Наиболее интересные астрономические явления лета 2025 года, видимые в Новосибирске

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Летнее время для астрономии на широте Новосибирска, особенно за месяц до и после летнего солнцестояния 21 июня, является периодом затишья, поскольку ночи слишком светлые и короткие, так что возможности для наблюдений интересных астрономических явлений сокращаются. И только в августе, с возвращением темных и более длинных ночей, астрономические наблюдения снова оживают.

Однако именно в период самых светлых ночей появляется хорошая возможность наблюдения серебристых облаков. Это не вполне астрономическое явление, поскольку оно происходит в земной атмосфере, но яркие серебристые облака являются хорошим объектом для летних ночных наблюдений и съемок. Проявляются они в разные ночи по-разному, иногда их практически не видно, а иногда видны очень обширные и яркие поля «серебра». Сказать заранее, когда они будут хорошо видны, нельзя, но понаблюдать такое явление, особенно тем, кто их до этого не видел, определенно стоит. 

10 августа. Покрытие Луной звезды Денеб Альгеди (дельты Козерога). Это довольно яркая звезда (звездная величина 2.9), поэтому ее покрытие должно быть достаточно неплохо видно в бинокль или телескоп. Интересным является то, что для Новосибирска данное покрытие является касательным, т.е. Луна закроет звезду самым краем своего диска. Поскольку лунный диск не является идеально ровным из-за наличия гор на Луне, то при касательных покрытиях могут наблюдаться множественные покрытия и выходы звезды из-за лунного диска в начале покрытия и при его окончании. Для Новосибирска параметры покрытия следующие: начало 04:07:52, высота 14°, окончание в 04:25:43, высота 13°.

12—13 августа. Максимум метеорного потока Персеиды. Один из так называемых потоков «большой тройки», то есть один из трех самых активных ежегодных метеорных потоков, максимум которого приходится на 12-13 августа. В это время его активность достигает примерно 100 метеоров в час, если наблюдать их за городом, под темным небом. Правда, в этом году во время максимума Персеид на небе будет светить яркая Луна, поэтому даже за городом небо будет ей сильно засвечено, что существенно ухудшит возможности наблюдения потока и снизит количество замечаемых метеоров. Тем не менее активность Персеид такова, что их наблюдения можно рекомендовать даже при лунной засветке, тем более что они могут давать в том числе весьма яркие метеоры и даже болиды. 

Радиант Персеид находится в созвездии Персея, откуда и происходит название потока. Радиант — это точка на небе, из которой вылетают метеоры потока. Если упростить, то можно сказать, что метеоры Персеид как бы вылетают из созвездия Персея. Радиант потока расположен достаточно высоко над горизонтом в течение всего темного времени суток. Во время максимума это примерно с 23 часов вечера до 4 часов утра. Однако высота радианта в течение этого времени увеличивается примерно с 30 до 60 градусов, поэтому с течением ночного времени условия наблюдений Персеид и количество их метеоров увеличивается. 

В это же время в предутренние часы перед восходом Солнца, около 4 часов утра, можно будет увидеть низко над северо-восточным горизонтом две яркие «звездочки» — так будет выглядеть соединение двух самых ярких планет на земном небе — Юпитера и Венеры

16—17 августа. Покрытие Луной Плеяд. Продолжается серия покрытий звездного скопления Плеяды спутником Земли Луной, которая наступает раз в 18 лет. Период в 18 лет равен продолжительности лунного сароса (драконического периода), который обусловлен прецессией лунной орбиты. Иначе говоря, это период прецессии орбиты Луны. Скопление Плеяды расположено на небе немного выше эклиптики, однако, благодаря прецессии и наклону лунной орбиты примерно в 5 градусов, Луна в своем видимом движении по небу периодически (каждые 18 лет) «дотягивается» до Плеяд и дает серию покрытий скопления.

На широте Новосибирска текущая серия покрытий началась в середине 2024 года, а закончится она в марте 2028 года. Покрытия происходят примерно раз в месяц (точнее, каждые 29 дней, что соответствует сидерическому периоду Луны). Однако далеко не каждое из покрытий видно в Новосибирске. К примеру, летом 2025 года из трех покрытий Плеяд будет видно только одно 1617 августа.

Для наблюдений этого покрытия (точнее, группы покрытий) нужно воспользоваться биноклем либо телескопом. В своем движении по орбите вокруг Земли Луна пройдет перед звездами Плеяд и на некоторое время закроет их от земного наблюдателя. В бинокль или телескоп можно будет увидеть, как Луна постепенно приближается к различным звездам скопления, потом в какой-то момент они исчезают за лунным диском, а через некоторое время появляются вновь с другой его стороны. К сожалению, в данном случае собственно покрытия Луной звезд Плеяд пройдут при их очень низкой высоте над горизонтом, примерно от 23 до 0 часов, однако попозже, когда высота Луны и скопления станет повыше, примерно с 1 до 2 часов, Луна еще не успеет отойти далеко от скопления, которое будет хорошо смотреться в бинокль или телескоп рядом Луной.

Приводим параметры покрытия наиболее ярких звезд Плеяд для Новосибирска:

Альциона. Начало до восхода, окончание в 23:33:43, высота 4°.

Меропа. Начало до восхода, окончание в 23:07:28, высота 1°.

Атлас. Начало в 23:20:07, высота 2°, окончание в 00:02:38, высота 7°)

 

Пояснение: Обычно различные астрономические явления можно наблюдать на более или менее обширной территории, и в зависимости от того, о каком именно событии идет речь, они могут быть видны, например, в разных регионах Сибири или России в целом, либо во всем северном или восточном полушарии, либо даже во всем мире. В настоящем же обзоре приводятся сведения о том, какие примечательные, необычные и интересные астрономические явления можно будет наблюдать в Новосибирске и его окрестностях летом 2025 года. 

При этом вполне может оказаться так, что Новосибирск не будет являться оптимальным местом наблюдений каких-либо указанных в обзоре явлений и в других точках нашей планеты данное явление будет видно лучше, однако обстоятельства видимости приводятся именно для Новосибирска.

 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Студент НГУ разработал систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Программно-аппаратную систему мониторинга жизненных показателей и двигательной активности для людей с ограничениями здоровья разработал студент 4 курса Факультета информационных технологий Новосибирского государственного университета Михаил Евдокимов. Она позволяет дистанционно отслеживать у пользователя показатели частоты пульса, насыщения крови кислородом, температуры тела, а также его перемещение в пространстве. Прототип комплекса уже собран, проводится тестирование.

