Конкурс для молодых ученых - МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)

Конкурс для молодых ученых

Фонд «Система» при поддержке РАН и Роспатента приглашают принять участие в Конкурсе для молодых ученых.

Конкурс для молодых ученых – совместный проект Благотворительного фонда «Система» и Российской академии наук, проходящий при поддержке Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент) и российских технологических компаний. Конкурс направлен на поддержку студентов и молодых ученых, разрабатывающих и внедряющих результаты инновационных научных разработок, новейших исследований в приоритетных отраслях экономики.  

Участники – один молодой ученый или команда студентов и молодых ученых до трех человек, граждан Российской Федерации, могут представить собственные научные исследования и инновационные разработки, результаты которых имеют практическое значение для развития приоритетных наукоемких отраслей экономики. Подать заявку на участие необходимо до 20 июля 2025 года. Авторы лучших инновационных разработок получат финансовую и методическую поддержку внедрения результатов работы.

Конкурс проводится по 10 номинациям, соответствующим приоритетам научно-технологического развития России.
Подробная информация:

https://lift-bf.ru/contest/ran-2025

Номинации:

Искусственный интеллект и квантовые технологии: использование искусственного интеллекта и машинного обучения в естественных и технических науках. Квантовые технологии: вычисления, шифрование и алгоритмы. 

1.     Искусственный интеллект

-       Разработка алгоритмов построения семантических графов знаний с учетом культурно-демографических особенностей российских пользователей.

-       Разработка методов генеративного искусственного интеллекта для воплощённых агентов с целью обеспечения их автономии и адаптивности в динамических средах.

-       Разработка методов на основе генеративного искусственного интеллекта для создания адаптивных UI/UX-систем с динамической персонализацией и контекстно-зависимым взаимодействием.

-       Разработка новых методов и стратегий кеширования, которые учитывают различные типы устройств (например, CPU, GPU, FPGA) для оптимизации производительности и использования ресурсов в рамках инференса LLM.

-       Разработка новых методов адаптации мультимодальных моделей к русскому языку, с учетом культурного и языкового контекста.

2.     Квантовые технологии

-       Новые принципы гибридных вычислений с низким энергопотреблением.

-       Квантово-вдохновленные аппаратные системы и программные методы эффективного вычисления тензорных операций, задач планирования, маршрутизации и балансировки трафика в телекоммуникационных сетях.

   II.            Водород – основа зеленой энергетики

1.     Разработка новых технологий получения водорода

-       Электролиз воды с использованием возобновляемых источников энергии (солнечная, ветровая и ядерная энергия).

-       Пиролиз метана и других углеводородов с минимальными выбросами CO₂.

-       Биотехнологические методы получения водорода (микробный электролиз, фотосинтез водорода).

-       Термохимические циклы расщепления воды.

2.     Технологии хранения водорода

-       Разработка материалов для сорбционного хранения водорода (металлорганические каркасные структуры, углеродные наноматериалы).

-       Криогенное хранение водорода в жидком состоянии.

-       Хранение в форме гидридов металлов.

-       Хранение в форме органических носителей (LOHC).

3.     Технологии транспортировки водорода

-       Транспортировка с использованием современных материалов, устойчивых к водородному охрупчиванию.

-       Транспортировка в сжиженном виде или в форме аммиака.

-       Разработка инфраструктуры для перевозки водорода в контейнерах под высоким давлением.

-       Использование существующей газовой инфраструктуры для транспортировки смесей водорода с природным газом.

4.     Технологии преобразования водорода

-       Разработка высокоэффективных топливных элементов для транспорта и стационарных применений.

-       Создание гибридных систем, сочетающих водородные топливные элементы и аккумуляторы.

-       Использование водорода в промышленных процессах.

-       Преобразование водорода в синтетическое топливо.

5.     Электролизеры

-       Разработка высокоэффективных щелочных электролизеров.

-       Создание протонообменных мембранных (PEM) электролизеров с использованием редкоземельных материалов.

-       Исследование твердооксидных электролизеров (SOEC) для высокотемпературного электролиза.

-       Уменьшение стоимости электролизеров за счет использования новых катализаторов и материалов.

6.     Топливные элементы

-       Разработка топливных элементов с повышенным КПД и долговечностью.

-       Создание низкотемпературных топливных элементов для портативных устройств.

-       Исследование высокотемпературных топливных элементов для промышленных применений.

-       Уменьшение стоимости топливных элементов за счет использования альтернативных катализаторов.

7.     Интеграция водородных технологий в энергосистемы

-       Разработка систем управления энергией для интеграции водородных технологий в «умные» сети.

-       Создание гибридных систем, сочетающих водородные технологии с возобновляемыми источниками энергии.

-       Исследование роли водорода в сезонном хранении энергии.

-       Оценка жизненного цикла водородных технологий для минимизации экологического воздействия.

