Источник: Сайт Президента РФ. Посещение ЦКП «СКИФ». Фото: Кристина Соловьёва, РИА «Новости»
Президент Владимир Путин провёл в Новосибирске заседание Совета по науке и образованию по вопросу о современных инфраструктурных и платформенных решениях для научно-технологического развития. Перед началом заседания участники осмотрели Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦПК «СКИФ») в наукограде Кольцово, ознакомились с ходом подготовки к запуску этой мегасайенс-установки. Установка СКИФ – лучший в мире источник такого излучения в среднем энергетическом диапазоне – позволит проводить научные исследования на пучках синхротронного излучения и получать сверхточные данные о структуре вещества, поведении на атомарном уровне, в том числе во время сверхбыстрых процессов. Пользователи СКИФ получат доступ ко всей необходимой инфраструктуре, а исследования будет возможно проводить круглосуточно. Возможности установки позволят не только проводить теоретические изыскания, но и заниматься практическими разработками – в частности, создавать новейшие лекарства – и исследовать древние артефакты, не угрожая их целостности.
Эксперименты планетарного масштаба
Открывая заседание Совета в Новосибирске, Президент отметил, что вопросы, вынесенные на обсуждение, носят системный, фундаментальный характер. По его словам, на повестке дня стоит вопрос о том, какие предметные решения и механизмы позволят существенно ускорить разработку технологий будущего. Для этого, подчеркнул глава государства, необходимо прежде всего нацелить работу на решение приоритетных задач и эффективно интегрировать стратегические научные активы России. Среди таковых он назвал исследовательские школы, передовые цифровые вычислительные ресурсы, а также уникальные биоресурсные коллекции, заложенные ещё Николаем Вавиловым и другими выдающимися отечественными учёными. Президент напомнил, что традиция их создания восходит к Петру I, инициировавшему устройство в Петербурге «Аптекарского огорода». Николай Вавилов внёс в это направление вклад мирового уровня, в советское время работа продолжалась. Глава государства также обратил внимание на период Великой Отечественной войны, когда учёные блокадного Ленинграда, несмотря на голод, не тронули ни одного зерна и ни одного клубня картофеля из коллекций. Всё это, по его выражению, копилось десятилетиями и столетиями, из поколения в поколение. К числу стратегических активов Президент отнёс и широкую сеть установок класса «мегасайенс» – сверхсложные инженерные комплексы, позволяющие проводить исследования и эксперименты без преувеличения планетарного масштаба.
Глава государства подчеркнул, что единая архитектура таких установок позволит быстрее извлекать пока ещё скрытые от человека знания, работать с колоссальным массивом данных об окружающем мире, структуре материи, органических и неорганических веществах и на этой основе создавать принципиально новые продукты, материалы и сложные системы. Он вновь обратил внимание на то, что от скорости создания и внедрения инноваций в современном мире зависит буквально всё: суверенитет страны, развитие экономики, решение гражданских и оборонных задач, которые в технологическом плане сегодня тесно переплетаются. Президент отметил, что в фундаментальных исследованиях всегда существовало и существует измерение, связанное с обеспечением обороны и национальной безопасности, с разработкой перспективной техники и вооружения.
При этом, по словам Президента, данные вопросы не имеют прямого отношения к повестке текущего заседания, однако их необходимо чётко осознавать при формулировании целей в научной сфере, в области связи, квантовых и биотехнологий, в космосе и новой энергетике, включая термоядерный синтез. На решение масштабных долгосрочных задач в этих сферах направлена комплексная программа развития установок класса «мегасайенс». Глава государства констатировал, что по этой сложнейшей научной инфраструктуре Россия безусловно входит в число мировых лидеров.
Президент напомнил, что именно здесь, в Академгородке, в 2018 году на заседании Совета были приняты решения о реализации программы установок «мегасайенс». Он подчеркнул, что принятые тогда решения опирались на запросы и формулировки научного сообщества и отражали наиболее перспективные, значимые для фундаментальных исследований и прикладной составляющей направления.
Глава государства напомнил, что речь тогда шла, в частности, о создании Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ). Он отметил, что сегодня это один из самых мощных ускорителей частиц в мире, а по ряду параметров не имеющий аналогов, позволяющий заглянуть в мир атомов и молекул. По его словам, к концу текущего года планируется ввести в эксплуатацию первые исследовательские станции установки. Для их возведения Россия самостоятельно создала около 30 позиций критически важного оборудования (семь уже работают), от поставок которого отказались зарубежные партнёры. Президент признал, что из-за этого запуск СКИФ пришлось сдвинуть по графику, однако подчеркнул, что страна стала сильнее, нарастила компетенции и технологический суверенитет, получив дополнительные «технологические ключи». Он заявил о необходимости браться за новые проекты и масштабировать лучшие решения, не допуская простоя или деградации созданных научных и производственных коллективов, и в полном объёме реализовать планы, намеченные ещё в 2018 году, часть которых уже выполняется.
В этой связи Президент предложил определить дальнейшие шаги по созданию новой и модернизации действующей инфраструктуры «мегасайенс». Он сообщил, что такая работа идёт полным ходом в Курчатовском институте, в Протвино подготовлены все документы, завершается подготовка предложений в Дальневосточном федеральном университете на острове Русский, активно продвигается работа в Гатчине по двум направлениям. Глава государства указал, что логика научно-технологического развития требует изменения подходов к управлению и финансированию инфраструктуры класса «мегасайенс». Расширение этой инфраструктуры и её использование должны стать одним из приоритетов при планировании научного бюджета страны. Президент предупредил, что нельзя допустить, чтобы полученные научные результаты оставались невостребованными, поскольку это привело бы к разбазариванию колоссальных средств и многолетнего труда учёных и исследовательских команд. Он заявил о необходимости настроить работу таким образом, чтобы отечественный бизнес и предприятия выступали прямыми заказчиками прорывных научных решений и технологий и брали чёткие обязательства по созданию на их основе успешных конкурентных продуктов. По его словам, такая практика уже складывается в биологии, медицине, фармацевтике, материаловедении и ряде других направлений – имеются заказы и заинтересованные предприятия, бизнес проявляет большой интерес, а государство участвует по разным направлениям, включая оборону, химию, материаловедение и энергетику. Президент подчеркнул, что все эти возможности должны работать как в интересах фундаментальной науки, так и на благо отечественной экономики, здравоохранения и социальной сферы.
Особое внимание, по словам главы государства, следует и далее уделять национальным центрам генетических ресурсов. Он отметил, что биологические коллекции растений, животных и микроорганизмов, которыми они располагают, без преувеличения уникальны. Необходимо определить механизмы существенной финансовой и иной поддержки программ развития таких центров, чтобы они могли наращивать исследования в области генетики, создавать передовые разработки в сфере биоэкономики, фармацевтики и продовольственной безопасности, а также формировать кадровый потенциал для решения как текущих, так и будущих задач.
Касаясь кадрового вопроса, Президент сообщил, что с удовольствием встретился с молодыми учёными и выпускниками школ, назвав их интересными, перспективными и устремлёнными в будущее людьми. Он отметил, что в Новосибирске сложилась уникальная среда – от школы до университета и полноценных исследований. Глава государства заявил, что все имеющиеся в России данные о генетических ресурсах животных, растений и микроорганизмов будут объединены в Национальной базе генетической информации, – соответствующее решение принято. По его оценкам, ежегодно в эту базу будет загружаться порядка 10 петабайт данных, что примерно соответствует 5 трлн страниц печатного текста. Президент подчеркнул, что все решения в этой сфере не должны приводить к избыточной монополии и препятствовать исследователям работать с имеющимися материалами и поддерживать научные контакты с зарубежными коллегами.