Увеличение численности пожилого населения и пациентов, страдающих различными заболеваниями, связанными с образом жизни, делают критически важной разработку систем, которые облегчают отслеживание состояния здоровья этих людей вне больниц, что позволяет им оставаться дома или на работе. Имея различные ограничения здоровья, эти люди нуждаются в постоянном мониторинге физического состояния. Нередко родные в силу разных причин не могут обеспечить им постоянное наблюдение и отрицательные изменения наступают, когда больные остаются в одиночестве и оказываются не в состоянии своевременно обратиться за помощью, что порой может привести к печальным последствиям. Существующие средства мониторинга редко совмещают в себе автономность и мобильность, компактность и низкую себестоимость, поэтому мы решили создать такую систему мониторинга, которая отслеживала бы основные показатели физического состояния пользователя и при их отклонении от нормы сообщали об этом медицинским работникам, под наблюдением которых находится пользователь, — рассказал Михаил Евдокимов.  

Молодой исследователь уверен, что его проект, над которым он работает в рамках выпускной квалификационной работы под научным руководством советника ректора НГУ, профессора Александра Шафаренко, поможет пожилым людям, в том числе с некоторыми формами деменции, упрощая мониторинг здоровья за счет передачи динамики показателей в медицинские организации для своевременного оказания медицинской помощи.

Важным элементом системы является наручный браслет, считывающий пульс, температуру тела и относительные координаты пользователя. Другие элементы — это микроконтроллер с магнитным датчиком (один или несколько), а также центральный микроконтроллер, куда и направляется вся информация с датчиков и браслета.

Браслет устройства внешне очень похож на обычные смарт-часы, а если в ходе дальнейшего развития проекта размер устройства уменьшится, он будет напоминать фитнес-браслеты. Но если «умные часы» частично или полностью реализуют функции мониторинга здоровья, то распознавать аномальные состояния они в силу ограниченности своего функционала не способны, и тем более не имеют функций передачи тревожной информации медицинским работникам. К тому же устройство «умных часов» привязано к конкретному производителю и является закрытым, а значит, не допускающим доработки провайдером медицинских услуг. Эти недостатки устранены разработчиками данного проекта.

По замыслу Михаила Евдокимова, система мониторинга жизненных показателей должна быть открытой и независимой. Поэтому он изучил и проанализировал устройство и функционал нескольких модификаций «умных часов» в поисках удачных идей и формирования требований к своему проекту. Молодой исследователь пришел к выводу, что решение, соответствующее всем его требованиям, в данный момент отсутствует, а категория «умных часов» имеет лишь косвенное отношение к мониторингу здоровья и не подходит для использования в качестве компонента создаваемой им системы мониторинга. Поэтому был собран и запрограммирован собственный «умный браслет», обладающий необходимым для системы мониторинга набором функций.  С использованием языка Си написан программный код для работы встроенного акселерометра, датчика пульса, передачи данных через модули связи, управления питанием и анализа собранных данных.  Для связи между узлами системы был выбран протокол ESP-NOW. Он разработан специально для передачи информации между микроконтроллерами на основе процессора ESP-32 и является более эффективной версией классического Wi-fi. Взаимодействие узлов имеет клиент-серверную архитектуру: браслет и магнитные датчики отправляют свои показания на центральный микроконтроллер со статическим IP адресом.

Работает данная система следующим образом: на дверях в квартире устанавливается магнитный датчик. Он передает на центральный микроконтроллер информацию о том, открыта или закрыта дверь. Центральный микроконтроллер использует эти данные для анализа.

Магнитный датчик можно установить, например, на двери туалетной комнаты. Если ее длительное время не открывали, это тревожный сигнал. Возможно, человек находится без сознания или в беспомощном состоянии, и нужна срочная помощь. О том же может предупредить аналогичный датчик, установленный на кухне, — если человек долгое время не приходит сюда даже чтобы выпить воды, система выдаст предупреждение. Предусмотрены ситуации, когда пользователь держит двери открытыми и не закрывает их за собой, или открывает, но в помещение не заходит. Для этого разработано комплексное решение для задачи по отслеживанию перемещения, при котором несколько датчиков работают сообща.

В таких случаях к отслеживанию передвижений пользователя подключается акселерометр. Совместная работа его системы координат и магнитных датчиков полностью решает эту проблему. Налаживается она техническим специалистом при начальной калибровке.

Для отслеживания передвижений пользователя в пространстве в «умный браслет» встроен акселерометр. Его показания представлены тремя относительными координатами x, y, z. Анализируя изменения координат, устройство определяет, передвигается пользователь или находится в состоянии покоя. Падение человека, на руку которого надет «умный браслет», фиксируется по резкому изменению показаний датчика акселерометра. Сначала, чтобы отличить падение от передвижения в направлении по одной из осей координат, оценивалась разница не каждой координаты по отдельности, а среднее арифметическое их изменений. Позже Михаил Евдокимов заменил эту формулу на более точную, в которой используется корень суммы квадратов изменения координат. А в качестве порога, отделяющего падение от равномерного движения, было выбрано экспериментально вычисленное значение, являющееся средним между значением формулы при ходьбе и при падении. При фиксации такого состояния пользователя, информация поступает на центральный микроконтроллер, а в итоге – и в медучреждение, откуда ведется мониторинг состояния пользователя.

И далее после первоначальной настройки системы пользователь живет своей обычной жизнью. Ему не нужно находиться в больничном стационаре под круглосуточным наблюдением. Пребывая дома, он находится под пристальным вниманием системы мониторинга, которая оповестит медицинских работников об отклонениях жизненных показателей пользователя от нормы. Важно, чтобы данная система была надежной и работала в автономном режиме.

Преимущество и ключевая особенность моей разработки состоят в ее направленности на автономность системы, имеющей собственный источник питания и обладающей максимальной энергоэффективностью. И в отличие от «умных часов» это открытая система, которая при необходимости может быть дополнена другими датчиками. У нее присутствует возможность улучшения алгоритмов анализа и передачи данных медицинскому персоналу. На аппаратном обеспечении, которое имеется в настоящее время, система может работать без подзарядки источника около недели. При использовании более узкоспециализированного и продвинутого аппаратного обеспечения ожидается, что срок работы оборудования без подзарядки увеличится до одного месяца. Это очень важно, поскольку многие пожилые люди часто забывают ставить свои мобильные телефоны, смарт-часы и другие устройства на подзарядку. При таком подходе наше решение будет иметь минимальную зависимость от деятельности пользователя, внешнего энергоснабжения, каналов связи и сторонних платформ. Поскольку все узлы обладают достаточной автономностью, техническое обслуживание системы будет необходимо производить не чаще, чем раз в полгода. Для этого на аппаратном уровне мы решили использовать батареи большой емкости, а на программном — создали энергоэффективный программный код, — рассказал Михаил Евдокимов.  

