Итоги трехлетней работы ПИШ НГУ подвели на отчетной сессии федерального проекта

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Передовая инженерная школа «Когнитивная инженерия» Новосибирского государственного университета представила результаты работы за 2024 год и перспективные планы развития на Совете по рассмотрению вопросов и координации деятельности ПИШ под председательством главы Минобрнауки России Валерия Фалькова

Флагманский проект Минобрнауки «Передовые инженерные школы» реализуется с 2022 года. Сейчас в рамках него созданы 50 таких школ, а к 2030 году, по поручению Президента России Владимира Путина, их количество должно быть увеличено до 100. Благодаря этой программе в НГУ появились новые центры компетенций в областях биотехнологий, нефтегазового инжиниринга, космического приборостроения, оптической сенсорики и технологий замкнутого цикла. Студенты ПИШ обучаются на 5 магистерских программах НГУ и 6 сетевых образовательных программах высшего образования, созданных совместно с НГТУ, НГАУ, УГНТУ. 

С этого года первые 30 школ из 15 регионов, в числе которых ПИШ НГУ, по условиям проекта переходят на новый этап финансирования — спустя три года бюджетного финансирования они переходят на внебюджет и будут работать за счет привлеченных средств индустриальных партнеров и других конкурсных программ Минобрнауки России.

— Первые 30 передовых инженерных школ переходят на новый качественный уровень развития. Результаты, представленные командами университетов, показывают, что вместе нам удалось создать эффективную модель интеграции образования, науки и производства. Следующим этапом для школ первой волны станет масштабирование их деятельности. Все необходимое для этого есть: современное оборудование, компетенции, налаженные контакты с индустриальными партнерами. Важно, что региональные власти с большим вниманием относятся к развитию передовых инженерных школ в своих городах, понимая их ценность для укрепления отношений высшей школы и реального сектора экономики, — подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

На защите результатов работы Новосибирский государственный университет представляли проректор по научно-исследовательской деятельности НГУ Дмитрий Чуркин, директор ПИШ «Когнитивная инженерия» НГУ Сергей Головин, заместитель генерального директора по экспертизе и функциональному развитию ООО «Газпромнефть НТЦ» Вероника Филимонова, учредитель ООО «Сибсенсор» Иван Шелемба, выпускник и младший научный сотрудник ПИШ НГУ Степан Кармушин.

Передовая инженерная школа НГУ представила ключевые результаты деятельности за 3 года работы. За это время в ПИШ НГУ создали ряд новых образовательных пространств: три лаборатории в области биотехнологий, исследовательскую и испытательную лаборатории по оптической сенсорике, цифровую фабрику и фаблаб в области космического приборостроения, фаблаб по химическому синтезу, а также VR-студию и коворкинг для проектной работы. Привлечение к деятельности лабораторий ведущих специалистов и хорошее оснащение позволяет студентам и сотрудникам работать на передовом уровне технологических разработок. 

Главные достижения и вклад ПИШ НГУ в процесс научно-технологического развития страны выделил директор Передовой инженерной школы НГУ Сергей Валерьевич Головин:

— Основным результатом 2024 года является завершение формирования технологических платформ для развития новых продуктов и реализации образовательных программ. Созданы новые центры по биотехнологиям, оптической сенсорике, технологий замкнутого цикла, а существующие подразделения в области космического приборостроения и нефтегазовых технологий реализуют новые крупные проекты. Среди достижений прошедшего года: создание цифровой фабрики малых космических аппаратов и производство первых коммерческих спутников формата CubeSat, разработка новой аппаратуры и методики для экспресс диагностики состояния многолетнемерзлых грунтов, разработка реагентной базы для проведения высокопроизводительного секвенирования ДНК и РНК с последующей обработкой данных с помощью многофункционального ПО, создание уникального метрологического комплекса для оптоволоконных сенсоров. Создание ПИШ дало новый импульс работе со школьниками по их ранней профориентации и вовлечению в науку и технологии.

Проектная работа в центрах компетенций ПИШ или в контуре индустриальных партнеров над решаемыми прикладными задачами является основой обучения студентов. Возможность взаимодействовать на этапе обучения с центрами компетенций ПИШ НГУ, научными организациями, частным технологическим бизнесом и крупными компаниями формирует у обучающихся целостную картину возможностей для дальнейшего трудоустройства или создания собственного технологического бизнеса.

— Новосибирский государственный университет — один из ключевых партнеров в нашей экосистеме. Совместно мы реализуем проекты в области геологоразведки, добычи и разработки наукоемкого ПО, включая применение методов математического моделирования и искусственного интеллекта. Особое внимание уделяется интеграции фундаментальной науки в решение актуальных задач отрасли. Студенты НГУ проходят подготовку на наших магистерских программах и участвуют в практической работе в научном подразделении компании. Это сотрудничество открывает новые перспективы для развития инженерного образования и технологий, — о подготовке инженеров нового поколения и о реализуемых совместно с ПИШ-партнером проектах рассказала Вероника Филимонова, заместитель генерального директора по экспертизе и функциональному развитию ООО «Газпромнефть НТЦ».

