отобрали лучших. Вы уедете отсюда не только с новыми знакомствами, друзьями, новыми впечатлениями, но и с новыми знаниями. Вам будут преподавать эксперты Яндекса и нашего университета. Думаю, это поможет вам в вашей профессиональной карьере, и многими из вас через какое-то время, я уверен, мы будем гордиться, — сказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук

Первая неделя студкемпа посвящена знакомству с ключевыми подходами к NLP. Участники разберутся в архитектуре трансформеров (модели, которые используют механизм внимания для быстрого обучения), изучат методы адаптации и интерпретации моделей, а также освоят задачи классификации, генерации и устойчивости к ошибкам. Также изучат передовые технологии: attention-механизмы, авторегрессионные модели, мультимодальность и RAG (Retrieval Augmented Generation — генерация, дополненная поиском). На второй неделе студенты   сфокусируются на практике: им предстоит работа с анализом данных и итоговая защита проекта, который решает реальные задачи на стыке науки и индустрии. 

Руководитель направления стратегического развития высшего образования в Яндекс Образовании Кирилл Баранников отмечает: 

 — Мы делаем ставку на новые форматы обучения, и студкемпы — это один из них. Очные интенсивные программы открыты для студентов со всей России. Они дают не только актуальные знания, доступ к технологиям бигтеха, но и возможность познакомиться с практикующими экспертами индустрии и преподавателями сильнейших университетов страны. Кроме того, за две недели участники успевают собрать полноценный проект для портфолио и погрузиться в новую социокультурную среду – города и университета, где проходит студкемп. На программу по NLP в НГУ подали заявки почти 1200 студентов из 200 университетов — конкурс составил порядка 12 человек на место. Прошедшие отбор участники будут изучать технологии обработки естественного языка, которые сегодня применяются в различных сферах: от разработки голосовых помощников до анализа больших данных.

Более подробная информация о студкемпе

Справка: 

Студкемпы Яндекс Образования – это двухнедельные интенсивы по математике, IT и искусственному интеллекту, , которые проходят на базе ведущих университетов России в очном формате.  Студенты-участники приезжают в вуз на две недели, чтобы погрузиться в образовательную программу по определенной теме и сделать командный проект для собственного портфолио.

В создании контента для студкемпов принимают участие эксперты из Яндекса, ШАДа и принимающего вуза. Среди создателей программы есть как практикующие специалисты, так и теоретики, имеющие опыт в преподавании. 

Проект рассчитан на студентов 3-4 курсов бакалавриата, которые в университете уже изучают компьютерные науки и имеют базу в программировании и математике. Студенты младших курсов тоже могут участвовать в отборе, если их знания позволяют освоить программу.

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 состоялась проектно-аналитическая сессия Института медицины и медицинских технологий

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Новосибирском государственном университете прошла двухдневная проектно-аналитическая сессия Института медицины и медицинских технологий НГУ. В ней принимали участие руководители ИММТ НГУ, в том числе кураторы образовательных программ, а также представители других ведущих медицинских вузов нашей страны — Сеченского Университета и Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ). Цель мероприятия состояла в том, чтобы определить основные направления трансформации медицинского образования в НГУ с учетом современных трендов.

— Мы обсуждали, каким образом нужно изменить структуру медицинского образования, чтобы она соответствовала стратегическим изменениям высшего образования в целом. Прежде всего это тренд на персонализацию, когда у каждого студента есть своя траектория развития; второй важный момент — дать максимально возможное количество практических навыков, востребованных в практической деятельности и фарминдустрии, чтобы студенты уже в ходе обучения знали, как им работать в дальнейшем. Например, владели навыками работы с современными системами, которые применяются в здравоохранении, такими как электронный документооборот, технологии, основанные на искусственном интеллекте. Еще один момент: учебные программы должны быть гибкими, постоянно актуализироваться, обновляться и развиваться, это позволит дать студентам представление о современных методах лечения, терапии, диагностики. При этом важно найти баланс между классическим образованием, фундаментальными знаниями и специальными предметами, которые направлены именно на подготовку врачей. Все-таки спецификой университета является то, что мы готовим не просто докторов, а врачей-исследователей, — рассказал Михаил Хвостов, и.о.декана факультета медицинской кибернетики и фармации Института медицины и медицинских технологий НГУ.

Сессия включала пленарную часть, когда с докладами выступили девять экспертов. Сначала команда университета представила ключевую информацию о текущем статусе медицинского образования в НГУ. Юлия Самойлова, профессор, директор ИММТ НГУ, рассказала об истории появления лечебного дела в университете, сделала обзор того, что происходит сейчас, остановилась на том, какими научно-технологическими и образовательными проектами занимается Институт и какие перспективы на будущее. Далее руководители направлений «Лечебное дело», «Медицинская кибернетика» и «Психология» рассказали о своих программах. Выступление Дмитрия Кудлая, директора по программам инновационного развития НГУ, было посвящено использованию искусственного интеллекта в образовании в целом и в промышленной фармации в частности. Об особенностях программ ординатуры рассказала Ирина Сергеева, директор Центра постдипломного медицинского образования НГУ

Выступления внешних экспертов — представителя Сеченовского Университета Виктории Ковалевской и декана лечебного факультета СибГМУ, профессора Инессы Якимович — были посвящены новым моделям медицинского образования.   Далее была работа в малых группах, когда участникам предстояло определить ключевые элементы будущей модели медицинского образования в НГУ.

