Цифра- Научно-практический журнал

Кирилл Безлюдников: «Мне нравится находить аллюзии в специальности и проводить параллели»

Источник фото: личный архив

— Кем вы хотели стать в детстве, и как так вышло, что в итоге нашли свое призвание в области радио­связи?

— Сомневаюсь, что на вопрос «кем ты хочешь стать?» я отвечал «инженером радиосвязи». Но всегда знал, что хочу стать как папа. А он как раз был инженером связи (сейчас работает программистом). Так что, получается, я воплотил детскую мечту! Наверное, немногим из нас это удается?

В 7 классе я познакомился с физикой, и у нас случилась любовь на всю жизнь. Меня сразу увлекли электродинамика и электрические сети, радиоволны, линии передач, колебательные контура — все это было очень интересно! Физика отвечала взаимностью и легко давалась.

В девятом классе я посоветовался с родителями и решил поступать в ПГУТИ на факультет, где они вместе учились. Сегодня он называется инфокоммуникационные технологии и системы связи, а в их студенческие годы — многоканальная электросвязь. Поменялось не только название, но и программа обучения. Вместе с тем, специальность сохранила свою универсальность: на факультете дают знания по сетям (в том числе электрическим), по оптическим линиям и по радиосвязи.

— Оправдались ли ожидания от вуза?

— Оправдались. При этом я был настолько увлечен, что дополнительно занимался самообразованием, чтобы утолить жажду знаний, а не для того, чтобы «закрывать» сессии. Ведь в последнем случае есть большой риск выгорания: одно дело получать дополнительную информацию для себя и совсем другое — чтобы только университет закончить.

— Как считаете, в ПГУТИ сильный преподавательский состав?

— В ПГУТИ прекрасные преподаватели: они не «вдалбливают» в тебя знания, а стремятся заинтересовать.

Были увлекательные практические задачи. Помню, мы разбирались, как работает мобильник: он есть у каждого из нас, и мы даже не задумываемся, как это устройство работает. Как говорит заведующий кафедрой сетей связи Александр Росляков, связь как воздух: когда она есть, ее никто не замечает, но стоит ей пропасть — и начинаются проблемы.

Мы сейчас разговариваем по видеосвязи, вы иногда зависаете, и это нарушает динамику нашего общения. И я думаю — в чем причина нестабильного соединения? На занятиях мы анализировали подобные ситуации.

Есть вышка сотовой связи, которая обслуживает тысячи абонентов в зоне покрытия. Важно, чтобы каждый мог позвонить в любой момент. Иногда это вопрос комфорта и удовольствия или оперативности в профессиональной деятельности. Но бывает, связь требуется для спасения жизни. Например, когда надо срочно вызвать скорую помощь, полицию, пожарных или МЧС. Как же подключить к одной вышке разных абонентов? Как должны быть устроены электрические сети, чтобы минимизировать влияние абонентов друг на друга? Как сделать так, чтобы абоненты не мешали друг другу на одной линии?

Решить эту многофакторную задачу возможно, разделив ее на подзадачи. А они, в свою очередь, настолько непростые, что их решает не один, а несколько специалистов, которые, кстати, обучались в ПГУТИ.

Связь гораздо сложнее и многограннее, чем кажется на первый взгляд. Казалось бы, один звонок по сотовому. Но чтобы он состоялся, в процессе нужно задействовать большое количество людей с профильным образованием.

А еще меня иногда удивляет, насколько мало людей осведомлены об элементарных законах связи. А сколько фактических ошибок в фильмах! Например, у главных героев связь может работать там, где этого не допускают законы физики!

— Вам, наверное, интересна работа, где перед вами стоят сложные задачи?

— Да! Знаете, любую сферу деятельности можно сравнить с морем. Зайти в воду может любой. Но кто-то не захочет преодолевать камешки, впадинки, неровности. Другой почувствует себя некомфортно, если впереди — дно с обрывом. Особенно тот, кто не умеет плавать. У меня есть ощущение, что я достаточно хорошо умею плавать, и мне тем более не страшны никакие камни или впадины.

При этом если сравнить работу с вождением автомобиля, то можно научиться хорошо водить даже в экстремальных условиях. Однако, чтобы участвовать в «Формуле-1», надо посвятить вождению много времени и обладать талантом. Я постоянно тренируюсь, и в работе уже есть достижения, характерные для инженеров: некоторые мои предложения были исследованы и вошли в отчет заказчику.

— Как применяете знания, полученные в ПГУТИ?

— Любой университет дает базовые знания, показывает решение фундаментальных проблем, а также обозначает векторы предметных областей, которые интересующийся студент может изучить самостоятельно. Но хороших результатов достигает тот, кто задает вопросы, начинающиеся не со слова «зачем?», а со слова «как?». Как это реализовано? Как можно это сделать? Как достичь определенного результата? А также тот, кто выходит за границы образовательной программы.

Большое преимущество ПГУТИ — многие преподаватели учат предмету с точки зрения философии. В итоге некоторые аспекты жизни становятся более понятными и предметными через специальность. Я, к примеру, благодаря знаниям с лекций начал лучше представлять устройство общества: сети связи имеют определенные уровни взаимодействия, как и общество, где существуют разные социальные слои.

Мне нравится находить аллюзии в специальности, проводить параллели, применять опыт из профессиональной сферы в личной жизни и наоборот. Удивительно, как одни и те же алгоритмы продуктивно работают в разных сферах. Так, для создания электротехнических изделий были применены генетические алгоритмы. А из алгоритмов электротехники в жизнь пришли принципы дуальности и диалектики.

— Как выглядят практические занятия на факультете «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»?

— Мы математически реализовывали определенные задачи, рисовали схемы, рассчитывали элементы. Кстати, на нынешней работе важно идеальное знание высшей математики, так что для меня расчеты оказались хорошей предпрофессиональной подготовкой.

А вообще, в нашей профессии редко применяют теорию на практике — мы же, например, не прокладываем сами линии электропередач.

Также мы программировали микросхемы, реализовывали частотный фильтр (устройство, которое одни сигналы подавляет, а другие пропускает), сваривали между собой оптические волокна, зачищали кабель, проверяли характеристики волокон, наглядно изучали типы изоляции и так далее.

— Опасаетесь профессионального выгорания?

— Мне еще далеко до профессионального выгорания. Я поступил в магистратуру и потом планирую написать кандидатскую диссертацию, которая упростит работу людям, занятым в сельскохозяйственной отрасли.

Кроме того, моя специальность многопрофильная: антенные системы, сети, волоконно-оптические линии, приемно-передающие устройства. Впереди много интересного, время ставит сложные вызовы. Так, в нашей сфере еще не достаточно хорошо изучено применение искусственного интеллекта.

Серьезные возможности для применения знаний открывает импортозамещение в части разработки отечественного оборудования. Я вижу хорошие перспективы для студентов курса, поскольку инженеры связи сейчас нужны и региону, и стране. Сегодня таких профессионалов мало: в Самарской области все друг друга знают если не в лицо, то по фамилии точно.