Важной задачей проекта стала организация энергоэффективной работы программируемого «умного браслета» путем изменения режимов работы процессора и периферии в зависимости от ситуации. Акцент был сделан не на аппаратном, а на программном снижении энергопотребления. Михаил Евдокимов изучал программные возможности по управлению режимами энергопотребления микропроцессора ESP-32, который стоит на браслете. Дальше студент спроектировал систему, регулирующую режимы сна, в которые может уходить процессор в зависимости от ситуации.

В случае длительной потери соединения с центральным микроконтроллером браслет переходит в режим модемного сна, при котором отключается питание модулей связи. Через определенный промежуток времени устройство выходит из сна для проверки связи и в случае неудачи снова засыпает. Для минимизации потери информации собранные показания датчиков частично хранятся в памяти браслета и отправляются на центральный микроконтроллер сразу после восстановления связи. В результате энергопотребление уменьшается в несколько раз, — пояснил Михаил Евдокимов.  

О том, что пользователь снял часы, можно узнать из показаний инфракрасного датчика пульсометра. В этом случае, поскольку данных для отправки больше нет, система сначала переходит в режим модемного сна, а через несколько секунд, если пользователь не вернулся, включается режим легкого сна. Периодически часы просыпаются чтобы проверить, не надеты ли они на руку пользователя, и либо возобновляют свою работу, либо возвращаются обратно в сон. Если в показаниях акселерометра нет значительных изменений, например, когда пользователь спит, основной процессор переходит в режим глубокого сна. В это время обработкой данных занимается Ultra Low Power сопроцессор. Он может выводить основной процессор из сна по таймеру или в случае активного движения пользователя, когда тот проснулся. Михаил Евдокимов уточнил, что реализация данной архитектуры потребовала работы с языком ассемблера.

Для сборки узлов устройства студент приобретал готовые внутренние компоненты и детали, а корпус «умного браслета» выполнил на 3D принтере. Разработанный прототип системы мониторинга жизненных показателей и двигательной активности уже подтвердил свою работоспособность и выполнимость требований по энергетической автономности в лабораторных условиях, а также показал высокий потенциал для дальнейшего развития благодаря открытости и расширяемости системы. Разработка подобных решений может повысить качество жизни людей, здоровье которых требует особого внимания.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Студент НГУ предложил способ продлить «жизнь» донорскому сердцу во время транспортировки

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студент 4 курса Института медицины и медицинских технологий Новосибирского государственного университета стал победителем всероссийской XV Молодежной премии в области науки и инноваций, предложив метод прямой подачи кислородной смеси в сердце для сохранения жизнеспособности органа даже при длительной транспортировке. За свою разработку Ярослав Смирнов выиграл главный приз — 100 тысяч рублей. В этом году 230 студентов из 95 вузов и 80 школьников из 65 школ страны прислали на конкурс научно-популярные видеоролики о своих проектах. Общий призовой фонд — 1,7 млн рублей.

Ярослав Смирнов рассказал в своей конкурсной заявке о том, что дефицит донорских сердец обусловлен, в том числе, невозможностью быстрой доставки органов в трансплантационные центры. В своем проекте он предложил решение — метод прямой коронарной персуфляции, позволяющий сердцу работать даже вне тела человека.

— Сегодня в большинстве случаев используется метод фармакохолодовой консервации, позволяющий сохранить сердце лишь в течение 4 часов. Но этот способ не удовлетворяет потребность миокарда в кислороде, так что времени может не хватить. Если подавать кислородную смесь напрямую в коронарные артерии сердца, то можно продлить период до 8 часов, — объяснил Ярослав.

Ярослав с командой разработал специальную систему, которая подает увлажненную кислородную смесь в аорту под стабильным давлением. Затем сердце помещается в пластиковый мешок с раствором и льдом. Эксперименты показали: насосная функция органа сохраняется, значительные повреждения тканей отсутствуют. 

Молодежная премия Университета МИСИС в области науки и инноваций — всероссийский конкурс научно-популярных видео. Принять участие можно в школьной, студенческой и научно-популярной номинации. Конкурсанты должны записать короткий ролик и рассказать о собственном исследовании, разработке или научном явлении. Победители и призёры получают от 10 до 100 тысяч рублей, а также дополнительные баллы при поступлении в университет. 

Самой массовой номинацией в 2025 году стала научно-популярная — участники прислали более 100 видеороликов. Самые популярные направления проектов: химия и наука о материалах (более 30 проектов), биология и науки о жизни, инженерные науки. Самый юный участник премии — 7-летний Псеуш Шумаф из Майкопа.

С момента основания Молодежную премию поддерживает Минобрнауки России. Партнерами выступают: РНФ, Госкорпорация «Росатом», Газпромбанк, Десятилетие науки и технологий и многие другие.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ разработали инновационный подход к созданию материалов для органических светодиодов нового поколения

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Инновационный подход к ускоренному созданию материалов с термически активированной задержанной флуоресценцией (TADF), который может привести к значительному улучшению характеристик органических светодиодов (OLED) нового поколения разработали научные сотрудники Лаборатории низкоуглеродных химических технологий Факультета естественных наук Новосибирского государственного университета. Новую методику моделирования свойств так называемых мультирезонансных TADF-эмиттеров, которые отличаются узкой полосой спектра и высокой эффективностью люминесценции исследователи представили в статье «Квантово-химическое моделирование мультирезонансных материалов с термически активированной задержанной флуорисценцией на основе B,N-гетероаренов с применением графовых нейронных сетей» («Quantum-Chemical Simulation of Multiresonance Thermally Activated Delayed Fluorescence Materials Based on B,N-Heteroarenes Using Graph Neural Networks»), опубликованной в международном журнале «The Journal of Physical Chemistry A». 

Органические светоизлучающие диоды — современная технология, которую каждый из нас встречает повседневно. Например, даже сейчас, читая этот текст с экрана смартфона или компьютера. Каждый пиксель дисплея — это маленькая «лампочка», которая светится, когда на нее подают электрический ток. Материалы для таких миниатюрных «лампочек» представляют собой полностью органические молекулы-эмиттеры, состоящие из углерода, водорода, азота, кислорода и иногда других химических элементов. Благодаря своей органической природе, такие материалы позволяют сделать очень легкие, яркие, контрастные и энергоэффективные дисплеи для экранов смартфонов, ноутбуков, умных часов и многих других устройств. В мире ведутся активные поиски таких новых эффективных материалов, которые могут быть использованы в технологии OLED. Компьютерное моделирование позволяет предсказать многие свойства с довольно хорошей точностью и изучить свойства молекул in silico, прежде чем они будут синтезированы в колбе. Такие исследования проводятся и в нашей лаборатории, — объяснил заведующий Лабораторией низкоуглеродных химических технологий ФЕН НГУ (ORËL ResearchLab) Евгений Мостович.

