id
int64
18
21.1k
created_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 07:30:20
2026-02-24 16:54:39
updated_at
timestamp[ns, tz=UTC]date
2026-02-23 08:08:14
2026-02-24 16:54:39
doc_name
stringclasses
1 value
input
stringlengths
11
9.24k
output
stringlengths
0
738
is_personal
bool
2 classes
is_sentence
bool
2 classes
is_corrected
bool
2 classes
17,307
2026-02-24T13:42:45.230000Z
2026-02-24T13:42:45.230000Z
Lec.
В поисках решения этих проблем научное сообщество сосредоточило внимание на технологиях беспилотного транспорта (далее – AV (automated vehicle)) и подключенного транспорта (далее – CV (connected vehicle))
false
true
false
17,306
2026-02-24T13:42:42.461000Z
2026-02-24T13:42:42.461000Z
Lec.
Параллельно с этим, хронические заторы транспортных потоков в крупных урбанизированных зонах создают дополнительные экономические потери, оцениваемые, например, для стран Европейского Союз а в 270 миллиардов евро ежегодно [3], в то время как автомобильный транспорт продолжает оставаться одним из основных источников выбросов парниковых газов [4]
false
true
false
17,305
2026-02-24T13:42:39.606000Z
2026-02-24T13:42:39.606000Z
Lec.
Экономические последствия этой ситуации колоссальны - исследования показывают, что к 2030 году мировая экономика может потерять до 1,8 триллиона долларов США из-за дорожного травматизма и его последствий [2]
false
true
false
17,304
2026-02-24T13:42:36.595000Z
2026-02-24T13:42:36.595000Z
Lec.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения [1], ежегодные потери от дорожно-транспортных происшествий достигают 1,35 миллиона человеческих жизней, причем эта проблема особенно остро затрагивает молодое население в возрасте от 5 до 29 лет
false
true
false
17,303
2026-02-24T13:42:33.396000Z
2026-02-24T13:42:33.396000Z
Lec.
Оптимизация транспортных систем в современных мегаполисах сталкивается с рядом серьезных вызовов, среди которых ключевыми являются обеспечение безопасности, повышение эффективности и снижение негативного воздействия на окружающую среду
false
true
false
17,302
2026-02-24T13:42:30.541000Z
2026-02-24T13:42:30.541000Z
Lec.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 83
false
false
false
17,301
2026-02-24T13:42:27.778000Z
2026-02-24T13:42:27.778000Z
Lec.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 81
false
false
false
17,300
2026-02-24T13:42:25.357000Z
2026-02-24T13:42:25.357000Z
Lec.
Формирование колонны: 37. 3.2 Совместное управление на перекрестках 38. 3.3 Совместное слияние потоков 38. 3.4 Совместное изменение полосы движения 40. 3.5 Оптимизация трафика на уровне сети с использованием V2X 41. 3.6 Сравнение существующих подходов 43. 4 Анализ существующих инструментов для имитационного моделирования подключенного и беспилотного транспорта; 46. 4.1 Simulation of Urban Mobility 46. 4.2 CAR Learning to Act 48. 4.3 VISIM 49. 4.4 Aimsun Next 50. 4.5 CAVISE 52. 4.6 Вывод 53. 5 Доработка существующего алгоритма совместной автоматизации дорожного движения 55. 5.1 Исследование модели 55. 5.2 Улучшение работы модели 59. 6 Разработка сценариев дорожного движения 64. 6.1 Первый сценарий 65. 6.2 Второй сценарий 65. 6.3 Третий сценарий 66. 6.4 Четвертый сценарий 66. 6.5 Пятый сценарий 67. 6.6 Шестой сценарий 68. 6.7 Седьмой сценарий 68. 6.8 Восьмой сценарий 69. 7 Проведение с помощью имитационного моделирования экспериментов для сценариев 70. 7.1 Создание yaml-файлов 70. 7.2 Проведение моделирования 73. 7.2.1 Результаты первого сценария 75. 7.2.2 Результаты второго сценария 75. 7.2.3 Результаты третьего сценария 76. 7.2.4 Результаты четвертого сценария 76. 7.2.5 Результаты пятого сценария 77. 7.2.6 Результаты шестого сценария 77. 7.2.7 Результаты седьмого сценария 78. 7.2.8 Результаты восьмого сценария 78. 8 Описание и сравнение результатов экспериментов по моделированию сценариев 79. 8.2 Выводы 80
false
false
false
17,299
2026-02-24T13:42:21.165000Z
2026-02-24T13:42:21.165000Z
Lec.
