Андрей Суровенков рассказал о применении искусственного интеллекта в архитектурном образовании

Источник: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Выступление Андрея Суровенкова (справа)

5 ноября в рамках фестиваля «Зодчество-2025» состоялась тематическая секция «Искусственный интеллект в градостроительстве: возможности и вызовы». От СПбГАСУ в работе секции принял участие и. о. декана архитектурного факультета Андрей Суровенков.

В своём выступлении он представил программу внедрения технологий искусственного интеллекта в образовательный процесс архитектурного факультета. По словам Александра Владимировича, ИИ становится важным инструментом творческого поиска, анализа и визуализации – от концепта до финального рендера. Студенты СПбГАСУ активно осваивают современные нейросетевые системы. Полученные результаты комбинируются с традиционными методами проектирования и ручной доработкой. Такой подход позволяет ускорить процесс проектирования, повысить качество подачи и развить критическое мышление будущих архитекторов, отметил глава архитектурного факультета.

Опыт применения ИИ интегрируется в курсовое проектирование и проектную деятельность, реализуемую в университете. Как подчеркнул Андрей Суровенков, в СПбГАСУ формируется новая «грамотность архитектора», включающая умение взаимодействовать с интеллектуальными системами.

Среди ближайших перспектив – создание лаборатории «Архитектура и ИИ», совместные курсы с Институтом дизайна и урбанистики Университета ИТМО и введение в магистратуру нового модуля «ИИ и архитектурное мышление».

Идеи интеграции искусственного интеллекта в образовательные процессы перекликаются с общим курсом цифровой трансформации, реализуемым в СПбГАСУ. Университет последовательно развивает систему проектного обучения и формирования цифровых компетенций выпускников, что отражено в деятельности образовательных центров проектного обучения и цифровых компетенций.

«ИИ не заменит архитектора. Но он быстро заменит того, кто боится им пользоваться», – отметил в завершение своего выступления Андрей Суровенков.

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.

Астроном НГУ рассказал об особенностях и возможном месте происхождении межзвездной кометы 3I/ATLAS

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Комета 3I/ATLAS — это третий по счету межзвездный объект, который был открыт американской автоматической системой телескопического обзора неба ATLAS. В отличие от предыдущих межзвездных объектов — астероида 1I/Oumuamua и кометы 2I/Borisov, которые оставались очень слабыми на протяжении всего периода их видимости, — комета 3I/ATLAS является сравнительно яркой, достигающей в максимуме яркости примерно 10 величины, что делает ее доступной для наблюдений даже в любительские телескопы, по крайней мере, в сравнительно крупные из них.

Основной особенностью данной кометы является выраженная гиперболичность ее орбиты, что и делает ее межзвездным объектом. Форма орбиты объекта вокруг центра масс задается ее эксцентриситетом. Если значение эксцентриситета меньше единицы, то орбита является замкнутой, она при этом может быть ближе к круговой, когда значение эксцентриситета околонулевое, либо, наоборот, может быть вытянутым эллипсом, если эксцентриситет приближается к единице. Орбиты объектов, гравитационно «привязанных» к Солнцу, являются либо эллиптическими (как у планет, астероидов и периодических комет), либо околопараболическими. Во втором случае речь идет о непериодических или долгопериодических кометах из гипотетического облака Оорта, которое, как считается, представляет собой скопление кометных ядер, окружающее Солнечную систему на расстоянии примерно до 100 000 а.е. Орбиты комет, которые прилетают из этого облака внутрь Солнечной системы, имеют значение эксцентриситета около 1 (т.е. их орбита очень близка по форме к параболе), это означает, что, пребывая в облаке Оорта, они имеют околонулевую скорость относительно Солнца и в целом движутся вокруг центра нашей Галактики вместе с Солнцем.

Эксцентриситет кометы 3I/ATLAS имеет значение 6,14. Это самое большое значение эксцентриситета для когда-либо открытых космических объектов, оно показывает, что при прохождении через облако Оорта данная комета уже имела довольно большую скорость, которая увеличилась еще больше при дальнейшем движении кометы во внутреннюю часть Солнечной системы. Из этого следует, что данная комета происходит не из облака Оорта, что позволило бы отнести ее к объектам Солнечной системы, а, вероятно, из другой звездной системы. Солнечная система попалась ей случайно на пути ее долгого странствия по нашей Галактике, она пролетит сквозь нее и не останется в облаке Оорта, как солнечные кометы, а продолжит свой путь дальше.

