"Роскосмос" откроет научно-исследовательскую лабораторию на базе ДВФУ.

Научно-исследовательская лаборатория "Роскосмоса", в основу которой войдет наземный комплекс приема и обработки космической информации, в 2023 году откроется на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

 

"Создание научно-образовательного центра от "Роскосмоса" в ДВФУ поможет выстроить образовательную траекторию, связанную с космической отраслью, совместно с реальным заказчиком, - сообщил ректор ДВФУ Борис Коробец, слова которого процитировали в пресс-службе. - Это соответствует общему тренду университета - при полном взаимодействии с нашими индустриальными партнерами мы формируем задачи и готовим специалистов под актуальные запросы. Уверен, что вместе с "Роскосмосом" мы сможем подготовить востребованных профессионалов и разработать качественные отечественные решения в области обработки спутниковых данных, что значительно расширит область их возможного применения".

 

Делегация компании посетила университет, утвердила помещение и техническое задание для оборудования будущей лаборатории, которую планируется запустить в этом году. Здесь планируется организовать наземный комплекс приема и обработки космической информации. Он станет частью научно-исследовательской лаборатории, которая займется разработкой отечественных продуктов в области обработки спутниковых данных и разместится в Политехническом институте ДВФУ.

 

"Открытие лаборатории - одно из мероприятий по запуску научно-исследовательского космического центра "Роскосмос" на базе Русского инжинирингового центра и Политехнического института ДВФУ. Согласно заключенному сторонами соглашению, совместная работа будет ориентирована на использование результатов космической деятельности, популяризацию этого научного направления и подготовку высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности", - отметили в пресс-службе.

 

Проект ДВФУ и "Роскосмоса" реализуется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, согласно которому на острове Русском формируется современный высокотехнологичный инжиниринговый комплекс. Его задачами является создание комфортной среды для реализации инновационных проектов, тестирования и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах робототехники, медицины и биотехнологии, космической деятельности, беспилотного и морского транспорта, экологии и других, размещение инжиниринговых подразделений, а также центров исследований и разработок ведущих российских технологических компаний и иных заинтересованных организаций.

 

Источник: https://tass.ru/kosmos/17382861

В Санкт-Петербурге создали первую в РФ цифровую среду для обучения студентов робототехнике.

Ученые Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) создали для университетов уникальный образовательный комплекс, состоящий из автономных роботов, которые действуют в единой цифровой среде, для создателей программного обеспечения.

 

Разработка направлена на повышение универсальных практических компетенций в вузах, ведущих подготовку робототехников, - это позволит вывести обучение таких специалистов в России на более высокий уровень, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобрнауки РФ. Робототехника - одно из передовых исследовательских направлений, которые открывают большие возможности для повышения автоматизации и производительности труда в самых разных отраслях экономики России - от промышленности и сельского хозяйства до освоения космоса и доставки грузов. В этих условиях возрастает важность подготовки кадров - специалистов, которые способны разрабатывать и обслуживать роботов, создавать для них программное обеспечение. Кроме того, поскольку в силу экономической целесообразности в каждом секторе экономики требуются определенный тип робототехнических систем с различным функционалом, то наиболее ценными являются кадры, имеющие универсальный набор навыков в сфере робототехники.

 

"Мы разработали образовательную облачную среду для обучения программированию наземных робототехнических платформ в университетах. Она состоит из трех основных составляющих: роботов, которые могут оснащаться модульными системами различного назначения, единой информационной среды для разработки программ, с помощью которых роботы смогут автономно выполнять поставленные задачи, а также подробных методических материалов, с помощью которых использование комплекса можно встроить в образовательные курсы или программы любых образовательных учреждений. В совокупности эти составляющие отличают наш продукт от всех существующих на рынке практикоориентированных решений для подготовки кадров в сфере робототехники", - приводит пресс-служба слова руководителя лаборатории автономных робототехнических систем СПб ФИЦ РАН Антона Савельева.

 

Состав образовательного комплекса Аппаратная часть комплекса состоит из колесного робототехнического средства, которое может комплектоваться различными датчиками, например, сенсорами для измерения расстояния, считывания RFID-меток, идентификации линий и другим оборудованием для реализации технологий искусственного интеллекта. Кроме того, на колесную платформу устанавливаются системы компьютерного зрения, модули для полезной нагрузки различного веса и объема, вплоть до установки взлетной площадки для небольших беспилотных летательных аппаратов. В комплекте с роботами может поставляться одна или несколько трасс для отработки автономного перемещения по различным типам местности. Цифровая система для роботов располагается на сервере. Она представляет собой среду для удобной разработки программного обеспечения, к которой подключены все робототехнические устройства. "Сейчас разработчики часто сталкиваются с проблемой долгого поиска и подключения своего робота к эффективной цифровой среде. И она может стать особенно актуальной в случае начинающих разработчиков. Все эти проблемы мы решили за пользователя: любой робот без дополнительных настроек подключается к нашей среде для программирования. Преподаватель c учениками могут работать в ней самостоятельно, а также руководитель может подключиться к любому учащемуся и проанализировать его код в текущий момент времени, чтобы помочь решить проблему", - пояснил Савельев.