Ольга Никитина

Игорь Матвеев:«Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты»

Источник фото: личный архив

— По информации сайта ПГУТИ, факультет оптических и квантовых коммуникаций основали в 2022 году. При этом отмечается, что его история насчитывает почти 20 лет. Как так вышло?

— Факультет оптических и квантовых коммуникаций был основан не с нуля, а реорганизован из факультета базового телекоммуникационного образования. Первое же название факультета, созданного 1 сентября 1996 года,- общеинженерный факультет.

— Что отличает факультет сегодня от факультета образца 2022 года?

— Основная задача факультета до реорганизации в 2022 году — преподавание математических, естественных, общетехнических дисциплин студентам младших курсов. В этом была его главная специфика.

Сейчас факультет включает четыре кафедры, две естественнонаучного профиля — кафедра высшей математики и кафедра физики, и две технического — кафедра линий связи и измерений в технике связи и кафедра сетей и систем связи.

На факультете ведется подготовка студентов по направлениям подготовки «Фотоника и оптоинформатика» и профилю «Оптические и квантовые технологии в инфокоммуникациях» и «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и профилю «Оптические и проводные сети и системы связи». С этого года также добавился профиль «Квантовые технологии в инфокоммуникациях». По первым двум профилям у нас имеется магистратура, в области же квантовых коммуникаций в стадии разработки находится программа магистерской подготовки, реализация которой планируется с привлечением специалистов ООО «СМАРТС-Кванттелеком» и Санкт-Петербургского университета ИТМО.

— В чем, на ваш взгляд, заключаются особенности обучения специалистов в области оптических и квантовых коммуникаций?

— Особенность обучения специалистов оптической и проводной связи — в разнообразии сетевых технологий и протоколов. Причем каждый из них имеет статус международных стандартов. С одной стороны, это облегчает взаимодействие различных сетей и сетевых устройств, а с другой — требует широких знаний и навыков работы с компьютерной техникой. Требуется хорошо разбираться в программировании, понимать английский язык.

Но в этом есть и свой плюс. По сравнению со специалистами в области радиотехнологий, инженеры по оптической и проводной связи требуются практически во всех организациях, т.к. везде есть локальные и корпоративные вычислительные сети, телефонная сеть, доступ в интернет и др. А знания по принципам построения и работы инфокомуникационных сетей, по волоконно-оптическим технологиям, по информационной безопасности в данных сетях и получают выпускники оптического и проводного профиля направления информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Если же мы говорим о специалистах в области фотоники и оптоинформатики или в области квантовой связи, то они должны дополнительно обладать комплексом фундаментальных и прикладных знаний по квантовым технологиям, для которых требуется хороший физико-математический базис.

— Растет ли интерес абитуриентов к факультету и почему?

— Современные студенты массово хотят идти в «программисты». Это просто современный тренд, мода. Хотя востребованность на рынке технических специалистов, обладающих знаниями в области ИТ-технологий, гораздо выше. Именно таких работников и готовит наш факультет. Эту простую мысль мы и пытаемся донести до наших абитуриентов. И повторюсь, и в этом случае мы с оптимизмом смотрим в будущее.

— Как вы считаете, растет ли качество и конкурентоспособность российского образования в области оптических и квантовых коммуникаций в целом?

— Можно с уверенностью сказать, что наше отечественное образование в данной области абсолютно конкурентоспособно. Выпускники профиля подготовки по оптической и проводной связи работают во всех отечественных компаниях связи, как фиксированной, так и мобильной, спутниковой, технологической, специальной и др. Тем более что с переходом на отечественное оборудование связи конкурентоспособность выпускников университета повысится, т.к. мы весь процесс обучения переводим на отечественные решения, а отечественные разработчики и производители оборудования тесно взаимодействуют с вузами.

Можно с уверенностью сказать, что наше отечественное образование в данной области абсолютно конкурентоспособно. Выпускники профиля подготовки по оптической и проводной связи работают во всех отечественных компаниях связи, как фиксированной, так и мобильной, спутниковой, технологической, специальной и др.

— Как факультету удается обеспечивать качественное образование специалистов в условиях, когда цифровые технологии так быстро развиваются?

— Для обучения в лабораториях кафедр факультета используется оборудование различных поколений. В начале обучения студенты работают с классическим аналоговым оборудованием, это позволяет заложить основы и понимание физических процессов. А уже на старших курсах они используют современное, чтобы подготовиться к дальнейшей практической деятельности.

Учебно-лабораторная база обновляется по мере возможности. Вместе с тем, если чего-то не хватает, мы всегда можем прибегнуть к программным имитаторам/симуляторам телекоммуникационного оборудования. Также у университета налажено взаимодействие с производственными организациями и операторами связи, заинтересованными в квалифицированных кадрах. Такое сотрудничество тоже обеспечивает доступ к самому современному оборудованию.

— Преподаватели факультета сами работают в области связи или заняты только наукой и преподаванием?

— Несмотря на то что образование и научно-исследовательская работа являются основными видами деятельности преподавателя вуза, многие сотрудники обладают богатым практическим опытом работы в области телекоммуникаций. Некоторые успешно совмещают занятия в ПГУТИ и профессиональную деятельность в отрасли связи. Такие преподаватели, на мой взгляд, особенно важны для высшего образования, так как при этом образуются «живые» связи образование — наука — производство.

— В каких компаниях проходят практику студенты вашего факультета?

— ПАО «Ростелеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг», АО «Россети Цифра», ПАО «Россети Волга», ООО «Самтелеком», АО «Гипровостокнефть», Государственное бюджетное учреждение Самарской области «Региональный центр телекоммуникаций», ГТРК «Самара». И это далеко не полный список компаний.

Студенты практикуются на должностях инженеров отделов волоконно-оптических линий связи, эксплуатации сети; сервисными инженерами; сетевыми инженерами отдела службы средств диспетчерского и технического управления; специалистами отдела реализации комплексной системы информационной безопасности и т.д.

В университете также создан центр организации практик и содействия трудоустройству выпускников, который и помогает найти студентам и организациям, соответствующих профилю обучения, друг друга.

В университете также создан центр организации практик и содействия трудоустройству выпускников, который и помогает найти студентам и организациям, соответствующих профилю обучения, друг друга.

— А пробуют ли студенты свои силы в конкурсах? Какие победы стали самыми яркими?

— Да, конечно! Самый свежий пример – магистрантка факультета №4 Алиса Фирсова (научный руководитель — д.т.н., профессор кафедры сетей и систем связи Николай Васин) не только отлично защитила свою магистерскую диссертацию «Моделирование и обнаружение DDoS-атак на основе аппарата нечеткой логики», но и стала победителем Всероссийского инженерного конкурса 22/23. В истории вуза защита впервые проходила таким способом.