Президент отметил, что единое масштабное цифровое хранилище геномов и вся инфраструктура «мегасайенс» дают колоссальный объём научных данных, которые должны стать основой для исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также для создания и обучения российских суверенных моделей искусственного интеллекта – фундаментальных и отраслевых.
По его мнению, доступ к таким уникальным базам данных должны получить научные и образовательные организации, высокотехнологичные компании и промышленные предприятия. Для этого необходимо связать все научные стратегические активы с вычислительными мощностями, суперкомпьютерами и суверенными облачными технологиями, по сути выстроив целостную платформенную экосистему научно-технологического развития России. При этом, подчеркнул глава государства, необходимо во всех аспектах обеспечить безопасность и устойчивость её работы, включая защиту данных, являющихся достоянием Российской Федерации.
Решение этих задач, по словам Президента, является обязательным условием повышения эффективности отечественной науки и организации исследований и разработок на всей территории страны. Всю эту работу необходимо подкрепить кардинальным ростом качества подготовки кадров высшей школы. Глава государства подчеркнул, что следует продолжить взятый курс на формирование передовых и сильных университетов и научных центров в регионах, а там, где это целесообразно, консолидировать потенциал учреждений науки и высшей школы, решающих близкие по характеру исследовательские и учебные задачи.
Смысл такого решения, по мнению Президента, состоит в повышении качества образования, создании современных условий для работы преподавателей и учёбы студентов, наращивании мер поддержки талантливых исследователей, лучших кафедр и лабораторий, сильных коллективов, способных добиваться весомых результатов, вести научный поиск и обучать студентов и аспирантов на стыке различных научных направлений.
Глава государства отметил, что формирование таких мощных научно-образовательных центров в регионах и их дальнейшее функционирование потребует дополнительного финансирования. Он поручил Правительству предусмотреть соответствующие средства в проекте федерального бюджета на предстоящую трёхлетку и призвал регионы активно подключиться к поддержке таких центров, назвав их мощными точками роста, драйверами регионального развития и новыми возможностями для самореализации молодёжи, преподавателей и молодых исследователей.
Президент также сообщил ещё об одном решении. Он отметил, что в настоящее время, в том числе в рамках программ строительства университетских кампусов и создания установок класса «мегасайенс», в регионах формируется передовая научная, образовательная и социальная инфраструктура. Глава государства подчеркнул, что какого-либо эксклюзивного или закрытого доступа к ней быть не должно; напротив, такими современными возможностями должны совместно пользоваться учёные, преподаватели, студенты, вузы и исследовательские институты из разных регионов страны. Он поручил Правительству продумать все соответствующие организационные и правовые механизмы.
В заключение Президент добавил, что для достижения практических и действительно прорывных результатов необходима предельная концентрация усилий всех участников научно-технологического развития России. Примером такой солидарной работы он назвал создание Сибирского кольцевого источника фотонов, отметив вклад сотрудников Института ядерной физики имени Будкера, Института катализа имени Борескова, Новосибирского государственного университета, структур «Росатома» и Курчатовского института. Глава государства особо отметил роль президента Курчатовского института Михаила Ковальчука, назвав его идеологом и, можно сказать, мотором формирования инфраструктуры класса «мегасайенс».
Идеолог и мотор инфраструктуры
8 февраля 2018 года в Новосибирске состоялось заседание Совета по науке, на котором Президент дал поручение о запуске федеральной научно-технической программы синхротронных и электронных исследований, – отметил Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук. – Необходимо подчеркнуть, что к тому моменту распоряжении уже имелся КИСИ – Курчатовский источник синхротронного излучения, созданный совместными усилиями, прежде всего, Института ядерной физики Сибирского отделения и Курчатовского института. 1 октября 1999 года был запущен источник КИСИ, Владимир Путин в тот день посетил Курчатовский институт, ещё был жив Евгений Велихов. То событие носило эпохальный характер – это был первый шаг на пути возрождения отечественной науки, в особенности меганауки. Была введена в строй первая мегаустановка на постсоветском пространстве после исчезновения Советского Союза. С тех пор она работает исключительно успешно – именно благодаря нашему тесному взаимодействию. Мы делегировали туда специалиста – Владимира Корчуганова, который возглавил Курчатовский синхротронный институт. В теснейшем сотрудничестве установка была доведена до совершенства и работает как часы, по сей день составляя славу отечественной науки, воспитывая кадры и продолжая развиваться.
Второй визит Президента в Курчатовский институт состоялся 18 апреля 2007 года. На том совещании обсуждался вопрос нанотехнологий. Это привело, с одной стороны, к запуску первой президентской инициативы в новой России по науке – наноинициативы, – и созданию «Роснано». Тогда это был чрезвычайно важный момент: он нарушил равновесие и двинул вперёд практику дела. Затем было принято эпохальное решение о вступлении в рентгеновский лазер на свободных электронах в Европе. В преддверии встречи с Ангелой Меркель мы вступили в XFEL. Продолжая эту традицию, мы стали членами не только этого крупнейшего европейского проекта, но и Европейского синхротронного центра в Гренобле. Таков был наш фундамент к моменту Совета в Новосибирске в 2018 году. Мы имели один действующий источник и очень серьёзно участвовали в международной кооперации. Причём впервые в истории мы участвовали не как нанимаемые по отдельности специалисты, как это было прежде, – государство вошло в проект целиком. Мы стали участниками акционерного общества на основе межправительственного соглашения. Туда были вложены огромные средства. Это была серьёзная деятельность.
Однако на этом фоне мы почти утратили компетенции в области создания установок класса «мегасайенс». Мы стояли у истоков и были впереди планеты всей, а тут эти технологии оказались не востребованы государством, утекали за рубеж, и фактически мы их лишались. Сегодня я от имени головной научной организации программы – Курчатовского института – и как председатель научно-технического совета программы хочу отчитаться о том, что сделано. По программе, в соответствии с Указом Президента и распоряжением Правительства, мы должны были создать сначала две флагманские установки: не имеющий аналогов самый мощный в мире полнопоточный реактор ПИК в Гатчине, о котором Вы уже упомянули, и синхротронный лазер на свободных электронах SiLa в Протвино. Далее программа трансформировалась. Мы начали строить источник СКИФ здесь, который сегодня демонстрирует полное восстановление нашей компетенции в области ускорительной техники. Затем, несколько позднее, на совместном заседании президиума Академии наук и Курчатовского института было принято решение о строительстве РИФ – Российского источника фотонов – на острове Русский и о модернизации Курчатовского института. Таким образом, в рамках программы мы должны были создать сеть уникальных установок высшей мировой пробы по всей стране, обеспечивая её пространственную связанность.