-       Экономическое моделирование и оптимизация цепочек поставок водорода.

III.            Цифровая энергетика и интеллектуальные системы

1. Умные сети (Smart Grid)

-       Разработка алгоритмов для балансировки нагрузки и оптимизации распределения энергии в реальном времени.

-       Создание систем автоматического восстановления энергоснабжения после аварий.

-       Интеграция возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в умные сети с учетом их нестабильности.

2. Микросети и виртуальные электростанции

-       Разработка технологий управления микросетями с использованием локальных источников энергии.

-       Создание виртуальных электростанций, объединяющих распределенные энергоресурсы (солнечные панели, ветрогенераторы, накопители).

-       Оптимизация взаимодействия микросетей с централизованной энергосистемой.

3. Накопители энергии и управление ими

-       Разработка интеллектуальных систем управления накопителями энергии для сглаживания пиков нагрузки.

-       Использование накопителей для интеграции ВИЭ и повышения стабильности сети.

-       Создание алгоритмов прогнозирования спроса и генерации для оптимизации работы накопителей.

4. Интеллектуальное управление потреблением

-       Разработка систем Demand Response (управление спросом) для снижения нагрузки в пиковые периоды.

-       Создание умных домашних энергосистем, автоматически оптимизирующих потребление энергии.

-       Внедрение IoT-устройств для мониторинга и управления энергопотреблением в реальном времени.

5. Искусственный интеллект в энергетике

-       Использование ИИ для прогнозирования генерации энергии от ВИЭ (солнце, ветер) на основе метеоданных.

-       Разработка алгоритмов машинного обучения для оптимизации работы энергосистем.

-       Применение ИИ для диагностики и предотвращения аварий в энергосетях.

-       Создание интеллектуальных систем управления энергопотреблением на основе анализа больших данных.

6. Блокчейн и децентрализованные энергетические системы

-       Разработка платформ для P2P-торговли энергией между потребителями и производителями.

-       Использование блокчейна для учета и управления транзакциями в энергосистемах.

-       Создание децентрализованных систем управления энергией на основе смарт-контрактов.

7. Энергоэффективные технологии

-       Разработка интеллектуальных систем освещения, отопления и кондиционирования.

-       Создание энергоэффективных строительных материалов и технологий.

-       Внедрение систем рекуперации энергии в промышленности и транспорте.

8.     Интеграция электромобилей в энергосистемы

-       Разработка систем Vehicle-to-Grid (V2G) для использования аккумуляторов электромобилей как накопителей энергии.

-       Создание интеллектуальных зарядных станций с учетом нагрузки на сеть.

-       Оптимизация взаимодействия электромобилей с умными сетями.

9.     Цифровые двойники энергосистем

-       Разработка цифровых моделей энергосистем для тестирования и оптимизации их работы.

-       Использование цифровых двойников для прогнозирования и предотвращения аварий.

-       Создание виртуальных платформ для обучения и тренировки операторов энергосистем.

10.                      Кибербезопасность в интеллектуальных энергосистемах

-       Разработка систем защиты умных сетей от кибератак.

-       Создание алгоритмов для обнаружения и предотвращения несанкционированного доступа.

-       Внедрение технологий шифрования данных в системах управления энергией.

11.                      Новые бизнес-модели в энергетике

-       Разработка подписочных моделей для доступа к энергии (Energy-as-a-Service).

-       Создание платформ для краудфандинга энергетических проектов.

-       Внедрение систем динамического ценообразования на основе спроса и предложения.

IV.            Геномные технологии и медицина будущего

1.     Генетическое редактирование и терапия

-       Разработка новых методов редактирования генома.

-       Создание генетических терапий для лечения наследственных заболеваний.

-       Исследование методов доставки генетических конструкций в клетки.

2.     Персонализированная медицина

-       Разработка алгоритмов для анализа геномных данных и подбора индивидуального лечения.

-       Создание тест-систем для предсказания реакции пациента на лекарства (фармакогеномика).

-       Использование биомаркеров для ранней диагностики и прогнозирования заболеваний.

3.     Регенеративная медицина и тканевая инженерия

-       Разработка биоматериалов для 3D-печати органов и тканей.

-       Исследование стволовых клеток для восстановления поврежденных тканей (например, сердца, печени, нервной системы).

-       Создание искусственных органов с использованием клеточных технологий.

4.     Иммунотерапия и онкология

-       Разработка CAR-T-клеточной терапии для лечения рака.

-       Создание вакцин на основе мРНК для профилактики и лечения онкологических заболеваний.

-       Исследование методов активации иммунной системы для борьбы с опухолями.

5.     Микробиом и его роль в здоровье

-       Изучение влияния микробиома кишечника на развитие заболеваний.

-       Разработка пробиотиков и синбиотиков для коррекции микробиома.

