Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Лекции школы Национального центра физики и математики по суперкомпьютерному моделированию собрали более трех тысяч слушателей
Молодые исследователи со всей России встретились на базе Национального центра физики и математики (НЦФМ), чтобы обсудить аспекты суперкомпьютерного моделирования. Обсуждение проходило во время I Всероссийской школы-семинара НЦФМ по математическому моделированию на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности — компьютерах будущего. Мероприятие состоялось 5–9 декабря 2022 года в Сарове Нижегородской области при поддержке Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ.
Ученые используют математическое моделирование на суперкомпьютерах при обработке больших данных во многих областях: от медицины в процессе поисков индивидуального подхода к каждому человеку, до геофизики (для расчетов рисков возникновения цунами, например). Математическим моделированием на суперкомпьютерах и проектированием таких машин занимаются ведущие ученые из научной кооперации НЦФМ, а также их коллеги из ведущих отечественных научных институтов и вузов, занимающихся в России развитием вычислительных технологий.
Во время школы-семинара НЦФМ прошло 24 лекции и семь мастер-классов, 35 презентационных и 12 стендовых докладов. Среди участников — более 20 лекторов, 120 очных слушателей и свыше трех тысяч онлайн-участников. Лекции читали ведущие ученые в сфере вычислительных технологий из научных институтов РАН, РФЯЦ-ВНИИЭФ, научно-исследовательских вузов (МГУ, МФТИ, МАИ и СПбПУ) и различных наукоемких компаний. Кроме того, на школе НЦФМ отечественные разработчики по решению задач на современных вычислительных системах дали ряд полезных мастер-классов.

«Эта школа-семинар уникальна по ряду причин. Сейчас огромные вызовы, огромный круг задач, которые нам необходимо решить. Кооперация ученых, конструкторов, технологов и других специалистов должна дать свои плоды. НЦФМ состоялся недавно, и мы активно развиваем его научную программу этот год. Уже сложилось понимание места и роли Национального центра — сегодня мы не найдем место лучше для сотрудничества и приложения усилий», — отметил председатель программного комитета школы, заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ, член-корреспондент РАН Рашит Шагалиев.
Более 40 докладов представили сами слушатели школы. Среди их работ программный комитет школы выбрал лучшие научные исследования, авторы которых были торжественно награждены.
Первое место заняла Анна Кузнецова из Крыловского государственного научного центра. Она представила доклад «Валидация пакета программ „Логос” в части прогнозирования гидродинамических характеристик судовых движителей». Второе место разделили сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ Андрей Стручков с темой «Методика расчета сверх- и гиперзвуковых течений на произвольных неструктурированных сетках» и Роман Тришин с докладом «Цифровой продукт „Логос Тепло”. Программные средства для моделирования теплового состояния грунтов в условиях вечной мерзлоты».

За выступление «Моделирование пламени предварительно перемешанной метановоздушной смеси с использованием детальной кинетики» аспирантка ИТ СО РАН и НГУ Дарья Сластная получила третье место. Дарья отметила, что впервые участвовала в научной школе НЦФМ: «Мне очень понравились выступления лекторов. Было интересно послушать состоявшихся ученых и перенять их опыт и знания. У меня уже появились планы на дальнейшую работу, и я надеюсь, что очень скоро они перейдут в разряд осуществившихся». Лучшим стендовым докладом была выбрана работа Никиты Чистякова из ДФУ «Фазовый переход Березинского—Костерлица—Таулеса в XY-теории на решетке».
Профессор ВКМ МГУ Василий Головизнин особо отметил, что перед участниками школы выступал живой классик, родоначальник множества методов математического моделирования Андрей Родионов, прочитавший лекцию «Взаимодействие ударной волны с вихрем: тестовая задача для методов сквозного счета». Саровский ученый при этом скромно заметил, что он лишь доработал хорошо известное старое. Отвечая на вопрос Михаила Марченко, директора ИВМиМГ СО РАН, о дальнейшем развитии схемы Годунова—Колгана—Родионова, Андрей Родионов сказал, что схему Годунова применяли к множеству задач, и теперь пришел момент, когда нужно провести систематизацию знаний.
Научно-образовательную программу школы дополнили посещение Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ и знакомство с Саровом. Запись всех лекций I Всероссийской школы НЦФМ по математическому моделированию на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной можно посмотреть во «ВКонтакте» Национального центра.
Следующая школа НЦФМ пройдет с 13 по 16 марта. Ее тема: газодинамика, физика взрыва и экстремальные состояния вещества. Уже сейчас открыта подача заявок на сайте Национального центра. Заявки принимают до 12 января. Следите за новостями I Всероссийской школы НЦФМ по газодинамике, физике взрыва и экстремальным состояниям вещества в соцсетях НЦФМ: в «Телеграме» и во «ВКонтакте».
