ЗАПУСК КОНКУРСА «КОД-ИИ» В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Фонд объявляет о запуске нового конкурса – «Код-ИИ» в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика».

Конкурс направлены на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

  •  компьютерное зрение;
  •  обработка естественного языка;
  •  распознавание и синтез речи;
  •  интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
  •  перспективные методы искусственного интеллекта.

Проект должен соответствовать критериям определения принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации (скачать):

  • критерию предмета проекта;
  • критерию базовой технологии;
  • критерию результата реализации проекта.

В рамках конкурса будут поддержаны только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru.

Конкурс «Код – Искусственный интеллект» реализуется в целях создания новых и развития существующих открытых библиотек в сфере искусственного интеллекта.

Подробные условия и порядок участия находятся в Положении о конкурсе «Код-ИИ» (скачать).

Основные условия участия

Грант предоставляется физическим лицам (коллективам физических лиц) – гражданам Российской Федерации, обладающим знаниями и опытом написания открытых библиотек (opensource).

Допустимое количество участников проекта – от 1 до 10 чел.

Максимальный размер гранта — до 10 млн рублей, но не более 2 млн рублей на одного грантополучателя.

В результате реализации проекта должна быть создана и опубликована в публичном репозитории открытая библиотека в сфере искусственного интеллекта, предоставляемая любым лицам на условиях безвозмездной бессрочной открытой лицензии.

Заявки на конкурс «Код-ИИ» принимаются до 10:00 (мск) 22 ноября 2021 года.

В случае технических проблем просим обращаться в службу технической поддержки: support@fasie.ru, тел.: +7 (495) 231-19-06 доб. 196 (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни, время московское).

Обращаем ваше внимание, что Фонд НЕ сотрудничает с компаниями, оказывающими услуги по подготовке заявок, содействию в «прохождении» заявок и сдаче отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Фонд содействия инновациям

«ОТ ШКОЛЬНОГО ПРОЕКТА ДО ГРАНТА В ПОЛМИЛЛИОНА»: КАК КРАСНОЯРКА ПРИДУМАЛА МОДУЛЬ ДЛЯ БИОГАЗОВЫХ УСТАНОВОК

Часто карьера ученого стартует еще в студенчестве — с разработки первого проекта, но бывает, что свое призвание он находит гораздо раньше. Так, красноярка Лилия Сергеева, еще будучи ученицей Сосновоборской гимназии, совершенно случайно заинтересовалась биоэнергетикой. Ее проект, призванный улучшить КПД биогазовых установок, выиграл грант «УМНИК» и доказал свою перспективность. Тем более для России, где биоэнергетика имеет огромный потенциал для роста.

Инновации и наука Энергетика

Лилия Сергеева

БИОГАЗОВАЯ ОТРАСЛЬ В РОССИИ И В МИРЕ

Первые биогазовые установки появились еще в XIX веке, а сам биоагаз применялся, например, в газовых фонарях в Великобритании. В СССР первая биогазовая лабораторная установка появилась в конце 40-х годов.

Биогаз получается при разложении биомассы — таковой может быть хоть трава, хоть бытовые отходы, хоть навоз — внутри биореактора. В результате разложения биомассы получается газ, состоящий из метана, а также диоксида углерода, водорода и сероводорода. Зачем нужен биогаз? Его используют при производстве электроэнергии, тепла, пара, или даже в качестве автомобильного топлива.

Использование биогаза имеет свои плюсы в плане экологичности: захват метана помогает замедлить процесс глобального потепления, а переработанную биомассу можно использовать в качестве натурального удобрения, вместо удобрений химических. Кроме того, существует так называемый «свалочный газ» — биогаз, получаемый из переработки мусора. Например, в шведском городе Мальмё есть завод, который производит электричество и тепловую энергию из бытовых отходов; когда «топлива» для завода не хватает, шведы завозят мусор из соседних стран.


Завод SYSAV в шведском городе Мальмё, который вырабатывает тепло и электроэнергию из свалочного газа

Фото: ru.wikipedia.org

Вообще, в Европе около 60 % всей энергии получают из биогазовых установок. В Китае этот способ получения энергии становится всё популярнее. А вот в России биогазовая отрасль развита, мягко говоря, слабо — по всей стране работает не больше десятка крупных установок.

Интересно, что в России при этом достаточно много компаний, которые занимаются биогазовой энергетикой, и даже производством оборудования… Вот только их продукция почти целиком идет на экспорт, в те самые страны Европы. В Швейцарии есть даже специальные госпрограммы для развития биоэнергетики, нацеленные на Россию и Украину. Такие программы поддерживают разработчиков из этих стран, а европейцы в результате получают доступное по цене биогазовое оборудование — производить его в самой Европе слишком дорого.

Проект студентки 4-го курса СФУ Лилии Сергеевой как раз связан с биоэнергетикой. Однако, речь не идет о создании биогазовой установки — они и так уже существуют; маленькую установку можно собрать даже в домашних условиях. Ученая же работает над созданием вспомогательного модуля, который анализирует сырье внутри установки и помогает увеличить ее производительность.

Полное название проекта — «Разработка модуля „NetFuel“ для оптимизации, автоматизации и увеличения КПД биогазовой установки». И хотя основная часть работы была сделана в студенчестве, впервые темой биоэнергетики Лилия Сергеева заинтересовалась в старших классах.

Так выглядит модуль в разобранном виде
Фото предоставлено Лилией Сергеевой

«Я училась в Сосновоборской гимназии и, чтобы перейти в другой класс, нужно было подготовить какую-либо научную работу. Я наткнулась на ютубе на видео о том, как собрать биогазовую установку в домашних условиях. Поначалу меня интересовали альтернативные виды энергии и сырье для их получения: можно использовать листья, шишки, даже навоз… уже потом мне стали интересны сами биогазовые установки, я собрала команду и мы сделали первый макет», — рассказывает Лилия.

На первом курсе СФУ она отправилась со своим макетом установки на IT START в Новосибирске — это мероприятие организует Агентство инновационного развития. Как раз тогда у Лилии появилась идея делать не биогазовую установку, а модуль для увеличения ее производительности.

Дело вот в чем: КПД биогазовой установки зависит от состояния сырья — его температуры, влажности, биохимического равновесия. Если поддерживать эти показатели в районе нужных значений, можно получать больше газа.

Задача модуля — с помощью датчиков следить за состоянием сырья и, в случае отклонений, автоматически приводить их в норму. Например, если упал показатель влажности — добавить в сырье воды с помощью помпы. Всего в команде Лилии три человека — она сама, а также Андрей Алексеев и Алексей Букин. Большую часть работы сделала Лилия, но Андрей помогал с программированием. Алексей — схемотехник, и помогал со сборкой и прошивкой первого прототипа модуля Netfuel.

