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.

Научная библиотека НГУ начала переезд в новый корпус поточных аудиторий

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Научная библиотека начала переезд в новый корпус поточных аудиторий, который относится к объектам второй очереди современного кампуса НГУ, возводимого в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Всего за лето предстоит перевезти более 600 тыс. экземпляров книг общим весом примерно 180 тонн. В новом здании у библиотеки будет читальный зал и книгохранилище вместимостью до 1 млн экземпляров.

Научная библиотека НГУ располагается на первом этаже корпуса поточных аудиторий и является частью многофункционального пространства площадью около 2,5 тыс. кв.м. Мебель и мультимедийное оборудование уже смонтированы, установлены стеллажи в читальном зале, поэтому у библиотеки появилась возможность начать переезд. Нужно будет за три летних месяца упаковать все 600 тыс. экземпляров, перевезти и расставить по местам.

— У нас будет современная библиотека, которая будет работать в режиме 24/7. У ребят будет возможность через станции самообслуживания оформлять книги, которые появятся в открытом фонде. В читальном зале вся литература также будет находиться в открытом доступе.  Кроме того, в библиотеке появятся современные технические возможности для сотрудников. Издания с открытым доступом будут снабжены радиочастотными метками, которые позволят проводить инвентаризацию этой части фонда в автоматизированном режиме, — прокомментировала Татьяна Маркова, руководитель Научной библиотеки НГУ.

Книгохранилища в новом корпусе будут оборудованы передвижными стеллажами с электроприводом и компьютерным управлением. Компактная система хранения позволит свободно разместить имеющиеся библиотечные фонды.

Особая гордость библиотеки — фонд редких книг, который был организован и открыт в 2008 году и в котором хранятся около 6 тысяч томов XVIII — начала XХ веков. В специально оборудованном помещении собраны отечественные и зарубежные издания, представляющие собой коллекцию научной, научно-популярной и художественной литературы. Важную часть этого фонда составляют журналы, изданные в ХIХ — начале ХХ веков.

Большую ценность представляют энциклопедии, энциклопедические издания, различные словари ХIХ века. В фонде имеются такие известные издания, как «Энциклопедический словарь» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона, «Энциклопедический словарь Русского библиографического института «Гранат», «Русская энциклопедия», изданная в 1911 году в Санкт-Петербурге. Также у нас хранится первое Полное собрание сочинений Вольтера на французском языке в 92-х томах, изданное спустя всего 7 лет после кончины автора. Кроме того, фонд является обладателем памятных книжных коллекций, среди них — библиотека члена-корресподента АН СССР В. А. Аврорина, первого декана гуманитарного факультета НГУ, — рассказала Татьяна Маркова.

Наиболее ценные и интересные экземпляры будут располагаться в специально отведенном помещении, где можно проводить экскурсии, знакомить студентов с первоисточниками, а специалистам работать с редкими изданиями.

По поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка, к 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников.

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-15 лучших вузов России в рейтинге Forbes

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Forbes представил рейтинг 100 лучших университетов России. В топ-15 вошли 9 московских вузов, 3 университета из Санкт-Петербурга и по одному учебному заведению из Свердловской и Новосибирской областей.  НГУ является единственным вузом за Уралом, который попал в топ-15 данного рейтинга.

Рейтинг Forbes публикуется в 7-й раз, вузы оценивались по 17 критериям, объединенным в пять метрик: качество нетворкинга, репутация у работодателей, международная репутация, академическая среда и фактор Forbes.

Метрика «Качество нетворкинга» отражает общий уровень знаний абитуриентов, принятых в вуз, и потенциал формировать полезные связи в процессе обучения. Учитывались два основных параметра: средний балл ЕГЭ поступивших и доля победителей и призеров всероссийских и международных олимпиад от общего числа студентов. Так, в НГУ по итогам приемной кампании 2024 года чистый средний балл на бюджетные места по общему конкурсу составил 85,1 без учёта индивидуальных достижений. В 2024 году на 20% увеличилось число победителей и призеров статусных олимпиад школьников, которые подали документы в НГУ, — до 142 человек.

