Компактная нейросеть научилась предсказывать турбулентность в любой точке планеты

Разработка под руководством Бориса Крюка обещает заполнить «слепые зоны» глобальной метеорологии, повысить безопасность гражданской авиации и открыть новые возможности для коррекции траекторий летательных аппаратов — от беспилотников до ракетной техники. Исходный код опубликован в открытом доступе.

фото: Исследовательская группа под руководством российского учёного Бориса Крюка представила PSTNet

Исследовательская группа под руководством российского учёного Бориса Крюка представила PSTNet — физически-структурированную нейросеть для оценки интенсивности атмосферной турбулентности в реальном времени. Препринт статьи размещён на arXiv, а программный код, обученные веса и интерактивная демонстрационная платформа открыты для свободного использования научным сообществом и промышленностью.

Главная особенность разработки — в том, что при рекордно малом размере, всего 552 обучаемых параметра и менее 2,5 килобайта памяти, модель превосходит по точности все проверенные аналоги, включая глубокие нейронные сети и ансамбли градиентного бустинга. Скорость принятия решений на промышленном микроконтроллере составляет менее 12 микросекунд — показатель, недостижимый для классических подходов машинного обучения, применяемых в авиационной метеорологии.

Проблема, которую решает PSTNet

Надёжная оценка турбулентности остаётся одной из самых серьёзных нерешённых проблем современной авиации. Значительная часть мирового воздушного пространства — прежде всего над океанами, полярными регионами и отдалёнными районами — не обеспечена оперативной инфраструктурой наукаст-мониторинга. Пилоты коммерческих рейсов и автономные системы наведения летательных аппаратов в этих зонах опираются либо на устаревшие климатологические модели, зафиксированные в отраслевых стандартах, либо на прогнозы численных моделей погоды с задержкой в несколько часов и слишком крупным пространственным разрешением.

Классические спектральные модели, как отмечает в комментарии Борис Крюк, «кодируют усреднённые климатические значения, а не реальное состояние атмосферы, с которым борт встречается непосредственно во время полёта». С другой стороны, обычные нейросети-регрессоры способны адаптироваться к данным, но не гарантируют соответствия физическим законам: их предсказания могут нарушать каскадное масштабирование энергии или давать нереалистичные скачки на границах атмосферных режимов.

Архитектурная новизна

PSTNet построена на принципе встраивания физики непосредственно в структуру сети, а не в функцию потерь, как это принято в классических физически-информированных нейронных сетях. Архитектура состоит из четырёх взаимосвязанных компонентов.

  1. Первый — аналитическая основа на базе классической теории подобия приземного слоя: ветвь без обучаемых параметров, вычисляющая опорную оценку турбулентной кинетической энергии из фундаментальных уравнений. Эта «физическая спина» задаёт сильное индуктивное смещение, позволяющее остальной модели сосредоточиться лишь на уточняющей поправке.
  2. Второй — режимно-управляемая смесь экспертов, четыре специализированные подсети, отвечающие за конвективный, нейтральный, устойчивый и стратосферный режимы атмосферы. Гейтинговая сеть обучается под супервизией меток, производных от числа Ричардсона — классического критерия устойчивости атмосферной стратификации.
  3. Третий компонент — слои FiLM-модуляции, кондиционирующие скрытые представления на основе локального отношения плотности воздуха к приземной плотности, что учитывает высотную зависимость аэродинамических эффектов.
  4. Четвёртый — выходной спектральный слой: выходная поправка детерминированно проходит через преобразование, гарантирующее соблюдение инерциально-диссипативного масштабирования как архитектурного жёсткого ограничения, а не мягкого штрафа.

Наиболее интересным научным результатом авторы называют способность сети без явных меток режимов самостоятельно восстанавливать классическое разделение атмосферы на конвективный, нейтральный, устойчивый и стратосферный слои. Это, по словам Бориса Крюка, «сильное доказательство того, что архитектура действительно обнаруживает физически осмысленную структуру, а не просто подгоняется под статистику данных».