Кроме того, к этому был добавлен комплекс установок по ядерной медицине. Хочу подчеркнуть роль Татьяны Голиковой, которая активно поддержала это направление. Если бы не она, этого бы не состоялось. Сегодня СКИФ запущен и продемонстрировал наши новые возможности в создании ускорителей. Мы всё можем. В Гатчине в конце года, в соответствии с Указом, на ПИКе завершается создание 25 экспериментальных станций. В декабре мы будем открывать этот комплекс волноводного зала с 25 станциями. Уже создан комплекс «Око» для онкоофтальмологии. В то же время будет запущен уникальный, не имеющий аналогов комплекс «Изотоп» на циклотроне Ц-80, который мы создали и открывали несколько лет назад, а сейчас перенесли в другое здание.
В Протвино завершается создание единственного в России и одного из 13 в мире комплексов ионной терапии, который будет принимать пациентов, резистентных к протонной терапии. Это существенно более эффективное средство. Впервые в России мы будем иметь такой комплекс – один всего лишь из 13 в мире. Всё это продемонстрировало нашу способность самостоятельно создавать сложнейшее оборудование. Мы сохранили все компетенции, перевели их на качественно новый, современный уровень, привлекли молодёжь. Михаил Ковальчук поблагодарить Правительство и министерство за то, что мы восстановили опытное производство. Мы вложили средства в два наших уникальных опытных производства – в Протвино и здесь, – которое изготавливало СКИФ. В значительной мере ранее всё было иностранное, но мы перешли на наши станки; китайские ещё остаются, но уже очень много наших или белорусских. Мы восстановили уникальные компетенции, создаём сложнейшие магниты, которые в мире делаются в единичных местах. Это результат того, что мы всё делаем сами.
Хотел бы обратить внимание на синхротронный технологический накопительный комплекс «Зеленоград», построенный в советское время для микроэлектроники. Затем он был, так сказать, заброшен. Этот институт никому не был нужен. Но фактически мы его восстановили и сохранили, запустив Курчатовский синхротрон, а затем было принято решение возродить его.
Здесь хочу обратить внимание, что с приходом Геннадия Красникова в Академию наук обстановка радикально изменилась. По моей инициативе, поддержанной Валерием Фальковым и Андреем Фурсенко, Курчатовский институт перешёл под научное руководство Академии. Я бы всем пожелал такого научного руководства. У нас абсолютно полное, глубинное взаимопонимание, которое позволяет преодолевать любые вопросы и решать что угодно. Это ключевой вопрос, и результат очень важен.
Вторая очень важная вещь. Мы работаем в тесном контакте: наше достигнутое единение с Академией мы перенесли на взаимоотношения с министерством. И с Валерием Фальковым, и с Антоном Алихановым из Минпрома, и со многими другими, но в первую очередь с профильными министерствами, с которыми мы взаимодействуем очень тесно. Когда мы говорим о консолидации и централизации, – это активная поддержка всего проекта вице-премьерами, в первую очередь Денисом Мантуровым и Дмитрием Чернышенко. Это важно, мы это видели и чувствовали на каждом шагу. Всё это происходит, хочу подчеркнуть, благодаря постоянному вниманию и поддержке Председателя Правительства и, конечно, Андрея Фурсенко.
Мы достигли принципиально нового решения – запускаем комплекс для литографии и будем первыми в мире с рентгеновской литографией совместно с московским правительством. Сергей Собянин пошёл на это, и мы – Валерий Фальков, Сергей Собянин и Курчатовский институт – подписали тройственное соглашение. В результате это реализуется 50 на 50 с федеральным Правительством, и это хороший пример для региональных властей, если они хотят развивать это направление. Создаются эти машины не просто для того, чтобы генерировать пучок (а ускорительщикам важно генерировать пучок с лучшими в мире параметрами, и больше ничего не надо). На самом деле там необходимо создавать технологии. У нас подписаны соглашения с концерном «Калашников», с «Трансмашхолдингом», с «Татнефтью», с Объединённой двигателестроительной корпорацией, с Объединённой авиастроительной корпорацией и с «Роскосмосом». Что касается «Росатома», то соглашения с ним нет, потому что согласно Вашему последнему поручению мы работаем с «Росатомом» в тесном контакте. Сейчас у нас типовые договоры, в которых зафиксировано, что эти крупнейшие компании согласны и заинтересованы в использовании синхротронного излучения и нейтронов для таких-то целей – раз.
И, второе, они готовы создавать свои центры, как во всём мире, строить свои станции и инвестировать деньги в эти вопросы. Это одна часть. С моей точки зрения, это важное решение и достижение. Я бы хотел рассказать, как мы объединили эти компании. Некоторое время назад мне поручили стать главным по приоритетному направлению «новые материалы». И мы объединили эти компании через материалы. Мы создали программу. Взяли двигатель: каждый заказывает двигатели, у каждого двигателя свои материалы. А двигателей – десятки разновидностей, и десятки материалов. Это приводит к раздуванию огромного количества производства материалов, к затягиванию сроков. Мы объединили все двигатели – самолётные, военные, гражданские, вертолётные, ракетные – через материал, унифицировав его. В этой связи к нам подтянулся и «Трансмашхолдинг», потому что у него есть двигатели тепловозные и корабельные. Мы объединили эти компании через разработку материалов для двигателей, а двигатель делается из материала, который не может быть разработан и диагностирован без использования мощного рентгеновского излучения.
Моя специальность по диплому Ленинградского университета – физика, рентгенофизика. Рентгеновская физика – это открытие рентгеновских лучей и открытие дифракции, что позволило увидеть сложное строение окружающего мира, атома. Раньше мы брали кусок материала и видели его свойства. Но не понимали, как эти свойства связаны. Когда мы увидели атом, мы поняли, что свойства связаны со структурой и расположением, и после этого создавали технологии. Это позволило нам объединить всех машиностроителей через материал.
Мы ведём аналогичную работу с биогенетическими и фармацевтическими компаниями, поскольку современная молекулярная генетика обязана своим рождением рентгеновской физике. До середины XX века биология оставалась преимущественно описательной наукой – пока рентгеновское излучение не позволило впервые увидеть двойную спираль ДНК и сложную архитектуру молекул. Именно с этого момента началась молекулярная биология, и создала её именно рентгеновская физика. Сегодня невозможно создать ни одно лекарство в мире без предварительного изучения структуры молекул на синхротронном излучении. И если мы стремимся производить не дженерики, а принципиально новые лекарства и молекулы, это становится неотъемлемой частью нового фармацевтического ландшафта. Биоэкономика – национальный проект, в котором Курчатовский институт определён головной организацией. Правительством создан консорциум, объединивший полтора десятка крупнейших институтов в этой сфере. Совместно с ними и с фармкомпаниями мы формируем целостную картину использования этих уникальных установок для медицины, фармацевтики и широкого спектра генетических исследований.
Президентом было дано поручение о создании международного сотрудничества и международных центров на базе этих источников. В частности, на базе нейтронного реактора ПИК был создан международный центр нейтронных исследований. Впоследствии мы расширили его, включив в него все действующие и создаваемые мегаустановки, включая СКИФ. Недавно мы подписали соглашение со СКИФ, и теперь в состав организации входят все установки. В международной организации официально представлены Республика Беларусь, Исламская Республика Иран, Республика Узбекистан и Китай. Примечательно, что Китай в последний год вёл себя сложно, и долгое время мы воспринимались как младшие партнёры. Однако сегодня к нам поступили уже три просьбы от различных китайских организаций о вступлении в ассоциацию; одна из них, от Академии наук, уже удовлетворена. В стадии обсуждения находятся вопросы вступления Казахстана, Таджикистана, Бразилии и Индонезии – эта работа осуществляется через Морскую коллегию. Мы активно ведём эту деятельность.