Точное место происхождения этой кометы установить на данный момент невозможно, в том числе нельзя сказать, от какой именно звезды она к нам прилетела, поскольку ее возраст оценивается в несколько миллиардов лет, за которые она успела преодолеть очень большое расстояние по орбите вокруг центра Галактики. Однако, вероятно, она была выброшена из какой-либо звездной системы в результате гравитационных возмущений при сближении с крупной планетой из этой системы либо с самой звездой.

В остальном же, помимо гиперболичности орбиты, 3I/ATLAS является достаточно обычной кометой. У нее были выявлены некоторые особенности в составе, например, она выбрасывает сравнительно много углекислого газа, а также спектральный анализ показал присутствие атомарного никеля при отсутствии железа, хотя эти два элемента в космических объектах обычно идут в паре. Но в принципе ничего сильно из ряда вон выходящего для этой кометы не отмечено ни по составу, ни по внешнему виду. Даже некоторые кометы Солнечной системы в этом отношении куда более необычны. Хотя, конечно, комета 3I/ATLAS все равно заслуживает большого внимания ученых, поскольку ее наблюдение и изучение представляет хорошую возможность исследовать состав и динамику объекта, прибывшего к нам из очень далеких пределов.

Материал подготовил: Михаил Маслов, инженер обсерватории «Вега» 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.

«Инженерная Лига Санкт-Петербурга»: итоги масштабного интенсива в Политехе

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Политехническом университете завершился образовательный интенсив для школьников «Инженерная Лига Санкт-Петербурга». Более 100 юных инженеров работали над своими проектами, которые представили на итоговой конференции. Интенсив организован при поддержке Центра занятости населения Санкт-Петербурга.

В течение месяца участники погружались в мир современного технического творчества, проходя полный путь от идеи до работающего прототипа. Каждое направление курировали опытные наставники из числа преподавателей и студентов Политеха.

Занятия по направлению «Трехмерное моделирование летательных аппаратов» для участников вели инженер Лаборатории турбиностроения им. И. И. Кириллова Андрей Широких и инженер Высшей школы энергетического машиностроения Никита Избяков. Участники освоили 3D-моделирование в КОМПАС-3D, пройдя путь от проектирования основных элементов летательного аппарата (шасси, фюзеляж, крылья) до финальной сборки модели, уделив особое внимание аддитивным технологиям и 3D-печати.

Занятия направления «Виртуальный конструктор» были посвящены изучению основ судостроения. Вместе с ассистентом Высшей школы машиностроения Александром Тупиковым школьники изучили основы, освоили 3D-моделирование, а также научились делать расчеты параметров гребного винта катамарана, что и стало итоговым проектом направления моделирования в КОМПАС-3D и расчетам гребных винтов.

Направление «Схемотехника» было посвящено изучению основ проектирования устройств с использованием САПР и 3D-печати, а также практическому освоению программирования в среде Arduino. Под руководством студента Института машиностроения материалов и транспорта Александра Челедкова учащиеся смогли создать систему умного освещения и домашнего робота-доставщика для перемещения небольших грузов.

Участники направления «Складская промышленная робототехника» под руководством студента Института компьютерных наук Ивана Баранова прошли комплексное изучение современных складских технологий. Программа включала проектирование в CAD-системах и программирование для автоматизации процессов, что позволило разработать робота-грузчика для умного склада будущего, способного оптимизировать логистические операции.

Занятия по направлению «Прототипирование и основы схемотехники» проводил лаборант-исследователь лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Максим Рузаков. Программа включала последовательное погружение в полный цикл создания устройств: 3D-моделирование в Компас-3D, схемотехнику, работу с микроконтроллерами и программирование на Arduino. Финальным проектом стал автомобиль с системой предотвращения столкновений.

Занятия в направлении «3D-печать и прототипирование» проводил студент Артем Лехнович. Участники освоили 3D-моделирование и работу со слайсерами, применяя знания в проектной работе. Итогом стал автомат для производства филамента из вторичного пластика, решающий задачу устойчивого развития.

На итоговой конференции состоялась защита проектов, куда были отобраны лучшие работы по каждому из шести направлений. Участники представили функционирующие прототипы, продемонстрировав не только технические навыки, но и умение работать в команде, решать комплексные инженерные задачи и грамотно презентовать свои разработки экспертам.