СОДЕРЖАНИЕ. 1 ВВЕДЕНИЕ 6. 1 Анализ алгоритмов регулирования прохождения перекрестков автоматизированными транспортными средствами 11. 1.1 Классификация подходов к управлению перекрестками 11. 1.1.1 Централизованные системы 11. 1.1.2 Децентрализованные системы 12. 1.1.3 Гибридные системы 12. 1.1.4 Сравнение подходов 13. 1.2 Алгоритмы регулирования прохождения перекрестков автоматизированными транспортными средствами 17. 1.2.1 Алгоритмы на основе резервирования (Reservation-Based) 17. 1.2.2 Алгоритмы на основе приоритетов (Priority-Based Algorithms) 19. 1.2.3 Алгоритмы на основе виртуальных светофоров (Virtual Traffic Lights) 21. 1.2.4 Алгоритмы с использованием машинного обучения и искусственного интеллекта 24. 1.2.5 Гибридные подходы (Reservation-prioritization-based algorithms) 26. 1.2.6 Сравнение алгоритмов 27. 2.1 Обмен необработанными сенсорными данными (Raw Data Fusion) 29. 2.2 Обмен обработанными признаками (Feature Fusion) 31. 2.3 Обмен результатами обнаружения объектов (Object-Level Fusion) 31. 2.4 Обмен намерениями и планами (Intent and Plan Fusion) 32. 2.5 Сравнение уровней обмена данными 33. 3 Анализ существующих подходов к совместной автоматизации управления дорожным движением для подключенного беспилотного транспорта 35. 3.1 Совместный адаптивный круиз-контроль и формирование колонны 35. 3.1.1 Совместный адаптивный круиз-контроль 35. 3.1.2
false
false
false
17,298
2026-02-24T13:42:17.286000Z
2026-02-24T13:42:17.286000Z
Lec.
Keywords: autonomous vehicles, connected vehicles, cooperative control, computer simulation, traffic simulators, simulation integration, road safety
false
false
false
17,297
2026-02-24T13:42:14.324000Z
2026-02-24T13:42:14.324000Z
Lec.
A review of current research is also conducted, including individual and cooperative modeling methods, and their limitations are identified
false
true
false
17,296
2026-02-24T13:42:11.524000Z
2026-02-24T13:42:11.524000Z
Lec.
Particular attention is paid to modeling tools such as 3D simulators of autonomous vehicles, which have not previously been considered from the perspective of their applicability for cooperative traffic management
false
true
false
17,295
2026-02-24T13:42:08.906000Z
2026-02-24T13:42:08.906000Z
Lec.
This paper investigates the requirements for an integrated simulation environment for connected and autonomous vehicles, including the analysis of problems and existing approaches to their solution
false
true
false
17,294
2026-02-24T13:42:06.073000Z
2026-02-24T13:42:06.073000Z
Lec.
Despite the availability of modern tools, their effective integration, especially for the comprehensive modeling of the interaction between vehicles and road infrastructure, remains a complex task, and some aspects, such as realistic modeling of sensors and decision-making algorithms for autonomous vehicles, remain insufficiently covered
false
true
false
17,293
2026-02-24T13:42:03.526000Z
2026-02-24T13:42:03.526000Z
Lec.
Computer modeling is an important tool for solving this problem, allowing the integration of various types of simulators, including traffic flow simulators, vehicle dynamics simulators, and communication network simulators
false
true
false
17,292
2026-02-24T13:42:01.009000Z
2026-02-24T13:42:01.009000Z
Lec.
However, for the safe and effective implementation of such solutions, their thorough testing is necessary, which presents significant difficulties in real-world road conditions
false
true
false
17,291
2026-02-24T13:41:58.437000Z
2026-02-24T13:41:58.437000Z
Lec.