Эта инфраструктура является основой для реализации Стратегии научно-технологического развития. Совместно с Академией наук мы инициативно подготовили Стратегию научно-технологического развития Союзного государства, затем подняли её на следующий уровень, и теперь утверждена Стратегия научно-технологического развития стран СНГ. Фактически это позволяет нам перейти к формированию единого научно-технологического пространства с дружественными государствами. В настоящее время мы обсуждаем эти вопросы в рамках БРИКС и ШОС. Работа движется и приносит реальные результаты.
Чтобы укрепить эти связи, мы открыли филиал Курчатовского института в Минске на базе Института физики. Практически решён вопрос об открытии филиала в Узбекистане на базе Института ядерной физики, созданного по инициативе Курчатова и Александрова, по договорённости с руководством республики. Сейчас мы ведём переговоры с рядом других стран. Говоря об этой международной организации, я прошу повысить статус международного центра – указом либо межправительственным соглашением. Это придало бы ему привлекательность и статусность. Сегодня это, по сути, наша инициативная деятельность, а в этом случае она станет государственным проектом, что означает совершенно иной уровень.
Что касается базы генетических исследований, её необходимо дополнить белковой базой. Расшифровывая структуру белка для создания лекарства, вы автоматически помещаете её в Международную базу PDB (Protein Data Bank). Нам необходимо создать собственную национальную базу белков, что обеспечит полную независимость и автономность. Ещё одна важная задача: на синхротроне создаётся огромный массив генетических и структурных данных. Без их обработки, хранения и передачи дальнейшая работа невозможна. Сегодня в Курчатовском институте сосредоточена вся национальная исследовательская компьютерная сеть – 20 тыс. километров, охватывающая более 50 регионов и сотни организаций. Мы подписали соглашение с Дубной, и теперь все сети находятся под централизованным управлением; эту работу мы ведём совместно с Геннадием Яковлевичем. Прошу поддержать расширение этих сетей. Это сеть НИКС, а также запущенная в этом году совместно с «Иннопрактикой» первая межуниверситетская компьютерная сеть МУКС, предназначенная для передачи квантовых ключей. Она работает эффективно. Но чтобы функционировалався эта система , необходимо жёстко объединить все элементы и связать их крепкими узами. Требуется полная консолидация: единая научная программа, согласованная со Стратегией научно-технологического развития; единый план развития, эксплуатации и модернизации мегаинфраструктуры страны; согласованные траектории подготовки кадров; взаимодополняющие возможности каждого центра для пользователей; «единое окно» входа для дружественных стран. Это крайне важно, поскольку сейчас нередко возникают ситуации, когда та или иная страна ищет возможности проникнуть в систему через разные каналы. Кроме того, необходимо отдельное «единое окно» для поддержки исследований в интересах промышленных предприятий и общей базы данных – этот вопрос мы обсуждали с Геннадием Красниковым, – а также мощности для хранения и обработки полученных данных. Такое объединение должно быть закреплено на государственном уровне. В Германии, например, существует общество Гельмгольца, которое выполняет эту роль.
То, что было создано в Советском Союзе для науки, не имеет аналогов в истории и вряд ли будет когда-либо воспроизведено. Мы сохранили всю базу исследований. Благодаря СКИФу мы спасли Институт ядерной физики, благодаря ПИКу – Гатчину, благодаря проектам «Сила» и медицинскому направлению – Протвино, а NICA спасла Дубну. Кроме того, сохранены генетика и приматы – это ещё одна важнейшая коллекция. В следующем году исполняется 100 лет первому в мире питомнику приматов, который сегодня является одним из лучших. В Протвино находится уникальный тоннель протяжённостью 21 километр, оснащённый оборудованием и подключённый к Калининской АЭС. Там строился центр, который был заморожен, но сохранён. Михаил Ковальчук обратился к Президенту с просьбой о поручении начать работы по возрождению этого проекта: это обеспечит уникальную базу физических исследований и вернёт лидирующие позиции в мире по ряду направлений.
Победы и пробелы
– Для страны наступает знаменательный момент: вводится в эксплуатацию установка мирового уровня, открывающая новые горизонты для исследований в самых различных областях знаний, – отметил Президент Российской академии наук академик Геннадий Красников. – В рамках первой очереди до конца текущего года будет создано семь экспериментальных станций, работа над десятью другими уже ведётся. Каждая из них генерирует колоссальные объёмы данных, и для их обработки создан вычислительный центр производительностью 370 терафлопс. Это скромный показатель, но для старта его вполне достаточно. Уже сейчас выстроена единая сеть, объединяющая суперкомпьютер «СКИФ», Курчатовский институт и Объединённый институт ядерных исследований в Дубне.
Хотел бы подчеркнуть, что помимо представленных здесь объектов, в нашей стране действует целый ряд установок класса «мегасайенс». Например, с 2021 года на Байкале функционирует нейтринный телескоп, регистрирующий потоки частиц сверхвысоких энергий от астрофизических источников. В 2025 году был запущен многоволновой сибирский радиогелиограф, созданный Институтом солнечно-земной физики Сибирского отделения. За короткий срок он уже обогатил науку новыми данными о природе солнечной активности.
Наша страна вернулась в научный космос, и это тоже масштабные мегапроекты. На орбите действует уникальная астрофизическая рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ», составляющая полную карту Вселенной. Она предоставляет мировой науке беспрецедентные данные о скоплениях галактик, сверхмассивных чёрных дырах и нейтронных звёздах, изучая их в рентгеновском спектре. В 2025 году на орбиту выведены спутники «Ионосфера», предназначенные для исследования ионосферы Земли. Мы также планируем ряд новых мегапроектов, по которым уже определено финансирование. В 2030 году готовится к запуску космическая обсерватория «Спектр-УФ», работающая в ультрафиолетовом диапазоне. С её помощью мы будем наблюдать за атмосферами планет, вести поиски признаков жизни, изучать химическую эволюцию Вселенной и условия формирования звёзд и планетных систем на мировом уровне.
Следующим этапом станет проект «Спектр-Н» – первый в мире десятиметровый охлаждаемый телескоп. Он позволит решать прорывные задачи по исследованию Вселенной, изучению реликтового излучения, поиску чёрных дыр и пульсаров. Могу с уверенностью сказать, что аналогов этому проекту в мире не появится в ближайшие пятнадцать лет. Перечислять можно долго, ведь все эти установки генерируют поистине огромные массивы данных.
Помимо установок «мегасайенс», значительные объёмы информации формируются благодаря работе высокопрофессиональных научных коллективов. Мы уже упоминали биоресурсные коллекции. Огромные базы данных существуют в медицине, накоплен колоссальный массив информации по дистанционному зондированию Земли и изучению климатических изменений. Единая геофизическая служба Российской академии наук аккумулирует данные о сейсмоактивности в регионах и своевременно выпускает предупреждения о землетрясениях.