Авторы провели высокоточное тестирование на симуляторе с шестью степенями свободы, охватив три класса летательных аппаратов на скоростях от умеренно сверхзвуковых до гиперзвуковых, шесть категорий сценариев и 24 уникальные конфигурации. Атмосферные граничные условия загружались в реальном времени из открытых спутниковых реанализов, что позволило оценить работу модели в условиях, максимально приближенных к реальной эксплуатации.

Результаты оказались убедительными: PSTNet продемонстрировала улучшение среднего промаха почти на три процента и частоту выигрыша около 78 процентов со статистически значимой величиной эффекта. Статистические тесты уверенно отвергают гипотезу о равенстве производительности моделей, а апостериорный анализ ставит PSTNet на первое место среди всех протестированных решений.

Особенно заметное преимущество модель показывает на границах скоростного диапазона: на высоких скоростях величина эффекта оценивается как «большая» по принятым статистическим критериям, аналогичный результат зафиксирован и для умеренно сверхзвукового класса.

фото: Компактная нейросеть научилась предсказывать турбулентность в любой точке планеты

Гражданская авиация: заполнение «слепых зон» планеты

Для гражданской авиации практическое значение разработки трудно переоценить. Турбулентность остаётся одной из основных причин получения травм пассажирами и членами экипажей коммерческих авиалайнеров, а также источником преждевременного износа планера. По оценкам отраслевых аналитиков, ежегодный ущерб глобальной авиаиндустрии от турбулентных инцидентов исчисляется сотнями миллионов долларов.

PSTNet открывает принципиально новую возможность: получение достоверных оценок турбулентности непосредственно на борту, без необходимости постоянного обмена с наземными центрами численного прогноза. Интерактивная демонстрационная платформа, запущенная авторами, позволяет в реальном времени получать оценки интенсивности турбулентности на восьми эшелонах полёта в любой географической точке — включая океанические, приполярные и экваториальные регионы, где традиционные радиозондовые и пилотные наблюдения крайне редки.

«Мы намеренно сделали модель настолько компактной, чтобы её можно было разместить на самых скромных бортовых вычислительных комплексах — вплоть до встроенных контроллеров регионального и коммерческого флота», — отмечает Борис Крюк. По расчётам авторов, PSTNet способна заменить устаревшие табличные реализации турбулентности, всё ещё зашитые в операционных полётных кодах многих аппаратов.

Значение для России: автономность в условиях внешних помех

Отдельное стратегическое значение PSTNet приобретает в российском контексте. Отечественная авиационная и ракетно-космическая отрасли уже несколько лет функционируют в условиях ограниченного доступа к зарубежным метеорологическим сервисам, коммерческим моделям прогноза погоды и глобальным навигационным поправкам. В этой обстановке способность получать точную оценку атмосферной турбулентности полностью автономно — на борту, без внешних каналов связи и без обращения к иностранным серверам — превращается из технологического преимущества в элемент обеспечения суверенитета критической инфраструктуры.

PSTNet по своей архитектуре устойчива к любым попыткам радиоэлектронного подавления каналов связи и блокировки внешних метеосервисов: вся необходимая информация вычисляется локально, из базовых параметров состояния полёта. Это означает, что бортовые системы, использующие такую модель, сохраняют работоспособность даже в условиях полного отключения от глобальной информационной инфраструктуры — сценарий, приобретающий всё большее значение для арктических маршрутов, магистральных перевозок над Сибирью и Дальним Востоком, а также для военного и двойного назначения.