-       Создание методов диагностики на основе анализа микробиома.

6.     Нейротехнологии и нейропротезирование

-       Разработка интерфейсов «мозг-компьютер» для восстановления двигательных функций.

-       Создание нейропротезов для лечения заболеваний нервной системы.

-       Исследование методов стимуляции мозга для улучшения когнитивных функций.

7.     Биосенсоры и диагностические технологии

-       Разработка носимых устройств для мониторинга состояния здоровья в реальном времени.

-       Создание экспресс-тестов для ранней диагностики инфекционных и хронических заболеваний.

-       Использование нанотехнологий для повышения точности диагностики.

8.     Искусственный интеллект в медицине

-       Разработка алгоритмов для анализа медицинских изображений.

-       Создание систем поддержки принятия врачебных решений на основе ИИ.

-       Использование машинного обучения для прогнозирования течения заболеваний и подбора терапии.

9.     Биоинформатика и анализ больших данных

-       Разработка платформ для интеграции и анализа геномных, транскриптомных и протеомных данных.

-       Создание баз данных для хранения и обработки медицинской информации.

-       Исследование методов выявления новых биомаркеров и мишеней для лекарств.

10.                      Инновационные методы доставки лекарств

-       Разработка нано-носителей для целевой доставки лекарств к пораженным тканям.

-       Создание систем контролируемого высвобождения препаратов.

-       Исследование методов преодоления гематоэнцефалического барьера для лечения заболеваний мозга.

   V.            Биоинновации: технологии для жизни

1.     Синтетическая биология и создание искусственных организмов

-       Разработка синтетических генетических цепей для производства биоматериалов, лекарств или топлива.

-       Создание искусственных микроорганизмов для утилизации пластиковых отходов.

-       Конструирование биосенсоров на основе синтетических организмов для мониторинга окружающей среды.

2.     Новые материалы для космецевтики

-       Разработка биосовместимых материалов для доставки активных ингредиентов в кожу.

-       Создание пептидов и ферментов для anti-age косметики.

-       Использование экстрактов микроорганизмов для создания натуральных косметических средств.

-       Технологии синтеза химических соединений для косметической промышленности.

-       Новые материалы и реагенты для косметологии, фармацевтики и медицины.

-       Новые биологически активные добавки и экстракты из растительного сырья, процессы и технологии их получения.

3.     Защита древесных ресурсов

-       Разработка биотехнологий для защиты древесины от грибков, плесени, насекомых и ускорения роста деревьев.

-       Создание экологически безопасных покрытий для древесины на основе биополимеров.

-       Использование ферментов для предотвращения роста растений на деревянных поверхностях.

-       Изучение повышения эффективности селекции и генетической модификации деревьев.

-       Исследование молекулярной селекции лесных древесных растений.

4.     Биотопливо из органических источников

-       Производство биотоплива второго и третьего поколения из микроводорослей.

-       Разработка технологий переработки органических отходов (например, сельскохозяйственных, пищевых) в биогаз или биоэтанол.

-       Использование генетически модифицированных микроорганизмов для повышения эффективности производства биотоплива.

5.     Микроорганизмы для очистки окружающей среды

-       Разработка биотехнологий для биоремедиации почв и водоемов, загрязненных нефтепродуктами или тяжелыми металлами.

-       Создание микробных консорциумов для разложения пластиковых отходов.

-       Использование микроорганизмов для очистки воздуха от вредных выбросов.

6.     Биополимеры и биоразлагаемые материалы

-       Производство биопластиков из возобновляемых источников (например, полигидроксиалканоаты, PLA).

-       Разработка биоразлагаемых упаковочных материалов на основе целлюлозы или хитина.

-       Создание композитов с использованием микроорганизмов для улучшения свойств материалов.

7.     Микробные технологии для сельского хозяйства

-       Разработка биоудобрений на основе азотфиксирующих и фосфатмобилизующих микроорганизмов.

-       Создание биопрепаратов для защиты растений от вредителей и болезней.

-       Использование микроорганизмов для повышения урожайности и устойчивости растений к стрессам.

8.     Биотехнологии для медицины

-       Производство биопрепаратов с использованием микроорганизмов.

-       Разработка биосовместимых материалов для имплантатов и протезов.

-       Использование микроорганизмов для синтеза биоактивных соединений.

9.     Биоэнергетика и устойчивое развитие

-       Разработка технологий для производства водорода с использованием фотосинтезирующих микроорганизмов.

-       Создание биологических топливных элементов на основе микроорганизмов.

-       Использование биотехнологий для утилизации CO₂ и снижения выбросов парниковых газов.

10.                      Интеллектуальные системы в разработке биотехнологий

-       Разработка систем сбора и анализа информации по качеству полупродукта фармацевтического производства для препаратов на основе АФС синтетической природы.