Существуют также обширные базы научных статей, спектров исследований и множество других данных. Однако сегодня эти массивы распределены между различными организациями и ведомствами, не увязаны в единую систему и зачастую остаются недоступными за пределами одного научного коллектива. Поэтому главной задачей становится организация открытого доступа к таким данным для всех заинтересованных исследователей. Одновременно с ростом объёма научной информации остро встаёт вопрос её обработки. Здесь на помощь приходят методы машинного обучения и искусственного интеллекта, которые становятся надёжным помощником исследователя. Сегодня искусственный интеллект перестал быть merely вспомогательным средством – он выступает полноценным партнёром, способным формировать научные гипотезы, анализировать масштабные массивы данных, выявлять закономерности, предсказывать поведение сложных систем и разрабатывать стратегии проведения экспериментов. Современные модели не просто обрабатывают научную информацию, но и активно участвуют в создании новых знаний.
Крайне важно правильно формировать базы данных, на основе которых будут развиваться цифровые модели. Все накопленные сведения должны быть оцифрованы, обработаны и размечены по единым стандартам. Дело в том, что нейронные сети крайне неустойчивы: при увеличении объёма данных мы вынуждены переобучать все модели, а это колоссально трудоёмкая задача. Наши главные усилия направлены на дообучение, что значительно упрощает задачу. Математические институты разработали подходы, позволяющие дообучать, а не переобучать большие нейронные сети. Особенно это важно для медицины, где стоят амбициозные задачи: создание вакцин от онкологических заболеваний, лечение аутоиммунных расстройств, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Данные здесь персонализированы, каждый медицинский центр обладает собственными базами, которые плохо обмениваются между собой. Однако применение федеративного обучения позволяет обучить модель на общем массиве, а затем дообучить её для каждого центра в отдельности, что крайне эффективно.
Для продуктивной работы учёных необходимо создавать цифровые платформы, способные объединять различные базы данных и обеспечивать интенсивную научную коммуникацию. Это мировой тренд, и мы следуем ему. Помимо языковых моделей Сбера и «Яндекса», существует единая цифровая платформа «ГосТех», которую активно развивает Дмитрий Чернышенко. Внутри неё функционируют различные системы: учёта научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ домена «Наука», единая система в области здравоохранения, система сведений о землях сельскохозяйственного назначения. Российская академия наук активно развивает цифровую платформу на базе Российского центра научной информации – так называемое «место исследователя», позволяющее привлекать методы машинного обучения и искусственного интеллекта к научным изысканиям.
К созданию таких платформ предъявляются особые требования. Прежде всего это доверенность, с одной стороны, и лёгкая доступность – с другой. При любых обстоятельствах мы обязаны обеспечить необходимый уровень защищённости систем. В Академии наук уже накоплен требуемый опыт, разработана методическая основа и технологическая инфраструктура для создания доверенных автоматизированных систем. На базе Института системного программирования имени В.П. Иванникова, который активно сотрудничает с ФСТЭК и ФСБ, отработана методология проверки кодов и создания доверенных систем. Мы предлагаем поручить Правительству создание аналитического центра на базе этого института. Такой центр мог бы также решать задачи федеративного обучения, позволяя дообучать модели, а не переобучать их с колоссальной нагрузкой.
Вторая проблема – потребность в высоких вычислительных мощностях. К сожалению, в ближайшее время мы не сможем получить доступ к самым современным микропроцессорам. Поэтому повышение производительности мы должны обеспечивать за счёт новых алгоритмов, разрабатываемых нашими математическими институтами. Для этого необходимо создать национальный суперкомпьютерный центр совместно с Курчатовским институтом. Это позволит учёным отрабатывать алгоритмы, повышающие производительность существующих машин. Академия и Курчатовский институт имеют здесь существенный пробел, который надлежит восполнить.
Путеводный Сириус
– Структура Академгородка – подтверждение того, что СУНЦ, НГУ, Российская академия наук и «СКИФ» образуют не просто совокупность объектов, а целостный, системообразующий научно-технологический цикл. Эта связка одновременно выступает и мощнейшей кадровой воронкой, притягивающей и формирующей будущее российской науки, – отметила Елена Шмелёва, руководитель образовательного центра «Сириус». – Ключевой вопрос сегодня: как превратить эту уникальную модель из достояния одного места в воспроизводимую, общенациональную норму.
Первое. Передовые исследовательские университеты не должны более подтверждать свой статус лишь формальными публикационными показателями, оторванными от реальной экспериментальной базы. Тем более что в эпоху генеративного искусственного интеллекта поток текстов, неотличимых от научных статей, обесценивает саму суть письменной науки. Мировая наукометрия уже разворачивается в сторону верифицируемых результатов, полученных исключительно на реальных установках. Именно эксперимент, который невозможно сымитировать, становится честным и безусловным индикатором исследовательского статуса.
Елена Шмелёва предложила включить доступ к уникальным научным установкам и центрам коллективного пользования в качестве обязательного критерия отнесения университетов к исследовательскому типу. Этот критерий разрабатывается сегодня Министерством, и его необходимо закрепить в программах развития вузов, заложив конкурентную квоту, которую университеты должны выигрывать.
Мировой опыт неумолимо свидетельствует: как только подобные возможности появляются, они мгновенно становятся дефицитным ресурсом. Число заявок в 2,5–3 раза превышает возможности установки. В ближайшие 6–10 месяцев будут определены правила игры на десятилетие вперёд. Поэтому я предлагаю разработать единую модель доступа к экспериментальному времени. Этот доступ должен быть включён в конкурсные квоты для университетов, научных проектов и программ подготовки кадров. Партнёрские станции и приоритеты образовательных программ, заложенные уже на этапе пусконаладки, позволят подготовить именно тех специалистов, которые потребуются завтра. НГУ, выступая головным партнёром «СКИФа», откроет установки для университетов, не имеющих подобной инфраструктуры в непосредственной близости. Это будет не региональный ресурс, а общенациональное достояние, доступное каждому на равных условиях.
Далее Елена Шмелёва предложила учредить две новые всероссийские школьные программы на базе мегаустановок. Первая – сопровождение победителей и призёров конкурса «Большие вызовы» с их непосредственным вовлечением в проектные задачи. Вторая – развитие сети «Сириус.Лето», СУНЦ НГУ и в целом системы специализированных учебно-научных центров, «Курчатовских классов» и ассоциированных школ «Сириуса» как в России, так и за рубежом. Все они могли бы быть объединены в единую сеть и с определённой периодичностью получать доступ к исследовательской инфраструктуре. Так мы выстроим бесшовную систему подготовки: школьный проект – университетская лаборатория – большая исследовательская инфраструктура.
Ввод в строй десятков станций сформирует острый дефицит специалистов, которых сегодня не готовит никто. Это и операторы, и ускорительщики. Только на «СКИФе» откроется более 300 высокотехнологичных рабочих мест. Я предлагаю создать общие сетевые программы подготовки кадров для мегаустановок – целый комплекс профильных направлений. НГУ и НГТУ могли бы отвечать за ускорительную физику, ОИЯИ – за проект NICA, а «Сириус» – за работу с большими экспериментальными данными. Именно ИИ-методы их анализа, защиты и управления доступом сегодня не закреплены ни за одним научным центром.
Фонд «Талант и успех» как национальный методический центр готов разработать проекты профессиональных стандартов, обеспечить их дидактическое сопровождение и общую координацию. Обучение на установке – это ещё один ответ эпохе искусственного интеллекта. Экзамен в форме реального эксперимента невозможно свести к воспроизводству алгоритма; машины решают такие задачи гораздо эффективнее. Здесь требуется живая инженерная мысль.