Лилия Сергеева, автор проекта, на защите перед жюри гранта УМНИК
Фото: паблик ВК «КРИТБИ бизнес-инкубатор», vk.com/kritbi_krsk

«Модуль собран на основе контроллера марки Arduino, к которому подключается плата — мы ее сами разработали и заказали ее печать. Датчики покупались отдельно. Клапан подачи воды мы заказывали от стиральной машины. Контроллер и плату нужно было прошить, запрограммировать. На печатной плате находится дисплей, куда выводятся все показания. Датчики находятся внутри установки и передают показания, которые затем выводятся на дисплей», — рассказывает Лилия.

Чтобы опробовать модуль для работы с разными типами сырья, приходилось порой импровизировать. Например, однажды молодые ученые нашли на Avito объявление о продаже навоза. Его требовалось совсем немного, и продавец согласился поделиться им бесплатно — нужно было лишь приехать в деревню и набрать будущее сырье в мешочек. Это все, конечно, забавно, но навоз в биоустановках — обычное дело. В этом и состоит их главный плюс: можно получать энергию почти из чего угодно.

В 2019 году Лилия получила 500 000 рублей на развитие своего проекта, в рамках гранта УМНИК — очная защита проекта проходила годом ранее, в стенах Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ), который оказывает поддержку молодым ученым.

Полученные от гранта УМНИК деньги пошли на закупку новых комплектующих — например, датчики в ходе работы выходили из строя, требовалась замена. Кроме того, требовались измерительные приборы, чтобы проверять правдивость показаний датчиков. Наконец, деньги нужны были, чтобы расплатиться за работу с программистом и схемотехником.

На экране приведен один из доводов в пользу биогазовых установок — их можно широко применять в сельском хозяйстве
Фото: паблик ВК «КРИТБИ бизнес-инкубатор», vk.com/kritbi_krsk

Лилия сейчас учится на 4 курсе СФУ, по специальности «Информационная безопасность». Образование Лилии никак не связано с энергетикой — когда-то она выбрала его, потому что любила математику. Чтобы совмещать приятное с полезным, она готовит учеников 8-ых, 10-ых и 11-ых классов к ЕГЭ и ОГЭ по математике.

Между тем, проект модуля Netfuel ждет дальнейшее развитие — если грант УМНИК выдавался лишь на исследовательские цели, то следующий грант уже подразумевает запуск мелкосерийного производства.

«Я планирую работать с новосибирской компанией „СибБиоГаз“, которая производит оборудование. С этой компанией у нас подписано соглашение о сотрудничестве, и они заинтересованы в запуске производства. Либо с кем-то из резидентов Сколково, кто работает в этой же сфере. Параллельно я стажируюсь в качестве менеджера IT-проектов по своей специальности, мне интересны контент-разработка и веб-разработка», — рассказывает Лилия.

Запустить модуль в производство должен помочь конкурс «Старт-1», победители которого получают 3 млн рублей от Фонда содействия инновациям, на создание юридического лица, и запуск мелкосерийного производства.

Чтобы получить деньги, предстоит проделать много работы. Во время защиты на гранте УМНИК молодым ученым нужно было провести анализ рынка, проанализировать конкурентов и целесообразность воплощения их проекта в жизнь… Но для «Старта-1» нужен уже подробный бизнес-план, который комиссия конкурса будет оценивать не менее придирчиво, чем техническую сторону проекта.

Вот так проявленный в школе интерес к биоэнергетике привел к серьезной научной работе — даже несмотря на то, что молодая ученая выбрала специальность, с энергетикой не связанную. Если в будущем в России начнут интенсивно развивать биоэнергетическую отрасль, проект Лилии придется очень кстати. Впрочем, даже на сегодняшнем уровне развития биоэнергетики у проекта есть своя ниша на рынке.

Источник: Фонд содействия инновациям

ЗАПУСК КОНКУРСА «СТАРТ-GREENTECH»

Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) объявляет о начале отбора проектов по конкурсу «Старт-GreenTech» в рамках программы «Старт» совместно с программой Фонда «Сколково» GreenTech Startup Booster.

GreenTech Startup Booster – крупнейшая в России ежегодная программа для поиска и поддержки внедрения разработок технологических стартапов в направлении улучшения экологии, снижения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения устойчивого развития. В 2021 году Фонд содействия инновациям выступает партнером программы и организатором экспертного отбора проектов по совместному грантовому конкурсу.

Программа проводится при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства строительства и ЖКХ РФ, Министерства энергетики РФ.

Совместный конкурс «Старт-GreenTech» ориентирован на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий (далее – МИП), находящихся на начальной стадии развития, реализующих инновационные проекты в направлении улучшения экологии, снижения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения устойчивого развития.

Заявляемые проекты должны быть направлены на решение актуальных задач в области экологии по одному из следующих направлений:

  • низкоуглеродная экономика;
  • экономика замкнутого цикла;
  • цифровой экомониторинг;
  • чистая планета;
  • безопасная среда;
  • экология экстремальных климатических условий.

 При этом проекты должны соответствовать следующим тематическим направлениям (лотам) программы «Старт»:

  • Н1. Цифровые технологии;
  • Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;
  • Н3. Новые материалы и химические технологии;
  • Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;
  • Н5. Биотехнологии;
  • Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Максимальный размер гранта для победителей конкурса «Старт-GreenTech» составит до 3 млн рублей на НИОКР. Плановый срок выполнения НИОКР – 12 месяцев.

Приоритет отдается проектам – участникам программы GreenTech Startup Booster.

Проектам-победителям конкурса будут предоставлены следующие возможности от организаторов программы GreenTech Startup Booster:

  • консультирование и оказание менторской поддержки;
  • экспертиза предлагаемых в рамках конкурса решений.

 Заявки на конкурс «Старт-GreenTech» будут приниматься с 22 октября 2021 года до 10:00 (мск) 15 ноября 2021 года.

Подать заявку возможно через систему АС «Фонд-М» по адресу: http://online.fasie.ru.

Подробные условия и порядок участия находятся в Положении о конкурсе «Старт-GreenTech».

Обращаем ваше внимание, что Фонд НЕ сотрудничает с компаниями, оказывающими услуги по подготовке заявок, содействию в «прохождении» заявок и сдаче отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим законодательством.

По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по телефону +7 (495) 231-19-06 доб.124 и 142, или по e-mail: info@fasie.ru. Также вы можете написать ваши вопросы в чат на сайте Фонда.

В случае технических проблем при заполнении заявок, просим обращаться в службу технической поддержки по телефону +7 (495) 231-19-06 доб. 196, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, время московское, или e-mail: support@fasie.ru.

Источник: Фонд содействия инновациям

ОСНОВОЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ВОДОРОДНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ СТАЛ ПРОЕКТ УМНИКА

Значительно повысить характеристики водородно-воздушных топливных элементов помогут результаты ученых Южного федерального университета (ЮФУ), разработавших новый подход к синтезу электрокатализаторов. По словам авторов, повышение активности и стабильности катализаторов серьезно улучшит энергоэффективность и время работы электромобилей, беспилотников и другой техники на водородном топливе. Статья опубликована в журнале International Journal of Hydrogen Energy.