Также в апреле 2023 года студенты факультета №4 приняли участие в пилотном проекте, который проводила «Международная общественная академия связи» (МАС). В ходе работы по проекту 13 студентов прошли обучение по теме «Системы защиты информации с применением технологии квантового распределения ключей ViPNet (QKD Simulator, РУКС Лайт, КУКС Лайт)», которое проводила компания «Инфотекс». Двое из них успешно сдали теоретическую часть профессионального экзамена квалификации «Специалист по квантовым коммуникациям (6 уровень квалификации)» в экзаменационном центре оценки квалификаций ПГУТИ. Он, в свою очередь, функционирует в составе головного центра оценки квалификации МАС.

Помимо этого, практически каждую неделю проходят те или иные конкурсы или олимпиады, во многих из которых участвуют наши студенты.

— Насколько востребованы выпускники факультета на рынке труда?

— Востребованность в выпускниках профиля подготовки по оптической и проводной связи есть, и она с каждым годом растет. Но требуются знающие выпускники. Поэтому многие студенты на старших курсах начинают подрабатывать в компаниях связи и приобретают практический опыт и навыки, которые невозможно получить в стенах университета даже в специализированных лабораториях кафедр. И это правильно!

Вообще, исторически ситуация во многом схожа со временем середины 90-х годов, когда началось массовое внедрение оптических кабелей и оптических систем передачи, тогда пришлось срочно изучать новые технологии и учить студентов.

— Не случится ли перенасыщение рынка специалистами именно ваших направлений в ближайшие годы?

— Сети связи никогда не остановятся в своем развитии, клиентам всегда будет не хватать набора услуг: с каждым годом появляются новые опции, все более полезные, интересные… Поэтому люди хотят иметь все большую скорость доступа к сети и высокое качество обслуживания за более низкие тарифы. Поэтому с развитием и совершенствованием оптических и проводных сетей технологий спрос на специалистов, которые могут их проектировать, строить и эксплуатировать, будет сохраняться.

— Где работают выпускники факультета оптических и квантовых коммуникаций? В каких компаниях, на каких должностях?

— ПАО «Мегафон» (инженер эксплуатации пакетной сети); АО «ЭР-Телеком Холдинг» (региональный менеджер по подключению и техническому сервису b2b; инженер отдела эксплуатации сети; сервисный инженер; «Вымпелком» (инженер по эксплуатации сети; руководитель проекта), РКЦ «Прогресс» (инженер-конструктор), МТС (инженер отдела эксплуатации); «Самарское инновационное предприятие радиосистем» (инженер научного отдела); ООО «САМАРАСВЯЗЬИНФОРМ» (старший инженер электросвязи); ООО «НетКрэкер» (Netcracker Technology) (бизнес-аналитик); компания «Яндекс» (инженер-специалист технической поддержки).

— Поделитесь ближайшими проектами факультета?

— В настоящее время сотрудники факультета ведут работу по формированию глобального проекта научно-образовательного квантового центра с привлечением кафедр вуза, ведущих специалистов Университета ИТМО и отечественного производителя ООО «СМАРТС-Кванттелеком».

Основное направление деятельности центра — квантовый интернет, представляющий собой глобальную информационную квантовую сеть, в узлах которой формируется, обрабатывается и хранится квантовая информация.

Создание квантового центра на базе ПГУТИ обеспечит интеграцию образовательной и научно-исследовательской деятельности в высшем образовании с учетом потребностей реального сектора экономики, способствует развитию кадрового потенциала и подготовке востребованных высококвалифицированных специалистов по направлению квантовых коммуникаций. Проведение прикладных научных исследований и разработок направлено на расширение области внедрения квантовых технологий и повышение эффективности инсталляции и эксплуатации оптических и квантовых коммуникаций на основе отечественных решений.

И все эти технологии должны уметь использовать на практике выпускники нашего факультета.

Пока что развитие квантовых технологий тормозит их дороговизна, особенно квантовых вычислений. Но скоро ситуация изменится.

Что абсолютно точно, в ближайшем будущем будут активно развиваться технологии квантового распределения ключей для обеспечения современного уровня безопасности передачи данных, прежде всего в операторских и корпоративных сетях. Но и общее создание и развитие квантовых сетей сейчас идет высокими темпами.

Какие изменения, на ваш взгляд, будут происходить в направлении оптических и квантовых коммуникаций в ближайшем будущем?

Основные ближайшие тренды в развитии оптической и проводной связи:

Переход с физических на виртуализированные телекоммуникационные решения (программно-конфигурируемые сети, виртуализация сетевых ресурсов, облачные, туманные и росистые вычисления).

Переход на сквозные оптические технологии — концепция «Волокно до всего и повсюду». Построение полностью фотонных сетей с оптической коммутацией.

Автоматизация процессов технической эксплуатации сетей и сетевого оборудования с использованием технологий искусственного интеллекта и машинного обучения — создание так называемых автономных сетей.

Ксения Частова

Квантовые коммуникации в России и в мире

Источник фото: Chinese Academy of Sciences

Что такое квантовые коммуникации, их преимущества

В квантовых коммуникациях ключ шифрования случаен и генерируется во время физического процесса. Носитель информации один: квант света (фотон), который можно отправлять по спутниковым каналам связи и оптоволоконным сетям. Если кто-то попытается перехватить фотон, то внесет ошибку в систему связи и будет обнаружен.

Поэтому главная особенность квантовых коммуникаций — возможность построить защищенные системы связи. Неизменность и достоверность информации, которая передается по ним, гарантируется физическими принципами, а не математическими алгоритмами.

Мировые лидеры по развитию квантовых коммуникаций

После утечек информации Эдварда Сноудена в 2013 году Председатель КНР Си Цзиньпин поставил в приоритет развитие квантовой связи для защиты государственных секретов. С тех пор Китай стремительно движется вперед и укрепляет свое лидерство в глобальной гонке за безопасные коммуникации.

Для этого страна реализовала несколько амбициозных проектов в этой сфере. Так, в 2016 году Китай запустил первый в мире квантовый спутник «Мо-цзы», который обошелся Китайской академии наук почти в 100 млн долларов. Серия удачных экспериментов показала, что расходы полностью оправдались. Спутник продемонстрировал потенциал создания глобального квантового интернета, который будет использовать квантовые технологии для передачи информации более безопасным, чем сегодня, способом.

В сентябре 2017 года в Китае открыли первую и самую длинную в мире магистральную квантовую линию «Пекин — Шанхай». Ее протяженность более 1900 км.

В 2022 году китайцы запустили спутник квантовой связи нового поколения «Цзинань-1». Аппарат «Мо-цзы» не мог работать днем из-за помех со стороны Солнца. Новый спутник функционирует в любое время суток, вне зависимости от погоды. В будущем Китай планирует вывести еще несколько подобных аппаратов, чтобы создать глобальную квантовую сеть минимум для 100 абонентов из любых уголков Земли. Тогда он станет первой страной с абсолютно защищенными глобальными коммуникациями.

В 2023 году Китай объявил о создании квантовой сети общей протяженностью 4600 км. Она объединит 700 оптических сегментов и две станции космической связи. Подобные сети развертываются в Индии, США, Японии и в других странах.