Новое исследование, проведенное младшим научным сотрудником лаборатории Дарьей Таракановской и Евгением Мостовичем, сосредоточено на разработке материалов с использованием передовых методов моделирования с применением графовых нейронных сетей. Эти сети позволяют эффективно предсказывать оптоэлектронные свойства молекул, что существенно ускоряет процесс разработки новых молекул. Основой для создания новых эмиттеров стали мультирезонансные молекулы, которые благодаря уникальности своей структуры, демонстрируют улучшенные свойства флуоресценции.

Современные OLED-эмиттеры представляют собой связанную через мостик пару электрондонорной и электронакцепторной группы. Этот союз донора и акцептора обеспечивает минимальную разницу в энергии между двумя возбужденными состояниями такой молекулы – синглетным и триплетным и позволяет преобразовать все «темные» (не излучающие) триплетные состояния в способные излучать свет синглетные путем TADF. Однако у такой конструкции есть существенный недостаток, т.к. части донора и акцептора между собой соединены не жестко, а геометрии возбужденных и не возбужденных состояний сильно отличаются, на это изменение тратится много энергии приводя к уширению спектра излучения молекулы. Ширина спектра прямо влияет на цветовосприяние пикселя, например, он становится не синим, а сине-зеленым, — рассказала Дарья Таракановская.

В своих исследованиях разработчики методики использовали новый тип красителей — мультирезонансные. В них донор и акцептор представлены не в виде функциональных групп, а в виде атомов. Например, азота и бора, определенным образом увязанных в один углеродный скелет. Это создает очень жесткую структуру, а чередование атомов бора и азота приводит к эффекту мультирезонанса и позволяет получать эффективные эмиттеры с узкой полосой излучения. Однако для классического квантово-химического моделирования таких красителей требуются очень ресурсные вычислительные методы, поэтому ученые решили применить графовые нейронные сети.

 — Мы стремимся создать материалы, которые могли бы существенно повысить эффективность OLED, используя преимущества мультирезонансного эффекта. Результаты нашего исследования показывают, что применение графовых нейронных сетей позволяет значительно ускорить процесс проектирования новых мультирезонансных TADF эмиттеров, что открывает новые возможности создания более эффективных и долговечных устройств, — пояснил Евгений Мостович.

Важным аспектом исследования стало изучение влияния структуры молекул (уточнить, молекул чего) на природу триплетных и синглетных состояний, а также их энергии, что критически важно для повышения скорости TADF. Ученые выявили, что добавление атомов кислорода и серы в структуру таких молекул усиливает это взаимодействие, а это в свою очередь ведет к улучшению характеристик излучения и увеличению квантового выхода фотолюминесценции. Благодаря разработанному методу ученые отобрали ряд самых перспективных молекул и теперь за дело возьмутся химики-синтетики, уже получившие первый результат. Синтезированная ими молекула обладает яркой зеленой флуоресценцией с очень узкой полосой эмиссии равной всего 25 нм. Теперь целью является синий и красный цвета, которые так нужны для полноцветного OLED-дисплея.

Работа была осуществлена в рамках проекта, поддержанного Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Она открывает новые перспективы в области разработки органических светодиодов с высокими показателями цветовой чистоты и эффективности. Этот проект имеет потенциал для значительного вклада в развитие светотехники и электроники, предлагая более эффективные решения для будущих технологий отображения и освещения.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Студенты НГУ и НГТУ создают универсальный переводчик для бизнеса и туристов

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студенты НГУ и НГТУ Кирилл Воинов и Никита Бычков разрабатывают новое приложение для мгновенного синхронного перевода устной речи с русского языка на иностранные и обратно. Продукт предназначается как для туристов, так и для бизнеса, и позволит общаться с иностранцами без языкового барьера: пользователь будет слышать перевод в наушниках, а его слова будут озвучиваться на другом языке через динамик смартфона.

Нейросеть будет знать русский, китайский и английский языки и специализироваться на точности перевода и удобстве использования. Для этого в продукте будет комплекс нейросетей, который переводит речь и распознаёт акценты, фильтрует шумы и синтезирует голос, на 60% похожий на оригинальный, а в разговоре более двух человек программа будет озвучивать их слова разными голосами, чтобы пользователь понимал, кто говорит.

Подобные технологии становятся востребованными на фоне глобализации, роста туризма и международных деловых контактов. Такое решение становится нужным в условиях, когда личные встречи уже на половину заменяются онлайн-переговорами и зависимость от правильного перевода возрастает. Развитие технологий искусственного интеллекта и нейросетей позволило приблизить будущее с одним языком на весь мир — теперь это не фантастика, а инструмент, который работает.

Это на шаг выше, чем голосовой Google Translate. Наше приложение будет выполнять полноценный синхронный перевод речи, с минимальным числом задержек и высокой точностью. Уже достигли 80% точности и продолжаем улучшать программу, — подчеркнул руководитель проекта, студент бакалавриата Экономического факультета НГУ Кирилл Воинов.

Второй разработчик в команде и партнер проекта — Никита Бычков — представляет Факультет автоматики и вычислительной техники НГТУ.

Разработчики запустят два варианта продукта:

— для путешественников и повседневного общения — приложение-переводчик для Android;

— для компаний — сложная программа с фокусом на деловой перевод с учетом терминов и контекста.

Кирилл отмечает, что в приложении используются новые для России технологии — морфемный токенизатор — специальный переводчик с человеческого на язык нейросетей, который позволит лучше, чем западные нейросети, понимать русский язык. Вот уже месяц команда разрабатывает главную нейросеть-переводчик, далее обучит нейросети-помощники, а затем запустит приложение к концу сентября — началу октября 2025 года. Коммерческий продукт для бизнеса появится уже в начале 2026 года. До официального релиза проект пройдёт серию бесплатных пилотных испытаний с корпоративными партнерами.

Разработчики также подчеркивают, что в России подобные технологии пока разрабатывает только Яндекс. В других странах подобные функции только внедряются и пока работают в формате субтитров или ограничены отдельными устройствами, как в будущем приложение Apple.