Реализация инициативы социально-экономического развития «Передовые инженерные школы» в период с 2022 по 2024 годы осуществлялась в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». С 2025 года была обеспечена преемственность мероприятий проекта «Передовые инженерные школы» путем их включения в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодежь и дети».

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.

Кампус НГУ будет ориентирован на космическое приборостроение, биотехнологии и передовые области прикладной математики

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

В ходе мероприятия были определены и сфокусированы тематические специализации кампуса в соответствии со стратегическими приоритетами развития страны, отрасли и региона. Участники стратегической сессии детально проанализировали научно-исследовательские направления, флагманские продукты и их потенциал для развития на базе современной инфраструктуры кампуса НГУ. В результате были разработаны комплексные продуктовые программы в таких областях, как прикладная математика (включая искусственный интеллект и обработку больших данных), прикладной инжиниринг, биотехнологии и биомедицина, новые функциональные материалы, а также космическое приборостроение.

Наша совместная задача — в самые кратчайшие сроки наполнить новые корпуса передовыми научными разработками, качественным образованием и уникальными технологиями, востребованными всеми пользователями кампуса: как руководством региона и индустриальными партнерами, так и студентами, преподавателями и жителями города. Стратегическая сессия в Новосибирске показала отличные результаты, продемонстрировав слаженную, организованную и конструктивную работу. Командами были созданы перспективные продукты, ориентированные на интересы и потребности современной молодежи. Достигнутый уровень детализации в разработке продуктовых программ действительно впечатляет, однако теперь региону необходимо обратить детальное внимание и доработать их финансовые модели для успешного внедрения в деятельность кампуса, — отметил замглавы Минобрнауки России Андрей Омельчук.

В стратегической сессии приняли участие около 100 сотрудников НГУ, представляющих ключевые направления университета, включая комическое приборостроение, биотехнологии и биомедицинские исследования, а также передовые области математики. Кроме того, к участию были приглашены представители Правительства Новосибирской области и индустриальных партнеров кампуса.

Напомним, что Новосибирская область вошла в число пяти регионов, где станут первыми разрабатывать и внедрять продуктовые программы. В последние годы стратегия университета трансформировалась в сторону выстраивания более тесного взаимодействия с отраслями экономики и индустриальными партнерами. Разработка продуктовой программы кампуса является важным шагом в реализации стратегии развития НГУ и позволит университету укрепить позиции кампуса в качестве ведущего научно-образовательного центра.

Строительство кампуса НГУ включает две очереди: первая — учебный корпус и досуговый центр СУНЦ НГУ, а также комплекс общежитий НГУ на 690 мест, — была введена в эксплуатацию в мае 2024 года и в сентябре 2024 года уже открыла свои двери для обучающихся. Строительство второй очереди пересекло «экватор» — общая готовность объектов составляет 57%. Корпус поточных аудиторий был введен в эксплуатацию в декабре 2024 года, во втором квартале 2025 года завершится его оснащение мебелью и оборудованием, учебный процесс в новом здании начнется в сентябре текущего года. Также возводятся корпуса учебно-научного центра Института медицины и медицинских технологий НГУ и научно-исследовательского центра. Их строительство планируется завершить в 2026 году.

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. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. 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-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.

Передовая инженерная школа СПбПУ подвела итоги за два с половиной года работы

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Передовая инженерная школа «Цифровой инжиниринг» Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (ПИШ СПбПУ) представила результаты работы за 2024 год и перспективные планы развития на Совете по рассмотрению вопросов и координации деятельности ПИШ под председательством министра науки и высшего образования Российской Федерации Валерия Фалькова.

Флагманский проект Минобрнауки «Передовые инженерные школы» реализуется с 2022 года. Сейчас в рамках него созданы 50 таких школ, а к 2030 году, по поручению Президента России Владимира Путина, их количество должно быть увеличено до 100. С этого года первые 30 школ из 15 регионов, в числе которых ПИШ СПбПУ, по условиям проекта переходят на новый этап финансирования — спустя три года бюджетного финансирования они переходят на внебюджет и будут работать за счёт привлечённых средств индустриальных партнёров.

Первые 30 передовых инженерных школ переходят на новый качественный уровень развития. Результаты, представленные командами университетов, показывают, что вместе нам удалось создать эффективную модель интеграции образования, науки и производства. Следующим этапом для школ первой волны станет масштабирование их деятельности. Всё необходимое для этого есть: современное оборудование, компетенции, налаженные контакты с индустриальными партнёрами. Важно, что региональные власти с большим вниманием относятся к развитию передовых инженерных школ в своих городах, понимая их ценность для укрепления отношений высшей школы и реального сектора экономики, — подчеркнул глава Минобрнауки России Валерий Фальков.