Для оценки репутации университета у работодателей, направлялись запросы в 150 компаний, входящих в число лучших работодателей России по версии Forbes, с просьбой перечислить вузы, выпускников которых они считают наиболее квалифицированными и стремятся нанимать в приоритетном порядке. Также оценивалась отраслевая репутация, когда работодатели указывали вузы с наилучшим качество подготовки специалистов в следующих областях: экономика, ИТ и технические науки, маркетинг и коммуникация, естественные науки, гуманитарные дисциплины, креативные индустрии. Выпускники НГУ работают в ведущих компаниях в разных отраслях.

При оценке показателя «Международная репутация вуза» принимали во внимание его узнаваемость в мировых академических кругах — значимый индикатор качества научной работы университета, а также ценности его диплома за рубежом. В метрике учитывались позиция вуза в институциональных рейтингах трех наиболее авторитетных мировых агентств: Academic Ranking of World Universities, QS World University Rankings и Times Higher Education, а также попадание в топ-100 предметных рейтингов этих же агентств. НГУ входит в три обозначенных рейтинга. Университет ранжирован в 12 предметных рейтингах QS, в одном предметном рейтинге НГУ входит в топ-100 (нефтяной инжиниринг), в двух — в топ-200 (археология и математика), в трех — в топ 250 (химический инжиниринг, химия, физика).

Что касается метрики «Академическая среда», то это комплексный показатель, оценивающий образовательную экосистему, квалификацию преподавателей, интернационализацию и финансовое положение университета. Так, в НГУ более 80% преподавателей — это научные сотрудники институтов СО РАН, 8% представляют высокотехнологичный бизнес. Всего в университете более 2800 преподавателей и более 8600 студентов, таким образом на одного преподавателя в НГУ приходится всего 2-3 студента.

Университет уделяет большое внимание развитию международного сотрудничества. Так, по итогам 2024 года в НГУ почти 1600 иностранных студентов из 56 стран мира, в топ стран входят Китай, Казахстан, Иран и Узбекистан. На текущий момент НГУ сотрудничает с 98 университетами в 21 стране. В 2024 году НГУ и Чунцинский университет открыли совместный центр фундаментальных исследований, основные области — физика и математика. Также при участии НГУ в 2024 году был создан Консорциум российских вузов по сотрудничеству со странами Западной Африки.

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.

Лучшие баскетболисты учатся на физическом факультете

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Напряжённые, но красивые и зрелищные игры позади и настало время подводить итоги спартакиады НГУ по баскетболу 3х3. Межфакультетские соревнования проходили в рамках проекта АСБ «Баскетбол студентам» и собрали 10 команд. Победили, как и в прошлом году, студенты Физического факультета, на втором месте — Экономический факультет, третьим стал Механико-математический факультет.

Студенты поделились своими впечатлениями: 

Мы ожидали, что турнир соберёт в основном опытных игроков, но оказалось, что даже новички выкладывались на все 100%! Например, одна команда первокурсников, которые раньше играли только во дворе, так слаженно выступала, что прошла в полуфинал. Также поразила искренняя поддержка зрителей — трибуны не замолкали ни на секунду, даже если счёт был уже не в пользу их команды. Все получили огромное количество положительных эмоций – участники даже после жёстких матчей обнимались, смеялись и договаривались о реванше. Видно, что для ребят это не просто соревнования — а настоящий праздник баскетбола!

Составы команд-призеров:

1 место — Физический факультет

Олег Морозов 

Тарас Зиренко 

Иван Вилейко 

Данил Руднев

2 место — Экономический факультет

Алексей Полевик 

Александр Шевелев 

Иван Найденов 

Eгор Кондратьев

3 место — Механико-математический факультет

Евгений Бражников 

Роман Грасмик 

Андрей Титенков 

Николай Вихорев 

Поздравляем победителей и призеров! Благодарим всех участников за интересную игру, болельщиков — за поддержку, а преподавателей КафФВ Дмитрия Шумейко и Виктора Зигмантовича за отличную организацию!

Ссылка на фоторепортаж 

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.

Математики снова подтвердили звание сильнейших легкоатлетов университета

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На стадионе НГУ прошли ежегодные соревнования по лёгкой атлетике – последний вид программы Спартакиады среди факультетов и институтов, в которых приняли участие 12 команд.

Почти 100 студентов состязались в беге на 100, 400 и 800 метров, а завершала соревновательную программу смешанная эстафета 4 х 200 м. Командный зачёт определялся по сумме 10 лучших результатов, показанных во всех видах, и студенты ММФ в очередной раз стали победителями.