Кирилл рассказал о перспективах развития проекта: 

Хотим определить, где наш продукт нужен: или на рынке приложений, тогда сделаем упор на расширении числа языков и добавлении разговорных выражений и сленга, или же наш переводчик заинтересует экспортеров, тогда будем расширять словарь за счет специализированных терминологических пакетов. Скорее всего, начнем с нефтегазовой отрасли.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые НГУ разработали методику определения биоуглерода в образцах авиакеросина с использованием ускорительной масс-спектрометрии

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Центре коллективного пользования «Ускорительная масс-спектрометрия НГУ-ННЦ» впервые провели анализ содержания биоуглерода в образцах устойчивого авиационного топлива (SAF). В ходе лабораторного исследования были проанализированы 4 образца различного происхождения. Полученные результаты показали, что метод ускорительной масс-спектрометрии может стать рутинным методом анализа биоуглерода в авиационном топливе SAF.

К нам обратились специалисты РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина (РГУНГ, Москва) для проведения анализа содержания биоуглерода в образцах керосина методом ускорительной масс-спектрометрии. Этот анализ необходим для сертификации разрабатываемого ими авиационного топлива и его дальнейшего применения в рамках современных требований. Данная разработка имеет особую актуальность, которая со временем только возрастет: для снижения углеродного следа Международная организация гражданской авиации (ICAO) в 2016 году запустила программу CORSIA, обязывающую авиакомпании компенсировать рост выбросов. Целью данной программы является предотвращение роста выбросов углекислого газа относительно уровня 2020 года. Россия также планирует принимать участие в этой международной программе. С 2025 года рейсы из ЕС должны использовать 2% SAF (Sustainable Aviation Fuel)топлива с биогенным компонентом. К 2050 году эта доля достигнет 63%, — рассказала директор ЦКП УМС НГУ-ННЦ Екатерина Пархомчук

SAF (Sustainable Aviation Fuel) — «устойчивое авиационное топливо» — это продукт переработки биомассы, представляющей собой растительные масла, животный жир, лигноцеллюлозные отходы деревообработки, микроводоросли. Переработка, в зависимости от типа сырья, может включать процессы каталитического гидрирования, гидрокрекинга, гидродеоксигенации, изомеризации, газификации и процесс Фишера-Тропша. Полученный продукт переработки затем добавляется в керосин, полученный из ископаемых источников углеводородов.

Россия является одним из крупнейших производителей авиакеросина — в 2021 году было произведено 12,8 млн тонн данного вида топлива, — а также имеет огромный сырьевой потенциал для производства SAF. В 2020 году выработка растительных масел составила 7,3 млн т. Для производства «устойчивого авиационного топлива» требуется сертификация и контроль за выполнением требований на минимальное содержание доли «биоуглерода», поэтому необходим рутинный метод его анализа. Данный анализ можно выполнить, измеряя концентрацию радиоуглерода, например, опосредованно по радиоактивности материала, или прямым методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС). В России развиты оба метода определения радиоуглерода, однако ускорительная масс-спектрометрия представлена только в новосибирском ЦКП УМС НГУ-ННЦ.

Поиск биогенного углерода

— «Биогенный» углерод от ископаемого отличается изотопным составом — прежде всего, концентрацией радиоактивного изотопа С-14 (радиоуглерода) относительно основного стабильного изотопа С-12. В современных биологических объектах доля радиоуглерода хоть и крайне малаоколо 10 в минус десятой степени %, — но все еще на детектируемом современной техникой уровне, однако из-за бета-распада ядра С-14 с течением времени в ископаемом сырье радиоуглерода становится на порядки меньше и количественное определение оказывается невозможным.

Ускорительная масс-спектрометрия предоставляет возможность достоверного измерения концентрации радиоуглерода в любых образцах на уровне выше 10 в -14 степени %, что составляет 0,01% от современного уровня в биосфере. Поэтому, проводя УМС-анализ любых материалов, в том числе керосинов, пищевых добавок, лекарственных препаратов и т.д., можно с высокой точностью определить долю углерода современного биологического происхождения, — объяснила Екатерина Пархомчук.  

В ЦКП УМС НГУ-ННЦ в качестве ознакомительных или тестовых экспериментов из РГУНГ поступили 4 образца, из них два реперных (стандартных), представляющих собой керосин, полученный исключительно из биологического сырья, и керосин из ископаемой нефти, а также два образца керосина, полученных смешением первых двух в неизвестных новосибирским ученым пропорциях. При анализе образцов применялась инновационная пробоподготовка, направленная на преодоление «серного барьера». Как пояснила Екатерина Пархомчук, сложность анализа топлив состоит в высоком содержании серы и азота, вызывающих быструю коррозию измерительных приборов. В Новосибирском государственном университете разработан уникальный графитизатор, позволяющий работать даже с высокосернистыми нефтями. Это дает России технологическое преимущество перед зарубежными аналогами.

Для УМС-анализа требуется изготовление графитового катода из исследуемого материала. Для этого используется метод сжигания пробы, выделения целевого углекислого газа из образующейся сложной газовой смеси и каталитического зауглероживания его в элементарный графит. Сложность анализа большинства углеводородных топлив заключается в том, что материал может содержать примесные элементы, такие как сера и азот, которые быстро выводят из строя традиционно используемые «графитизаторы», например предлагаемые швейцарской компанией Ionplus. В НГУ несколько лет назад был разработан и собран стенд графитизации, позволяющий с достаточной чистотой готовить графитизированные пробы для УМС-катодов даже из высокосернистых нефтей, что выгодно отличает его от иностранных аналогов. Он-то и был использован для описываемой работы, — рассказала Екатерина Пархомчук.  

Исследования проводились в особых условиях с соблюдением всех стандартизованных требований, предъявляемых к лабораториям, которые проводят радиоуглеродные исследования не только древних образцов, но и содержащих избыточную долю радиоуглерода. Данные меры призваны обеспечить радиационную и биологическую безопасность, а также предотвратить перекрестное загрязнение образцов и ложные результаты анализов. Пробоподготовка биологических и меченных С-14 образцов проводится в разных лабораториях. Персонал, работающий в одной лаборатории, не имеет доступа в другую. Сотрудники обеих лабораторий соблюдают изоляцию друг от друга, не пересекаются в офисах, обеденных комнатах и зонах отдыха. Также в обеих лабораториях используются отдельные химикаты, материалы и посуда.