Сегодня в ПИШ СПбПУ реализуются 12 магистерских программ. С 2022 по 2024 год набор студентов в магистратуры ПИШ СПбПУ увеличился в 2,5 раза, а набор по направлению «Прикладная механика» стал самым многочисленным в России — 68 человек. В 2024 году состоялся первый выпуск магистров школы, и все выпускники были трудоустроены на предприятиях индустриальных партнёров, в партнёрских вузах, структурных подразделениях СПбПУ и ПИШ СПбПУ, а также в компаниях высокотехнологичного сектора экономики.

Также в ПИШ СПбПУ разработаны и реализуются 53 программы дополнительного профессионального образования (ДПО) для руководителей и инженерных кадров таких компаний, как «Т Плюс», «Интер РАО», «Силовые машины», «Северсталь», компании Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», «Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина», «Яковлев», АО «АэроКомпозит»), ОДК, «ОДК-Авиадвигатель», «ОДК-Климов» и др.

Программа Передовой инженерной школы СПбПУ “Цифровой инжиниринг” позволила открыть в нашем вузе много новых современных лабораторий и научно-образовательных пространств, разработать и запустить новые программы магистратур и ДПО по актуальным инженерным направлениям. Отмечу, что ПИШ СПбПУ также расширила эффективное и системное взаимодействие с индустриальными партнёрами — высокотехнологичными компаниями и корпорациями. Помимо этого, именно в ПИШ “Цифровой инжиниринг” была успешно опробована модель квалифицированного партнёрства, которая легла в основу Программы развития СПбПУ до 2030 года и в перспективе до 2036 года. Сформированные команды, обладающие компетенциями и опытом решения прорывных научно-технологических задач, созданный научный и научно-технологический задел и налаженное эффективное квалифицированное партнёрство с промышленностью помогут нам совершить прорыв в научно-технологической сфере, направленный на обеспечение технологического лидерства нашей страны, — прокомментировал ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, председатель Санкт-Петербургского отделения РАН Андрей Рудской.

За 2,5 года Передовая инженерная школа СПбПУ сделала большой вклад в развитие инфраструктуры университета. В период с 2022 по 2025 год в ПИШ СПбПУ было открыто 11 научно-образовательных пространств, до 2030 года планируется открытие еще шесть.

Передовая инженерная школа “Цифровой инжиниринг” Санкт-Петербургского политехнического университета является одной из самых результативных инженерных школ, что подтверждается и ростом числа магистерских программ и программ ДПО, количеством реализованных в интересах высокотехнологических компаний НИОКР и успешным трудоустройством выпускников. Всё вместе это позитивно влияет на общий квалификационный рост профессионального цеха инженеров-конструкторов и разработчиков. Фактически ПИШ СПбПУ вносит значительный вклад в наращивание интеллектуального потенциала Северной столицы. Важно отметить, что научно-технологический задел Передовой инженерной школы “Цифровой инжиниринг” лёг в основу Стратегии и Программы развития Политехнического университета до 2030 года, в частности одного из ключевых научно-технологических направлений “Системный цифровой инжиниринг”, — отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин.

В делегацию Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» вошли: руководитель офиса технологического лидерства СПбПУ Олег Рождественский, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, директор департамента по научно-технической деятельности АО «ТВЭЛ» Алексей Шишкин, первый проректор СПбПУ Виталий Сергеев, директор центра дополнительного профессионального образования ПИШ СПбПУ Сергей Салкуцан.

Что касается разработок, то с 2022 по 2025 год ПИШ СПбПУ реализовала более 70 проектов и привлекла по коммерческим договорам более 1,8 млрд руб. на выполнение НИОКР и оказание научно-технологических услуг по заказу высокотехнологичной промышленности.

Сразу несколько масштабных проектов специалисты ПИШ СПбПУ выполнили по заказам различных компаний, входящих в госкорпорацию «Росатом». В области цифрового моделирования специалисты школы впервые создали архитектуру и цифровые модели для цифрового двойника печи остекловывания высокоактивных радиоактивных отходов. В 2024 году по заказу Композитного дивизиона Госкорпорации «Росатом» инженеры разработали опытно-промышленную технологию изготовления филаментов из непрерывного углеродного волокна на основе термопластов и поставили в ГК «Росатом» установки сверхвысокой производительности — 12 км филамента/час.

По заказу АО «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») специалисты Инжинирингового центра (CompMechLab®) ПИШ СПбПУ разработали цифровые двойники тепловыделяющих сборок водо-водяных ядерных реакторов типа ТВС-К PWR и ТВС ВВЭР. За три года работы инженеры Петербургского Политеха разработали виртуальные испытательные стенды и полигоны (ВИС и ВИП) для четырёхгранных (ТВС-К PWR) и шестигранных (ТВС ВВЭР) тепловыделяющих сборок: ВИС «Гидродинамика», ВИС «Прочность», ВИП «Безопасность — ТУК» и ВИП «Безопасность — ОР СУЗ».