Электрокатализаторы — важнейшие компоненты современных водородно-воздушных топливных элементов, активно внедряемых в авиационную, автомобильную и другую подвижную технику. Как объяснили ученые ЮФУ, эти материалы состоят из сотен миллиардов металлических наночастиц, закрепленных на поверхности частиц углерода.

Наиболее перспективный тип катализаторов — биметаллические системы на основе платины, сообщили исследователи. Развитие технологий их получения позволит производить низкотемпературные водородно-воздушные топливные элементы, отличающиеся высокой энергоемкостью и мощностью, экологичностью, а также отсутствием шума и вибрации при работе.

Внутри топливных элементов на поверхности частиц платины происходят реакции окисления водорода и восстановления кислорода, обеспечивающие выработку электроэнергии. От эффективности катализатора зависит, какое количество водорода и кислорода вступает в реакцию за единицу времени и, соответственно, какими будут мощностно-энергетические характеристики всего топливного элемента.

Существующие методы производства катализаторов, по словам ученых, далеки от оптимальных: размер и равномерность распределения металлических наночастиц не удается контролировать с необходимой точностью, отчего сильно страдает качество. Исследователи ЮФУ нашли новый подход к решению этой задачи, который, по их словам, позволит в несколько раз повысить эффективность и стабильность новых каталитических систем по сравнению с используемыми в настоящее время платиноуглеродными материалами.

«Идея в том, чтобы вместо одновременного осаждения платины и дополнительного металла — в нашем случае меди — сначала равномерно разместить на углероде часть платины, а лишь затем совместно осаждать атомы меди и платины. В такой ситуации первые ультрамелкие наночастицы платины служат центрами, на которых затем формируются каталитически активные биметаллические частицы. Благодаря влиянию второго компонента и равномерному распределению по поверхности углеродного носителя такие наночастицы будут иметь большую площадь поверхности и более высокую активность в электрохимических реакциях», — рассказал профессор химического факультета ЮФУ Владимир Гутерман.

Специалисты университета синтезировали новым методом катализаторы, значительно превосходящие коммерческие аналоги. По результатам лабораторных испытаний у лучшего из полученных образцов активность в реакции электровосстановления кислорода оказалась выше в четыре раза, чем у рыночного аналога, сообщили авторы работы. При этом стабильность, определяющая срок службы катализаторов, оказалась выше в шесть-восемь раз.

«Вместо одновременной сборки биметаллических наночастиц из атомов разных металлов мы «строим» их в несколько последовательных шагов. Это позволяет точнее управлять микроструктурой материала, варьируя условия монтажа частиц на каждом из шагов», — отметил Владимир Гутерман.

Для производства новых катализаторов ученые применяли методы жидкофазного синтеза. Работа является частью широкой программы исследований в области разработки новых электрокатализаторов, которые проводятся в лаборатории «Наноструктурные материалы для электрохимической энергетики» ЮФУ.

Проведенные исследования поддержаны в рамках гранта по программе «УМНИК» Фонда содействия инновациям, а в дальнейшем индустриальным партнером проекта выступила  компания ООО «Прометей-РД»  — победитель конкурса «Старт-НТИ». В планах у научного коллектива совершенствование предложенного метода и подготовка технологии для масштабного промышленного применения.

Источник: Фонд содействия инновациям

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ» СТАЛ ПАРТНЕРОМ ПРОЕКТА FACE PAY В МЕТРО МОСКВЫ

Победитель программы «Развитие» и резидент фонда «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ), компания VisionLabs, стал технологическим партнером проекта Face Pay в московском метро, в рамках которого с помощью технологий компьютерного зрения пассажиры могут оплатить проезд при помощи системы распознавания лиц — без использования проездных и банковских карт или мобильного телефона.

«Технология VisionLabs зашифрует полученное изображение лица в биометрический дескриптор, а система привяжет его к банковской карте. Чтобы оплатить проезд, пассажиру нужно войти в зону рядом с турникетом, отмеченную черным кругом, и посмотреть в камеру. Процесс распознавания занимает примерно 1-2 секунды, после чего створки турникета откроются, и с карты спишется необходимая сумма. Данный способ оплаты проезда не станет обязательным — другие варианты для оплаты проезда также останутся», — говорится в сообщении.

Vision-labs.jpg

Отмечается, что для подключения сервиса необходимо скачать на телефон мобильное приложение «Метро Москвы» и за несколько часов до поездки пройти небольшую процедуру регистрации — сделать селфи, ввести данные банковской карты со средствами для оплаты проезда и карты «Тройка». Система Face Pay узнает человека даже если его лицо частично закрыто.

При этом новая система оплаты поможет не только упростить процедуру прохода через турникеты, но и быстрее проходить через турникетные линейки в часы пик, когда количество пассажиров заметно увеличивается. Пассажирам больше не придется искать проездной, тем самым создавая очереди — Face Pay поможет решить эту проблему. В случае возникновения сложностей в работе сервиса пассажиры могут написать официальному чат-боту метрополитена в Telegram.

Источник: Фонд содействия инновациям

ПРОЕКТЫ-МАЯКИ: ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА. ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАРЫ 20-22 ОКТЯБРЯ

Фонд содействия инновациям объявил о начале конкурса «Развитие-НТИ» https://fasie.ru/press/fund/razvitie-nti-mayak/. Его цель − оказать финансовую поддержку малым предприятиям, занятым НИОКР в интересах реализации пяти стратегических инициатив социально-экономического развития (также известных как «проекты-маяки»). На сегодняшний день в их число входят:

  • Беспилотные логистические коридоры;
  • Автономное судовождение;
  • Беспилотная аэродоставка грузов;
  • Персональные медицинские помощники;
  • Электроавтомобиль и водородный автомобиль.

Поддержка со стороны Фонда будет оказана предприятиям, планирующим НИОКР для разработки и освоения наукоемкой продукции, предназначенной для проектов-маяков.

  • Какие технологии будут востребованы при реализации проектов-маяков?
  • Какие новые возможности открываются перед бизнесом?
  • Кто может претендовать на поддержку со стороны Фонда в рамках конкурса «Развитие-НТИ», и какие потребности возникнут на рынке в связи с появлением новых технологических решений?

Обо всем этом будет рассказано в ходе цикла вебинаров, организованных Платформой НТИ совместно с Фондом и рабочими группами рынков НТИ.

20 октября в 15.00 по московскому времени пройдет вебинар, посвященный «Персональным медицинским помощникам». Руководитель Инфраструктурного центра HealthNet Мария Галямова и генеральный директор компании «Дистанционная Медицина» Матвей Малкин расскажут об утвержденной концепции маяка, о том, какие технологические решения могут оказаться востребованы в рамках его реализации, ответят на вопросы участников рынка.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/236121.