А уже в сентябре 2024 года аналитический центр Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) опубликовал отчет «Насколько инновационен Китай в квантовой сфере?», в котором констатировал, что Китай лидирует в области квантовых коммуникаций. США же сохраняют превосходство в квантовых вычислениях.

Помимо Китая, заметные успехи в области квантовых коммуникациях демонстрируют европейцы, японцы и корейцы.

В 2022 году японская корпорация Toshiba выпустила первое устройство квантового распределения ключей со скоростью 300 кбит/с.

В Южной Корее и в Европе ведутся работы по созданию квантовых сетей. В июле 2023 года инженер лаборатории квантовых коммуникаций ИТМО Алексей Сантьев рассказал, что корейцы запустили национальную сеть, и ее первыми пользователями стали 48 государственных министерств и учреждений. Однако когда именно был запущен проект, не уточняется. В ряде СМИ сообщается, что в Южной Корее планируют создать квантовую сеть протяженностью две тысячи километров к 2025 году.

Источник фото: https://www.ixbt.com

Также в 2023 году Еврокомиссия заявила, что начинает реализацию проекта по созданию квантовой сети EuroQCI, которая объединит 27 стран Европейского союза. Завершить строительство инфраструктуры планируется к 2030 году.

В целом среднегодовой темп роста квантовых коммуникаций на мировом рынке составляет более 30%. Такая динамика связана со строительством магистральных сетей квантовых коммуникаций, созданием систем квантового распределения ключей (КРК) и сервисов на их основе в Китае, России, США, Великобритании, Южной Корее и др.

Россия также является одним из лидеров развития квантовых коммуникаций. Доля страны на глобальном рынке составляет порядка 9%. По общей протяженности квантовых сетей страна находится на втором месте с показателем свыше 1 тыс. км.

Развитие квантовых коммуникаций в России

В 2017 году «Сбербанк» и Российский квантовый центр (РКЦ) запустили первую линию связи длиной около 25 км с квантовой защитой между двумя московскими офисами банка, расположенными на ул. Вавилова и ул. Большой Андроньевской в Москве.

В 2019 году АО «Российские железные дороги» подписали соглашение с правительством о развитии квантовых коммуникаций. Через год была утверждена дорожная карта отрасли. Согласно ей, до 2024 года протяженность российских квантовых сетей должна была превысить 7 тыс. км и соединить города с использованием линий связи РЖД.

«Российские железные дороги» стали ответственной стороной в квантовых коммуникациях, так как в распоряжении компании порядка 80 тыс. км волоконно-оптических линий и больше 30 тыс. узлов сети передачи данных, а также разветвленная сеть информационно-вычислительных центров. Все это необходимо, чтобы защитить железные дороги, которые являются стратегическим объектом.

В 2021 году в стране построили пилотный участок магистральной квантовой сети между Москвой и Санкт-Петербургом. Его протяженность составила 700 км. Сейчас ведется работа по строительству следующих сегментов. Планируется, что к 2030 году общая протяженность квантовых сетей в стране достигнет 15 тыс. км.

В 2022 году ФСБ России выдало первый сертификат на квантовое средство криптографической защиты информации (СКЗИ) квантового распределения ключей ViPNet QSS компании ИнфоТеКС. В том же году утвердили первый профессиональный стандарт для специалистов в сфере квантовых технологий — «Специалист по монтажу и технической эксплуатации квантовых сетей». Его разработали специалисты ОАО «РЖД» совместно с АНО «Центр обеспечения цифровой трансформации».

В целом, в 2022 году рынок квантовых коммуникаций в России составил около 2 млрд рублей. Основным драйвером развития выступили строительство и эксплуатация тестовых магистральных и городских квантовых оптоволоконных сетей связи. Более 90% сделок пришлось на продажи устройств и элементов инфраструктуры. Аналогичных данных за 2023 год пока нет, но, очевидно, объем рынка продолжает расти.

В российских пилотных проектах по-прежнему активно участвуют: телекоммуникационные компании («Ростелеком», «Транстелеком»), поставщики оборудования («ИнфоТеКС», «КВАНТ-ТЕЛЕКОМ», «Код безопасности», «КуРэйт» и пр.), научно-исследовательские организации (МГУ, МИСиС и пр.), представители индустрии (РЖД, аэропорт Шереметьево, Газпромбанк, Сбер и другие).

Ключевой проблемой в развитии квантовых коммуникаций в России, по мнению федеральных экспертов, остается недостаточный интерес к квантовым коммуникациям со стороны бизнеса, который ограничивается банковской и научной сферами. Основным инвестором выступают государственные органы власти. Однако такой дефицит внимания существует во многих странах.

Руфия Кутляева

Оптоволоконная связь: вчера, сегодня, завтра

Фото: alice.yandex.ru

Первые опыты

С момента, как человечеству потребовалось передавать данные на большие расстояния, изобретатели сталкивались с физическими барьерами, которые мешали процессу. К примеру, сигнал электрической связи затухал под водой, а сверхвысокочастотные системы ограничивались диапазоном частоты электромагнитных колебаний. Это мотивировало ученых к поиску более надежного способа передачи данных на большие расстояния.

Во второй половине XX века они нашли решение: им стала оптическая связь. Она использует свет для передачи информации.

Материал с минимальным показателем затухания для проведения оптической связи в 1966 году представил Чарльз Као Куэн. Он предложил использовать стеклянное волокно, которое решило проблему с затуханием сигнала. Если в медном кабеле оно составляло 5-10 дБ/км, то в наши дни в оптоволокне на длине волны более 1490 нм оно не превышает 0,25 дБ/км.

Не только оптоволокно

Эксперименты ученых также показали, что организовать оптическую связь можно и с помощью лазера. Для этого нужно направить его лучи с космического спутника в приемник, где фотодетектор обработает и преобразует полученную информацию в электрический сигнал.

Первый официальный запуск лазерной системы связи произошел в 1995 году. Тогда наземная станция Токио успешно приняла сигнал от спутника при помощи лазера. Скорость передачи данных в эксперименте составила 1 Мбит/c.

Однако, как выяснилось, оптическая связь, организованная с помощью лазера, плохо проходит через атмосферу нашей планеты, поэтому пока что ее долгое время активно применяли только в космосе. Например, для передачи данных с марсохода.

Распространение оптоволокна по миру

В СССР испытания оптоволокна проводились в 1970-х годах. Первую оптоволоконную связь проложили в Зеленограде между Северной промзоной и администрацией города. Так как испытание прошло успешно, то в 1981 году правительство подписало Постановление ЦК КПСС и СМ СССР «О разработке и внедрении световодных систем связи и передачи информации», что дало толчок развитию оптоволоконной связи.

Со временем совершенствование лазерных технологий и материала для оптоволоконного кабеля позволило проложить в 1988 году первую в мире трансокеанскую волоконно-оптическую линию связи между США и Японией. К 2003 году скорость передачи в таком кабеле достигла 10,92 Тбит/с, а уже в 2013 году он мог передавать 400 Гб/сек на расстояние 12 800 км.