Применяя технологии системного цифрового инжиниринга, специалисты школы выполнили комплексные расчёты прочности конструкций ледостойкой стационарной платформы ЛСП «А» для газового месторождения Каменномысское-море, гарантирующие надёжность сооружения на период 100 лет эксплуатации.

Также среди значимых достижений — разработка усовершенствованных спортивных саней с улучшенными аэродинамическими характеристиками для российского спортсмена, трёхкратного чемпиона мира и двукратного обладателя Кубка мира по санному спорту Романа Репилова; разработка и изготовление оптимального композитного обтекателя модернизированного двухместного мотопаралёта для известного путешественника Фёдора Конюхова.

В 2024 году Передовая инженерная школа СПбПУ добилась значительных успехов в сфере беспилотных авиационных систем, выиграв конкурс АНО «ФЦ БАС» в рамках реализации государственной Стратегии развития беспилотной авиации Российской Федерации и заключила контракт на «Развитие системы построения виртуальных испытательных стендов и виртуальных испытательных полигонов, проведение цифровых испытаний элементов беспилотных летательных аппаратов на базе единой цифровой платформы разработки и применения цифровых двойников БАС».

Также отметим развитие Цифровой платформы по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench® в целом как одного из ключевых инструментов реализации наукоёмких мультидисциплинарных проектов. В полном соответствии со стратегическими государственными задачами обеспечения технологического лидерства отечественной высокотехнологичной продукции развитие Цифровой платформы CML-Bench® направлено на активную интеграцию с инженерным программным обеспечением российских вендоров, а в 2024 году платформа была сертифицирована по шестому уровню доверия ФСТЭК и соответствию требованиям к государственным информационным системам третьего класса, которые предоставляют возможность обработки сведений, составляющих коммерческую тайну, и сведений «Для служебного пользования».

Реализация инициативы социально-экономического развития «Передовые инженерные школы» в период с 2022 по 2024 год осуществлялась в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы» государственной программы «Научно-технологическое развитие Российской Федерации». С 2025 года была обеспечена преемственность мероприятий проекта «Передовые инженерные школы» путём их включения в федеральный проект «Университеты для поколения лидеров» национального проекта «Молодёжь и дети».

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2022 года № 1315-р проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков вошёл в состав Совета по грантам на оказание государственной поддержки создания и развития передовых инженерных школ. Во избежание конфликта интересов Алексей Иванович не принимал участия в представлении и оценке результатов развития Передовой инженерной школы «Цифровой инжиниринг» СПбПУ, руководителем которой он является.

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.

«Настоящая школа жизни»: студентки ВШЭ приняли участие в работе Молодежного саммита БРИКС+

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Фото: Высшая школа экономики

В апреле в Кейптауне, ЮАР, состоялся очередной Молодежный инновационный саммит БРИКС+ (BRICS+ Youth Innovation Summit). Нашу страну вновь представляли студенты Высшей школы экономики. Организатором мероприятия выступила Южно-Африканская молодежная ассоциация БРИКС (South African BRICS Youth Association, SABYA).

Молодежный саммит БРИКС+ 2025 прошел под девизом «Инновации будущего: технологии для устойчивого развития и общественного благополучия». Здесь представители нового поколения новаторов получили возможность решать глобальные проблемы посредством совместных технологических решений, способствующих устойчивому развитию и социальному равенству в странах БРИКС и всего Глобального Юга. В саммите приняли участие более 50 делегатов из 12 стран, а также 50 наблюдателей из различных учреждений и организаций ЮАР.

Как и в прошлом году, отбор делегатов от НИУ ВШЭ проводил Центр международной студенческой мобильности и образовательных проектов Дирекции по интернационализации. Организаторы не только предоставили студентам НИУ ВШЭ уникальную возможность бесплатно принять участие в саммите, но и покрыли все расходы по пребыванию в Кейптауне в период проведения мероприятия.

В состав делегации вошли студентки:

 Диана Фахритдинова, ОП «Экономика и статистика»;

 Мери Оганесян, ОП «Экономика и статистика»;

 Анна Данилова, ОП «Фармправо и здравоохранение».

Участницы поделились впечатлениями от саммита, общения с представителями разных стран и африканской природы.

Диана Фахритдинова и Мери Оганесян презентовали совместный проект Just.Display в категории «Цифровая трансформация для экономического роста» и заняли призовое место.