20 октября в 16.00 по московскому времени пройдет вебинар, посвященный «Электроавтомобилям и водородным автомобилям». Руководитель департамента маркетинга Центра НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Андрей Таршин расскажет о том, какие возможности для российских компаний открываются на рынке, какие технологические решения требуются для проекта-маяка, в каких сегментах индустрии возникнет спрос на новые продукты и сервисы. Представители Фонда Содействия Инновациям и Платформы НТИ, в свою очередь, опишут возможности для финансовой и нефинансовой поддержки компаний, занимающихся НИОКР для развития электроавтомобилей и водородных автомобилей. Все участники семинара смогут задать свои вопросы.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/236127.

21 октября в 17.00 по московскому времени пройдет вебинар, посвященный «Автономному судовождению». Председатель наблюдательного совета Отраслевого центра МАРИНЕТ Александр Пинский расскажет о сути проекта-маяка, о том, какие факторы обеспечили лидерство России в сегменте судов без экипажей, какие технологии становятся перспективными и на какие решения будет спрос в связи с развитием этого направления. Представители Фонда Содействия Инновациям и Платформы НТИ, в свою очередь, опишут возможности для финансовой и нефинансовой поддержки компаний, занимающихся НИОКР для развития электроавтомобилей и водородных автомобилей. Все участники семинара смогут задать свои вопросы.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/235895.

22 октября в 12.00 по московскому времени пройдет вебинар, посвященный «Беспилотной аэродоставке грузов». Генеральный директор Ассоциации AERONEXT Глеб Бабинцев расскажет об основных параметрах проекта-маяка, о том, какое оборудование, технологические и программные решения, новые сервисы будут востребованы как для организации беспилотных перевозок, так и для создания необходимой инфраструктуры; как изменится спрос на рынке в связи с реализацией проекта-маяка. Представители Фонда Содействия Инновациям и Платформы НТИ, в свою очередь, опишут возможности для финансовой и нефинансовой поддержки компаний, занимающихся НИОКР для развития электроавтомобилей и водородных автомобилей. Все участники семинара смогут задать свои вопросы.

Зарегистрироваться для участия в вебинаре можно по ссылке: https://leader-id.ru/events/236555.

Источник: Фонд содействия инновациям

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА КОНКУРС «УМНИК-ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА»

Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) открывает прием заявок на конкурс «УМНИК-Электроэнергетика» в рамках программы Фонда содействия инновациям «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса» («УМНИК»).

Положение о конкурсе «УМНИК-Электроэнергетика»

Целью конкурсного отбора «УМНИК-Электроэнергетика», проводимого совместного с ООО «Интер РАО – Инжиниринг», является поддержка проектов молодых учёных, востребованных предприятиями электроэнергетического комплекса, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов данных научных разработок.

Конкурс «УМНИК-Электроэнергетика» проводится в рамках 12 фокусных тематик. Финансирование проекта-победителя составляет 500 тыс. рублей. В конкурсе могут принимать участие физические лица в возрасте от 18 до 30 лет включительно, ранее не побеждавшие в программе «УМНИК».

ООО «Интер РАО – Инжиниринг» предоставит для проектов-победителей конкурса «УМНИК-Электроэнергетика»:

  • консультирование и оказание менторской поддержки;
  • предоставление материально-технической базы для проведения испытаний (при необходимости);
  • организация стажировок;
  • проведение офлайн и онлайн образовательных мероприятий.

Оформление и подача заявок осуществляются в системе «УМНИК» по адресу: https://umnik.fasie.ru/elenergy

Сбор заявок будет осуществляться до 20 декабря 2021 года.

Финал состоится 17 февраля 2022 года.

Источник: Фонд содействия инновациям

ФОНД ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ КОНКУРСА «МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИННОВАЦИИ ИЗ РОССИИ»

Цель конкурса – оказание финансовой поддержки малым инновационным предприятиям на финансовое обеспечение выполнения НИОКР в целях создания и/или приведения в соответствие требованиям целевого рынка продукции (товаров или услуг), предназначенной для реализации за рубежом.

Конкурс ориентирован на поддержку предприятий, которые имеют положительную деловую репутацию, а также опыт разработки, вывода на рынок и продаж наукоемкой продукции, планирующих проведение НИОКР, направленных на разработку инновационной несырьевой продукции, предназначенной для реализации на внешних рынках.

Основные параметры предоставляемой поддержки:

  • Размер гранта – до 15 млн рублей;
  • Внебюджетное софинансирование (за счет собственных или привлеченных средств) – не менее 30% от суммы гранта;
  • Направление поддержки – выполнение НИОКР (зарплата, сырье, материалы, комплектующие, услуги соисполнителей);
  • Срок выполнения НИОКР – 12/18/24 месяца.

В конкурсе могут принимать участие предприятия, удовлетворяющие следующим требованиям:

  • обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;
  • иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП;
  • в числе видов экономической деятельности заявителя должен быть вид деятельности, соответствующий ОКВЭД 72.1 (ОК 029-2014 от 01.02.2014 г.) «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук»;
  • руководитель предприятия и(или) научный руководитель не должны одновременно участвовать (выступать заявителями (физические лица), руководителями предприятий, научными руководителями проектов) в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее время;
  • заявитель не должен иметь открытых договоров на получение государственных субсидий с Фондом (в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»).

Заявки будут приниматься с 20 октября 2021 года до 10:00 (мск) 15 ноября 2021 года

Ссылка на положение о конкурсе «Международные инновации из России»

Подать заявку Вы можете через систему АС Фонд-М по адресу: http://online.fasie.ru.

Обращаем ваше внимание, что Фонд НЕ сотрудничает с компаниями, оказывающими услуги по подготовке заявок, содействию в «прохождении» заявок и сдаче отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим законодательством.

По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по телефону +7 (495) 231-19-06. Также вы можете написать ваши вопросы в чат на сайте Фонда. В случае отсутствия ответа специалиста или во внерабочее время вы можете заказать обратный звонок. Заявки на обратный звонок обрабатываются в течение суток.

В случае технических проблем при заполнении заявок, просим обращаться в службу технической поддержки по телефону +7 (495) 231-19-06 доб. 196, в рабочие дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, время московское, или e-mail: support@fasie.ru.

Источник: Фонд содействия инновациям

КАК КРАСНОЯРЦЫ СОЗДАЮТ ПРОГРАММУ МАТМОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ЗАВОДОВ

Среди обывателей распространено мнение, что математика — это абстрактная наука, найти которой практическое применение довольно сложно. Но это не так. Например, аспиранты СибГУ им М. Ф. Решетнева сейчас разрабатывают программный комплекс, который сможет с помощью дифференциальных уравнений моделировать тот или иной процесс на предприятии — будь то работа оборудования на ТЭЦ или извлечение драгоценных металлов в цехе завода. Рассказываем, чем новый программный комплекс выгодно отличается от своих аналогов, и при чем тут генетическое программирование и эволюционные алгоритмы.