«„Инженерная Лига“ — это гораздо больше, чем просто образовательный интенсив. Это стартовая площадка для будущих инженеров, — прокомментировал директор Центра по работе с абитуриентами Артём Егупов. — Здесь школьники получили бесценный опыт проектной деятельности, работали на современном оборудовании и видели, как их теоретические знания материализуются в настоящие устройства. Мы не просто учим их инженерному делу, мы помогаем им поверить в свои силы и понять, что именно они — будущие лидеры, которые будут определять технологическое развитие нашей страны».

Основная идея проекта — дать молодым людям возможность прямо на занятиях окунуться в мир технологий и инженерных решений. Занятия в стенах Политеха создавали необходимую атмосферу и обеспечивали доступ к современному оборудованию. Это помогает наглядно продемонстрировать, что инженерная сфера динамично развивается и полна интересных задач. Главная цель проекта — показать молодёжи привлекательность технических специальностей, вдохновить ребят выбирать профессии будущего. Именно поэтому я считаю нашу инициативу важной и рада её успешной реализации, — отметила начальник отдела профессионального самоопределения и карьерного роста Центра занятости населения Санкт-Петербурга Анна Шахова.

Все участники получили сертификаты, а авторы лучших проектов были отмечены дипломами и призами. Проект «Инженерная Лига Санкт-Петербурга» доказал свою эффективность в ранней профориентации и формировании кадрового резерва для высокотехнологичных отраслей экономики.

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.

Политехники стали призерами медиафорума «Великая Победа — единство и память поколений»

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Могилёве завершился II Белорусско-российский медиафорум под названием «Великая Победа — единство и память поколений». Он собрал более 100 студентов из 23 вузов Союзного государства. В своем обращении заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский подчеркнул, что память о Великой Победе является духовной опорой народов и источником стойкости. Он призвал участников глубоко погрузиться в исторические материалы, чтобы создать достоверный медиаконтент, а также выразил надежду, что форум станет для них возможностью получить новые знания и обрести друзей.

Ректор Белорусско-Российского университета Михаил Лустенков отметил: Перед участниками форума ставится несколько задач. Ещё раз прикоснуться к событиям, которые происходили 80 лет назад, осознать значимость Победы. Ведь не было бы её — не было бы нас.

Команда Высшей школы международных отношений Гуманитарного института СПбПУ в составе Дарьи Земцовой, Кирилла Гребенькова и Михаила Корнева представила свой проект, посвященный сохранению исторической памяти. На протяжении трех дней они посещали мастер-классы и лекции, вели беседы с известными экспертами, делились опытом и совместно работали над созданием собственных проектов, посвящённых сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. В финальный день участники медиафорума представили свои работы на суд жюри. Проект студентов Высшей школы международных отношений стал вторым.

Своими впечатлениями поделилась Дарья Земцова: Медиафорум дал нам возможность проявить себя в медиасфере. Мы занимались созданием медиапроекта, посвящённого трепетной теме Великой Отечественной войны, общались с известными спикерами и брали у них интервью. Новые навыки, которые мы приобрели, очень ценны в современных реалиях.

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.

Магистрантка НГУ впервые продемонстрировала влияние различных соединений со сходным строением на образование новых форм карбамазепина

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Темплатное влияние малого количества добавок соединений со сходным строением (различные насыщенные карбоновые кислоты и алканы), на процесс самосборки и кристаллизации канальной тригональной структуры карбамазепина при использовании механохимического подхода, кристаллизации в растворе и расплаве продемонстрировала студентка 1 курса магистратуры по направлению «Химия» и профилю подготовки «Методическое обеспечение физико-химических исследований конденсированных фаз» Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета (ФЕН НГУ) Дарья Желтикова под руководством научного сотрудника Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, старшего преподавателя кафедры химии твердого тела ФЕН НГУ, кандидата химических наук Евгения Лосева. Ключевым направлением ее исследования было изучение явления полиморфизма и условий образования новых твердых форм лекарственных соединений, в частности карбамазепина, а также путей к их контролируемому получению. Влияние рассмотренных в исследовании соединений по отношению к карбамазепину никогда ранее не изучалось.

Полиморфизм — это способность одного и того же вещества существовать в различных кристаллических структурах (полиморфных модификациях). Эти структуры отличаются расположением атомов (или молекул) и могут иметь разные физико-химические свойства (например, растворимость, температуры плавления).