Несколько слов о биоресурсном контуре. Сегодня много говорилось о базовых задачах будущей единой коллекции. В материалах заседания эта проблема точно охарактеризована как информационная изолированность и эпизодичность обмена. Я предлагаю, в соответствии с принципом депонирования как условия бюджетного финансирования, рассмотреть механизм создания национальной коалиции генетических конструкций. Сегодня десятки научных групп параллельно, за бюджетные средства, создают идентичные плазмиды. Если ввести обязательное депонирование конструкций, созданных по госзаданиям и грантам, в единый общедоступный каталог при ГИС «Национальная база генетической информации», а также создать серию аккредитованных узлов депонирования и рассылки, мы совершим настоящий прорыв. Причём этот прорыв не потребует значительных инвестиций – он будет самоокупаемым. Аналогичный международный опыт впечатляет: 176 тыс. конструкций, 2,4 млн запросов, 113 стран-участниц. Фактически требуются лишь организационные усилия.
Поставлена задача об эволюции государственных информационных систем науки в ИИ-платформы. Сегодня этой эволюции препятствует правовой барьер: режим использования государственных информационных систем для обучения моделей не определён. Предлагается рассмотреть возможность использования федеральной территории с её полномочиями по особенностям регулирования. Речь идёт о платформе «Сириус.Онлайн», где ежегодно обучаются 600 тыс. человек. Возможно установить экспериментальный правовой режим обучения собственных научных ИИ-моделей на базе указанной ГИС с открытой публикацией методологии и результатов. Состав участников при этом не будет ограничен федеральной территорией – он будет всероссийским. НГУ и СУНЦ станут его первыми участниками.
Международная ассоциация AI, объединяющая 1200 учёных из 25 стран, включая ассоциации синхротронных, нейтронных и лазерных исследований, ведёт обучение на русском языке. В этой работе участвуют Бразилия, Казахстан, Китай. Доступ к российской мегаинфраструктуре и русский язык – это единый экспортный продукт. Его ценность многократно усиливается штаб-квартирой Международной организации по русскому языку, расположенной на федеральной территории «Сириус».
Ключевая задача – кадровая
Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков выразил поддержку инициативам, касающимся участия университетов в работе установок класса «мегасайенс», а также предложениям по совершенствованию системы оценки деятельности высших учебных заведений. Он отметил, что в текущем году вводятся в эксплуатацию три ключевые установки данного класса. В Дубне завершается строительство коллайдера NICA, который мы готовили на протяжении многих лет. Готов к запуску и центр коллективного пользования «СКИФ»: к концу года все двадцать пять его станций будут введены в строй. В этой связи реализуются масштабные программы, среди которых – «Приоритет-2030» и проект передовых инженерных школ. В настоящий момент пятьдесят таких школ проходят конкурсный отбор. Показательно, что университеты активно включаются в эту работу: например, Томский политехнический университет уже изготовил первую станцию для «СКИФа».
Второй важный аспект – подготовка кадров для мегаустановок. Здесь я полностью разделяю озвученную позицию. Общими программами по математике, физике, химии и биологии ограничиться невозможно. Созданная инфраструктура требует специалистов особого профиля – людей, способных проектировать, сооружать и впоследствии эксплуатировать эти установки на различных должностях. Речь идет не только о высококлассных инженерах, но и о специалистах по взаимодействию с международными партнерами, которых необходимо привлекать к сотрудничеству. Сегодня таких кадров у нас недостаточно.
Приступили к этой работе еще в 2022 году. В Новосибирском государственном университете действует программа подготовки, получившая название «Синхротронные методы». Ее курирует Евгений Левичев, возглавляющий Центр коллективного пользования «СКИФ». В качестве опорных рассматриваются Южный федеральный университет и другие вузы, участвующие в пилотном проекте и обладающие большей академической свободой. Такой подход позволяет готовить специалистов целевым образом – как правило, на старших курсах, хотя профильная специализация требуется уже с первых лет обучения. Стратегическими партнерами выступают Российская академия наук, и Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В рамках синхротронной программы работа уже начата.
Настало время переосмыслить нормативную базу, заложенную ранее. Достаточно обратиться к историческим документам: передо мной протокол заседания Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям от 5 июля 2011 года. Тогда Правительством было принято судьбоносное решение – утверждены критерии отнесения исследовательских установок к научным мегапроектам. В законодательстве того времени подобной нормы не существовало. Прошедшие пятнадцать лет доказали колоссальную значимость этого документа. Сегодня назрела необходимость формализовать обновленный перечень таких критериев с учетом современных реалий и утвердить его. Это позволит заявлять особый статус установок класса «мегасайенс», требующих повышенного внимания. Уже сейчас поступают инициативные предложения от институтов из Красноярска, Ростова-на-Дону и других регионов.
Особого внимания заслуживает вопрос, поднятый сегодня, – эпоха искусственного интеллекта. Наука может эффективно развиваться лишь тогда, когда производство знаний и их проверка, то есть валидация, осуществляются параллельно. Критически важно, чтобы искусственный интеллект не обучался на несовершенных базах данных, что могло бы укрепить ошибочные научные практики. Учитывая лавинообразный рост информации, генерируемой нейросетями, необходимо внедрять системы верификации, основанные на технологиях искусственного интеллекта.
В заключение Валерий Фальков отметил, что одним из неизбежных приоритетов развития становится платформизация. За последнее десятилетие платформенные решения превратились в один из наиболее значимых драйверов социально-экономического прогресса в мире, и сфера науки не является исключением. Они позволяют существенно сократить сроки проведения сложных исследований, снизить издержки, включая инфраструктурные, и повысить результативность научной деятельности. Установки класса «мегасайенс», представляющие собой передовой край науки, должны развиваться именно в платформенной логике.
Думать на полвека вперёд
– Мы действительно детально и всесторонне обсудили ход работы, достигнутые результаты и те сложности, которые сопровождали реализацию этого проекта, – отметил академик Валерий Бухтияров. – Подчеркну: это проект национального масштаба, объединивший колоссальное число участников – организации, строителей, инженерные компании, научные коллективы. Сегодня, на мой взгляд, ключевая задача состоит в том, чтобы в широком смысле определить дальнейшую логику развития всех установок класса мегасайенс. Однако, как ответственный исполнитель, я обязан акцентировать внимание на необходимости продолжения работы. Уже на площадке я говорил о том, что сформированы серьёзные научные, технологические и инженерные команды по всей стране – от Калининграда до Хабаровска. Первая очередь готова, вторая из десяти станций согласована с головной научной организацией. Теперь предстоит определить приоритеты – с чего начать. Для поступательного движения проекта, полагаю, необходимо поручение Институту катализа: с одной стороны, обеспечить промышленную эксплуатацию установки с 2027 года, а это означает круглосуточный режим работы обособленного подразделения; с другой – развивать экспериментальные станции, открывающие новые исследовательские горизонты. Главное – не останавливаться, идти вперёд.