Татьяна Карасева и Сергей Митрофанов в лаборатории СибГУ им. М.Ф. Решетнева

ПРОСТО О СЛОЖНОМ

Чтобы рассказать о работе молодых ученых, необходимо сначала объяснить несколько базовых моментов. В центре данного исследования — моделирование динамических систем. Что такое «динамическая система»? Это математическая абстракция, которая позволяет изучать и описывать динамические процессы — таковые окружают нас в повседневной жизни каждую секунду.

Движение лифта, на котором мы спускаемся из своей квартиры — это динамический процесс. Пока мы идем по двору к припаркованной машине — происходит динамический процесс. Когда мы поворачиваем ключ зажигания — запускается динамический процесс работы двигателя. И так далее: практически всё, что происходит в нашей жизни — это динамика.

Нетрудно догадаться, что производственные процессы на предприятиях, будь то вращение турбины ТЭЦ или выплавка изделия на металлургическом заводе, тоже относятся к динамическим процессам.

На предприятиях есть аналитические отделы, которые занимаются построением математических моделей динамических процессов. Это позволяет заранее рассчитать все возможные нюансы — вместо того, чтобы на свой страх и риск перенастраивать настоящее оборудование и надеяться, что это не приведет к поломке.

Визуализация воздушного потока, рассчитанная решением уравнения Навье-Стокса
Фото: ru.wikipedia.org

Как можно смоделировать тот или иной динамический процесс? Классический способ — с помощью дифференциальных уравнений. Они позволяют описать хоть химические, хоть тепловые, хоть любые другие процессы.

Проблема в том, что сейчас аналитики подолгу рассчитывают тот или иной процесс, подбирая нужную формулу. В проекте аспирантов СибГУ труд человека предлагается заменить работой программного комплекса, который сможет разбираться со сложными задачами благодаря машинному обучению.

От лабораторной работы к серьезному исследованию

Проект Татьяны Карасевой и Сергея Митрофанова полностью называется «Разработка программного комплекса эволюционной автоматической идентификации динамических систем на предприятиях химической и металлургической промышленности».

Татьяна Карасева

«Мы создаем программный комплекс, который позволяет автоматизировать процесс получения математической модели. Нам не нужно собирать множество исследователей и разработчиков, не нужно искать подход к конкретной задаче. Вместо этого применяется универсальный подход. Наш проект напрямую связан с цифровым производством, о котором сегодня говорят даже на уровне правительства», — рассказала Татьяна Карасева.

Оба разработчика окончили бакалавриат и магистратуру кафедры системного анализа и исследования операций СибГУ имени М. Ф. Решетнева, и сейчас уже третий год учатся в аспирантуре по специальности «Информатика и вычислительная техника».


Евгений Семенкин
Фото: sibiasa.ru

Поскольку СибГУ — один из сильнейших технических вузов Сибири, будущих инженеров и программистов с самого начала настраивают на научную работу; первые публикации студенты выпускают уже на 2-м курсе. Более того, на кафедре системного анализа и исследования операций можно встретить представителей нескольких научных школ, что для любого вуза — повод для гордости. Например, научный руководитель Татьяны и Сергея — профессор Евгений Станиславович Семенкин, доктор технических наук, основатель и руководитель Красноярской научной школы по эволюционным методам моделирования и оптимизации сложных систем, опубликовавший более 350 научных трудов.

«В центре исследований данной школы — эволюционные алгоритмы, методы искусственного интеллекта и машинное обучение. Так получилось, что мы заинтересовались эволюционными алгоритмами и в ходе лабораторной работы смогли адаптировать алгоритм генетического программирования для моделирования динамической системы. Сдав лабораторную работу, мы задумались: ведь эта идея нова, и никто ранее такого не делал! Мы начали делать полноценный программный комплекс, который помимо алгоритма генетического программирования, включает метод дифференциальной эволюции», — рассказала Татьяна Карасева.

Генетическое программирование — это один из методов машинного обучения, при котором программа как бы «выращивается», становясь всё лучше и лучше. В этом и состоит особенность эволюционных методов моделирования: они позволяют совершенствовать компьютерные программы по тем же принципам, по которым совершенствуются живые организмы в природе.


Свидетельство о госрегистрации программного комплекса

Дифференциальная эволюция — метод математической оптимизации, использующий некоторые идеи генетического программирования. Ее, например, использует «Яндекс» в своих сервисах — дифференциальная эволюция позволяет делать работу поисковика всё более и более точной и, как следствие, удобной для пользователя. Многие обыватели знают про нейросети, но в научном сообществе метод дифференциальной эволюции не уступает им в популярности.

РАЗРАБОТКА И ГРАНТ «УМНИК»

У проекта молодых ученых довольно высокая научная новизна. Во-первых, высокая точность математической модели — она составляет почти единицу, которая означает абсолютную точность. При этом модель строится автоматически, а алгоритмы программы сами адаптируются под нужные настройки — за это стоит сказать спасибо той самой дифференциальной эволюции.

Во-вторых, вместе с моделью программа выдает и формулу — а это очень полезно на практике. На производстве бывают ситуации, когда понять формулу модели может лишь аналитик, который эту модель выстраивал… А вот инженеру, у которого есть лишь готовая модель, разобраться непросто. Программный комплекс решает этот вопрос: теперь перед глазами будет не только модель, но и дифференциальное уравнение, которое поможет в понимании.

Так выглядит работа программы

КГАУ «КРИТБИ»

Резиденты бизнес-инкубатора КРИТБИ получают широкий комплекс услуг: это бухгалтерское и юридическое сопровождение, упаковка бизнес-проекта, инжиниринговая поддержка, сертификация и стандартизация высокотехнологичной продукции.

Сергей Митрофанов рассказал, что аналогов разработки нет не только в России, но и в мире — точнее, они есть, но не могут похвастаться такой автоматизацией процесса.

«Аналоги можно условно разделить на два класса. Первый — это программы, где есть четкая структура для уравнений, и потому сами дифференциальные уравнения могут быть лишь очень линейными. Второй класс — программы, где большая часть работы перекладывается на аналитиков, а система лишь подбирает простейшую оптимизацию для выбранной ими структуры. Поэтому наш проект уникален. Лишь генетическое программирование может справиться с задачей моделирования любых категорий уравнений с любыми зависимостями внутри этих уравнений. Сложнее всего при написании кода было работать с памятью внутри компьютера и программной системой, контролировать динамическое выделение памяти на решение программой задач. Да и сам по себе подход очень сложен и неординарен в реализации», — рассказал Сергей Митрофанов.

В 2018 году авторы проекта подали заявку на грант «УМНИК» — он позволяет получить финансирование своей разработки в размере 500 000 рублей.

«Было непросто донести суть проекта до представителей бизнеса, и не скатиться только к научным терминами. Ведь среди бизнесменов не было специалистов по математическому моделированию… Потому мы очень удивились, когда наш проект оказался на первом месте по экспертной оценке, и в итоге стал победителем — хотя на конкурсе было множество других, более понятных и простых проектов, чью коммерческую перспективность объяснить гораздо проще», — вспоминает Татьяна Карасева.