The modern transportation sector is actively developing advancing towards automated and connected vehicle technologies, which have the potential to significantly increase road safety and efficiency
false
true
false
17,290
2026-02-24T13:41:55.621000Z
2026-02-24T13:41:55.621000Z
Lec.
Ключевые слова: беспилотный транспорт, подключенный, совместное управление дорожным движением, компьютерное моделирование, интегрированная среда моделирования, безопасность дорожного движения
false
false
false
17,289
2026-02-24T13:41:52.348000Z
2026-02-24T13:41:52.348000Z
Lec.
Также проведен обзор текущих исследований, включая методы индивидуального и совместного моделирования, и выявлены их ограничения
false
true
false
17,288
2026-02-24T13:41:49.744000Z
2026-02-24T13:41:49.744000Z
Lec.
Особое внимание уделено инструментам моделирования, таким как 3D-симуляторы беспилотного транспорта, которые ранее не рассматривались с точки зрения их применимости для совместного управления дорожным движением
false
true
false
17,287
2026-02-24T13:41:46.870000Z
2026-02-24T13:41:46.870000Z
Lec.
В данной работе исследуются требования к интегрированной среде моделирования для подключенных и беспилотных транспортных средств, включая анализ проблем и существующих подходов к их решению
false
true
false
17,286
2026-02-24T13:41:44.038000Z
2026-02-24T13:41:44.038000Z
Lec.
Несмотря на наличие современных инструментов, их эффективная интеграция, особенно для комплексного моделирования взаимодействия транспортных средств и дорожной инфраструктуры, остается сложной задачей, а некоторые аспекты, такие как реалистичное моделирование сенсоров и алгоритмов принятия решений беспилотными автомобилями, остаются недостаточно охваченными
false
true
false
17,285
2026-02-24T13:41:40.997000Z
2026-02-24T13:41:40.997000Z
Lec.
Компьютерное моделирование является важным инструментом для решения этой задачи, позволяя объединять различные типы симуляторов, включая симуляторы транспортных потоков, динамики транспортных средств и сетей связи
false
true
false
17,284
2026-02-24T13:41:38.162000Z
2026-02-24T13:41:38.162000Z
Lec.
Однако для безопасного и эффективного внедрения таких решений необходима их тщательная проверка, что представляет значительные трудности в реальных дорожных условиях
false
true
false
17,283
2026-02-24T13:41:35.206000Z
2026-02-24T13:41:35.206000Z
Lec.
Рынок современных транспортных средств активно развивается в направлении беспилотных и подключенных технологий, которые обладают потенциалом значительного повышения безопасности и эффективности дорожного движения
false
true
false
17,282
2026-02-24T13:41:32.032000Z
2026-02-24T13:41:32.032000Z
Lec.
Доцент ДЭИ МИЭМ
false
true
false
17,281
2026-02-24T13:41:29.350000Z
2026-02-24T13:41:29.350000Z
Lec.
Выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация. по направлению 09.04.01 Информатика и вычислительная техника. шифр наименование направления подготовки. студента образовательной программы магистратуры «Компьютерные системы и сети». наименование образовательной программы
false
false
false
17,280
2026-02-24T13:41:26.012000Z
2026-02-24T13:41:26.012000Z
Lec.
Исследование моделей совместной автоматизации дорожного движения подключенного беспилотного транспорта с помощью компьютерного моделирования
false
true
false
17,279
2026-02-24T13:41:23.176000Z
2026-02-24T13:41:23.177000Z
Lec.
Сафронов Матвей Александрович
true
true
false
17,278
2026-02-24T13:41:20.279000Z
2026-02-24T13:41:20.279000Z
Lec.
Поздравляем всех участников и желаем дальнейших успехов в профессиональной деятельности!.
false
true
false
17,277
2026-02-24T13:41:17.377000Z
2026-02-24T13:41:17.377000Z
Lec.
Кроме того, все участники хакатона приобрели ценный практический опыт, который пригодится им в будущей профессиональной деятельности, а также получили фирменные толстовки и памятные сувениры от YADRO и МИЭТ
false
true
false
17,276
2026-02-24T13:41:14.569000Z
2026-02-24T13:41:14.569000Z
Lec.