Для фармацевтической индустрии актуальны проблемы изучения условий образования новых кристаллических форм лекарственных соединений, исследования их структур и физико-химических свойств, а также взаимопревращений. Эти процессы затрагивают такие значимые вопросы, как воспроизводимость получения требуемых веществ, установление стабильности склонных к полиморфизму препаратов, улучшение принципиально значимых характеристик фармацевтических препаратов: скорости растворения, биодоступности, стабильности при хранении, гигроскопичности и других свойств. Для скрининга новых кристаллических форм мы использовали преимущественно механохимический подход. Это распространенный метод скрининга условий получения новых твердых форм молекулярных соединений. Благодаря широким возможностям варьирования параметров механохимического эксперимента исследователи могут всесторонне изучать выбранную систему, а также делать выводы о предполагаемом механизме протекающих во время проведения эксперимента процессов. В последние годы механохимические реакции и превращения, инициируемые механической нагрузкой, активно изучаются при помощи различных методов in situ с использованием синхротронного излучения, — объяснила Дарья Желтикова. 

Объектом изучения молодой исследовательницы стал карбамазепин – лекарственное вещество, обладающее противоэпилептическим и противосудорожным действием, которое широко используется при терапии заболеваний нервной системы. Согласно системе биофармацевтической классификации, карбамазепин относится к препаратам второго класса, то есть имеет низкую степень растворимости в водных растворах и высокую степень проницаемости в кишечнике. На данный момент известно о пяти полиморфных модификациях данного лекарственного препарата, что является достаточно уникальным и относит карбамазепин к классу высокополиморфных молекулярных соединений. Каждая полиморфная модификация имеет различную кристаллическую структуру и упаковку молекул. В 1987 году была впервые получена и охарактеризована II полиморфная модификация карбамазепина, имеющая тригональную пространственную группу симметрии. Особенность кристаллического строения данной формы — наличие протяженных тубулярных пустот (каналов), образованных CH-группами бензольных фрагментов молекул карбамазепина. Данное вещество является хорошим модельным объектом для изучения влияния экспериментальных параметров на процесс селективного получения определенных полиморфных модификаций и кристаллических форм. Полученные знания и закономерности могут быть в дальнейшем перенесены на другие системы, склонные к проявлению полиморфизма.  

Тригональная структура карбамазепина с момента ее расшифровки в 1987 году и на протяжении нескольких десятилетий считалась одной из полиморфных модификаций. Однако относительно недавно с применением комплекса физико-химических методов было установлено, что тригональная структура, которая должна была состоять только из молекул карбамазепина, представляет собой соединение-включение типа «гость-хозяин», где молекулы карбамазепина формируют каркасную структуру канального типа с внедрением молекул растворителя внутрь пустот. Молекулы-включения будут различаться в зависимости от условий проводимого эксперимента. Именно молекулы-включения будут стабилизировать тригональную кристаллическую структуру и делать возможным ее образование. Для известных на данный момент соединений-включений карбамазепина характерно присутствие малого количества молекул-гостей, находящихся в сильно разупорядоченном состоянии, что делает процесс их изучения достаточно трудоемким. Различные соединения-включения тригональной формы карбамазепина можно классифицировать как клатраты — соединения, в которых молекулы одного вещества («гостя») заключены в полости кристаллической решетки другого вещества («хозяина»). При этом молекулы «хозяина» формируют каркас, а молекулы «гостя» располагаются внутри него и удерживаются благодаря слабым межмолекулярным взаимодействиям, — объяснила Дарья Желтикова.

Работа по исследованию полиморфизма карбамазепина и образованию им различных кристаллических форм началась достаточно давно и проводилась в рамках нескольких проектов, которые были реализованы в разные годы при поддержке РФФИ, РНФ и программы «Приоритет-2030». Полученные результаты были опубликованы в рецензируемых международных журналах. Данное исследование стало продолжением работ, проводимых ранее в рамках предыдущих этапов молодежного конкурса «Рентгеновские, синхротронные, нейтронные методы междисциплинарных исследований» Физического факультета НГУ при поддержке программы «Приоритет-2030».

Цель данного исследования — оптимизация условий получения монокристаллов клатратов карбамазепина с различными молекулами-гостями с использованием различных техник кристаллизации и их анализ с применением комплекса физико-химических методов.