Призеры в личном зачете:

Бег 100 м
1 место – Анастасия Осьмушкина (ИММТ) и Александр Маханов (ГГФ)
2 место – Арина Ландль (СУНЦ НГУ) и Андрей Биркин (ЭФ)
3 место – Мошкина Анастасия (ММФ) и Сергей Будяков (ИФП)

Бег 400 м
1 место – Ксения Зубарева (ФЕН) и Никита Босак (ММФ)
2 место – Арина Ландль (СУНЦ НГУ) и Андрей Биркин (ЭФ)
3 место – Варвара Волкова (ММФ) и Александр Маханов (ГГФ)

Бег 800 м
1 место – Анастасия Осьмушкина (ИММТ) и Алексей Чвирук (ММФ)
2 место – Дарья Завалишина (ММФ) и Мирон Гаськов (ФИТ)
3 место – Татьяна Нефедова (ГИ) и Глеб Мамонов (ММФ)

Эстафета 4х200 м
1 место – ММФ, результат 1.48.1
2 место – ФИТ, результат 1.53.6
3 место – сборная ФФ и СУНЦ, результат 1,56.4

Командный зачёт спартакиады НГУ по легкой атлетике:
1 место – Механико-математический факультет
2 место – Физический факультет
3 место – Институт интеллектуальной робототехники

Поздравляем призеров соревнований! Благодарим всех студентов за участие, а Антона Мамекова и других преподавателей КафФВ за организацию старта! Желаем успехов на летней сессии и ждём всех на наших спортивных площадках следующем учебном году!

 

Все результаты смотрите в протоколах на странице

Фотографии

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.

Студентки НГУ победили на V международном фестивале «Цифра»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

«Цифра» — это крупнейшая площадка для объединения молодых режиссеров России, работающих в жанрах игрового, документального и анимационного кино, а также переосмысляющих жанры в направлении «авторский формат». Мероприятие организует Культурно-образовательный центр Студенческого союза МГУ имени М.В. Ломоносова и Высшая школа (факультет) телевидения МГУ. Фестиваль проводится в семи жанровых номинациях: короткометражный документальный, анимационный, научно-популярный и игровой фильм, социальный ролик, видеоэссе, музыкальный клип. Тема фестиваля 2025 года — «Время».

В этом году сразу две работы студенток направления «Журналистика» Гуманитарного института НГУ были отмечены жюри. Фильм «Право на себя» стал победителем в номинации «Документальный фильм», а «Переезд» получил приз за лучшую режиссуру.

Решили участвовать в фестивале «Цифра», потому что у нас были качественные фильмы, сделанные в рамках учебных курсов. Они уже участвовали в других конкурсах, а «Право на себя» даже показывали в Екатеринбурге на экране «Коляда-театра» и на международном фестивале «Артдокфест» в Риге. «Цифра» — престижная площадка, поэтому мы захотели попробовать силы и там, — делится Алина Исхакова, одна из авторов проектов.

Работу над «Правом на себя» вели четыре студентки направления «Журналистика» — Алина Исхакова, Валерия Иващенко, Софья Сибрикова и Мария Рябова. Над фильмом «Переезд» трудились уже вдвоём — Алина и Валерия.

«Право на себя» — это история человека с ментальной инвалидностью, выросшего в интернате. Его прошлое по-прежнему определяет его настоящее и будущее. А «Переезд» — фильм о пожилом мужчине, которому трудно отказаться от привычного уклада ради более комфортной жизни, — рассказывает Валерия Иващенко.

Фестиваль «Цифра» проходил в два этапа: сначала — лонг-лист, затем — шорт-лист. В этом году участники прислали сотни работ из 9 стран, тем почётнее оказалась победа.

Мы очень обрадовались, когда узнали, что «Право на себя» победил. А потом оказалось, что и «Переезд» получил приз за лучшую режиссуру — а для документалиста это настоящая вторая победа. Жюри уловило главную мысль обеих картин, и это особенно приятно. Значит, нас не зря учили драматургии, — добавляет Алина Исхакова.

Посмотреть работы победителей можно по ссылкам:

«Право на себя»

«Переезд»

Поздравляем наших студенток с заслуженной победой и ждём новых работ!

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.