Российская специфика — огромная протяжённость воздушного пространства, его крайне неравномерное покрытие наземными метеостанциями, а также климатическое разнообразие от субтропиков до высокоширотной Арктики — делает автономные бортовые оценки турбулентности особенно востребованными. Для многих регионов страны полноценная наукаст-инфраструктура не существует в принципе, и её создание традиционными средствами потребовало бы многолетних инвестиций. Компактная нейросеть, способная работать на дешёвом микроконтроллере без внешних данных, предлагает альтернативное решение, не имеющее прямых аналогов в мировой практике.

Коррекция траекторий: от БПЛА до ракетной техники

Отдельного внимания заслуживает применимость PSTNet в задачах управления широким классом летательных аппаратов — от лёгких беспилотников и разведывательных комплексов до тяжёлых ракет-носителей, крылатых, баллистических и аэробаллистических систем. Любой аппарат, пересекающий атмосферу с высокими скоростями, за считанные секунды проходит через радикально различающиеся слои — от пограничного слоя через свободную тропосферу к нижней стратосфере. Классические табличные модели не способны адаптироваться к столь быстрым режимным переходам, что выражается в систематических ошибках наведения и повышенном расходе топлива на парирование возмущений.

PSTNet, способная переключать соответствующих экспертов буквально на каждом шаге управления, даёт качественно иной уровень коррекции. В тестах на высокоскоростных классах авторы зафиксировали величину эффекта, более чем вдвое превышающую таковую для конкурирующих решений. При этом вычислительная нагрузка на бортовую систему остаётся минимальной: менее 12 микросекунд на одно предсказание на стандартном промышленном микроконтроллере — показатель, совместимый с жёсткими требованиями детерминированного реального времени, предъявляемыми к системам наведения ракетной техники и перспективных автономных платформ.

Малый объём модели имеет и отдельное инженерное значение: PSTNet без проблем помещается во внутреннюю память бюджетных микроконтроллеров отечественного производства, не требуя внешней оперативной памяти или специализированных ускорителей. Это упрощает сертификацию по авиационным и аэрокосмическим стандартам надёжности — одно из узких мест при внедрении глубокого обучения в критически важные системы — и снимает вопрос о доступности элементной базы в условиях внешних ограничений на поставки.

Открытый код и научное значение

Одной из отличительных черт проекта авторы называют его открытость. Полный исходный код архитектуры, обученные веса, скрипты подготовки атмосферных данных и код воспроизведения всех экспериментов опубликованы под свободной лицензией. Также доступна интерактивная веб-платформа, позволяющая любому исследователю или инженеру протестировать модель на собственных сценариях полёта без необходимости локальной установки специализированного программного обеспечения.

«Мы считаем, что безопасность авиации — это общественная ценность, и инструменты оценки турбулентности не должны оставаться привилегией ограниченного круга операторов, имеющих доступ к полноценной инфраструктуре численного прогноза погоды», — поясняет Борис Крюк. По мнению автора, открытая публикация кода ускорит независимую валидацию PSTNet, её интеграцию в сторонние симуляторы полёта и последующие доработки, в том числе для узкоспециализированных задач беспилотной авиации и высотных научных платформ.

Тем не менее уже сейчас PSTNet задаёт новый ориентир в прикладной метеорологии и системах наведения: эффективность можно наращивать не за счёт раздувания размеров нейросети, а за счёт грамотного встраивания физики в её архитектуру. Это особенно важно для отраслей, где надёжность, интерпретируемость и вычислительная экономность имеют не меньший вес, чем точность предсказаний.

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге о приеме заявок на конкурс «УМНИК»

Фонд содействия инновациям совместно с Минэкономразвития России запускает прием заявок по конкурсу «УМНИК» в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Цель конкурса — отбор научно-исследовательских проектов, которые обладают потенциалом для последующей коммерциализации в рамках стартапа. Участниками могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, ранее не получавшие поддержку Фонда. Победители получат грант в размере 500 тыс. рублей на выполнение научно-исследовательских работ сроком до 12 месяцев.