Подобные поисковые работы, несмотря на значительную фундаментальную составляющую, зачастую приводят к установлению существования новых, ранее неизвестных полиморфных модификаций лекарственных соединений, что имеет прямое практическое значение, а также устанавливают корреляции между параметрами и результатами кристаллизационных экспериментов, что может быть полезно при изучении сходных по строению и свойствам систем.

Одним из новых научных результатов, полученных в рамках данного исследования, является демонстрация темплатного влияния малого количества добавок соединений, имеющих сходное строение на процесс самосборки и кристаллизацию канальной тригональной структуры карбамазепина при использовании различных методов – механохимический подход, кристаллизация в растворе и в расплаве. В качестве соединений со сходным строением использовались насыщенные карбоновые кислоты и алканы — соединения, в которых присутствует длинная неразветвленная углеродная цепь. Темплатный эффект, который наблюдается при получении клатратов карбамазепина, основан на возможности осуществления процесса самосборки за счет способности темплата (в данном случае это различные карбоновые кислоты и алканы) организовывать вокруг себя молекулы реагирующего вещества (карбамазепина) таким образом, что становится возможным образование зародышевого кластера, являющегося затравкой для направленного формирования конечной кристаллической структуры. Все новые полученные соединения являются клатратами тригональной формы карбамазепина, то есть в структуре карбамазепина присутствуют молекулы-включения соответствующих кислот и алканов.

На данном этапе мы сосредоточены на оптимизации способов получения монокристаллов различных клатратов карбамазепина для их дальнейшего изучения и исследования их стабильности в условиях повышенных температур. Нами в различных условиях были получены 9 клатратов с насыщенными карбоновыми кислотами и алканами. В рамках нашего исследования рассмотрено: 6 карбоновых кислот и 3 алкана. Пока мы сосредоточились только на нескольких веществах из каждой группы, так как получение монокристальных образцов для каждого отдельного соединения – это достаточно трудоемкая работа из-за различий в условиях образования и некоторых деталей эксперимента. Полученные соединения имеют игольчатую морфологию — проще говоря, это тонкие игольчатые кристаллы. В некоторых случаях размер иголок настолько мал, что не позволяет исследовать их методом монокристального рентгеноструктурного анализа с использованием лабораторных дифрактометров. По этой причине не для всех из них, на данный момент, были расшифрованы кристаллические структуры. Соединения, кристаллические структуры которых не были получены, мы охарактеризовали с помощью КР- и ЯМР-спектроскопии, — рассказала Дарья Желтикова.

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.

Политех — чемпион студенческой лиги Санкт-Петербурга по шахматам в блице

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сборная Политеха завоевала золотые медали на командном турнире по шахматам в блице Санкт-Петербургской студенческой лиги, который прошёл в школе олимпийского резерва по шахматам и шашкам. В соревновании приняли участие 22 команды ведущих вузов города. Политехники стали единоличными чемпионами, набрав 13 командных очков — это лучший результат турнира. Наши ребята опередили главных соперников: НГУ им. П. Ф. Лесгафта и СПбГУ.

Турнир организовали при поддержке Российской федерации шахмат и РОО «Спортивная федерация шахмат Санкт-Петербурга». Главный арбитр — Сергей Быстров. Соревнования прошли по швейцарской системе в формате блиц (3+2) и стали настоящим испытанием стратегии, нервов и командного духа. Это уже второе золото СПбПУ в этом учебном году — ранее команда победила в чемпионате города по классическим шахматам.

Результаты игроков

  • Мочалов Дмитрий (1-я доска): 4 победы, 3 ничьи — без поражений в матчах, лидер по стабильности.
  • Насибуллин Искандер (2-я доска): 6 побед, 1 ничья — 13 из 14 очков, лучший результат турнира.
  • Тарасенко Ярослав (3-я доска): 5 побед, 2 поражения — ключевая победа Ярослава определила чемпионство.
  • Оборин Илья (4-я доска): 5 побед, 2 поражения — решающая победа в матче с РАНХиГС.
  • Карманова Ольга (5-я доска): 5 побед, 1 ничья, 1 поражение — прогресс от тура к туру, победы в критических партиях.

По итогам соревнований команда получила золотые медали и кубок чемпиона, а всех призёров наградили дипломами Федерации шахмат Санкт-Петербурга.

Главная сила здесь — команда. Каждый матч они строят сами. Даже в самых сложных позициях находят путь вперед. Мы собрали сильнейший состав, и они доказали, что могут действовать там, где другие бессильны. Это команда, которая учит меня верить в невозможное, — поделился победными эмоциями стратегический наставник сборной по шахматам СПбПУ Руслан Барсегян.