— Из каждого образца было изготовлено по три графитовых катода и проведен УМС-анализ всех проб. Оказалось, что один реперный образец не содержит С-14, то есть относится к ископаемому сырью (наиболее вероятно нефтяному), а концентрация радиоуглерода во втором реперном образце немного превышает современный уровень С-14. Это свидетельствует о том, что время происхождения растительного сырья, из которого было получено биогенное топливо, соответствует периоду 2000-2010 годам, когда концентрация радиоуглерода в атмосфере была все еще выше обычной в результате проводимых в 50-70-е годы прошлого века ядерных испытаний.  Иными словами, действительно оба образца относились к двум разным источникам производстваископаемому (нефть, газ или уголь) и современному (биомасса). А два других образца показали отличные от первых двух результаты — один содержал около 6% биогенного углерода, а второй — около 13%. Наши экспериментальные результаты совпали с расчетными соотношениями, по которым специалисты РГУНГ приготовили смесевые образцы, что подтверждает правомерность применения метода УМС для определения биоуглерода, — подытожила Екатерина Пархомчук.

Перспективная технология

Технология совместной переработки лигноцеллюлозного сырья PCH-SAF, разработанная в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, основана на процессах быстрого пиролиза, замедленного коксования и гидрокрекинга традиционного нефтяного и растительного сырья. В качестве исходной биомассы используются отходы — опилки хвойных и лиственных пород, подсолнечная лузга и прочее.

Данная технология заключается именно в совместной переработке растительного и нефтяного сырья. Существует три стадии получения компонента: быстрый пиролиз биомассы, коксование и гидрокрекинг. Путем быстрого пиролиза мы сжижаем исходную биомассу и получаем на выходе так называемую бионефть. На стадии коксования происходит со-переработка нефтяных остатков, например, гудрона, с бионефтью. На стадии гидрокрекинга сырьем является смесь вакуумного газойля с газойлевой фракцией процесса коксования, содержащей компоненты бионефти, — пояснил профессор кафедры технологии переработки нефти Михаил Ершов.

Одно из преимуществ разработанной в РГУНГ технологии — использование уже имеющейся инфраструктуры нефтеперерабатывающих заводов. Предполагается, что при ее реализации в промышленных масштабах не потребуется замены катализатора на установке гидрокрекинга, а в случае необходимости может понадобиться только корректировка условий процесса. Сейчас процесс находится на лабораторной стадии, наработан лабораторный образец и проходят его испытания. Данная работа проводится в рамках гранта РНФ №22-79-10280 «Исследование новых способов получения возобновляемого авиационного топлива из лигноцеллюлозной биомассы с помощью комплекса термических и термокаталитических процессов».

Перспективы сотрудничества

Михаил Ершов уточнил, что керосин, получаемый по технологии PCH-SAF, должен соответствовать требованиям ГОСТ 10227, предъявляемым к топливам для реактивных двигателей, и ничем не отличаться от нефтяных керосинов.

В условиях глобального перехода к возобновляемым источникам энергии, к зеленому топливу и снижению углеродного следа мы должны следовать этим трендам. Соблюдение требований ICAO по выбросам будут способствовать росту импорта возобновляемых компонентов, а значит, и зависимости от стран-поставщиков (Китай, Индия). Предложенная нами технология PCH-SAF за счет уже имеющейся инфраструктуры позволит в короткий срок совершить переход на выработку авиационного биотоплива со сниженным углеродным следом без значительных капиталовложений. В случае успешных испытаний и подтверждения снижения углеродного следа, необходимо провести допуск такого топлива при участии ведущих организаций ФАУ «25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России», ФАУ «ЦИАМ им. П.И. Баранова», ФГУП ГосНИИ ГА для применения в воздушных судах гражданской и военной авиации, —  сказал он.

Михаил Ершов отметил, что в настоящее время отечественная методика измерения биогенных компонентов в нефтепродуктах, в частности, авиационном топливе, отсутствует. Однако с увеличением доли вовлечения биогенного сырья возникнет потребность в подтверждении биогенности топлив. Поэтому специалисты РГУНГ планируют совместно с учеными НГУ разработать стандартную методику определения биоуглерода с помощью УМС.

Екатерина Пархомчук считает, что УМС-метод подтвердил свою точность, чувствительность и надежность, и может стать ключевым инструментом для перехода авиации на «зеленые» рельсы. А внедрение технологии, разработанной специалистами РГУНГ, в промышленность откроет России путь к лидерству в производстве устойчивого авиатоплива.

В настоящее время в разных странах разработаны стандартные методики анализа материалов на биогенное происхождение и радиоуглеродный анализ относится к «золотому стандарту» среди всех возможных методов. Уникальный по чувствительности, точности и производительности метод ускорительной масс-спектрометрии и разработанные нами методики пробоподготовки мы считаем весьма перспективными для данного нового направления хозяйственной деятельности, — резюмировала Екатерина Пархомчук.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

НГУ вошел в топ-5 российских вузов в четырех научных областях рейтинга АЦ «Эксперт»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирск, 16 мая 2025 года: Аналитический центр «Эксперт» опубликовал рейтинг научной продуктивности вузов за 2021-2024 гг. Рейтинг представляет собой ранжирование российских университетов только по показателям публикационной активности. В исследовании были проанализированы научные публикации 143 вузов, вошедших в 17 предметных рейтингов и 7 тематических срезов.

В 2025 году НГУ представлен во всех предметных областях, кроме менеджмента. Новосибирский государственный университет подтвердил лидерство в ведущих профильных областях: физика (1 – 2 место), химические технологии (4 – 5 место), топливо (3 – 6 место), а также вошел в число лидеров среза по археологии (4 – 5 место). 

За последние 5 лет масштаб собственной научно-исследовательской деятельности НГУ вырос до сопоставимого с образовательной деятельностью уровня. Теперь это второй базовый процесс в университете. С 2018 года на 30% увеличилось количество собственных научных публикаций НГУ. Так, в 2024 году в изданиях SCOPUS было 1767 публикаций, количество цитирований в SCOPUS — 1991. НГУ будет дальше открывать лаборатории, развивать перспективные научно-исследовательские, инновационные и технологические направления, в том числе и на базе инфраструктуры нового кампуса, который строится в рамках национального проекта «Молодежь и дети», — прокомментировал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук

По физике НГУ занимает лидирующую позицию за счет цитирования на статью (1-е место в РФ), количества статей в журналах Q1 (высокорейтинговые журналы, по этому показателю НГУ среди вузов РФ занимает 3-е место, количество публикаций в журналах Q1 у НГУ выросло на 19% в 2024 году) и уровня цитирования таких статей (3-е место среди вузов РФ). 

В предметном направлении «Химические технологии» высокая позиция НГУ обусловлена главным образом двумя показателями: количеством публикаций вообще (5-е место в РФ), в том числе в журналах Q1 (5-е место в РФ). 

Лидерские позиции НГУ в предметной области «Топливо» предопределены уровнем журналов, в которых опубликованы статьи (1-е место в РФ). Что касается археологии, то НГУ на 1-м месте в РФ по уровню журналов, в которых опубликованы статьи, на 3-м — по уровню Хирша публикаций и среднему цитированию статей. 