«Нам с Мери посчастливилось посетить Молодежный саммит БРИКС, который в этом году проходил в ярком и запоминающемся Кейптауне. Отправляя заявку скорее наудачу, мы совершенно не ожидали получить положительный ответ от конкурсной комиссии. Но как только он пришел, мы сразу приступили к подготовке презентации нашего проекта, — рассказала Диана Фахритдинова. —  Проект Just.Display мы развиваем еще со школьной скамьи. Это эффективное решение для управления рекламными и информационными экранами. Это современная платформа, которая обеспечивает мгновенное обновление контента на любых цифровых носителях — от одиночных экранов до масштабных сетей. Система сочетает простоту интерфейса, мобильность в управлении и технологичность на уровне высоких корпоративных стандартов. Сегодня наше решение применяется в таких организациях, как технопарк “Сколково”, девелоперская компания “Донстрой”, и других. Мы продолжаем улучшать продукт и развивать свое имя на рынке, предлагая клиентам надежное, масштабируемое и интуитивно понятное решение для оперативного управления.

Мы гордимся тем, что смогли презентовать свой проект в рамках такого представительного мероприятия. В подготовку было вложено много сил и энергии, и это полностью оправдалось. Оказавшись в окружении инициативных участников и организаторов, мы сразу почувствовали, насколько серьезный уровень у саммита. Каждый делился идеями и историями своих проектов — полезных, продуманных и по-настоящему значимых. Было круто наблюдать, как стартапы, созданные такими же студентами, уже приносят ощутимую пользу и стремятся к большему.

В день презентаций атмосфера стала спокойнее: все уже познакомились, волнение немного отступило. Мы представили наш проект, показав, на что способна наша команда, уверенно ответили на вопросы жюри и с нетерпением ждали результатов. Третье место стало для нас настоящим сюрпризом, особенно учитывая, что мы были самыми молодыми участниками саммита.

Мы с Мери хотим искренне поблагодарить НИУ ВШЭ и Центр международной студенческой мобильности и образовательных проектов Дирекции по интернационализации за поддержку, знания и возможности, которые дают нам уверенность в себе и помогают развиваться не только в учебе, но и в реальных проектах. Отдельное спасибо директору центра Валерии Вадимовне Соколовой за сопровождение и помощь на всех этапах подготовки и участия в саммите.

Такие мероприятия — настоящая школа жизни. Мы вернулись домой с невероятным объемом инсайдов, связей, навыков и знаний. Нам повезло встретить огромное количество инициативных людей, и мы уже приступили к разработке коллабораций с кем-то из них».

Анна Данилова выступила с проектом в категории «Искусственный интеллект и большие данные для социального блага». «Мой проект был посвящен применению искусственного интеллекта в здравоохранении. Главная его цель — обеспечить доступность системы для любых слоев населения и населения любой территориальной удаленности в целях повышения уровня здоровья и благосостояния, — говорит студентка. — По нашей задумке, алгоритм работает вместе с медицинским специалистом и выступает в данный момент лишь вспомогательным элементом, а не основным. Мы настраиваем алгоритм, для того чтобы повысить точность диагностики и объективность оценки, и хотели бы в дальнейшем проследить, может ли искусственный интеллект заменить медицинских специалистов в целом и в каких конкретно областях это возможно.

Мне очень понравились проекты китайских коллег, которые предлагают применять искусственный интеллект для автоматизации сбора фруктов и овощей. От своей соседки по комнате из ЮАР я также слышала про интересные проекты в области технологического обеспечения продовольственной безопасности. Было интересно послушать идеи ребят из разных стран с учетом особенностей их менталитета и культуры страны, в которой они живут и реализуют свои идеи.

Мой проект был положительно воспринят участниками, некоторые даже после окончания саммита писали и узнавали детали и возможности сотрудничества. Для меня эта поездка стала настоящим открытием, так как это абсолютно другая страна и культура. У меня появилось множество новых знакомых из стран БРИКС, с некоторыми мы обменялись номерами, чтобы в дальнейшем продолжать общение.

На саммите мне понравилось и то, что есть ребята, которые только начинают реализовывать свой проект, а есть те, кто уже реализовал его и внедряет новые идеи. Получается некая взаимная работа: новички делятся свежими идеями с теми, кто более опытен, а более опытные делятся полезными комментариями, рекомендациями по реализации проектов.

Победители секций получили возможность поехать в Санкт-Петербург на Международный экономический форум в июне. Надеюсь, что удастся снова встретиться с ребятами, которые заняли первое место на саммите, но уже в России.

Помимо самого мероприятия, огромный пласт впечатлений нам создала наша с девочками поездка на мыс Доброй Надежды. По дороге туда мы заезжали на катере смотреть капских морских котиков, видели пингвинов, страусов и других представителей фауны. Также нам удалось посетить несколько местных ресторанчиков и попробовать местную рыбу. Но больше всего нас поразил сам мыс, откуда открывался великолепный вид, который ни с чем не сравнить».