Отбор проектов осуществляется по ключевым направлениям, включая цифровые технологии, медицину, новые материалы, приборостроение, биотехнологии и ресурсосберегающую энергетику. Особое внимание уделяется проектам, соответствующим приоритетам национальных проектов технологического лидерства, таким как станкостроение, беспилотные системы, новые энергетические технологии и продовольственная безопасность.

«Выстроенная в рамках федерального проекта «Технологии» линейка программ поддержки позволяет исследователям пройти путь от идеи до собственной конкурентоспособной малой технологической компании. Программа «УМНИК», которая является «точкой входа» для молодых учёных, создаёт необходимый задел для дальнейшего развития: участия в конкурсе «Студенческий стартап» и программе «Старт», а затем — вывода готового продукта на рынок», — рассказал первый заместитель министра экономического развития России Максим Колесников.

«Участие в конкурсе «УМНИК» открывает перед молодыми учеными и инженерами уникальные возможности для развития своих идей, получения экспертной оценки и привлечения финансирования на начальных этапах реализации проектов.

Успешное прохождение всех этапов конкурса позволит молодым талантам получить необходимые ресурсы и поддержку для воплощения своих смелых идей в жизнь, способствуя формированию нового поколения российских инноваторов и укреплению технологического суверенитета страны», — резюмировал эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Александр Бухтояров.

В День радио в Воронеже возобновила вещание одна из самых любимых радиостанций

Весна, музыка, драйв – и все это в столице Черноземья! 7 мая на 87.9 FM в Воронеже начало вещание Радио ЭНЕРДЖИ (NRG). Любимая многими радиостанция вернулась в город на собственной частоте, чтобы стать саундтреком динамичной жизни мегаполиса. Потенциальный охват по лицензии – 1,2 млн человек.

фото: Энергия модных хитов охватила Воронеж в День радио

Визуальный символ Радио ЭНЕРДЖИ – красная лента – воспринимается как волна энергии и непрерывный музыкальный поток, что отражает концепцию радиостанции. Здесь только лучшая музыка, сочные новинки со всего мира и крутые проекты – от главного зимнего феста ЭНЕРДЖИ ГОРЫ, который ежегодно собирает тысячи поклонников активного отдыха по всей стране, до увлекательной игры ЭНЕРДЖИ КЕШБЭК, объединившей мобильный гейминг и радиоэфир.

Радиостанция создает оригинальные шоу, такие как JOYСТИКИ, разыгрывает поездки на концерты мировых звезд на лучших площадках планеты, поддерживает спорт, здоровый образ жизни, социально значимые проекты. И идеально вписывается в атмосферу Воронежа – города с развитой спортивной инфраструктурой, многочисленными зонами отдыха и активной молодежной средой. И теперь его ритм задает Радио ЭНЕРДЖИ!

Радиостанция является частью ГПМ Радио и вместе с «Авторадио», «Юмор FM», Детским радио, Comedy Radio, Like FM, Relax FM и Радио Romantika входит в «Газпром-Медиа Холдинг». Право на осуществление наземного эфирного вещания Радио ЭНЕРДЖИ в Воронеже радиохолдинг ГПМ Радио получил в сентябре прошлого года по итогам конкурса ФКК, и немногим больше чем через полгода состоялся запуск. Всего же федеральная сеть радиостанции насчитывает 172 передатчика, которые обеспечивают качественный прием эфира в 45,5 тыс. населенных пунктах страны*. Ежедневно ее слушают более 3,3 млн человек, а ежемесячный охват – 13,6 млн**.

Больше информации о Радио ЭНЕРДЖИ (NRG) – на сайте и в соцсетях.

* Источник: Аналитический департамент ГПМ Радио

** Mediascope, Radio Index – Россия 100+, июль-декабрь 2025, 12+

Два голоса одной программы: о «Прощании в июне» (ВГИК) и прочтении Достоевского (Щепкинское училище)

В рамках Московской программы фестиваля «Твой шанс | ГИТИС‑фест» прошли две заметные студенческие работы. Одна — интимная, личная история взросления и нравственного выбора; другая — масштабный, тревожный экзамен на духовную устойчивость поколения.