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 факультета естественных наук – призеры турнира по настольному теннису

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Сборная факультета естественных наук по настольному теннису принесла в копилку НГУ вторую бронзовую медаль, а команда геолого-геофизического факультета заняла 6 место в перетягивании каната.

Призерами стали:

Максим Багин
Дмитрий Филиппенко 
Кристина Новгородцева 

За команду геологов выступали:

Артём Петерсон
Александр Сокольский
Кирилл Мельников
Сергей Редько
Илья Останин
Вячеслав Устюжанин

Тренеры-преподаватели КафФВ Алексей Сокорев и Александр Созинов.

Поздравляем студентов ФЕН с призовым местом, благодарим всех за участие и желаем успехов в учебе и спорте!

Приглашаем любителей настольного тенниса на Первенство НГУ в зачет Спартакиады факультетов и институтов, которое пройдет 19 и 26 ноября в спорткомплексе НГУ (СКЦ). 

Подробная информация – https://vk.com/sport_nsu

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.

Магистрант Факультета информационных технологий НГУ принял участие в международной проектной лаборатории БРИКС в Минске

Источник: Новосибирский государственный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

С 28 по 31 октября в Минске прошла международная молодёжная проектная лаборатория BRICS Project Lab – Minsk, организованная Представительством Россотрудничества в Республике Беларусь совместно с НСО МГИМО и Белорусским государственным университетом при поддержке Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.

Лаборатория собрала студентов, аспирантов и молодых учёных из России, Беларуси и стран БРИКС для разработки практических проектов, направленных на развитие международного сотрудничества. Из более чем тысячи заявок организаторы отобрали около ста участников — конкурс по уровню сложности сравнивают с поступлением на бюджет в МГИМО.

Магистрант Факультета информационных технологий и ассистент кафедры систем информатики НГУ Михаил Крикунов стал одним из представителей России в числе финалистов.

В сентябре я подал заявку, прошёл собеседование и в начале октября получил подтверждение участия. Лаборатория — это не просто форум, а площадка, где молодые исследователи работают над реальными проектами по запросам государственных и международных организаций, — рассказывает Михаил.

Совместно с сокомандниками он участвовал в треке «Текущее состояние рынка фармацевтики, медицинских изделий и IT-рынка в Республике Беларусь», который был подготовлен в партнерстве с Торговым представительством Российской Федерации в Беларуси. Работа началась еще в октябре в онлайн-формате: команда анализировала рынок, изучала процессы сертификации и регистрации продукции, систематизировала данные о преференциях и точках роста в сфере фармацевтики и IT.

Очный этап в Минске стал логическим продолжением проекта. Мы участвовали в консультациях с экспертами, встречались с представителями Торгового представительства и юристами, чтобы уточнить детали и довести исследование до финальной версии. В итоге мы подготовили аналитические материалы объемом более ста страниц, которые передали торговому представителю России в Беларуси Юрию Васильевичу Золотареву. Он высоко оценил нашу работу и отметил, что результаты будут направлены в Министерство промышленности и торговли России, — делится Михаил.

По словам участника, насыщенная программа включала лекции, встречи, дискуссионные площадки, а также культурную часть: студенты посетили Посольство России в Беларуси, Суд Евразийского экономического союза, Минский городской технопарк и познакомились с достопримечательностями города.

Я счастлив, что увидел город-герой Минск, смог внести вклад в укрепление торговых отношений России и Беларуси, познакомился с огромным количеством умных и добрых ребят, профессионалов своего дела, готовых идти вперёд, несмотря ни на что, а также обрёл друзей в лице своих сокомандников. Надеюсь, эта проектная лаборатория станет отправной точкой для дальнейшей работы нашей команды над другими проектами, — заключает Михаил.

В ближайшее время команда планирует продолжить исследование в формате научной работы и опубликовать его результаты.

Материал подготовил: Юлия Данькова, 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.

СПбГАСУ получил премию за интеграцию цифровых инструментов и технологий в программы подготовки кадров в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ

Источник: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Слева направо: Заместитель директора Образовательного центра проектного обучения СПбГАСУ Наталия Зайцева, Инна Суханова, проректор СПбГАСУ по дополнительному образованию Виктория Виноградова

Санкт Петербургский государственный архитектурно строительный университет (СПбГАСУ) принял участие в строительной конференции, организованной «Деловым Петербургом». В рамках мероприятия директор Образовательного центра проектного обучения СПбГАСУ Инна Суханова выступила с докладом о развитии цифровых компетенций в строительной отрасли.