Оптоволоконная связь сегодня

Оптоволокно сыграло большую роль в развитии интернета, без которого сегодня сложно представить нашу жизнь. Через подводные кабели, которые находятся на глубине 5000 метров, передается почти 99% трафика сети. Именно они связывают страны и континенты.

Технология может показаться устаревшей на фоне развития спутниковой связи. Но на данный момент доля покрытия спутниками составляет менее 1%, и информация с их помощью передается медленнее, чем благодаря оптоволоконным кабелям. Кроме того, организация спутниковой связи выходит дороже.

На 2024 год в мире проложено около 570 трансконтинентальных оптоволоконных кабелей, длина которых достигает миллионы километ­ров.

Происшествия

Истории известны случаи, когда оптоволоконные кабели разрывали, что отрезало от всемирной сети целые страны. Причиной тому становились природные катаклизмы, морские суда, проплывающие мимо, и умышленные действия преступников. Так, в 2019 и 2022 годах Тонга и Фиджи оставались без интернета несколько дней, потому что грузовой корабль неудачно сбросил якорь, зацепив часть кабеля. Атаками со стороны террористов в марте 2024 года подвергалось оптоволокно, соединяющее страны в Красном море, из-за чего сбои наблюдались в большинстве социальных сетей и интернет-сервисах.

На 2024 год в мире проложено около 570 трансконтинентальных оптоволоконных кабелей, длина которых достигает миллионы километ­ров.

Самая крупная авария произошла в 2006 году. Тогда из-за землетрясения пострадало 80% подводных кабелей в Тихом океане. Несмотря на недостатки оптоволокна, частные компании активно инвестируют в их развитие. Google, AzerTelecom, Far North Fiber не только прокладывают новые кабели, но и занимаются разработкой технологий для предотвращения аварий.

Сейчас и оптоволоконные кабели, и корабли оснащены датчиками приближения, благодаря которым удается избежать их столкновений. Оборудование для ремонта оптоволокна тоже регулярно модернизируют. Например, в 2022 году борты ремонтных суден оснастили специальным подвод­ным дроном для проведения работ на кабелях.

Также защитить кабели от разрывов помогают новые способы прокладки интернет-кабеля.

Будущее интернета за лазером

Тем не менее оптоволокно скоро может остаться в прошлом. Развитие технологий требует постоянного увеличения скорости передачи информации, и с этой задачей может справиться только лазер.

Так, в 2021 году спутники SpaceX с системой лазерной передачи помогли достичь потока в 100 Гбит/c. А в 2025 году Ravida планирует запустить 600 аппаратов с оптической связью и еще через три года развернуть сеть нового поколения.

Оптоволокно и квантовые технологии

Благодаря развитию оптоволоконной связи человечество открыло для себя новую связь — квантовую.

Ее главное преимущество заключается в квантовой запутанности, которое обеспечивает практически абсолютную защиту информации. Первую связь, в которой использовалась эта технология, развернули в лаборатории IBM в 1989 году. Расстояние для передачи информации было равно 1,5 метра.

В разработку новых квантовых технологий продолжают вкладываться и сегодня. К примеру, в России в 2016 году появилась первая коммерческая квантовая линия, которая связала два офиса Газпромбанка на расстоянии 30 километров. Еще одну линию запустили в 2020 году, обеспечив коммуникацию между двумя дата-центрами Росатома. А в 2021 году открыли первую междугородную квантовую связь протяженностью 700 километров между Москвой и Санкт-Петербургом. В будущем планируется таким способом объединить еще несколько городов России.

Главной проблемой в реализации квантовых связей остается нагрев оптоволокна, который приводит к нарушению потока фотонов. Спутники также не остаются в стороне от квантовых технологий. Так как свет лазера состоит изкогерентных фотонов, то явление квантовой запутанности распространяется и на него. Так, в Китае, в рамках государственного проекта, в 2015 году был выведен на орбиту первый в мире спутник с технологией квантового шифрования информации.

Софья Частова

Будущее уже здесь

Инновации можно одобрять или ругать. Но то, что они меняют мир — факт. Появляются новые бизнес-модели, производства, продукты и профессии. Ускоряется глобализация, повышается уровень жизни. Все эти процессы характеризуют одной фразой — «бурное развитие цифровой экономики».

Маховик запущен, и его уже не остановить.

В борьбе за место под солнцем предприниматели ускоряют глобальную цифровизацию бизнеса. Это толкает их к поиску новых кадров, что увеличивает спрос на квалифицированных специалистов в сфере информационных технологий. «Голод» на рынке труда обещает быть долгим. В 2023 году глава Минцифры Максут Шадаев оценил дефицит в отрасли в 500-700 тыс. человек. По его словам, нехватка ощущается по всем основным специальностям в ИТ: разработчики, тестировщики, аналитики, системные администраторы. Все востребованнее становятся SEO-специалисты, промт-инженеры, копирайтеры, таргетологи и контестологи.

Пока в отрасли наблюдается дефицит кадров — войти в нее легко. Выделяется много целевых и бюджетных мест в вузах, запускаются бесплатные обучающие курсы. Большинство компаний охотно берет новичков на работу. Так что построить успешную карьеру в ИT сегодня под силу каждому.

Помните: будущее принадлежит тем, кто умеет использовать цифровые ресурсы и адаптируется к быстро меняющемуся миру.

Ксения Частова,

шеф-редактор
научно-практического
журнала «Цифра»

Панорама IT

Банки внедряют цифровых советников

Банк «ВТБ» решил предоставить каждому клиенту как минимум одного цифрового советника.

Как рассказал в своем интервью журналистам телеканала «Россия 24» председатель правления финансовой организации Вадим Кулик, искусственный интеллект — один из трендов современного развития финтеха. «Искусственный интеллект — тема хайповая, модная. Но на самом деле ее восприятие обществом так широко произошло только в последние годы. И, таким образом, фактически мы несемся навстречу прекрасному миру, где не существует ни одного процесса, в котором нет искусственного интеллекта», — отметил он.

В числе других трендов Вадим Кулик также назвал достижение технологического суверенитета крупными российскими компаниями и ведомствами, развитие биометрических систем и сервисов на их основе. Также он отметил стремление крупных участников рынка разработать такие сервисы, в которых пользователь не испытывает каких-либо сложностей.

«Роснефть» использует 3D-установку в управлении проектами

Специалисты уфимского научного института «Роснефти» разработали цифрового двойника установки предварительной подготовки газа (УППГ) на Барсуковском месторождении «РН-Пурнефтегаз». Об этом сообщил департамент информации и рекламы «НК «Роснефть».

3D-установка стала одним из самых крупных интерактивных объектов, спроектированных в компании — ее площадь составляет 270 тыс. кв. м, что сопоставимо с размером населенного пункта.

Модель построили на специализированном отечественном программном обеспечении с максимальным уровнем детализации. Она содержит полную информацию об объектах «Роснефти» на всех этапах проектирования.

Разработку планируют использовать для повышения эффективности управления производственными процессами, а также в качестве тренажера для отработки действий при устранении чрезвычайных ситуаций.