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.

«Купол Политеха-2025»: в университете прошла антитеррористическая тренировка

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехническом университете прошла комплексная тренировка по антитеррористической защищённости объектов и территории «Купол Политеха-2025». Подобные тренировки в вузе проводятся регулярно, их цель — отработка действий при чрезвычайных ситуациях, проверка работоспособности систем оповещения, совершенствование взаимодействия с силовыми структурами, муниципальными, районными и городскими службами, органами безопасности и правопорядка.

В тренировке участвовали работники Управления гражданской безопасности, курсанты Военного учебного центра и сотрудники охранной организации «Ю-Питер», студенческий пожарно-спасательный отряд «Пётр Великий», представители управления Министерства внутренних дел по Калининскому району, группы разминирования ОМОН «Бастион» Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отдел вневедомственной охраны по Калининскому району, представители ООО «Легион», корпус спасателей Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России им. Е. Н. Зиничева.

Тренировка состояла из пяти этапов. На первом этапе было инсценировано вооружённое нападение на территории университета. Внезапно на площадке перед НИКом появились двое — один с рюкзаком, а второй с автоматом (их роли сыграли активисты Военно-исторического клуба «Наш Политех». Дальше события развивались так стремительно, что в какой-то момент показалось, что это уже не тренировка. Вооружённый преступник дал очередь по мирно стоящей группе студентов. Те кинулись в здание. Работники охранной организации забаррикадировали дверь и сообщили о нападении в Центр безопасности университета. Там дежурный уже знал о случившемся (позвонил кто-то из сотрудников Политеха, заметивший вооружённых людей), он нажал кнопку тревожной сигнализации, передал информацию председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Политеха, проректору по безопасности, начальнику Управления гражданской безопасности, начальнику отдела гражданской защиты. Сообщение о происшествии также получили в дежурной части МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и других экстренных службах.

Пока злоумышленники безуспешно дёргали ручку двери, вдалеке показался автомобиль Росгвардии. Заметив его, один из парней бросил рюкзак и кинулся бежать. Второй, оставшись в одиночестве, начал отстреливаться — только гильзы отлетали в стороны. Но патрульной группе Отдела вневедомственной охраны Росгвардии Калининского района удалось его довольно-таки жёстко скрутить, обыскать и разоружить. Потом условного террориста посадили в машину и увезли.

Но брошенный рюкзак остался и вызывал подозрения. Росгвардейцы предположили, что в нём находится самодельное взрывное устройство. Для разминирования вызвали группу ОМОН «Бастион», опасное место оцепили.

Из НИКа вынесли и установили мобильное устройство для локализации взрывоопасного предмета «ФОНТАН-2», чтобы осколки не разлетелись. В это время приехали сотрудники инженерно-технического отдела ОМОН «Бастион» с кинологом и минно-розыскной собакой Чиба. Для предотвращения возможного удалённого подрыва группа развернула постановщик радиопомех «Пелена-12». По поведению собаки кинолог понял, что в рюкзаке действительно есть взрывное устройство. Его подорвали с помощью установленного на мобильном робототехническом комплексе МРК-15 разрушителя ЭТЦВ-14.

Место взрыва для надёжности ещё осмотрел специалист в специальном защитном костюме «Купол», который выдерживает взрыв мощностью до 1,5 кг в тротиловом эквиваленте. После этого к делу могли приступить криминалисты.

Вторым и третьим этапами тренировки стала отработка действий при угрозе и атаке беспилотника. FPV-дроны внезапно появились над головами участников тренировки и зрителей. Дежурный администратор ЦБУ включил оповещение: «Внимание! Угроза атаки беспилотного воздушного судна!» Над кампусом взвыла сирена. Но сигнал об атаке уже был доведён до правоохранительных органов.

Прибывшему наряду полиции удалось подавить один из беспилотников системой радиоэлектронной борьбы — антидроновым ружьём, а второй перед уничтожением успел сбросить гранату на специально припаркованный старый легковой автомобиль. Раздался взрыв, и начался пожар, а вместе с ним и четвёртый этап тренировки.

Тушить огонь прибыл боевой пожарный расчёт — два отделения 34-й пожарно-спасательной части. Скоро от пламени и дыма осталась только пена.

На заключительном этапе учения блеснули умениями представители корпуса спасателей Университета им. Е. Н. Зиничева МЧС России по Санкт-Петербургу. До приезда скорой помощи они обработали раны и наложили повязки пострадавшим при огнестрельных и фугасно-осколочных ранениях.

В завершение тренировки проректор по безопасности СПбПУ Александр Айрапетян поблагодарил всех участников, отметил высокий организационный уровень мероприятия и подчеркнул важность практической подготовки к чрезвычайным ситуациям.