Хоть команда не попала в первую тройку, эксперты все равно оценили результаты работы команды на хакатоне, выдав участникам Fast-track на летнюю стажировку Импульс компании Yadro, позволяющий пропустить этап просмотра резюме и получить сразу приглашение на собеседование с нанимающей командой
false
true
false
17,275
2026-02-24T13:41:11.714000Z
2026-02-24T13:41:11.714000Z
Lec.
Отдельно стоит выделить команду «TurboBoosters», которая остановилась в шаге от призовых мест — ребята заняли четвертое место в своей группе
false
true
false
17,274
2026-02-24T13:41:08.864000Z
2026-02-24T13:41:08.864000Z
Lec.
Трек «RTL-проектирование» — команда «Ready to Lauch» (Деркач Виктория – бакалавр 3 курса образовательной программы «Информатика и вычислительная техника», Баулин Филипп — бакалавр 3 курса образовательной программы «Информационная безопасность», Минеев Артем — бакалавр 4 курса образовательной программы «Инфокоммуникационные технологии и системы связи»)
true
true
false
17,273
2026-02-24T13:41:05.727000Z
2026-02-24T13:41:05.727000Z
Lec.
Трек «Системная верификация СнК» – команда «TurboBoosters» (Леднева Александра — магистр 1 курса образовательной программы «Компьютерные системы и сети», Сычев Михаил — бакалавр 1 курса образовательной программы «Информатика и вычислительная техника»);
true
true
false
17,272
2026-02-24T13:41:03.002000Z
2026-02-24T13:41:03.002000Z
Lec.
Составы команд от МИЭМа:
false
true
false
17,271
2026-02-24T13:40:58.561000Z
2026-02-24T13:40:58.561000Z
Lec.
Примечательно, что по результатам отборочного этапа обе команды попали в продвинутую группу BASIC+ в рамках своих треков
false
true
false
17,270
2026-02-24T13:40:55.736000Z
2026-02-24T13:40:55.736000Z
Lec.
В финал хакатона вышло две команды из МИЭМ НИУ ВШЭ, которые представляли учебную лабораторию систем автоматизированного проектирования (УЛ САПР) департамента компьютерной инженерии, руководителем которой является доктор технических наук, профессор департамента Романов Александр Юрьевич
true
true
false
17,269
2026-02-24T13:40:52.937000Z
2026-02-24T13:40:52.937000Z
Lec.
Целью команд было добиться оптимального баланса между производительностью и ресурсами блока
false
true
false
17,268
2026-02-24T13:40:50.151000Z
2026-02-24T13:40:50.151000Z
Lec.
Участникам предстояло улучшить характеристики APM по частоте работы, занимаемой площади, задержке и точности расчетов
false
true
false
17,267
2026-02-24T13:40:47.332000Z
2026-02-24T13:40:47.332000Z
Lec.
В последнем треке «RTL-проектирование» студентам предлагалось оптимизировать RTL-дизайн блока AXI Performance Monitor (APM), предназначенного для сбора статистики по транзакциям на шине AXI
false
true
false
17,266
2026-02-24T13:40:44.457000Z
2026-02-24T13:40:44.457000Z
Lec.
Критериями оценивания являлись полнота тестового плана, процент покрытия кода тестами, количество найденных ошибок в предложенных организаторами хакатона дизайнах, а также качество кода
false
true
false
17,265
2026-02-24T13:40:41.140000Z
2026-02-24T13:40:41.140000Z
Lec.
В треке «Системная верификация СнК» требовалось разработать тестовый план, а затем написать тесты на языке программирования C для проверки соответствия системы на кристалле (СнК) целевым сценариям ее использования
false
true
false
17,264
2026-02-24T13:40:38.254000Z
2026-02-24T13:40:38.254000Z
Lec.
Работы команд оценивались по качеству составленного тестового плана, количеству и сложности найденных дефектов цифрового дизайна, а также качеству написанного кода
false
true
false
17,263
2026-02-24T13:40:35.417000Z
2026-02-24T13:40:35.417000Z
Lec.
В рамках трека «UVM-проектирование» участникам хакатона предстояло изучить спецификацию предложенного устройства, составить верификационный план и реализовать компоненты тестового окружения на SystemVerilog
false
true
false
17,262
2026-02-24T13:40:32.556000Z
2026-02-24T13:40:32.556000Z
Lec.