«ВкусВилл» подключил ИИ к разработке дизайна

Компания сгенерировала пейзажи для упаковки новой линейки макарон в нейросети. Картинки отсылают покупателей к высокому искусству и формируют новый паттерн восприятия привычного продукта.

Причиной, по которой «ВкусВилл» обратился за помощью к нейросети — скорость генерации изображений. На создание картины или фотографии вручную уходит несколько недель. Нейросеть тратит на творчество в среднем от 10 минут до часа.

Запрос для генерации изображения на упаковку содержал следующее описание: «Пейзаж в фиолетово-синих тонах. Голубые тучи и спокойное море. Сумеречная атмосфера после дождя. Солнце немного проступает сквозь облака. На переднем плане небольшие камни, о которые разбиваются волны. Безмятежность и спокойствие. Экспрессионизм». Для того чтобы выдать нужный специалистам компании результат, ИИ потребовалось три попытки.

ИИ будет помогать в диагностике рака кишечника

«ЭВА Лаб» и группа компаний «Медскан» договорились о сотрудничестве с целью использования технологий искусственного интеллекта для раннего обнаружения колоректального рака.

Партнерство предусматривает установку в одной из московских клиник ГК программно-аппаратного комплекса с ИИ Polyptron. Его разработали специалисты «ЭВА Лаб».

Оборудование выявляет первые признаки рака кишечника, анализируя видео с камеры эндоскопа и выделяя потенциальные новообразования на экране монитора врача с помощью нейросетей. Эту информацию видит врач, который может уделить больше внимания подозрительному участку и взять биопсию. «Использование системы позволит снизить риск развития рака до 92%, а при дальнейшем обучении нейронной сети — до 98%», — рассказал журналистам директор по продукту «Эвалаб» Евгений Алханов.

«Аэрофлоту» потребуется 10 млрд рублей для импортозамещения зарубежного ПО

По словам замгендиректора авиакомпании Антона Мацкевича, столько средств может уйти на финансирование четырех проектов:

переход с американской системы бронирования Sabre на российскую «Леонардо» (разработчики — «Сирена трэвел» и «Ростех»);

замена ПО швейцарской компании SITA на планшетах экипажа для обслуживания пассажиров во время полета на российское;

разработка авиационной сервисной платформы — защищенной сети передачи данных между авиакомпаниями и аэропортами;

разработка системы предиктивной аналитики состояния воздушных судов для техобслуживания и ремонта.

Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на выступление Мацкевича в Нижнем Новгороде на форуме «Цифровая индустрия промышленной России».

Представитель «Аэрофлота» сказал журналистам, что импортозамещение зарубежного ПО и «цифровая трансформация» группы финансируются за счет собственных средств авиакомпании. К 2025 году компания намерена полностью отказаться от всех крупных иностранных систем: «Не только ПО, но и радиоэлектронной продукции», — сообщил собеседник газеты.

Дипломы об образовании обретут электронный вид

Как сообщает «Коммерсантъ», до конца 2024 года Рособрнадзор планирует запустить Единый реестр цифровых документов об образовании.

Проект реализуется в рамках начатого в 2022 году и продлеваемого сейчас Белым домом эксперимента по формированию электронных дипломов и аттестатов. Предполагается, что их можно будет использовать при поступлении в вуз и трудоустройстве. Однако когда именно это станет возможным, пока неизвестно. Как пояснили «Ъ» в Рособрнадзоре, все решения будут приниматься по итогам эксперимента.

Между тем предполагается, что электронные дипломы и аттестаты при желании можно будет использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с традиционными бумажными документами.

Экономист призвал властей выдавать субсидии на смартфоны

По мнению специалиста Банка международных расчетов Ватсала Шрити, бедность населения, от которой страдают некоторые страны, тормозит развитие глобальной цифровизации. С целью решения проблемы он предложил снизить налог на добавленную стоимость для производителей смартфонов или предоставить субсидии на мобильные устройства.

В основу работы Шрити легли данные о рынке мобильных телефонов в Индии (второй по величине рынок телекоммуникаций и интернет-услуг в мире). В этой стране налог на добавленную стоимость для производителей смартфонов равен 18%. По мнению исследователя, его необходимо уменьшить до 3%. Сумма субсидий, по мнению Ватсала Шрити, должна составлять $7-$10.

Любая из этих мер, по расчетам эксперта, может привести к росту рынка смартфонов на 10%. Это, в свою очередь, увеличит количество граждан, имеющих доступ к интернету.

Немцы придумали устанавливать на смартфон ИИ вместо приложений

На выставке MWC 2024 в Барселоне Deutsche Telekom представила публике концепт смартфона будущего. Вместо приложений на мобильном устройстве будет установлен чат-бот с искусственным интеллектом. Об этом сообщает runews24.ru со ссылкой на Android Authority.

Гендиректор компании Тим Хеттгес уверен, что за ИИ будущее, и уже через несколько лет люди забудут о приложениях. Ведь чат-бот сможет выполнить для пользователя любую задачу: отредактировать снимок и отправить его друзьям, проложить маршрут поездки, посоветовать, что купить в магазине, и многое другое.

Частова Ксения

Взгляд в будущее: 5 фильмов о новых технологиях и ИИ

«Апгрейд» Год: 2018

В главных ролях: Логан Маршалл-Грин, Мелани Вальехо, Стив Даниелсен, Эбби Краден

В мире будущего искусственный интеллект активно используется в медицине. Главный герой Грей попадает в аварию и становится инвалидом, не способным самостоятельно передвигаться. В надежде вернуться к прежней жизни, Грей решается на экспериментальный имплантат с искусственным интеллектом, который устранит травму. После вживления импланта он обнаруживает у себя невероятные физические способности.

Фильм рассказывает интересную детективную историю в стиле кипербанка. Помимо интригующего сюжета в картине присутствует изобретательные режиссура и экшн.

«Робот по имени Чаппи» Год: 2015

В главных ролях: Шарлто Копли, Дев Патель, Ниндзя, Йоланди Фиссер

Главный герой устанавливает списанному полицейскому роботу искусственный интеллект. В результате андроид обретает разум маленького ребенка. Однако изобретатель не успевает обучить машину: Чаппи теряется и попадает в руки бандитов. Не поняв, что произошло, робот принял грабителей за родителей и попал под их негативное влияние. Фильм ставит вопрос об искусственном интеллекте как о мыслящем существе. Но картина не только философская. В ней также присутствуют элементы комедии, драмы и боевика. Над музыкальным сопровождением поработал известный композитор Ханс Циммер и группа Die Antwoord, участники которой сыграли главные роли в фильме.

«Искусственный разум» Год: 2001

В главных ролях: Хейли Джоэл Осмент, Джуд Лоу, Фрэнсис О’Коннор, Сэм Робардс

История разворачивается вокруг маленькой семьи. Сын Моники и Генри сильно болен, и единственная возможность сохранить ему жизнь — погрузить мальчика в анабиоз до тех пор, пока медицина не найдет лекарство от недуга. Случившиеся плохо сказывается на супругах, поэтому отец соглашается на эксперимент. Так в семью попадает андроид, который ничем не отличается от настоящего ребенка супругов: ни внешностью, ни поведением.