-       Разработка методов и методик контроля параметров технологического процесса on-line с помощью методов неразрушающего анализа и контроля.

VI.            Исследование космоса и беспилотные системы: взгляд в будущее

1.     Искусственный интеллект (ИИ) в космических исследованиях и БПЛА

-       Разработка алгоритмов ИИ для автономного управления космическими аппаратами и БПЛА.

-       Использование алгоритмов ИИ для анализа данных с космических телескопов и спутников.

-       Создание систем компьютерного зрения для навигации БПЛА в сложных условиях.

2.     Обработка данных с космических и стратосферных аппаратов

-       Разработка методов обработки больших объемов данных с использованием облачных технологий.

-       Создание алгоритмов для автоматической классификации и интерпретации данных.

-       Использование ИИ для прогнозирования космической погоды и ее влияния на аппараты.

3.     Высокоскоростная связь на базе космических группировок

-       Разработка новых материалов для антенн и передатчиков, устойчивых к космическим условиям.

-       Создание технологий квантовой связи для обеспечения защищенной передачи данных.

-       Исследование методов повышения пропускной способности спутниковых сетей.

4.     Исследование факторов космического пространства

-       Изучение воздействия радиации, микрометеоритов и космического мусора на материалы и электронику.

-       Разработка защитных покрытий и экранов для космических аппаратов.

-       Создание систем мониторинга состояния аппаратов в реальном времени.

5.     Полезная нагрузка малых космических аппаратов

-       Разработка компактных модулей для спутниковой связи.

-       Создание миниатюрных научных приборов для исследования космоса.

-       Использование малых спутников для мониторинга Земли.

6.     Бортовые вычислители для нейросетей

-       Разработка энергоэффективных процессоров для обработки данных на борту космических аппаратов и БПЛА.

-       Создание специализированных чипов для ускорения работы нейронных сетей в реальном времени.

-       Исследование методов оптимизации нейросетей для работы в условиях ограниченных ресурсов.

7.     БПЛА-мониторинг

-       Разработка БПЛА для экологического мониторинга.

-       Создание систем для точного земледелия с использованием БПЛА.

-       Использование БПЛА для мониторинга строительных объектов и инфраструктуры.

8.     Автономные системы навигации и управления

-       Разработка алгоритмов для автономной навигации БПЛА в условиях отсутствия GPS.

-       Создание систем управления для группового взаимодействия БПЛА.

-       Исследование методов повышения точности посадки космических аппаратов на другие планеты.

9.     Энергетические системы для космических аппаратов и БПЛА

-       Разработка компактных и легких источников энергии.

-       Создание систем рекуперации энергии для БПЛА.

-       Исследование методов хранения энергии в условиях космоса.

10.                      Космическая робототехника

-       Разработка роботов для обслуживания и ремонта космических аппаратов на орбите.

-       Создание автономных роверов для исследования поверхности планет и астероидов.

-       Использование роботизированных систем для сборки крупных конструкций в космосе (например, космических станций).

11.                      Системы диагностики и управления отказоустойчивостью

-       Интеллектуальный подход к мониторингу состояния БПЛА: прогнозирование отказов на основе анализа телеметрии.

-       Автоматизированная диагностика и предупреждение отказов систем БПЛА с помощью анализа данных и машинного обучения.

VII.            Микроэлектроника: от чипов к умным устройствам

1.     Инновационные архитектуры и материалы

-       Разработка новых архитектур процессоров.

-       Исследование материалов для микроэлектроники нового поколения.

-       Создание гибридных систем, сочетающих традиционные полупроводники и новые материалы.

2.     Отечественные процессоры и вычислительные системы

-       Разработка энергоэффективных процессоров для мобильных устройств и IoT.

-       Создание высокопроизводительных процессоров для суперкомпьютеров и центров обработки данных.

-       Исследование методов оптимизации архитектуры процессоров для специализированных задач.

3.     Энергоэффективная силовая микроэлектроника

-       Разработка силовых полупроводниковых приборов для энергетики и транспорта.

-       Создание энергоэффективных микросхем для устройств с автономным питанием.

-       Исследование методов снижения энергопотребления в микроэлектронных системах.

-       Разработка силовых полупроводниковых приборов для регулирования напряжения под нагрузкой в энергетике и применение их мобильных модификаций в транспорте.

4.     Новые технологии производства микроэлектронных компонентов

-       Разработка технологий 3D-печати для создания микроэлектронных устройств.

-       Исследование методов нано-импринтной литографии для производства наноструктур.

-       Создание гибкой и растяжимой электроники для wearable-устройств.

5.     Квантовая микроэлектроника

-         Разработка квантовых процессоров на основе сверхпроводников или полупроводников.

-         Исследование методов интеграции квантовых устройств с классической электроникой.

-         Создание систем охлаждения и управления для квантовых компьютеров.

6.     Нейроморфные вычисления