Разработанные командами схемы создавались с учетом временных ограничений и технологических норм проектирования, а основной целью было продемонстрировать наилучшие результаты по критериям быстродействия и энергопотребления и метрике качества топологии Quality of Results
false
true
false
17,261
2026-02-24T13:40:29.630000Z
2026-02-24T13:40:29.630000Z
Lec.
Задачей трека «Топологическое проектирование» было спроектировать физическую схему системы на кристалле, используя готовое окружение и библиотеки стандартных ячеек
false
true
false
17,260
2026-02-24T13:40:27.208000Z
2026-02-24T13:40:27.208000Z
Lec.
В текущем году соревнования проводились по четырем трекам: топологическое проектирование, UVM-верификация, системная верификация СнК и RTL-проектирование, в рамках которых участники были поделены на две группы: BASIC для новичков и BASIC+ для студентов, показавших лучшие результаты на отборочном этапе хакатона
false
true
false
17,259
2026-02-24T13:40:24.337000Z
2026-02-24T13:40:24.337000Z
Lec.
В финале хакатона приняли участие свыше 250 студентов, которые на протяжении трех дней решали задачи по проектированию систем на кристалле (SoC) и созданию современных микропроцессоров RISC-V
false
true
false
17,258
2026-02-24T13:40:21.464000Z
2026-02-24T13:40:21.464000Z
Lec.
18-20 апреля в Зеленограде в национальном исследовательском университете МИЭТ прошел четвертый инженерный хакатон SoC Design Challenge от компании YADRO и Передовой инженерной школы «Средства проектирования и производства электронной компонентной базы» (ПИШ МИЭТ)
false
true
false
17,257
2026-02-24T13:40:18.338000Z
2026-02-24T13:40:18.338000Z
Lec.
О_ИВУ: Оценка индивидуального вклада участника
false
true
false
17,256
2026-02-24T13:40:15.247000Z
2026-02-24T13:40:15.247000Z
Lec.
О_ОзП: Общая оценка за проект;
false
true
false
17,255
2026-02-24T13:40:12.508000Z
2026-02-24T13:40:12.508000Z
Lec.
О_ППвРЗ: Оценка представление проекта в рамках защиты;
false
true
false
17,254
2026-02-24T13:40:10.220000Z
2026-02-24T13:40:10.220000Z
Lec.
О_Р: Оценка руководителя проекта;
false
true
false
17,253
2026-02-24T13:40:07.555000Z
2026-02-24T13:40:07.555000Z
Lec.
Итоговая оценка = 0,1 · О_Р + 0,2 · О_ППвРЗ + 0,4 · О_ОзП + 0,3 · О_ИВУ, где:
false
true
false
17,252
2026-02-24T13:40:04.539000Z
2026-02-24T13:40:04.539000Z
Lec.
Все названия перечисленной документации должны быть написаны в соответствии с установленным форматом именования файлов
false
true
false
17,251
2026-02-24T13:40:01.032000Z
2026-02-24T13:40:01.032000Z
Lec.
Перечень необходимой документации в разделе 4
false
true
false
17,250
2026-02-24T13:39:58.589000Z
2026-02-24T13:39:58.589000Z
Lec.
Защита проекта. 7-8
false
true
false
17,249
2026-02-24T13:39:56.182000Z
2026-02-24T13:39:56.182000Z
Lec.
Подготовка постера к постерной сессии. 6-7
false
true
false
17,248
2026-02-24T13:39:53.744000Z
2026-02-24T13:39:53.744000Z
Lec.
Доработка системы логирования. 7-8
false
true
false
17,247
2026-02-24T13:39:50.842000Z
2026-02-24T13:39:50.842000Z
Lec.
Разработка unit-тестов для покрытия нового функционала программы. 7-8
false
true
false
17,246
2026-02-24T13:39:47.820000Z
2026-02-24T13:39:47.820000Z
Lec.
Разработка генератора взаимодействующих автоматов. 6-8
false
true
false
17,245
2026-02-24T13:39:44.667000Z
2026-02-24T13:39:44.667000Z
Lec.