Фильм, снятый Стивеном Спилбергом в 2001 году, поднимает вопросы, которые будут актуальны еще долгое время. Возможно ли существование чувств у ИИ или же андроиды просто выполняют программу, копируя поведение человека?

«Она» Год: 2013

В главных ролях: Хоакин Феникс, Скарлетт Йоханссон, Эми Адамс, Руни Мара

Теодор давно расстался с женой, но никак не решается завершить бракоразводный процесс. Неожиданно мужчина встречает робота, который мыслит и выражает чувства, как настоящий человек. Вскоре между мужчиной и ИИ завязываются не только дружеские чувства, но и романтические. Хорошо прописанные нестандартные взаимоотношения и атмосфера уюта в кадре выделяют его на фоне других фильмов о будущем.

«Из машины» Год: 2015

В главных ролях: Донал Глисон, Алисия Викандер, Оскар Айзек, Соноя Мидзуно

Миллиардер создает робота с искусственным интеллектом и предлагает программисту Калебу протестировать его. Для этого он отправляет героев на уединенную виллу. Сам того не зная, Калеб становится невольным участником психоэмоционального спектакля, который разыграл изобретатель. Фильм сравнивает человека и машину через социальные взаимоотношения. Поведение персонажей заставляет зрителей задуматься об отличиях живого существа от машины.

Частова Софья

Погружение в мир нейросетей: обзор самых популярных

Для работы с изображениями

Wallpapers.fyi — нейросеть, которая генерирует обои для рабочего стола. Пользователю остается только выбрать те, что понравятся. Сайт предоставляет на выбор множество изображений природы и животных. Пейзажи могут быть как реалистичными, так фантастическими. Нейросеть бесплатная, а набор изображений обновляется каждый час.

wallpapers.fyi

WOMBO — сеть генераторов AI для работы с изображениями. WOMBO Dream создаст любую картинку по вашему запросу. На выбор есть несколько стилей, которые зададут тон произведению. WOMBO Me преобразит вашу фотографию под один из фильтров. Можно создать смешное изображение со своим лицом или профессиональное фото для размещения в социальной сети. Большинство функций приложений бесплатные.

w.ai

GauGan 2 — генератор ландшафтов. В отличие от других сервисов, этот использует в качестве исходной картинки рисунок пользователя. Посетителю достаточно обозначить положение объектов и цвет, а генератор создаст на его основе реалистичный пейзаж. Сервис является бесплатным.

giantbooley.github.io/nvidia-gaugan/gaugan.org/gaugan2/

Colorize.cc — нейросеть для реставрации фотографий. В функционал сервиса входит воссоздание цвета на черно-белых изображениях и видео, улучшение качества до 4K, восстановление фото с повреждениями. Опция окрашивания ч/б картинок является бесплатной, за остальные придется заплатить.

colorize.cc

Cleanup — нейросеть для удаления объектов с фото. Сервис выручит тех, у кого нет навыков обработки изображений в фотошопе. Удаляются объекты очень просто: выделите лишний предмет, и нейросеть сделает работу за вас. Сервис работает бесплатно только с небольшим разрешением изображения.

cleanup.pictures

Huemit — генератор цветовых палитр. Нейросеть станет хорошим помощником дизайнерам, которые сталкиваются с необходимостью подбирать цветовые решения. Есть возможность регулировать количество необходимых оттенков, использовать градиент и иллюстрации. Все коды цветов выводятся на сайте, что позволяет без проблем перенести их в собственную работу.

huemint.com

Для работы с 3D

Luma.ai — нейросеть для создания 3D-моделей. Основной функционал сервиса находится в приложении Discord. Для того чтобы воспользоваться нейросетью, нужно перейти в сервер Luma AI и в каналах для генерации ввести команду «/genie», а после — описание 3D-модели. Результат можно скачать в форматах.blend,.fbx,.obj и прочих. Полученные объекты нельзя назвать идеальными, но можно доработать их в программах для моделирования. Сервис является бесплатным.

discord.gg/lumaai

Reverie — нейросеть для создания ландшафтов для игровых сцен на основе изображения. ИИ генерирует его на основе загруженной фотографии. Все объекты, которые создала нейросеть, сразу экспортируются в проект.

reverieai.net

Для работы с видео

Genmo — генератор анимации. Нейросеть создает короткую GIF-анимацию по вашему запросу или на основе картинки. Работает бесплатно.

genmo.ai

Synthesia — нейросеть с генерацией видеорядов под текст. Сервис дает на выбор более 140 сгенерированных аватаров. При желании можно создать свой. Для озвучки доступны женские и мужские голоса, которые поддерживают более 120 языков, в том числе русский.

При генерации можно настроить сценарий видео, добавить текст в видео, фон и т. д. Первое использование сервиса бесплатное.

synthesia.io

HeyGen — нейросеть для перевода озвучки. Платформа переводит речь в видео на другие языки, сохраняя голос, интонацию и темп. Также нейросеть синхронизирует речь и движение губ в видео. Оплата на сервере производится с помощью токенов (1 токен — 1 минута видео).

app.heygen.com

Для работы с музыкой

Mubert — AI генератор музыки без слов. Идеально подойдет для создания треков на фон в видео. Пользователь может выбрать жанр и тип настроения. Есть интересная функция: создание песни на основе изображения.

Также на сайте представлен ряд готовой музыки, которую можно использовать без необходимости обращаться за соответствующим разрешением к правообладателю. Сервис позволяет бесплатно создавать до 25 треков в месяц.

mubert.com

Suno.ai — нейросеть для генерации песен на основе текста. Можно выбрать стиль музыки. На сайте есть библиотека уже готовых треков, которые создали пользователи. Сервис является условно бесплатным: можно сгенерировать ограниченное количество треков.

app.suno.ai

Для развлечения

Ai Dungeon — текстовая ролевая игра на базе нейросети. Вы можете пройти уже готовые сценарии или создать свой собственный, основываясь на личных предпочтениях.

В игре вам потребуется проанализировать ситуацию вокруг и описать свои действия для дальнейшего продвижения по сценарию. Сервис поможет не только скрасить собственный досуг, но и развеселить компанию друзей, так как он поддерживает многопользовательский режим.

Для безграничного использования потребуется приобрести подписку.

play.aidungeon.com

Частова Софья

Простыми словами о сложном: как устроены ИИ и нейросети

Фото: freepik.com

Чем нейросеть отличается от искусственного интеллекта? Это одно и то же или нет?

Нейросеть — это математическая модель, которая имитирует работу человеческого мозга. А искусственный интеллект — технология, которая использует эти модели, чтобы решить задачу пользователя. Помимо нейросетей ИИ использует и другие инструменты: машинное обучение (Machine Learning), глубокое обучение (Deep Learning) и другие.