Среди основных направлений для развития, обозначенных по результатам сессии, — внедрение индивидуальных траекторий в медицинском образовании; обучение студентов и преподавателей пользоваться современными информационными системами, искусственными интеллектом, как в образовании, так и в медицине.

Ответом на современные тренды в индустрии стал старт новой образовательной программы в нашем Институте — медицинская кибернетика. Это наука, которая развивается на стыке биологии, медицины и информационных технологий. У нас сейчас в самом разгаре приемная кампания; и мы видим, что направление востребовано, к нему есть большой интерес. Таким образом, мы сделали правильный выбор, внедрив новое направление, и это важно, так как кибернетика должна способствовать внедрению цифровизации здравоохранения и помогать врачам качественнее ставить диагнозы и эффективнее лечить людей, что является одним из приоритетов в современном мире, — подчеркнула директор ИММТ НГУ Юлия Самойлова.

Проектно-аналитическая сессия, состоявшаяся в НГУ, является установочной и открывает серию мероприятий, которые будут направлены на модернизацию медицинского образования и выработку единой стратегии его развития на ближайшее будущее, в том числе с учетом инфраструктуры нового кампуса и с вовлечением в работу всего коллектива университета.

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 разработали настольную игру «Гонка стартапов»

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Стартап-студия НГУ разработала настольную игру «Гонка стартапов», которая симулирует действия стартапа на реальном рынке. Игра включает все этапы жизни стартапа — от разработки идеи до выхода из проекта (экзита). Она позволяет в простой форме показать студентам и всем тем, кто интересуется и планирует заниматься предпринимательством, что их ждет на рынке. Игра реализована в редком жанре «стратегической головоломки», на текущий момент аналогов на рынке нет. В ближайшее время появится коробочная версия игры, которая будет доступна для предзаказов. Приобрести ее сможет любой желающий.

Игра строится следующим образом: участники кидают кубики в соответствии с этапом жизни стартапа, который заранее объявляет ведущий игры. Они тянут из колоды карты, представленные в виде фигур из тетриса. Фигуры выстраивают линию, которая, по сути, отражает весь жизненный цикл проекта. Карты или фигуры — это возможности (например, фандрайзинг) либо риски.

Первый этап развития стартапа — это идея, когда проект только зарождается. Он наиболее простой для игроков, так как на самом начальном этапе у участников больше всего карт и легче всего заложить основы для дальнейшего развития проекта. Следующая стадия — это MVP (Minimum Viable Product), то есть создание минимально жизнеспособного продукта. На этом этапе появляются некоторые препятствия для развития проекта, например, идея не оправдалась либо участник не может достичь определенных технических показателей. Количество фигур уменьшается. 

Следующий этап — Product-Market Fit (PMF), то есть проверка на соответствие продукта рынку. На этой стадии игроки разрабатывают концепцию с учетом реальной ситуации на рынке, маркетинговый план, и у проекта появляются первые настоящие клиенты. В то же время возникают риски, которые могут разрушить проект. 

Далее идет этап масштабирования, когда проект уже может привлекать фандрайзинговые средства, что также отражено в игре. Фандрайзинговые средства представляют собой особые карты, которые дают существенный толчок для дальнейшего развития проекта. Последний этап — это выход из проекта (экзит), он сопряжен с наибольшими рисками для создателя. На этой стадии также могут привлекаться инвестиции, однако возможности для масштабирования ограничены. Это один из наиболее длительных этапов для проекта и его основателя. Среди возможных стратегий экзита — продажа бизнеса, доли, публичное размещение акций (IPO) и др. 

Игрок может развивать несколько проектов одновременно и выстраивать разные стратегии на нескольких рынках — треках. При этом очень важно, чтобы у вашего самого главного проекта, на который вы делаете высокую ставку, были повторяющиеся фигуры. Есть риски — это карты, которые могут убрать одну из фигур внутри всей цепочки, что может привести к краху проекта. Есть специализированные карты — фандрайзинг, которые, наоборот, дают вам дополнительные возможности. В терминах тетриса — это самые «благоприятные» фигуры — например, длинная прямая. Вы можете одновременно вкладываться в несколько проектов или развивать только один, но в любом случае ваша задача — успешно развивать проект, пройти все стадии и как можно быстрее вывести стартап на финальный этап, — объяснил Константин Кравцов, сотрудник Стартап-студии НГУ. 

Игра имитирует рыночную конкуренцию, поэтому в рамках нее можно препятствовать либо, наоборот, помогать своим соперникам. Также здесь присутствуют такие обязательные элементы предпринимательской деятельности, как оценка и диверсификация рисков, выбор стратегии развития — консервативной или рискованной. Тем самым игра в упрощенной механической форме имитирует действия человека, который развивает свой стартап на рынке.   

Игра рассчитана на разные группы людей, в том числе и на тех, кто мало осведомлен о рынке стартапов; в нее активно играют и дети. 

— «Гонка стартапов» — это не просто развлечение, а инструмент для вовлечения широких масс населения в предпринимательство. Она помогает понять, что стартап — это не просто «кафешка», а инновационный быстрорастущий бизнес, который масштабируется. Команда Стартап-студии НГУ планирует тиражировать игру. Сначала она будет упакована в коробочную версию, а затем будет доступна для предзаказов. Также рассматривается возможность создания элитной версии игры, которая может использоваться в качестве представительских подарков, — подчеркнул Алексей Старостин, представитель Стартап-студии 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.

.