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