Интеграция и разработка генераторов типовых триггеров (RS, D, T и другие). 3-4
false
true
false
17,244
2026-02-24T13:39:41.735000Z
2026-02-24T13:39:41.735000Z
Lec.
Разработка подпрограммы генерации автоматов на основе dot представления во внутреннее представление в виде графа. 5-6
false
true
false
17,243
2026-02-24T13:39:38.262000Z
2026-02-24T13:39:38.262000Z
Lec.
Разработка генераторов конечных автоматов на основе различных входных параметров в формате dot (автоматы Мили, Мура). 3-5
false
true
false
17,242
2026-02-24T13:39:34.834000Z
2026-02-24T13:39:34.834000Z
Lec.
Джалилов Ш.М
true
false
false
17,241
2026-02-24T13:39:32.467000Z
2026-02-24T13:39:32.467000Z
Lec.
Швыркина А.Ю
true
false
false
17,240
2026-02-24T13:39:30.178000Z
2026-02-24T13:39:30.178000Z
Lec.
Засимов Г.А
true
false
false
17,239
2026-02-24T13:39:27.632000Z
2026-02-24T13:39:27.632000Z
Lec.
Василенко Д.С
true
false
false
17,238
2026-02-24T13:39:25.196000Z
2026-02-24T13:39:25.196000Z
Lec.
Проморолик. 4
false
true
false
17,237
2026-02-24T13:39:22.188000Z
2026-02-24T13:39:22.188000Z
Lec.
Цикл 8: 03.05.2025-30.05.2025
false
true
false
17,236
2026-02-24T13:39:19.062000Z
2026-02-24T13:39:19.062000Z
Lec.
Цикл 7: 05.04.2025-02.05.2025;
false
true
false
17,235
2026-02-24T13:39:16.083000Z
2026-02-24T13:39:16.083000Z
Lec.
Цикл 6: 08.03.2025-04.04.2025;
false
true
false
17,234
2026-02-24T13:39:13.149000Z
2026-02-24T13:39:13.149000Z
Lec.
Цикл 5: 08.02.2025-07.03.2025;
false
false
false
17,233
2026-02-24T13:39:10.151000Z
2026-02-24T13:39:10.151000Z
Lec.
Цикл 4: 11.01.2025-07.02.2025;
false
true
false
17,232
2026-02-24T13:39:07.255000Z
2026-02-24T13:39:07.255000Z
Lec.
Цикл 3: 14.12.2024-10.01.2025;
false
false
false
17,231
2026-02-24T13:39:04.323000Z
2026-02-24T13:39:04.323000Z
Lec.
Цикл 2: 16.11.2024-13.12.2024;
false
true
false
17,230
2026-02-24T13:39:01.726000Z
2026-02-24T13:39:01.726000Z
Lec.
Цикл 1: 19.10.2024-15.11.2024;
false
false
false
17,229
2026-02-24T13:38:58.778000Z
2026-02-24T13:38:58.778000Z
Lec.
В соответствии с длительностью циклов проекта, ниже даны номера цикла и его даты:
false
true
false
17,228
2026-02-24T13:38:55.969000Z
2026-02-24T13:38:55.969000Z
Lec.
Выполнение вышеописанных требований планируется к выполнению в течение учебного года, соответственно этому выстроено несколько контрольных точек, к каждой из которых должны быть выполнены соответствующие элементы проекта
false
true
false
17,227
2026-02-24T13:38:53.070000Z
2026-02-24T13:38:53.070000Z
Lec.
Не обязательно
false
true
false
17,226
2026-02-24T13:38:50.573000Z
2026-02-24T13:38:50.573000Z
Lec.
Видеоролик до 5 минут, демонстрирующий работу системы
false
true
false
17,225
2026-02-24T13:38:48.096000Z
2026-02-24T13:38:48.096000Z
Lec.
Необходимые и достаточные сведения, для продолжения работ над проектом другой Проектной командой
false
true
false
17,224
2026-02-24T13:38:45.594000Z
2026-02-24T13:38:45.594000Z
Lec.
Архитектура, ключевые функции/классы, интерфейсы и т. п.;
false
true
false
17,223
2026-02-24T13:38:42.874000Z
2026-02-24T13:38:42.874000Z
Lec.