фото: Два голоса одной программы: о «Прощании в июне» (ВГИК) и прочтении Достоевского (Щепкинское училище)

17 апреля прошел показ спектакля «Прощание в июне» — камерной, честной работы о той грани взросления, где личное чувство сталкивается с институциональным давлением. Режиссура делает ставку на внутреннее напряжение, а не на внешнюю драматизацию, и это решение определяет весь спектакль.

Студент‑биолог Колесов после нелепого происшествия знакомится с Таней, и их отношения приводят героя в милицию. Узнав, что Таня — дочь ректора Репникова, молодой человек оказывается перед немыслимым выбором: отказаться от любви ради диплома или сохранить верность себе и потерять всё, к чему шёл пять лет. На фоне романтики и жесткости 1960‑х разворачивается проверка на прочность — не только человеческих нравов, но и ценностей целого поколения.

фото: Два голоса одной программы: о «Прощании в июне» (ВГИК) и прочтении Достоевского (Щепкинское училище)

Исполнителю Колесова удаётся передать растерянность молодого человека, его внутренний конфликт; Таня — одновременно искренняя и уязвимая. Роль ректора создана через нюансы власти и судьбоносной решимости, без карикатуры.

Второстепенные персонажи не просто заполняют пространство, они усиливают ощущение социальной решётки, в которую попадает герой.

«Прощание в июне» не навязывает ответы, а аккуратно подводит зрителя к вопросу, который всегда актуален — что важнее, внешний успех или верность себе. Это не только студенческая история о дипломе, это история о первой взрослой сделке с собственной совестью.

13–15 апреля прошли показы студенческой постановки, взявшей за основу самый пророческий роман Ф. М. Достоевского «Бесы.Репетиция». Молодые артисты и режиссёрский коллектив предложили не историческую реконструкцию, а острое и современное чтение текста — концентрированный диалог о границах человеческой свободы и цене идеологических исканий.

Сценарно‑режиссёрская установка делает акцент не на политических интригах, а на внутреннем разложении души: перед нами не заговорщики в толстых томах истории, а люди, чья мораль размыта лозунгами и мечтами о справедливости. Это решение работает — постановка обостряет тревогу, когда обоснованные идеалы превращаются в оправдание насилия. Молодые актёры верно улавливают эту тонкую подмену понятий: их игра то пронзительно искренняя, то нарочито холодна — именно такая амплитуда позволяет показать переход «любви к человечеству» в жестокость по отношению к человеку.

Сцены группового конфликта держат зрителя в напряжении, а дуэты и монологи раскрывают личностную трагедию персонажей.

Сценография и звукорежиссура работают на атмосферу распада: условные декорации, лаконичные световые решения и звуковые паузы подчёркивают внутреннюю пустоту и хаос, не перегружая пространство деталями. Режиссёр умело использует минимализм как инструмент, позволяющий фокусироваться на слове и эмоции, а не на визуальной навязчивости.

фото: Два голоса одной программы: о «Прощании в июне» (ВГИК) и прочтении Достоевского (Щепкинское училище)

Главная заслуга постановки — в том, что она возвращает нас к вечному вопросу Достоевского: как не потерять свет внутри себя, когда идеологические миражи становятся реальнее жизни. Молодые артисты ищут ответы вместе со зрителем, и даже там, где ответы не ясны, опыт остаётся ценным — как предупреждение и как вызов.

При поддержке АНО «Русская Культура» russcult.com

Фото: Эля Закирова

фото: Два голоса одной программы: о «Прощании в июне» (ВГИК) и прочтении Достоевского (Щепкинское училище)

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ... 118  »

Пользовательское соглашение

Опубликовать
Яндекс.Метрика