В первенстве НГУ по стрельбе победили студенты экономического факультета

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Подведены итоги соревнований по пулевой стрельбе среди студентов академических групп 1-3 курсов, которые больше месяца проходили в тире НГУ.

Стрельба велась из пневматической винтовки (ВП) из положения сидя, с опорой локтями на стол, дистанция 10 м по мишени № 6. Выстрелов — 3 пробных, 5 зачетных. Многие студенты впервые взяли в руки оружие и результаты были самые разнообразные – от 44 баллов до 0, когда провалились все попытки попасть в мишень. Но ведь главное – это участие и возможность попробовать себя в таком виде спорта.

 
Среди первокурсников 4 студента и 2 студентки выбили по 40 очков и заняли первые места:
Александр Илюшин (ГГФ)
Иван Фомкин (ММФ)
Даниил Ерусланов и Вероника Ефименко (ФЕН)
Дмитрий Блинов (ЭФ) 

Яна Яковенко (ИФП)

И три девушки разделили третье место с результатом 39 очков:
Дарья Михайловская (ФИЯ)
Злата Заволокина (ИММТ)
Софья Шафигуллина (ЭФ)

Среди студенток 2-3 курсов призерами стали:

1 место – Виталия Опенько (ГИ), 44 очка – абсолютный победитель!
2 место – Анастасия Суркова (ФИТ), 40 очков
3 место – Анастасия Зебницкая (ИММТ), Елизавета Луткова и Полина Никифорова (ФЕН)

Среди юношей 2-3 курсов первое место с результатом 42 очка разделили:
Михаил Кравченко (ММФ)
Илья Володин (ФИТ)
Даниил Зырянов (ФФ)
Командный зачет подводился только среди первокурсников по 10 лучшим результатам и шел в копилку Спартакиады Первокурсников НГУ.

Призерами в очень упорной борьбе и с минимальными отрывами стали:

1 место – Экономический факультет, 362 очка
2 место – Факультет информационных технологий, 360 очков
3 место – Факультет естественных наук, 359 очков

Поздравляем призеров и благодарим всех участников и организаторов соревнований – преподавателей кафедры физвоспитания и главного судью Николая Быкова


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 победили в студенческом треке «Национальной технологической олимпиады»

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Студенты должны были предложить свое решение кейса по созданию системы управления водопотреблением в жилом микрорайоне «умного города» с учетом устранения потерь питьевой воды при ее транспортировке до потребителя.

Новосибирская команда, состоящая из двух студентов НГУ и двух студентов НГТУ, в финальных соревнованиях обошла студентов из Томского политехнического университета, Сколтеха, Московского авиационного института, Московского инженерно-физического института, Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, Высшей школы экономики, Университета «Иннополис», а также Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова.

Состав команды:

Дарья Коломникова, 1 курс магистратуры Механико-математического факультета НГУ,

Илья Мерзляков, 1 курс магистратуры Факультета информационных технологий НГУ,

Игорь Учанов, Новосибирский государственный технический университет,

Максим Нерлих, Новосибирский государственный технический университет.

— Наша команда уже много лет участвует в финале НТО по профилю «Умный город», ещё со школьных времён. Для многих команд-участников это уже стало традицией, поэтому конкуренция за первые места всегда была очень серьезная. И вот, спустя несколько лет призовых мест, мы наконец-то достигли цели и заняли первое место. Испытали бурю эмоций: радость за победу, грусть о том, что, возможно, больше не вернёмся в качестве участников, уважение к соперникам, ставшим нам друзьями, и огромную благодарность организаторам профиля.

Мне было особо приятно, что организаторы обратили внимание на проблему недостаточной вовлеченности девушек-студенток в олимпиадное движение в области IT, вручили мне награду за «смелость» участвовать уже не в первый раз в полностью мужском коллективе из шести команд, — поделилась впечатлениями Дарья Коломникова.

Профиль «Умный город» подразумевает собой концепцию интеграции информационных и коммуникационных технологий и интернета вещей для повышения качества жизни и благополучия населения города. Это цифровизация всех услуг, измерение и контроль параметров в городской инфраструктуре, предиктивная диагностика и управление ею на основе аналитики данных.