Фотоархив

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 ВШЭ применили новый метод для изучения механизма запоминания новых слов

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ одними из первых применили метод транскраниальной стимуляции переменным током, чтобы выяснить, может ли это  повлиять на запоминание новых слов. Авторы эксперимента пока не обнаружили связи между усвоением слов и стимуляцией мозга, однако полагают, что изменение параметров стимуляции может в будущем показать другие результаты. Исследование опубликовано в журнале Language, Cognition and Neuroscience.

Способность запоминать и правильно использовать новые слова — важнейший навык, обеспечивающий человеческое общение. В течение жизни человек усваивает новые слова родного языка, а также изучает иностранные языки. Усвоение новых слов — сложный когнитивный процесс, механизмы которого пока недостаточно хорошо изучены.

Современные методы нейровизуализации, такие как электроэнцефалография, магнитно-резонансная томография или магнитоэнцефалография, позволяют заглянуть внутрь мозга и увидеть, какие зоны активируются во время тех или иных процессов. Однако характер связи между стимуляцией и процессами мозга установить невозможно — случайна ли она или имеет причинно-следственный характер. Применение переменного тока в экспериментах меняет ситуацию: он позволяет модулировать ритмы определенной частоты и отслеживать их роль в  нейрональных процессах.

Исследователи Центра языка и мозга НИУ ВШЭ одними из первых протестировали, может ли слабая электрическая стимуляция мозга в тета-частоте помочь человеку эффективнее запоминать новые слова. Они пригласили к участию 30 здоровых добровольцев и предложили им выучить 80 вымышленных слов, сопоставленных с русскими существительными. Во время обучения участников применяли стимуляцию мозга слабым током в диапазоне тета-ритма (3,5–7,5 Гц) над левыми фронтально-височными областями мозга, которые связаны с речью и памятью. Частота тета также была выбрана неслучайно. Предыдущие исследования показали, что именно тета-ритмы способствуют переводу информации из краткосрочной памяти в долгосрочную.

После обучения со стимуляцией авторы эксперимента проверяли, как участники запомнили слова. Был также отдельный этап с обучением и тестированием без стимуляции, чтобы сравнить результаты участников. 

Ученые не выявили каких-либо улучшений в процессе запоминания новых слов со стимуляцией по сравнению с плацебо. Исследователи отмечают, что изучение новых слов активирует сложные нейронные сети, включающие как кору мозга, так и гиппокамп, который сложно стимулировать с поверхности головы.

«‎Хотя в нашем исследовании не было найдено прямого эффекта стимуляции переменным током на запоминание, мы сделали важный шаг к созданию новых методов поддержки языкового обучения. Мы продолжим исследования в этом направлении, но последующие эксперименты будут нацелены на другие области мозга и типы стимуляции», — отмечает ведущий автор работы, младший научный сотрудник Центра языка и мозга НИУ ВШЭ Анна Комиссаренко.

В будущем команда планирует протестировать другую частоту и фазу электрической стимуляции, изменить местоположение электродов, расширить эксперименты на различные когнитивные функции. Это поможет точнее понять, как электрическая активность мозга влияет на обучение и память, что, в свою очередь, позволит разработать методы ускоренного обучения языкам, создать программы реабилитации после инсультов и травм, оптимизировать нейростимуляцию для улучшения памяти.

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.

Наука объединяет: Политех и вузы Узбекистана строят устойчивое будущее

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Преподаватели Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ приняли участие в крупнейших научных мероприятиях в ведущих университетах Узбекистана — в Каршинском государственном университете и Ташкентском государственном техническом университете имени Ислама Каримова, а также провели открытые лекции для студентов Ташкентского государственного экономического университета.

В Каршинском университете прошла международная конференция «Зеленая энергетика и зеленая экономика», собравшая специалистов из различных стран. В ней приняли участие преподаватели трех Высших школ ИПМЭиТ: Высшей инженерно-экономической школы (ВИЭШ), Высшей школы производственного менеджмента (ВШПМ) и Высшей школы сервиса и торговли (ВШСиТ).

Профессор ВИЭШ Александр Бабкин по приглашению организационного комитета стал спикером, пленарным докладчиком и модератором секции «Формирование зеленой экономики». Он представил доклад на тему «Зелёная цифровая интеллектуальная экономика и Индустрия 5.0/6.0», в котором обозначил новую парадигму зелёной интеллектуальной экономики на основе ESG концепции, акцентировав внимание на бурное развитие цифровых технологий как в экономике, так и промышленности.

Взаимодействие со специалистами факультета экономики Каршинского госуниверситета продолжается уже более двух лет и успешно развивается. Собрав на своей площадке представителей вузов, научных и общественных организаций, промышленных предприятий, данная конференция стала платформой для обмена знаниями и опытом в области устойчивого ESG развития, — подчеркнул Александр Васильевич.