– Проект стал возможен благодаря тому глубинному заделу, что сохранился у нас с советских времён, – добавил академик Павел Логачев. – Сегодня мы обязаны понимать, о чём заботиться, чтобы через пять десятилетий наши возможности многократно возросли. Слаженный, высокопрофессиональный коллектив должен продолжать работу. Система, поставленная на крыло Курчатовским институтом, – я имею в виду программу синхротронно-нейтронных исследований, – не должна стать пределом развития. Следующим важнейшим для страны направлением, возможно, новой программой иного инструмента, что ещё предстоит обсудить, могло бы стать развитие физики фундаментальных свойств материи. Именно на этом зиждятся все наши знания, и, как подтверждает исторический опыт, это кардинально влияет на безопасность государства. Посему технологию, коллектив – я говорю о всей большой коллаборации под научно-методическим руководством Курчатовского института – необходимо задействовать для решения этих перспективных задач. Речь не только об установках синхротронно-нейтронных связей, но и о более широком охвате фундаментальных свойств материи. Использование тоннелей УНК в Протвино и иных уникальных объектов нашей научно-технологической структуры способно вдохнуть новую жизнь в отечественную науку.
– Огромное достижение Российской Федерации – запуск такой установки, – считает Алексей Алексеев, Генеральный директор акционерного общества «Научное и технологическое оборудование». – Это, безусловно, ставит нашу страну в один ряд с ключевыми международными центрами, которые в состоянии самостоятельно построить такое оборудование. Поэтому от всей души хочется всех нас поздравить с тем, что мы это сделали в значительной степени, сделали сами. Действительно, после того как нас в 2022 году отрезали от многих высокотехнологичных комплектующих, которые мы традиционно приобретали у ведущих компаний в мире, возникли определённые сложности. И 2022-й, 2023-й годы – для нашей компании это были очень тяжёлые времена, когда просто в ходе реализации очень важных проектов, в том числе по заказу государства, в рамках электронного машиностроения, нам пришлось на ходу перестраивать всю комплектацию. Мы прошли этот путь в значительной степени за счёт отечественных поставщиков. Я хочу отметить, что в прошлые времена мы, скажу честно, недооценивали многих отечественных поставщиков комплектующих, потому что можно было просто купить за рубежом. Но когда в значительной степени жизнь заставила, мы системно начали работать с многими поставщиками в том числе и вакуумных комплектующих. «СКИФ» – это установка, которая содержит в том числе большое количество средств вакуумной откачки, элементов сверхвысоковакуумных систем. Мы поняли, что многое в стране есть, и если мы вместе будем работать на то, чтобы делать отечественные высокотехнологичные продукты воистину российскими, то это будет поднимать многие смежные отрасли. Такие огромные проекты, которые мы реализуем в стране, они действительно на эти смежные отрасли очень эффективно влияют. Поэтому дай бог нам реализовывать и дальше такие серьёзные и важные проекты на благо развития нашей науки и технологий.
– Присоединяюсь к словам благодарности за неизменное внимание к этой масштабной задаче – к проекту класса мегасайенс «СКИФ», – добавляет академик Дмитрий Маркович. – Позвольте вернуться к 2018 году, когда были даны поручения, во-первых, о начале работ по этому уникальному объекту, а во-вторых, о формировании программы развития Сибирского отделения Российской академии наук и Новосибирского научного центра. Эта работа выполнена, и в настоящее время мы актуализируем её положения. Следует подчеркнуть, что в составе этой обширной программы, помимо флагманского проекта «СКИФ», подготовлен целый ряд иных проектов, которые ожидают своего развития и старта. Сибирское отделение, созданное семьдесят лет назад, в 1957 году, – в следующем году мы отмечаем этот юбилей, – изначально формировалось как мультидисциплинарный научный центр. Его структуры были распределены по обширной территории Сибири. Помимо Новосибирска, мощные научные и образовательные комплексы действуют в Красноярске, Томске, Иркутске. Там сосредоточен значительный интеллектуальный потенциал, способный решать задачи самого высокого уровня.
Ныне, по прошествии семи десятилетий, назрела настоятельная необходимость нового инфраструктурного импульса, призванного обеспечить развитие производительных сил региона и его научное сопровождение. В этой связи мы обращаемся с просьбой рассмотреть предложения, которые в ближайшее время будут подготовлены совместно Российской академией наук, руководством Сибирского федерального округа и главами регионов. Указанные предложения предполагается вынести на рассмотрение научно-технического совета при Комиссии под председательством Дмитрия Чернышенко. Мы рассчитываем и надеемся, что в предстоящие годы будут запущены ещё несколько крупных проектов, имеющих стратегическое значение для страны, для укрепления её лидирующих позиций по прорывным направлениям в текущих условиях. Мы будем планомерно работать над их реализацией. Полагаю, что через пять-шесть лет мы сможем доложить о начале функционирования новых установок, работающих в интересах различных отраслей промышленности и фундаментальной науки.
Единая команда
– Мы были вместе с Курчатовским институтом и Российской академией наук на этапах проектирования и строительства, а главное – останемся вместе в период эксплуатации и развития «СКИФа», – сказал генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. – Это жизненно важно и для гражданской ядерной науки, и для оборонных программ. Поддерживаю Валерия Фалькова – речь не о возврате к прежним принципам и критериям определения установок меганауки, а об осмыслении нового этапа их развития. Очевидно, что нам предстоит действовать в условиях бюджетных ограничений и недобросовестной международной конкуренции. Здесь крайне важна комплементарность установок, позволяющая экономить ресурсы и взаимно усиливать потенциал. Ярчайший пример – ПИК и МБИР: две установки, которые по нейтронным потокам и излучению закрывают весь спектр, аналогов чему нет в мире. То же самое в термоядерной области будет происходить на соответствующих установках. О «СКИФе» сказано много – это уникальный объект.
Мы на высокой скорости прошли тематику математических вычислений и всего, что с ними связано. Поддерживаем создание новых суперкомпьютеров, но в ходе подготовки к сегодняшнему заседанию обсуждалась идея формирования федеральной научно-технологической программы развития высокопроизводительных вычислений, искусственного интеллекта и суперкомпьютерной инфраструктуры. Убеждён, это крайне важная тема. Желательно, чтобы она нашла отражение в решениях Совета. Мы одними из первых столкнулись с необходимостью математических расчётов из-за ограничений натурных испытаний. С начала 1990-х годов создана целая школа математического моделирования, есть собственная сеть суперкомпьютеров и значительные заделы. Правительство уже направляет нас в гражданский сектор для развития индустриального контура. Нам хотелось бы участвовать в формировании такой программы на основании соответствующего указа Президента. Эшелонированная, системная работа по созданию единой цифровой платформы с элементами искусственного интеллекта, вычисления на новых принципах – признателен Академии за взаимодействие в области фотоники и квантовых вычислений, – являются неотъемлемой частью технологического развития страны. Это должен быть действительно большой общенациональный проект.
Употребление в медицинских целях
– Мы начали работу со школы, а сейчас находимся на объекте, который является вершиной научной деятельности и так или иначе ассоциируется с этим, – отмечает глава холдинга «Фармстандарт» Виктор Харитонин. – Между этими полюсами расположены университет и серьёзные академические институты Академгородка. Среда здесь уникальна и была заложена с глубоким смыслом. Сегодня она возрождается с новыми задачами и целями. Для бизнеса открывается огромное поле деятельности. Мы обязаны участвовать в подготовке кадров, взаимодействовать с академическими институтами и, безусловно, найдём своё место в работе на таких установках, как эта. Здесь большое пространство для приложения усилий, и мы будем усердно трудиться. Что касается школы, крайне важно распространять всё созданное – методики, наработки, лучшие практики – на территорию всей страны. Не только в Москве, Санкт-Петербурге и «Сириусе», но и в Сибири, на Дальнем Востоке – повсюду должны быть доступные мощности для образования и исследовательской деятельности всех возрастов: школьников, студентов, молодых специалистов. Мы будем принимать в этом самое активное участие.