Документация разработчика:
false
true
false
17,222
2026-02-24T13:38:39.863000Z
2026-02-24T13:38:39.863000Z
Lec.
Инструкция по запуску и работе, экранные формы и т. п., достаточные для самостоятельного освоения системы конечным пользователем
false
true
false
17,221
2026-02-24T13:38:37.029000Z
2026-02-24T13:38:37.029000Z
Lec.
Пользовательская документация:
false
true
false
17,220
2026-02-24T13:38:33.295000Z
2026-02-24T13:38:33.295000Z
Lec.
Презентация:. название и номер Проекта;. руководитель Проекта, консультант, куратор, внешний заказчик (при наличии);. члены проектной команды с указанием образовательных программ и ролей;. суть проекта, цели, задачи, этапы реализации;. полученный результат;. потенциал практического применения/дальнейшей проработки;. контактные данные лидера Проектной команды или её членов (ФИО, группа, e-mail)
true
true
false
17,219
2026-02-24T13:38:30.604000Z
2026-02-24T13:38:30.604000Z
Lec.
Отчет:. информация о составе Проектной команды, контакты;. актуальность Проекта;. цели, задачи, планируемый и фактический результат;. новизна/преимущества решений, полученных по результатам Проекта;. степень обоснованности и достоверности полученных результатов;. реализация и внедрение результатов Проекта (опыт и планы);. методика и результаты испытаний;. подробное описание разработанной системы: цели и задачи, архитектура, функционал, средства разработки и их обоснование, алгоритмы, безопасность/защищенность т. п.;. экономическая эффективность (важность и нужность результатов работы для рынка, заказчика, МИЭМ, ВШЭ, страны);. перечень основных технических и научных результатов;. примеры работы ПО (экранные формы, скриншоты и т.п.);. ход работ, роли участников команды, с указанием конкретного участия в полученном результате, основные достижения; количественные и качественные результаты, полученные каждым участником проекта, должны быть необходимыми и достаточными для индивидуального оценивания работы каждого участника;. публикации (если есть)
false
false
false
17,218
2026-02-24T13:38:26.918000Z
2026-02-24T13:38:26.918000Z
Lec.
Требования к отчетным материалам, предъявляемым к защите проекта
false
true
false
17,217
2026-02-24T13:38:24.133000Z
2026-02-24T13:38:24.133000Z
Lec.
Содержание и сроки этапов выполнения проекта — календарный план (мероприятия, задачи, сроки, исполнители, ожидаемые результаты);
false
true
false
17,216
2026-02-24T13:38:21.023000Z
2026-02-24T13:38:21.023000Z
Lec.
Требования к результатам проекта;
false
true
false
17,215
2026-02-24T13:38:18.355000Z
2026-02-24T13:38:18.355000Z
Lec.
Цель разработки/исследований;
false
true
false
17,214
2026-02-24T13:38:15.492000Z
2026-02-24T13:38:15.492000Z
Lec.
Назначение результатов проекта;
false
true
false
17,213
2026-02-24T13:38:13.056000Z
2026-02-24T13:38:13.056000Z
Lec.
Актуальность проекта;
false
false
false
17,212
2026-02-24T13:38:07.944000Z
2026-02-24T13:38:07.944000Z
Lec.
Наименование темы проекта;
false
true
false
17,211
2026-02-24T13:38:05.283000Z
2026-02-24T13:38:05.283000Z
Lec.
Техническое задание:
false
true
false
17,210
2026-02-24T13:37:56.758000Z
2026-02-24T13:37:56.758000Z
Lec.
По результатам выполнения проекта должен быть подготовлен набор документов:
false
true
false
17,209
2026-02-24T13:37:54.125000Z
2026-02-24T13:37:54.125000Z
Lec.
Разработанный программный код, инструкции по подключению и результаты тестирования будут размещены в репозитории MosHub с добавлением подробного описания и структуры репозитория в файле Readme.md
false
true
false
17,208
2026-02-24T13:37:50.843000Z
2026-02-24T13:37:50.843000Z
Lec.
Операционные системы: Поддерживаются Linux и Windows с использованием Windows Subsystem for Linux (WSL); рекомендуется версия Ubuntu 22.04 и выше для наилучшей совместимости
false
true
false