Средства гранта пошли на увеличение доступных компьютерных мощностей — в особенности, конечно, оперативной памяти. А также на участие во множестве конференций: чтобы максимально громко заявить о своей разработке в научном сообществе.

Дальнейшие планы

Еще во время отборочного этапа гранта «УМНИК» экспертное жюри порекомендовало молодым ученым рассматривать целые системы дифференциальных уравнений, а не только отдельные формулы. Именно этим сейчас Татьяна и занимается — разработкой моделей в виде систем дифференциальных уравнений, чтобы конечный пользователей мог выбрать как дифференциальное уравнение, так и систему. Затем уже предстоит создавать итоговую программу, готовую для рынка.


Представление дифференциального уравнения в виде древовидной структуры

«Потребителями конечного программного продукта будут ТЭЦ, металлургические и химические предприятия. К слову, один из преподавателей нашей кафедры занимался моделированием схожих задач на тепловых электростанциях — поэтому у нас есть с кем посоветоваться», — рассказала Татьяна Карасева.

Параллельно Татьяна преподает на кафедре бизнес-информатики и моделирования бизнес-процессов. К слову, у СФУ такой же подход к студенческой научной деятельности, как и в СибГУ — именно поэтому среди победителей гранта «УМНИК» так много студентов с технических специальностей этих двух вузов: своими проектами они начинают заниматься уже после первого курса.

Этот интересный проект появился в СибГУ благодаря талантливым выпускникам и правильному подходу профессорско-преподавательского состава. А также финансовой поддержке гранта УМНИК и сопровождению проекта со стороны Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора. При правильном применении идеи Красноярской научной школы по эволюционным методам моделирования и оптимизации сложных систем могут принести большую пользу самым разным предприятиям.

Источник: Фонд содействия инновациям

ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АКСЕЛЕРАТОРЕ FUTURE HEALTHCARE ПРОДЛЕН ДО 1 ДЕКАБРЯ

Участникам программы предстоит работа над технологическими проектами в области здравоохранения.

Срок приема заявок на участие в акселераторе медицинских стартапов Future Healthcare продлен до 1 декабря. Это даст стартапам необходимое время для подготовки заявки, а столице — возможность рассмотреть больше перспективных проектов для городского здравоохранения.

PYLS_akseleratormedicinskihstartapov_grishkin(9).jpg

«Мы очень воодушевлены повышенным интересом медицинских проектов к участию в нашей акселерационной программе. Каждый день к нам поступают действительно интересные и перспективные проекты. Уже получили 76 заявок, но хотели бы собрать в акселераторе еще больше проектов, которые потенциально могли бы принести пользу городу. Поэтому вместе с партнерами пришли к единому решению — продлить прием заявок до 1 декабря», — рассказал Вячеслав Шуленин, генеральный директор Московского центра инновационных технологий в здравоохранении, который запустил акселератор Future Healthcare.

В рамках проекта стартапы смогут запустить пилоты на базе как московских учреждений здравоохранения, так и сети одной из крупных частных клиник страны. Кроме того, участники смогут получить обратную связь и заключение от медицинских специалистов, обучиться технологиям и протестировать их на выборках медицинских данных, а также получить компенсацию затрат на пилотирование — до двух миллионов рублей.

Среди направлений акселерационной программы — технологии анализа больших данных и применения искусственного интеллекта для поддержки принятия врачебных решений, медицинские приборы для сбора и анализа данных, сервисы удаленного мониторинга состояния пациентов и сервисы превентивной медицины, биохакинга, направленные на контроль над здоровьем пациентов.

Чтобы принять участие в акселераторе, у проекта должны быть готовый продукт или MVP (minimum viable product — минимально жизнеспособный продукт) и команда для его доработки, запуска и тестирования.

Подать заявку можно на сайте акселератора.

Источник: Фонд содействия инновациям

МОСКОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ БУДУТ ПРОВЕРЯТЬ НА COVID-19 ЭКСПРЕСС-ТЕСТАМИ ГРАНТОПОЛУЧАТЕЛЯ ФОНДА

В Москве с завтрашнего дня начнется бесплатное экспресс-тестирование учащихся на COVID-19 на базе 10 школ. Проверка будет проводиться раз в две недели с помощью экспресс-тестов компании «Рапид БИО», победителя программы «Коммерциализация» и резидента «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ).

Экспресс-тесты «Рапид БИО» помогают определить вероятность наличия вируса менее чем за 10 минут, достоверность результата – 96%.

maxresdefault.jpg

Экспресс-тест на антиген к коронавирусной инфекции – это быстрая диагностика. Ее результат не является подтверждением диагноза, а служит сигналом для дополнительной проверки состояния здоровья врачом.

Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве: «Экспресс-тест – это современная система диагностики, применяемая во всем мире. Сейчас, когда в городе наблюдается очередной рост заболеваемости коронавирусом, особенно важно оперативно выявлять тех, кто может потенциально служить источником заболевания. Дети чаще всего переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, при этом они почти в 1,5 раза чаще передают коронавирусную инфекцию совместно проживающим родственникам, чем взрослые. За последний месяц заболело в 2,5 раза больше детей школьного возраста, чем в предыдущий, и только за последние две недели заболело на 42% больше детей школьного возраста, чем за предыдущие две. При этом за последний месяц было госпитализировано более 280 детей школьного возраста. В условиях роста заболеваемости ряд регионов переходит на дистанционное обучение. Мы понимаем, что это крайняя мера, которую никто в городе не хочет допустить, и мы отрабатываем другие возможные механизмы. Поэтому в 10 московских школах вводим экспресс-тестирование. Каждый ученик с 1 по 11 класс, а также воспитанники дошкольных групп будут проходить это тестирование раз в две недели. По итогам пилота и отработки эффективного алгоритма мы будем рассматривать возможность организации тестирования и в других образовательных организациях».

Экспресс-тест на обнаружение коронавируса компании «Рапид БИО» является одним из самых чувствительных и качественных на мировом рынке. Антиген вируса SARS-COV-2 определяется в образце, что является своего рода аналогом ПЦР теста, но не требует дополнительного оборудования и лабораторных исследований.

Анжей Жимбиев, генеральный директор «Рапид Био»: «Быстрая диагностика – это, пожалуй, один из самый эффективных способов борьбы с COVID-19 в мире. Тест «Рапид Био» позволяет с высокой точностью – 96% – определить вероятность наличия вируса всего за 10 минут. Он прост в применении и безопасен, поэтому его легко использовать даже дома. За рубежом экспресс-тесты на COVID-19 продаются повсеместно и применяются в общественных местах, аэропортах, офисах, учебных учреждениях».

Источник: Фонд содействия инновациям

УЧЕНЫЕ В РОССИИ РАЗРАБОТАЛИ АЭРОПЛАТФОРМУ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СТРАТОСФЕРЫ

Специалисты Томского государственного университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР, Томск) разработали новый вид высотного аэростата, который способен сократить затраты на научные исследования в стратосфере. Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

Аэроплатформа, разработанная командой студенческого бизнес-инкубатора ТУСУР под научным руководством заведующего лабораторией НИИ радиотехнических систем вуза Федора Захарова, способна подниматься на высоту 20-40 км и двигаться по заданному маршруту в течение нескольких месяцев, чего лишены предыдущие поколения платформ.