— Каждый год организаторы придумывают новые задания, связанные с автоматизацией работы городской инфраструктуры. Этот год не стал исключением, и мы решали задачу моделирования и автоматизации водопотребления и водоподведения. В задаче водопотребления было важно сделать полноценный сервис, где пользователь может получить всю статистику о потреблении, оплате и протечках в его квартире. При этом статистика основывалась на реальных данных, получаемых с нашего макета. Кроме того, в концепции умного города большое внимание уделяется экономии ресурсов и осознанному потреблению, поэтому необходимо было реализовать ограничение подачи воды в зависимости от потребления пользователей, — добавила Дарья.

Таким образом участники финала своими проектами делают вклад в построение цифрового города будущего.

— Разработанные финалистами алгоритмы в системах управления городским водоснабжением могут быть модифицированы и масштабированы для эксплуатации в реальной городской среде. Это не только позволит в режиме реального времени отслеживать свое водопотребление, но и существенно экономить водные ресурсы и собственные финансы, — рассказал Александр Зарницын, разработчик профиля, старший преподаватель отделения электронной инженерии Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности ТПУ.

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.

Крупный ИТ-бизнес рассматривает Новосибирский государственный университет как опорный вуз по подготовке специалистов этой отрасли для Сибири

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В Новосибирском государственном университете состоялась стратегическая сессия с участием представителей одного из крупнейших российских IT-холдингов — группы компаний «Т1». По итогам встречи стороны выразили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества и объявили о начале работы над дорожными картами по реализации совместных проектов в образовательном и технологическом треках.

Открывая встречу, ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук отметил:

— Сотрудничество с Т1 развивается стремительно. Это выгодно отличает холдинг от многих других компаний, желающих стать нашими индустриальными партнёрами. Надеемся, что дальнейшая совместная работа принесёт ощутимые и взаимовыгодные результаты.

По словам руководителя домена «Интеграция» холдинга Михаила Книгина, «Т1» планирует выстраивать системную работу по подготовке кадров именно в Новосибирской области:

— Мы работаем по всей стране, Сибирь для нас важный регион, и мы хотим видеть НГУ в качестве опорного вуза здесь. Уже сейчас около 80 выпускников НГУ работают в наших компаниях — рост этого числа станет одной из метрик эффективности партнёрства.

О практике подготовки молодых специалистов рассказала директор департамента корпоративного обучения и развития талантов, руководитель «Цифровой Академии Т1» Ксения Румбешт. Одним из крупнейших проектов стал «IT-лагерь Т1», где в прошлом году прошли обучение около 1000 участников. Лучшие 150 были приглашены на очный этап программы, а часть из них затем стала сотрудниками компаний холдинга.

В этом году, по её словам, планируется запуск региональных лагерей на базе университетов. Также обсуждалось внедрение формата «открытых школ» — пятинедельных интенсивов по развитию профессиональных компетенций. Около 40% выпускников таких школ устраиваются в «Т1», остальные идут в другие ведущие российские и международные IT-компании.

— Мы готовы предлагать эти курсы университету в качестве дополнительного образования, а также приглашать студентов на стажировки в течение учебного года, — подчеркнула Румбешт.

Сотрудничество между НГУ и холдингом может развиваться не только в образовательной, но и в научно-технологической сфере. В рамках сессии был представлен проект «СФЕРА» — отечественная платформа управления полным циклом создания программного обеспечения, включающая инструменты для проектного менеджмента, анализа кода, тестирования, мониторинга и автоматизации бизнес-процессов.

Дополнительным направлением взаимодействия может стать совместная работа в сфере искусственного интеллекта. В НГУ второй год работает Центр ИИ, разрабатывающий технологии для цифровизации городской среды. Руководитель центра Александр Люлько рассказал о разработках по созданию платформ управления городской инфраструктуры, создании интеллектуальных систем мониторинга экологической ситуации, а также ИИ-решений для транспорта, медицины и строительства. Последние проекты вызвали наибольший интерес у представителей холдинга.

Справка:

 

«Т1» — один из лидеров отечественного IT-рынка с более чем 30-летней историей. В холдинг входят компании, предоставляющие полный спектр IT-услуг: от разработки программного обеспечения и системной интеграции до облачных решений, анализа больших данных, искусственного интеллекта, информационной безопасности и производственного аутсорсинга. Среди ключевых направлений работы — цифровая трансформация бизнесов и государственных структур. В компании более 26 тыс. сотрудников, выручка за 2024 г. — 249,6 млрд руб.

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.