Кроме того, НГУ входит в топ-10 по направлениям: науки о земле, математика, энергетика (в том числе возобновляемая энергетика), химия.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Ученые Академгородка доказали, что терагерцовое облучение может стать эффективным методом диагностики онкозаболеваний и болезней глаз

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научные сотрудники Лаборатории ядерной и инновационной медицины Новосибирского государственного университета совместно со специалистами Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии (НИИКЭЛ-филиал ИЦиГ СО РАН), Новосибирского филиала ФГАУ «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России, Института цитологии и генетики СО РАН, Новосибирского института органической химии им. Н.Н. Ворожцова СО РАН (НИОХ СО РАН), Института ядерной физики им. Г. И. Будкера (ИЯФ СО РАН) провели ряд экспериментов по изучению влияния различных протоколов облучения терагерцевым излучением глаз кроликов. Результаты исследования опубликованы в статье «Оценка общего клинического состояния и функциональных свойств глаз кроликов после терагерцового облучения» («Assessment of the general clinical condition and functional properties of the eyes of rabbits after THz irradiation»), опубликованной в журнале Biomedical Optics Express.

Исследования проводились на уникальном источнике терагерцевого излучения биологической пользовательской станции Новосибирского лазера на свободных электронах (НЛСЭ) ИЯФ СО РАН с частотой 2.3 ТГц и интенсивностью 0.012–0.024 мВт/см2. Использовалось облучение длительностью 15 и 30 минут с различными интенсивностями. 

Ученые уточнили, что все наблюдаемые изменения в роговице глаз лабораторных животных были субклиническими, то есть бессимптомными, и не привели к ее значимым патологическим изменениям. Эти научные изыскания направлены на разработку будущих инструкций и рекомендаций по работе с ТГц-излучением и прошли согласование в комитете по этике. 

В процессе подготовки и проведения эксперимента требовалось генерировать много ноу-хау и лайфхаков, связанных как с сугубо практическими моментами, например, с доставкой кроликов в зимний период в ИЯФ на облучение, так и с организацией их офтальмологического обследования. Часть диагностических исследований проводилась на оборудовании, которое нам предоставила ветеринарная сеть «Интерра» и ее руководитель Елена Дробот, что сильно упростило нашу логистику. И в целом это очень масштабный по количеству участников эксперимент, который задумывался НГУ и который был совершенно неосуществим без ИЯФ, а именно без уникальной установки ЛСЭ и данной пользовательской станции. Задачу, которую мы перед собой ставили,посмотреть, как терагерцевое излучение влияет на ткани здорового организма крупного модельного животного,мы выполнили. И именно кролики как объект исследования хороши тем, что получаемые на них данные наиболее экстраполируемы на человека, — рассказал заведующий Лабораторией ядерной и инновационной медицины Физического факультета НГУ Владимир Каныгин.

Коллаборация ученых очень тщательно подошла к подготовке и постановке эксперимента, максимально тщательно выполнив каждый этап. Это было необходимо, чтобы отсечь любые внешние факторы, влияющие на живые организмы, такие как смена привычного температурного режима, стресс от перевозок и др. Перед экспериментом лабораторные животные проходили 14-дневный карантин в виварии НИОХ СО РАН. До начала экспериментов ветеринары, участвующие в работе, провели полное обследование животных, чтобы исключить возможные глазные заболевания, например, катаракту.

Диагностические исследования кроликов проводились в нулевой день, то есть в день облучения, на следующий день, через неделю и через месяц специалистами МНТК «Микрохирургия глаза». Ветеринарные врачи следили за состоянием кроликов на каждом этапе облучения и после него.

Специалисты-офтальмологи проводили диагностические исследования глаз кроликов методами оптической компьютерной томографии и эндотелиальной микроскопии. Наше исследование подтверждает факт дозозависимого эффекта терагерцевого излучения при высоких частотах его применения на структуры переднего отрезка глаза, в частности, на эндотелиальный слой роговицы, который является уникальным «насосом» для поддержания оптимальной гидратации и гомеостаза роговицы, — пояснила ассистент кафедры хирургических болезней Института медицины и медицинских технологий НГУ, врач-офтальмолог Новосибирского филиала МНТК «Микрохирургия глаза», младший научный сотрудник лаборатории клеточных технологий НИИКЭЛ Кристина Краснер.

В день облучения у животных брали анализ крови, который показал, что в организме идет системный воспалительный процесс. Однако ученые пришли к выводу, что это была реакция организма на стрессовое воздействие, поскольку у живых организмов нет никаких механизмов защиты от терагерцового излучения.

Дальнейшие исследования показали, что терагерцевое излучение с параметрами 2.3 ТГц и интенсивностью 0.012–0.024 мВт/см2 в течение 30 минут является условно безопасным для структур глаза кролика. Однако выявленные изменения роговицы требуют дальнейшего изучения для определения безопасных пределов воздействия. Было замечено, что облучение роговицы кроликов привело к снижению плотности эндотелиальных клеток. Выявленные изменения носили обратимый характер и не привели к патологическим изменениям роговицы.

Терагерцевое излучение и основанная на нем терагерцевая спектроскопия действительно может войти в клиническую практику как эффективный метод диагностики онкологических заболеваний или для возможной диагностики заболеваний органа зрения. Несмотря на то, что такой вид диагностики в настоящее время является экспериментальным и находится на стадии разработки, уже сейчас необходимо начинать думать о рекомендациях по безопасности при работе с источниками терагерцевого излучения. В ходе данного исследования мы изучали влияние различных протоколов облучения ТГцИ по времени и интенсивности на роговицу глаз восьми лабораторных животных — кроликов. Мы оценивали только изменения переднего отрезка глазного яблока. На основе полученных нами данных преждевременно делать окончательные выводы, но исследование является хорошим заделом для составления таких рекомендаций в будущем, — прокомментировала младший научный сотрудник лаборатории клеточных технологий НИИКЭЛ-филиал ИЦиГ СО РАН Екатерина Бутикова.

Ученые, задействованные в экспериментах, подчеркивают, что генерация терагерцового излучения с необходимыми для проведения исследования параметрами возможна только на установке биологической пользовательской станции Новосибирского лазера на свободных электронах (НЛСЭ) ИЯФ СО РАН.