«Его особенность в передовой технологии изменения плавучести аэростата за счет сжатия воздуха в одной из оболочек (аэробалласт). Это решение позволяет контролируемо менять высоту аппарата без сброса балласта и стравливания гелия <…>, тем самым выбирая проходящий воздушный поток. Это позволяет новому аэростату двигаться по заданному маршруту, в отличие от традиционных стратостатов нулевого давления, которые летят туда, куда несет их ветер, не имея возможности изменить направление», — приводит пресс-служба вуза слова соавтора разработки, студента ТУСУР Никиты Чебана.

73084_4.jpg

Разработчики смогли увеличить длительность полета аппарата с 1-2 недель до нескольких месяцев за счет новых материалов оболочки. Такая высотная аэроплатформа может использоваться для изучения серебристых облаков, магнитосферы Земли, наблюдения за климатическими изменениями (сбор информации об углероде и озоне в слоях атмосферы), организации сотовой связи в отдаленных районах и ряда других задач.

«Если учесть, что условия в стратосфере очень схожи с орбитальными <…>, то такой полет аналогичен спутнику на околоземной орбите. При этом стоимость вывода высотного аэростата в 100, а то и в 1 000 раз дешевле, чем вывод спутника на околоземную орбиту. Это делает проведение космических исследований доступнее для научных коллективов», — также отметил Чебан.

Авторы в 2022 году планируют запустить с помощью аэроплатформы 14 малых спутников для исследований, которые проводят ученые из Краснодарского края. Она также будет использована для тестирования космических систем связи спутника, которые разрабатывает НИИ радиотехнических систем ТУСУР, отметили в пресс-службе университета. Проект авторов поддержан грантом Фонда содействия инновациям.

Источник: Фонд содействия инновациям

ПОБЕДИТЕЛЬ ПРОГРАММ ФОНДА ПРИЗНАН ЛУЧШИМ НА КОНКУРСЕ ИННОВАЦИЙ G20

Российские стартапы, победители программ Фонда содействия инновациям, вышли на международную арену в рамках конкурса стартапов G20 Innovation League, который проходил с 09 по 10 октября в Сорренто, Италия. Решения, предложенные компаниями-победителями, войдут в «Белую книгу» топ-10 лучших технологических решений в странах G20 в этом году.

Форум G20 Innovation League – важнейшее мероприятие для развития и поиска партнеров, где формируется инновационный климат стран «Большой двадцатки». Мероприятие призвано выстроить отношения между государственными и частными игроками в сфере инноваций, стартапами и корпорациями в глобальном масштабе.

Для участия в мероприятии Минэкономразвития совместно с российскими венчурными и инвестиционными фондами (VEB Ventures, РФПИ, Orbita Capital, Almaz Capital, Unicorn Capital) отобрало пять стартапов:

  • NtechLab, занимающийся мультитиобъектной интеллектуальной видеоаналитикой.
  • Botkin.AI, разрабатывающая систему для обработки и анализа медицинских изображений с использованием ИИ.
  • RFSens, цифровая IoT платформа, на основе прорывных радарных технологий, позволяющая создавать беспроводные системы онлайн мониторинга и диагностики в промышленности и энергетике.
  • Biomicrogels Group разработавшая уникальную технологию очистки воды и твердых поверхностей от любых типов масел, нефтепродуктов и комплексных загрязнений. Проект реализуется при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям.
  • Super Motorica, разрабатывающая «умные» протезы. Продукция компании поддержана Фондом по конкурсу «Развитие-НТИ».

Всего на форуме было порядка 100 стартапов, технологии которых направлены на решение главных вызовов современности – устранение экологических загрязнений, улучшение здравоохранения, управление потенциалом ИИ, повышение качества жизни людей, создание умных городов. Все проекты оценивали международные венчурные инвесторы и корпорации. Критериями оценки были уникальность, финансовая состоятельность проекта, соответствие актуальным трендам современности и другие.

В числе победителей из России – победитель программ Фонда, компания Biomicrogels Group. Она представила собственную разработку — Биомикрогели®, которая позволяет сократить выбросы СО2 на величину до 23 млн тонн в год при очистке промышленных сточных вод от масел, жиров и нефтепродуктов, переработке и утилизации отработанных смазочно-охлаждающих жидкостей (СОЖ), ликвидации разливов нефти, повышении эффективности производства растительных масел. Технология Биомикрогелей® защищена более чем 100 патентами в 62 странах мира, включая более 20 стран Европы, Россию, США, Канаду и страны Персидского залива. Компания победила в категории CleanTech — технологии сокращения отходов, и международные эксперты высоко оценили предложенные решения.

15191963695a8d18d112df38.70528383.jpg

«Для нас большая честь стать победителем G20 Innovation League, продемонстрировав собственную разработку Биомикрогели® экспертам, представляющим ведущие промышленные страны мира. Технология позволяет сэкономить потребление пресной воды в мире и сократить выбросы углекислого газа при очистке промышленных сточных вод, ликвидации разливов нефти, повышении эффективности производства растительных масел. Сокращение выбросов – обязательное условие экспорта продукции промышленных предприятий. В настоящее время развитые страны проводят активную политику по борьбе с вредными выбросами в атмосферу, вводя «углеродные тарифы» для локальных и зарубежных производителей. В связи с этим, разработки Biomicrogels Group позволяют компаниям оставаться конкурентноспособными на мировой арене. На данный момент мы являемся единственным разработчиком и патентообладателем технологии и решений на основе биомикрогелей в мире, которые прошли независимый международный аудит Isle», – отметил Андрей Елагин, сооснователь и СЕО Biomicrogels Group.

Super Motorica – проект по производству, внедрению и поддержке высокотехнологичных функциональных протезов. Он меняет взгляд общества на людей, лишенных конечностей, и отношение к ним. Проект был представлен в категории IoT/wearables — Интернет вещей и носимые устройства и признан лучшим. Разработка компании поддержана Фондом в рамках конкурса «Развитие-НТИ».

«Мы предложили глобальную инициативу для стран G-20 по развитию технологий протезирования. Наш подход уникален и позволит сделать доступными современные протезы рук для 80% нуждающихся к 2030 году», – сказал руководитель международного направления Super Motorica Евгений Конев.

Источник: Фонд содействия инновациям

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗРАБОТКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) реализует программы грантовой поддержки разработки отечественного программного обеспечения и отечественных программно-аппаратных комплексов, а также внедрения российских решений в сфере информационных технологий.

В 2021 году общий объем средств федерального бюджета, предусмотренных на реализацию указанных мер поддержки, составляет 3,8 млрд руб. и будет направлен на софинансирование проектов в рамках приоритетных направлений грантовой поддержки, утвержденных протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 30 июня 2021 г. №21.