Для справки:
I Всероссийская школа НЦФМ по математическому моделированию на супер-ЭВМ экса- и зеттафлопсной производительности прошла в рамках цикла школ НЦФМ для студентов, аспирантов, молодых специалистов и ученых. На этих научных мероприятиях именитые отечественные и зарубежные ученые преподают физику нейтрино, с-кварков, суперкомпьютерные технологии, лазерную физику и смежные научные дисциплины заинтересованным молодым исследователям со всей страны. Летом здесь также завершили работу XIV Международная школа по физике нейтрино и астрофизике и I Всероссийская школа физики высоких энергий и ускорительной техники, осенью — XIII Всероссийская школа по лазерной физике и лазерным технологиям. НЦФМ планирует проводить школы ежегодно по всем направлениям научной программы Национального центра: от ИИ и архитектур суперкомпьютеров до физики частиц и космологии. Участие в школах бесплатное. Они проходят в формате «все включено».
НЦФМ создается по поручению президента России в Сарове (Нижегородская область). Национальный центр использует экспериментальную и расчетную базу Российского федерального ядерного центра — ВНИИЭФ. На территории НЦФМ будет комплекс из научно-исследовательских корпусов, передовых лабораторий и установок класса миди-сайенс и мегасайенс. Научную кооперацию НЦФМ составляют более 50 научных организаций со всей России. Образовательной частью Национального центра стал филиал МГУ «МГУ Саров», где учатся 100 магистрантов и 10 аспирантов. Учредители НЦФМ — Госкорпорация «Росатом», МГУ, РАН, Министерство науки и высшего образования России, НИЦ «Курчатовский институт», ОИЯИ и РФЯЦ-ВНИИЭФ. Основные цели центра — получение новых научных результатов мирового уровня, подготовка ученых высшей квалификации, воспитание новых научно-технологических лидеров, укрепление кадрового потенциала предприятий Госкорпорации «Росатом» и ключевых научных организаций России, повышение привлекательности российской науки для молодых ученых.
Реклама. ЧУ «Центр коммуникаций».
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
С 2010-х в «Роскосмосе» говорили: будущая РОС сможет пролетать над полюсом, что даст ей возможности для новых научных экспериментов. Но вскоре после того, как в ноябре 2025 года Россия временно лишилась возможности запускать людей в космос, эта позиция изменилась. В результате запускать космонавтов с космодромов нашей страны станет довольно сложно.
Зоологи из Университета Нового Южного Уэльса выяснили, что слоны Ботсваны реагируют на жужжание пчел гораздо спокойнее, чем их сородичи в Восточной Африке. Это открытие осложняет внедрение экологичных методов защиты урожая: то, что пугает животных в Кении, здесь может не сработать.
Новые материалы позволяют построить атомные реакторы и для полетов в космос, и для получения зеленой и более дешевой электроэнергии на Земле. Технологии, лежащие в основе их создания, помогают даже выращивать биологические ткани для замены поврежденных. Мы поговорили обо всем этом с научным руководителем направления «Материалы и технологии» Госкорпорации «Росатом», первым заместителем директора частного учреждения «Наука и инновации» Алексеем Дубом.
Позавчера, 27 ноября 2025 года, при запуске космонавтов к МКС на стартовую площадку № 31 упала кабина обслуживания стартового комплекса. Это означает, что новые пуски оттуда до починки невозможны. К сожалению, в 2010-х годах, в рамках «оптимизации» расходов, резервную площадку (с которой летал Юрий Гагарин) упразднили. Поэтому случилось беспрецедентное: в XXI веке страна с пилотируемой космической программой осталась без средств запуска людей на орбиту. Пока ремонт не закончится, проблема сохранится. Чем это может грозить?
Японские биологи повторили античную технологию производства вина из изюма, чтобы выяснить механизм его брожения. Исследователи показали, что сушеный виноград, в отличие от свежего, накапливает на поверхности дикие дрожжи и способен превращать воду в алкоголь без внесения дополнительных заквасок.
Человеческие языки разнообразны, но это разнообразие ограничивается повторяющимися закономерностями. Пытаясь описать правила, которым подчиняются различия в грамматике, лингвисты сформулировали ряд так называемых грамматических универсалий — утверждений, предположительно верных для всех или большинства языков мира. Международная команда ученых провела статистический анализ на материале 2430 языков и обнаружила, что соответствующими действительности можно считать около трети таких утверждений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.
Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.
Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.
Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.
Понятно
Последние комментарии