 

Кроме того, обязательным условием для внедрения комплекса в образовательную практику любого университета является разработка методических пособий по настройке роботов и созданию программного обеспечения в рамках учебных курсов. Для этого ученые СПб ФИЦ РАН создали соответствующую методическую базу, которая может быть скорректирована под особенности образовательных программ различных вузов.

 

Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/17377811

Мишустин: лучшие практики сотрудничества Союзного государства можно применять в ЕАЭС, СНГ.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил полезность лучших практик сотрудничества России и Белоруссии в Союзном государстве для СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

 

"Решаются задачи по созданию благоприятного делового климата. Устраняем барьеры и ограничения на пути свободного перемещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Считаю, что лучшие практики не только можно, но и нужно предлагать нашим соседям - по Евразийскому экономическому союзу и Содружеству Независимых Государств", - сказал Мишустин. По его словам, использовать можно в том числе российско-белорусский опыт в налоговой и таможенной сфере, в области прослеживаемости товаров. "Выгоды очевидны - это более эффективный контроль на рынке, пресечение каналов незаконного ввоза, а главное - защита потребителей от контрафакта и подделок и более благоприятные, прозрачные условия для работы бизнеса", - заключил российский премьер.

 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17378449

В России создали нановолокна для улучшения свойств полимеров и моторных масел.

Ученые Института катализа (ИК) СО РАН разработали углеродные нановолокна, которые повышают прочность полимеров и улучшают характеристики моторных масел, снижая износ деталей в несколько раз. Об этом рассказали в понедельник в пресс-службе института.

 

Разработка представляет собой простой и высокопроизводительный способ получения углеродных нановолокон из этилена и пропан-бутановой смеси. Это материалы, состоящие из графитоподобных углеродных нитей диаметром до 800 нанометров, которые практически не запутываются. "Разработанные нановолокна повышают прочность полимеров, например, тефлона, а также улучшают антифракционные характеристики моторных масел - износ деталей снижается в несколько раз. Причем если доля нановолокон, которая нужна для улучшения свойств полимеров, составляет один процент от массы продукта, то для моторных масел это всего одна миллионная", - говорится в сообщении. Уточняется, что полученные нановолокна добавляли в разной концентрации в состав полимеров, а затем испытывали на разрыв и истираемость. Моторное масло с добавкой нановолокон интенсивно перемешивали с помощью ультразвука и проверяли на машине трения для проверки качеств модифицированной смазки. Композиты прошли пилотные испытания в Институте проблем нефти и газа СО РАН в Якутске, также их изучали совместно с красноярским Институтом химии и химической технологии СО РАН.

 

 Проведенные испытания показали положительные результаты. "В планах - переход к смеси, моделирующей состав попутного газа. Это один из этапов масштабирования технологии", - приводит пресс-служба слова одного из авторов разработки, младшего научного сотрудника отдела материаловедения и функциональных материалов ИК СО РАН Софьи Афонниковой.

 

Источник: https://nauka.tass.ru/nauka/17376135

ФНС готова интегрировать сервисы бесконтактной оплаты в приложение "Мой налог".

Федеральная налоговая служба (ФНС) России готова интегрировать сервис бесконтактной оплаты в приложение "Мой налог", говорится в сообщении ведомства. "ФНС России готова к интеграции бесконтактной оплаты в приложение "Мой налог" со стороны банков и разработчиков решений SoftPOS", - отмечается в сообщении.

 

Технология SoftPOS позволяет использовать мобильное устройство для приема оплаты с банковских карт и смартфонов с поддержкой бесконтактной оплаты и формировать чеки. "Самозанятому необходимо установить SoftPOS-приложение, после чего покупателю для оплаты услуги будет достаточно приложить свою банковскую карту или смартфон с NFC к телефону самозанятого (с версией Android не ниже 9). При успешной оплате чек сформируется автоматически. Таким образом, смартфон превращается в привычный банковский терминал для оплаты", - пояснили в ФНС.

 

Источник: https://tass.ru/ekonomika/17376231