В своём выступлении она подчеркнула важность перехода к модели образования, где студенты не просто получают теоретические знания, но включаются в реальные проектные задачи с применением цифровых инструментов — таких как информационное моделирование (ТИМ), аналитика данных и искусственный интеллект. Она отметила, что в СПбГАСУ создана «экосистема непрерывного обучения», включающая взаимодействие с бизнес-партнёрами уже в процессе обучения, внедрение цифровых лабораторий и развитие особых учебных форматов для повышения квалификации специалистов отрасли.

Инна Суханова – о проектном обучении в СПбГАСУ

«Естественно, все наши мероприятия проходят совместно с нашими индустриальными партнерами. Пользуясь случаем, конечно, мы призываем бизнес не смотреть со стороны на подготовку кадров, а активно участвовать в этом процессе вместе с нами», — добавила Инна Суханова

В завершение конференции, на церемонии награждения лучших в «Рейтинге строительных компаний – 2025» СПбГАСУ был удостоен премии «За интеграцию цифровых инструментов и технологий в программы подготовки кадров в сфере архитектуры, строительства и ЖКХ». Эта награда стала признанием вклада университета в цифровую трансформацию строительной отрасли и развитие практико-ориентированного образования, соединяющего интересы науки, бизнеса и будущих специалистов.

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.

Умные города БРИКС: Политех определил лучшие молодёжные проекты мира на конкурсе в Индии

Источник: Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Важный отказ от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого посетил Lovely Professional University в Индии. Визит был многозадачным и включал организацию масштабного международного конкурса, участие в ключевых научных форумах и запуск новых совместных образовательных инициатив. Политех представила доцент Высшей школы производственного менеджмента ИПМЭиТ Ольга Ергунова.

Главным событием визита стала организация финала и церемонии награждения II международного конкурса проектов студентов и молодых учёных «SMART CITY 2030: Управление устойчивым развитием городов стран БРИКС», который состоялся в кампусе Lovely Professional University.

Конкурс проводится консорциумом ведущих университетов: СПбПУ (Россия), LPU (Индия), Университет Цинхуа (Китай) и Федеральный университет Рио-де-Жанейро (Бразилия). Его миссия — поддержка молодёжных инициатив в области устойчивого городского развития, внедрения технологий «умного города», формирования комфортной городской среды и модернизации городской инфраструктуры.

В этом году конкурс впервые прошел в Индии и объединил талантливых молодых исследователей из стран БРИКС. Мероприятие прошло в гибридном формате, а участники представили проекты по четырём ключевым направлениям:

  • развитие интеллектуального и креативного потенциала городов;
  • формирование безопасной и экологичной городской среды;
  • внедрение цифровых сервисов и технологий;
  • развитие энергетической и транспортной инфраструктуры будущего.

Экспертный совет отметил высокий уровень проработки аналитической части, инновационность решений и ориентацию на устойчивое развитие.

Координатор конкурса Ольга Ергунова отметила роль академического партнерства: Мы видим, как молодые исследователи из разных стран формируют новую картину развития городов. Страны БРИКС создают уникальную площадку, где рождаются прорывные идеи для устойчивого урбанистического будущего.

Гран-при конкурса завоевали пять команд, чьи проекты были признаны наиболее перспективными.

  • Команда СПбПУ в составе Дарьи Гунбиной, Никиты Гаврильчика, Станислава Коновалова и Сантосо Мухаммад Коххар Дви за проект интеллектуальной системы мониторинга и управления отходами на базе «умных» контейнеров, применяющей сенсорные технологии и аналитику данных для оптимизации сбора вторсырья.
  • Команда Университета Цинхуа за AI-платформу SpecAI на базе LLM для ускорения и проверки строительных спецификаций, обеспечивающую прозрачность и эффективность реализации городских инфраструктурных проектов.
  • Команда Lovely Professional University за проект комплексной модернизации городской инфраструктуры Дели, объединяющий управление энергией, водой и транспортом для устойчивого развития мегаполиса к 2030 году.
  • Команда Federal University of Paraíba за концепцию «Energy Urbanism», использующую экологические и налоговые механизмы для стимулирования энергоэффективности и устойчивой городской политики в Натале.
  • Команда Universitas Indonesia за проект «Dukuh Atas TOD Towards Seamless Mobility», формирующий модель бесшовной мобильности и интегрированного городского транспорта в Джакарте.