08152208162_208187208190208179208190.png

Конкурсный отбор осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня 2021 г. № 1031 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета Российскому фонду развития информационных технологий на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения».

В случае необходимости получения разъяснений конкурсной документации соответствующие вопросы в установленном порядке следует направлять на электронную почту konkurs_razrabotka@rfrit.ru и konkurs_vnedrenie@rfrit.ru (в зависимости от выбранного конкурсного отбора).

Более подробная информация  в презентации  и на официальном сайте РФРИТ (https://рфрит.рф).

Источник: Фонд содействия иновациям

УЧАСТНИКИ SPACE-Π ПРЕДСТАВИЛИ НАУЧНЫЕ ДОКЛАДЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ ПО КОСМИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

С 5 по 8 октября в Москве в Институте космических исследований прошла Первая международная конференция по космическому образованию «Дорога в космос». Цель конференции — обсудить задачи и проблемы космического образования в школах, вузах и аспирантуре, вопросы популяризации космических исследований и привлечения молодежи для будущей работы в космической отрасли.

В первый день состоялось заседание школьной секции, в которой презентовали проекты школьники, участники проекта Space-π (Открытый космос), организаторами которого выступает Фонд содействия инновациям совместно с РДШ. 17 проектов были отобраны жюри Института космических исследований, из них 10 было представлено на конференции «Дорога в космос». Модератором секции выступил руководитель проектного офиса Space-π Александр Хохлов. Школьники поделились идеями использования кубсатов, получили экспертную оценку работ и контакты для сотрудничества с педагогами по космическому образованию из других регионов.

Школьники 3.jpg

Среди представленных ребятами проектов был прототип двигателя космического аппарата нано-класса формата CubeSat, проект по развертке солнечных панелей спутника Земли на основе оригами, оптический телескоп на базе кубсата, проект по позиционированию беспилотного транспорта с помощью спутников, космический биологический эксперимент с хлореллой, лунный кубсат и другие.

Сразу после школьной секции прошел круглый стол партнеров проекта Space-π. С докладами выступили представители компаний «Лоретт», «Геоскан», АНО «Космический рейс», «Спутникс», «Образование будущего», ГК «СКАНЭКС», а также сотрудники Национального исследовательского ядерного университета МИФИ и Санкт-Петербургского Политехнического университета имени Петра Великого. Партнеры поделились целями внутри проекта Space-π, обозначили вопросы привлечения школьников в программу проекта, что в дальнейшем позволит расширить аудиторию и географию участников.

Руководитель проектного офиса Space-π Александр Хохлов отметил: «Фонд содействия инновациям в рамках программы «ИнноШкольник» помогает ребятам получить первый опыт в инновационной и научной деятельности, к которой относится и космонавтика. В программу «Дежурный по планете» входят различные проекты и конкурсы, включая глобальный проект Space-π. Эта деятельность привлекает школьников в область космонавтики и помогает определиться с выбором профессии. Кто-то из них может в будущем пойти на крупные предприятия, а кто-то – основать свои космические стартапы».

Школьники 4.jpg

Конференция прошла в рамках ежегодных Дней космической науки, которые ИКИ РАН проводит в честь запуска Первого искусственного спутника Земли. Дни космической науки — часть Всемирной недели космоса 4–10 октября.

Источник: Фонд содействия инновациям

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРИЕМА ЗАЯВОК ПО КОНКУРСУ «АКСЕЛЕРАЦИЯ-ИИ» ДО 25 ОКТЯБРЯ

Фонд содействия инновациям (Группа ВЭБ.РФ) продлевает сроки приема заявок по конкурсу «Акселерация-Искусственный интеллект» («Акселерация-ИИ») в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» до 10 часов 00 минут (мск) 25 октября 2021 года.

Конкурс направлены на отбор проектов по следующим направлениям (лотам):

  • компьютерное зрение;
  • обработка естественного языка;
  • распознавание и синтез речи;
  • интеллектуальные системы поддержки принятия решений;
  • перспективные методы искусственного интеллекта.

Проект должен соответствовать критериям определения принадлежности к проектам в сфере искусственного интеллекта, установленным Министерством экономического развития Российской Федерации (скачать):

  • критерию предмета проекта;
  • критерию базовой технологии;
  • критерию результата реализации проекта.

В рамках конкурса будут поддержаны только технологические решения, позволяющие имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Подать заявку можно через систему АС Фонд-М по адресу: https://online.fasie.ru.

Конкурс «Акселерация – Искусственный интеллект» реализуется в целях создания новых и поддержки существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать новую продукцию, сервисы и (или) решения с использованием технологий искусственного интеллекта.

Подробные условия и порядок участия находятся в положении о конкурсе «Акселерация-ИИ» .

Основные условия участия

Грант предоставляется малому предприятию для прохождения акселерационной программы в целях развития команды, бизнеса, заявляемого проекта.

Максимальный размер гранта — до 800 тысяч рублей.

Единственное направление расходования средств – оплата акселерационной программы, аккредитованной Фондом. Дополнительная информация об аккредитации акселерационных программ доступна по ссылке.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку с описанием проекта, предполагающего НИОКР, в целях создания продукта или решения с применением искусственного интеллекта.

В конкурсе могут принимать участие физические лица и юридические лица-субъекты малого предпринимательства:

а) Заявители – физические лица не должны одновременно участвовать (выступать руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее время, кроме грантополучателей, завершающих работы по программе УМНИК. Научный руководитель, входящий в состав проектной команды, также не должен одновременно участвовать (выступать руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее время.

б) Заявители – юридические лица должны соответствовать критериям отнесения к субъекту малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также удовлетворять следующим требованиям:

  • иметь статус «Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП;
  • руководитель предприятия не должен одновременно участвовать (выступать руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее время;
  • научный руководитель проекта не должен одновременно участвовать (выступать руководителем предприятия, научным руководителем проекта) в других проектах, финансируемых Фондом в настоящее время;

По вопросам, связанным с подачей заявок, обращайтесь в консультационную поддержку по телефону +7 (495) 231-19-06 доб.124 и 142, или по e-mail: info@fasie.ru. Также вы можете написать ваши вопросы в чат на сайте Фонда.                                                   

В случае технических проблем просим обращаться в службу технической поддержки: support@fasie.ru, тел.: +7 (495) 231-19-06 доб. 196 (с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в рабочие дни, время московское).

Обращаем ваше внимание, что Фонд НЕ сотрудничает с компаниями, оказывающими услуги по подготовке заявок, содействию в «прохождении» заявок и сдаче отчетности. Аккредитованных организаций подобного профиля при Фонде нет. Фонд не несет ответственности за деятельность таких организаций и заверяет, что компании, гарантирующие успешное прохождение заявок, могут быть квалифицированы как мошеннические и подлежат преследованию в соответствии с действующим законодательством.

Источник: Фонд содействия инновациям