По средней мощности НЛСЭ на много порядков превышает любые существующие в мире источники, что позволяет проводить абсолютно уникальные эксперименты в очень широкой области длин волн с различными биологическими объектами. Если мы воздействуем терагерцовым излучением на живые системы, то можем довольно сильно влиять на работу их клеток, на процессы, проходящие внутри них. Такие эксперименты представляют интерес с той точки зрения, что ни у одного живого организма не сформировано никаких защитных механизмов от интенсивного ТГц-излучения, так как оно полностью поглощается атмосферой, а значит, воздействуя им на биологические объекты, можно исследовать, каким образом они приспособляются, какие механизмы защиты включают. Для подобных биологических экспериментов на НЛСЭ была создана специальная пользовательская станция, на которой реализована технология регулировки средней и пиковой мощности излучения, а также интенсивности воздействия. Для чистоты экспериментов станция была оборудована обтюратором и тепловизоромэти устройства поддерживают и контролируют нужную температуру. Благодаря этому мы понимаем, что получаем реакцию системы именно на воздействие облучения, а не на повышение или понижение температур, — пояснил старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН кандидат физико-математических наук Василий Попик.

Эксперименты на лабораторных животных широко используются во всем мире для получения фундаментальных знаний, а также для выявления первопричин различных заболеваний у людей и животных, для изучения вариантов их лечения. Все подобные эксперименты проводятся согласно этическим стандартам обращения с лабораторными животными и перед началом проходят согласование в этическом комитете. Биоэтическая комиссия ИЦиГ СО РАН одобрила проведение экспериментальной работы с животными по теме: «Клинические изменения роговицы кролика после воздействия ТГц-излучения». 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Участники Стартап-студии НГУ создали систему автоцензуры видео и аудио в Интернете

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Новосибирск, 13 мая 2025 года: Студенты Института интеллектуальной робототехники Новосибирского государственного университета Никита Зеленков, Ян Комаревцев и Илья Трушкин, участники Стартап-студии НГУ, создали систему ACMS Censor, которая автоматически скрывает нежелательный контент в видео- и аудиофайлах. Новый сервис ориентирован как на обычных пользователей и авторов контента, так и на крупные медиакомпании, онлайн-кинотеатры и видеохостинги. Куратором проекта выступил выпускник ИИР НГУ Максим Емельянов.

По словам разработчиков, система самостоятельно распознаёт сцены с курением, нецензурную лексику, признаки экстремистских материалов и контент 18+. Такие фрагменты она автоматически закрывает мозаикой или «запикивает» — без участия человека.

Мы создаем решение, которое позволит публиковать безопасный контент, не нарушающий правила платформ и законодательства. Наша система фильтрует материалы до публикации, чтобы авторам не приходилось делать это вручную, — рассказал представитель команды Илья Трушкин

Приступая к этому проекту, разработчики тщательно изучили рынок на предмет наличия на нем подобных сервисов. 

На текущий момент аналогичных решений на рынке мы не нашли. Большинство существующих инструментов ограничены фотоформатом, требуют ручной модерации или просто уведомляют о наличии нарушающего контента. Наша система идёт дальше — она скрывает нежелательные элементы автоматически, что упрощает публикацию и повышает безопасность контента, — пояснил Илья Трушкин.

Такое решение может оказаться интересным медиаплощадкам, которые в первую очередь несут ответственность за контент. С помощью этого сервиса они смогут автоматически приводить попадающий к ним контент со сторонних лиц в соответствие требованиям законодательства.

Сейчас команда завершает настройку развертывания и тестирует интеграцию продукта. Сервис будет доступен в двух версиях: бесплатной — для обычных пользователей, и коммерческой — для крупных компаний. Бесплатная бета-версия появится в открытом доступе уже 19 мая по ссылке.

Запуск первых вариантов корпоративных решений запланирован на август. В этом варианте система будет устанавливаться локально на серверах корпорации и разработчики не будут иметь к ней доступ, что повысит безопасность ее использования компанией-клиентом.

Создатели сервиса также сообщили, что открыты к партнёрству и активно ищут инвесторов для масштабирования проекта.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Преподаватели НГУ стали лауреатами премии «Колба» для женщин в науке и технологиях

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

18 апреля в Российском экономическом университете им. Г.В. Плеханова в третий раз прошло награждение лауреатов премии «Колба» для женщин в науке и технологиях, в рамках одноименного ежегодного форума. В этом году отмечены 77 женщин-ученых в 30-ти номинациях по направлениям: естественные, технологические и точные, социально-гуманитарные, фундаментальные и прикладные науки. Среди них два представителя НГУ: Ольга Яровая, доцент кафедры медицинской химии Института медицины и медицинских технологий НГУ, и Анна Лысова, старший преподаватель кафедры физической химии Факультета естественных наук НГУ.

Премия «Колба» была учреждена Фондом развития профессиональных инициатив «Женщины атомной отрасли» в целях популяризации науки через формирование ролевых моделей среди женщин и девочек — будущих ученых, создания современного образа и усиления медиазначимости, объединения женщин в самое крупное научное сообщество для обмена опытом и знаниями, а также усиления кадрового и интеллектуального капитала в стране.

Ольга Яровая — учёный-химик, специализируется на органической химии, медицинской химии и разработке противовирусных соединений. Ольга рассказала более подробно о сфере своих научных интересов:

— Я занимаюсь изучением терпенов и их производных (моно-, сескви- и дитерпеноидов) для создания противовирусных препаратов. Мои работы охватывают синтез соединений, анализ их активности против вирусов гриппа, Марбург и других патогенов, а также исследование механизмов их действия. В 2003 году я защитила кандидатскую диссертацию по теме синтеза и противовирусной активности терпеновых соединений. А в 2023–2024 гг. опубликовала ряд статей в журнале «Успехи химии», включая исследования малых молекул против вирусов геморрагических лихорадок и дитерпенов.

Анна Лысова занимается синтезом металлорганических соединений, которые благодаря своей пористости используются как адсорбенты для улавливания и разделения газов и различных органических веществ. Анна поделилась мнением, почему наука является делом ее жизни и почему подобные премии важны для ученых:

— Наука — это то, чем я занимаюсь каждый день: моя работа, мое хобби. Мне повезло, что я люблю свою работу и она доставляет мне удовольствие, что я от нее не устаю и она мне не надоедает. Наука — это то, что нас окружает: техника, смартфоны, автомобили; то, что мы используем каждый день в нашей повседневной жизни и что делает жизнь человека лучше, проще, интереснее. Эта премия важна для меня как признание важности научной деятельности меня и моей команды, как возможность заявить о результатах своих исследований на всю страну. Я почувствовала гордость за то, что наше исследование было оценено по достоинству.

Лауреаты получили отличительный знак «Колба».

В этом году прием заявок на премию «Колба» открыт с 20 апреля по 31 декабря 2025 года по ссылке

Телеграм 

Вконтакте 

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.