Магистрант Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Станислав Коновалов, комментируя победу, отметил: Этот конкурс — не просто платформа для идей, это место, где формируется будущее городов. Для нас большая честь получить признание на международном уровне. Мы стремимся к тому, чтобы города становились умнее, удобнее и экологичнее.

Первые места заняли десять сильнейших проектов, среди которых:

  • Green Shield (Serendipity MBA School, Shenzhen University, Китай) — цифровая экосистема на основе ИИ для снижения эффекта тепловых островов;
  • Autonomous Intelligent Waste Containers (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Бразилия & СПбПУ, Россия) — автономные AI-контейнеры для оптимизации сбора отходов;
  • Smart Parking (ИТМО University & СПбПУ, Россия) — интеллектуальная система парковки с предиктивной аналитикой;
  • SIPANTAU (University of Brawijaya, Индонезия) — система прогнозирования региональной инфляции с использованием алгоритма Random Forest;
  • Digital Twin Mobility (University of Da Nang, Вьетнам) — платформа, объединяющая IoT-данные и ИИ для оптимизации транспорта.

Этот конкурс — модель будущего БРИКС: молодёжь, технологии, международное сотрудничество и ответственность за развитие наших городов. Решения, представленные здесь, способны изменить реальность современных городов, — подчеркнул соорганизатор конкурса, вице-президент LPU Аман Миттай.

Доцент ВШПМ Ольга Ергунова выступила на пленарной сессии Глобального саммита AICGS-2025, посвящённого международному научному сотрудничеству, академической мобильности и устойчивому развитию, а также приняла участие в экспертных сессиях IV ежегодной международной конференции «Переосмысление интернационализации: совместное формирование будущего высшего образования», а также выступила с открытой лекцией для студентов. Ольга Ергунова также представила результаты исследования, выполненного при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 25-28-01469 «Нейросетевые решения для управления социально-трудовыми отношениями в цифровой экономике мегаполисов», выступив с докладом «Цифровая трансформация рынков труда в мегаполисах: оптимизация рабочей силы с помощью ИИ и блокчейна».

Во время визита гости посетили кампус Chaudhary Charan Singh University (Meerut), одного из крупнейших государственных университетов штата Уттар-Прадеш. Ольга Ергунова приняла участие в презентационной сессии, где представила ключевые факультеты и научные направления университета, включая инженерные, гуманитарные и управленческие программы. Руководство и профессорско-преподавательский состав CCSU выразили высокий интерес к развитию международных проектов, академических обменов и совместных исследовательских инициатив с СПбПУ. Также прошло обсуждение расширения сотрудничества и запуска программ студенческой мобильности, включая краткосрочные школы, стажировки и совместные исследовательские проекты для аспирантов и молодых учёных. Отдельное внимание уделили возможностям участия индийских студентов в международных конкурсах и проектах Политеха, включая инициативы в области «умного» городского развития.

Знаковым результатом встреч стало подписание соглашения Chaudhary Charan Singh University и Lovely Professional University с Ассоциацией женщин-учёных стран БРИКС, исполнительный директор которой — Ольга Ергунова. Ассоциация сегодня объединяет женщин-исследователей из семи стран и развивает международные научные связи, проекты наставничества, программы лидерства и академической мобильности для молодых учёных. Заключённое соглашение откроет новые возможности для продвижения женского научного лидерства, расширения участия женщин-исследователей в международных проектах, а также совместных инициатив в области устойчивого развития, цифровых технологий, здравоохранения и образования.

Финал конкурса SMART CITY 2030 в Индии наглядно показал, как академическое партнёрство ведущих университетов трансформируется в конкретные результаты: от блестящих проектов студенческих команд стран БРИКС, завоевавших Гран-при, до совместных программ, которые откроют новые возможности для студенческих обменов и совместных исследований. Мы не просто обмениваемся знаниями — мы вместе формируем архитектуру устойчивого будущего для миллионов жителей мегаполисов, — отметил проректор по международной деятельности Дмитрий Арсеньев.

Финал конкурса и рабочий визит делегации СПбПУ наглядно продемонстрировали, что университет является одним из ключевых драйверов международной научно-образовательной кооперации в рамках БРИКС, создавая среду, где рождаются и получают поддержку инновации для городов будущего.

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.