Так что нейросеть — это инструмент искусственного интеллекта. Она фокусируется на реализации конкретных задач. ИИ, в свою очередь, стремится к созданию систем, способных мыслить и действовать как люди.

Как устроена нейросеть?

Нейронная сеть состоит из искусственных нейронов, которые сделаны по подобию человеческих. Они связаны между собой и могут передавать сигналы друг другу.

Чтобы нейросеть «заработала», нужно ее обучить. Например, перед тем, как она сумеет опознавать кота на фотографии, необходимо показать ей миллионы изображений этого животного, в разных позах и условиях.

Чтобы математическая модель решала задачи быстро, разработчики придумали располагать нейроны на разных слоях. Если загрузить в нейросеть, к примеру, картинку с котом из мультика «Том и Джерри», то работа слоев будет выглядеть так:

Входной слой — получает данные. Здесь картинку разложат пиксели, каждый из которых поступит на отдельный нейрон.

Скрытые слои — решает задачу. В этом месте происходит обработка данных. Нейросеть узнает характерные черты персонажа мультсериала. Чем больше скрытых слоев, тем быстрее и точнее результат.

Выходной слой — выдает результат. Нейросеть собирает пазл воедино и отвечает: «Это известный кадр из мультсериала «Том и Джерри», из 5 серии».

Может ли одна и та же нейросеть генерировать текст и рисовать картинки?

Нет. У каждой свое назначение и представление искусственных нейронов. Вот три широко используемых типа:

Перцептрон — самый фундаментальный и старый тип. Состоит из одного нейрона, который принимает входные данные и практически сразу выдает результат. У классического варианта этой нейросети нет скрытых слоев, поэтому она может разделять данные только на две категории. Примером использования перцептрона может быть задача классификации почтовых отправлений на спам и не спам.

Однако существуют также перцептроны с дополнительными скрытыми слоями. Их могут использовать для такой задачи, как распознавание голоса.

Рекуррентные нейронные сети

Именно этот тип нейросетей помогает генерировать текст и переводить его. Их отличительная особенность — наличие памяти. Модель передает данные вперед и назад между слоями, так что процессы передачи и хранения данных цикличны. Поэтому сеть может запомнить все данные. Это помогает ей понять контекст входных данных и выдать осмысленный результат.

Сверточные нейронные сети

Их используют для распознавания изображений, видео, объектов и лиц. Она имеет не три, а пять слоев: входной, сверточный, объединяющий, связанный и выходной. Это особенно важно в условиях изменения масштаба и угла наклона картинки. Каждый слой исследует определенный аспект изображения, а затем соединяет всю информацию вместе на выходе.

К примеру, для того, чтобы распознать лицо на фотографии, нейросети сначала нужно обнаружить лицо на фотографии, затем — глаза и нос, потом идентифицировать другие детали лица, повернуть данные в соответствии с заданным алгоритмом, а затем обработать и выдать результат.

В чем разница между машинным и глубоким обучением ИИ?

Под машинным обучением понимается любое обучение искусственного интеллекта за счет решения множества сходных задач. А глубокое обучение — передовая методология машинного. С помощью нее ИИ получает информацию из множества источников и анализирует ее без вмешательства человека.

Глубокое обучение используется, к примеру, в беспилотных автомобилях для автоматического обнаружения дорожных знаков и пешеходов. Также его могут задействовать в анализе медицинских изображений для обнаружения раковых клеток.

Частова Ксения

Снежана Филатова: «Теоретическая база ПГУТИ стала крепким фундаментом моей профессиональной деятельности»

Фото: Филатова Снежана

— В каком году вы закончили обучение в ПГУТИ, на каком факультете получали специальность?

— Я выпустилась в июне 2023 года. Училась на факультете цифровой экономики и массовых коммуникаций по специальности «Реклама и связь с общественностью».

— Чем был обусловлен выбор специальности? И почему вы выбрали именно ПГУТИ?

— Уже в 10 классе я знала, на какую специальность буду поступать. В этом выборе мне помогла семья, ведь они сами активно трудятся в компании, которая работает в отрасли информационных технологий. Близкие считают, что за этим направлением будущее.

Как только я определилась со специальностью, начала активно готовиться к поступлению. Главной сложностью был выбор университета. Самостоятельно решить этот вопрос в 17 лет — тяжело, поэтому здесь меня направляли родители. Впервые попав в коридоры ПГУТИ, почувствовала, что именно на нем я и остановлю свой выбор.

— Какие моменты из студенческой жизни запомнились лучше всего?

— Первый курс и первая сессия — это было страшно. Все казалось незнакомым и непонятным. Первые дни мы с одногруппниками ходили везде вместе, как маленькие котята. Но именно это время я вспоминаю с большим теплом.

Учиться было интересно. Мне нравилось, что мы можем свободно обсуждать с преподавателями разные идеи и мысли. Наши наставники умели выявлять сильные стороны студентов, что очень помогло в дальнейшей карьере. Каждый из нас смог найти свое призвание.

Помню, мы с группой пошли на производственную практику в ВК «Экспо-Волга». Там я хорошо себя зарекомендовала, и руководитель из департамента строительных выставок пригласила меня в команду — работать менеджером-координатором. Именно в этом месте я в дальнейшем ощутила огромный потенциал для своего развития как специалиста. Получила множество навыков, которые теперь помогают мне не только в работе, но и в жизни.

— Расскажите о своей работе. Насколько пригодились знания, полученные в вузе?

— Сейчас я работаю SEO-специалистом в компании ООО «Лукаринвест». Моя основная задача — это оптимизировать веб-ресурс, чтобы сайт занимал более высокие позиции в результатах поиска.

Во время учебы я углублялась в теоретические аспекты своей области и занималась практическими проектами. Навыки, полученные в вузе, стали основой для успешной адаптации к требованиям реального рабочего окружения. В процессе работы я постоянно совершенствую их и учитываю последние тенденции отрасли. Однако именно теоретическая база, полученная в университете, стала крепким фундаментом моей профессиональной деятельности.

— Какими интересными проектами сейчас занимаетесь? Как планируете развиваться дальше?

— Наша компания создает новые проекты, которые нам с командой нужно будет продвигать и оптимизировать. Также мы активно внедряем ИИ в нашу работу, проходим обучение по чату GPT.

Моя основная задача — развитие себя как профессионала в области цифрового маркетинга, в частности SEO. Я стремлюсь продвинуться до старшей должности, где смогу возглавлять проекты.

— Поддерживаете ли вы связь с вузом сейчас?

— Можно сказать, да. Я продолжаю общаться с преподавателями, ведь теперь мы коллеги. И нам есть чему друг у друга поучиться.

— Что вы могли бы посоветовать выпускникам школ — будущим абитуриентам ПГУТИ?

— Университет и студенческая жизнь открывают много возможностей для развития своих навыков и способностей. Поэтому мой совет — изучайте курсы, ищите интересные стажировки, пробуйте осваивать как можно больше направлений по специальности — это поможет вам стать универсальным специалистом на рынке. Ваш путь только начинается, но у вас все обязательно получится, главное — это усилие!

Васильева Татьяна