На пленарном заседании в онлайн-формате выступила директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина с докладом о результатах работы, полученных преподавателями ВШПМ, работающими в рамках образовательных программ бакалавриата и магистратуры по энергетическому менеджменту.

Второй день работы прошел в формате секционных заседаний, на которых продолжилось обсуждение актуальных вопросов по тематике конференции. На секциях в онлайн-формате выступили преподаватели ВШПМ — доценты Максим Измайлов, Александр Титов, Роман Окороков и ассистент Сергей Чаюк. Они представили свои научные исследования в области стратегий и методов по снижению углеродного следа, перспектив использования волновых электростанций в условиях цифровой трансформации, особенностей цифровой трансформации в энергетическом секторе, а также практического применения искусственного интеллекта в энергетике.

Вторым значимым мероприятием по развитию международного сотрудничества Политеха стало участие преподавателей ИПМЭиТ по приглашению Ташкентского государственного технического университета имени Ислама Каримова (ТашГТУ) в международной научно-практической конференции «Оптимизация промышленной экономики и менеджмента на основе инновационных технологий: современные подходы».

Профессор ВИЭШ Александр Бабкин выступил на пленарном заседании с докладом на тему «Концепция цифрового стратегирования развития интеллектуальных промышленных экосистем в условиях Индустрии 5.0/6.0». На пленарном заседании конференции ТашГТУ с совместным докладом на тему: «Роль высшего образования в устойчивом развитии общества при подготовке управленческих кадров для промышленности в условиях цифровизации» выступили директор Высшей школы производственного менеджмента Ольга Калинина и руководитель образовательных программ кластера «Функциональный менеджмент», доцент Ирина Зайченко. В своём выступлении коллеги осветили основные особенности подготовки кадров высшей квалификации в условиях обеспечения технологического лидерства.

Наше сотрудничество с кафедрой “Экономика и управление в промышленности” ТашГТУ, возглавляемой профессором Гульчехрой Аллаевой, началось в апреле 2022 года. За это время были достигнуты не только определённые научные результаты, но и установлены партнёрские и дружеские отношения между нашими структурными подразделениями. Надеюсь, что мы не остановимся на достигнутом и продолжим наращивать сотрудничество, — отметила Ольга Калинина.

На секционном заседании стажёр ВШПМ, магистр 2-го года образовательной программы «Управление цифровым бизнесом» Екатерина Федорахина выступила с докладом на тему «Тенденции развития промышленности в РФ в условиях цифровой трансформации».

Доклады петербургских коллег задали высокий научный уровень дискуссии. Их подходы к подготовке кадров особенно актуальны для нашей образовательной среды, — подчеркнула организатор конференции, заведующая кафедрой «Экономика и менеджмент в промышленности» ТашГТУ Гульчехра Аллаева.

Завершая визит представителей Политеха в вузы Узбекистана, и. о. директора Высшей школы государственного управления Ольга Надежина посетила Ташкентский государственный экономический университет (ТГЭУ), который является партнером нашего университета с 2022 года.

Она стала участником методического семинара для преподавателей, организованном кафедрой «Экономическая безопасность» ТГЭУ, где обсуждались ключевые направления развития подготовки кадров в сфере ПОД/ФТ, включая внедрение передовых образовательных и научных практик ВШГУ ИПМЭиТ, организацию совместных научных мероприятий для преподавателей и студентов, развитие партнёрских связей между образовательными структурными подразделениями двух вузов.

Сотрудничество между нашими университетами открывает новые горизонты для студентов и преподавателей, объединяя лучшие практики и инновационные подходы в образовании и науке. Уверена, что совместные инициативы внесут значимый вклад в развитие академического диалога и подготовку высококвалифицированных специалистов для наших стран, — подчеркнула Ольга Надежина.

Кроме того, для студентов ТГЭУ провели лекционные и практические занятия по курсу «Продовольственная безопасность», что вызвало большой интерес и способствовало обмену актуальными знаниями в данной области.

Участие представителей ИПМЭиТ в крупных мероприятиях трёх вузов Республики Узбекистан стало очередным важным шагом в укреплении научного и образовательного сотрудничества и обмене опытом между российскими и узбекскими университетами. Коллеги представили результаты фундаментальных, прикладных и методических исследований, которые лежат в совместной международной исследовательской повестке в области зелёной экономики, промышленности и экономической безопасности в условиях цифровизации и новой реальности, — подвёл итоги работы представителей ИПМЭиТ директор института Владимир Щепинин.

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.

Счастье как индустрия: почему мы хотим быть счастливыми и что с этим не так

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Во-первых, счастье начинает выступать критерием, на основании которого люди оценивают друг друга. Иначе говоря, счастливый человек воспринимается как хороший и достойный, а несчастливый — как плохой и дисфункциональный. Это формирует новую систему неравенства, в основе которой лежат не социально-экономические факторы, но чувства и ощущения. 

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.