– Мне, хотя физика всегда вызывала интерес, достаточно сложно говорить об установках мегасайенс, – говорит академик, хирург-онколог Игорь Хатьков. – Однако я понимаю, что это важнейшее направление, позволяющее достигать прорывных идей, реализовывать технологии и позиционировать страну в мире. Хотел бы сказать два слова о биоресурсных коллекциях и платформенных решениях, которыми мы непосредственно занимаемся. Мы очень рады, что, несмотря на начало с Кунсткамеры в Петербурге и медицинские истоки, значительная часть биоресурсных коллекций ныне реализована в сельском хозяйстве, животноводстве, а в медицине продолжает активно развиваться. За последние чуть более десяти лет создаётся всё больше биобанков. На территории нашего центра начинается строительство собственного биобанка. Это крайне важно, поскольку он станет огромной базой данных для разработки новых лекарств, прорывных методов лечения и вакцин. Принципиально, чтобы доступ к данным, создаваемым у нас и в других учреждениях, был равномерным, и мы могли эффективно пользоваться этим биобанкингом. Невозможно в одном учреждении накопить такой объём информации, который позволил бы делать сущностные выводы.
В этом смысле платформенные решения, которые также развиваются, должны объединять весь биобанкинг. Нам представляется, что несколько позиций крайне важны для развития этих направлений: первое – объединение, второе – стандартизация и условия хранения биоресурсных коллекций во всех направлениях, объединение коллекций в области контроля и данных о здоровье, экосистемах и так далее. Это позволит лучше управлять здравоохранением и создавать прорывные продукты. И, что особенно важно, – обеспечение доступности. Это очень важный и деликатный момент: с одной стороны, необходимо гарантировать безопасность данных, с другой – возможная доступность формирует мотивацию для молодых учёных приходить работать и наращивать, в том числе публикационную, активность. Поэтому чёткие критерии, где обеспечивается безопасность, а где необходимо обеспечить доступность, представляются нам крайне значимыми.
– Для медицинской отрасли ключевым вектором развития, безусловно, остаются инновации – создание новых лекарственных препаратов, медицинских изделий и передовых технологий лечения, – отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко. – Сегодня в этом направлении сформирован последовательный, практико-ориентированный подход. Национальные проекты, которые мы реализуем, нацелены на решение задач, прежде казавшихся недостижимыми доступными нам методами. Именно поэтому создание лекарственных средств, медицинских изделий и терапевтических технологий становится одним из значимых результатов нового национального проекта. Во многом этому способствует развитие платформенных решений, о которых мы сегодня говорили. Вы инициировали в нашей научной и практической среде формирование принципиально нового формата взаимодействия – консорциумов по разработке. Яркий пример – разработка мРНК-технологии, где совместно работают учреждения Министерства здравоохранения, активно участвует «Сириус», а также Министерство образования и Академия наук. Такая кооперация позволяет в сжатые сроки создавать решения по множеству практико-ориентированных направлений.
Кроме того, на наших площадках активно создаются опытно-промышленные производства. Наши университеты обрели полноценный статус: помимо образовательной и клинической составляющей, в них появились научные и опытно-промышленные мощности, которые стремительно доводят разработки до практического внедрения. Например, в Самаре и в Первом Сеченовском университете уже действуют реальные цеха, где разработки воплощаются в практику.
Что касается установки, о которой мы говорим сегодня, она открывает новые горизонты в биологии и создании биологических препаратов – в частности, при разработке чекпоинт-ингибиторов и других сложных молекул. Рентгеноструктурного анализа здесь подчас недостаточно: требуется более глубокая аналитика, позволяющая таргетно определять молекулярную цель для будущего лекарственного препарата и выходить на принципиально новые решения. Наконец, медицина сегодня крайне востребована среди молодёжи. В этом году конкурс составил 19 человек на место. Приходящая молодёжь горит желанием работать, заниматься наукой и практикой. Клинические и научные возможности, открывающиеся перед ними, поистине уникальны.
Нива для открытий
— Министерство сельского хозяйства уделяет первостепенное внимание научному развитию агропромышленного комплекса, – подчёркивает глава ведомства Оксана Лут. – Мы выстроили системное взаимодействие с Министерством науки и высшего образования и находимся в постоянном рабочем контакте с Российской академией наук. Научным куратором по всем направлениям нашей деятельности выступает Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт». В настоящее время мы определили для себя три магистральных направления, реализация которых призвана укрепить продовременную безопасность страны и усилить роль России в обеспечении глобальной продовольственной стабильности.
Первое направление – растениеводство, и прежде всего селекция и генетика растений. В текущем году на базе Тимирязевского университета запустили платформу ускоренной селекции, получившую название «ПУСК». Это сокращение расшифровывается именно так: платформа ускоренной селекции. Ключевым фактором здесь выступает кооперация. В рамках «ПУСК» сегодня работают 86 участников – это научные и образовательные организации, подведомственные как Минсельхозу, так и Минобрнауки. Кроме того, к проекту активно подключился бизнес. Цель платформы – существенно сократить сроки выведения новых сортов и гибридов и обеспечить их оперативный вывод на рынок для последующего промышленного использования. Второе направление – животноводство, которое является основой белкового баланса страны. Здесь ученые сосредоточены на раскрытии генетического потенциала животных и повышении продуктивности каждой головы скота. В рамках животноводческого проекта выстроена широкая кооперация по четырём ключевым направлениям, которые в министерстве считают приоритетными. Третье направление – биотехнологии, составляющие ядро формирующейся биоэкономики. На сегодняшний день строится значительное количество производственных мощностей, однако есть дефицит собственных технологий, в частности собственных штаммов. Пока разработчики вынуждены применять иностранные разработки. В связи с этим стоит отдельная амбициозная задача – создание и промышленное освоение отечественных биологических штаммов, необходимых для выпуска аминокислот, органических кислот, витаминов и иной продукции.
Особо министр остановилась на участии в проекте «СКИФ». Синхротрон изначально ориентирован на широкий круг научных задач, и сельское хозяйство не являлось его базовой специализацией. Она рассчитывает, что после ввода установки в эксплуатацию наша аграрная наука и биология найдут здесь мощный инструмент для работы по всем трём направлениям – растениеводству, животноводству и биотехнологиям.
Юридические аспекты
Учёные Санкт-Петербургского университета с нетерпением ожидали этого события и будут рады плодотворному сотрудничеству с коллегами из других организаций, – отмечает ректор СПбГУ Николай Кропачев. – Ключевой момент – установление ясных, открытых и понятных правил доступа к научному оборудованию. Однако главное, что я хотел бы сегодня подчеркнуть, – это наличие у СПбГУ значительного опыта в формировании и использовании научных данных, а также в создании цифровой инфраструктуры исследовательской деятельности.
В этой связи хочу предложить несколько инициатив. Но прежде позвольте обратиться к накопленному опыту, дабы пояснить, что предложения эти не случайны. Ещё в 1999 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области впервые в России был реализован проект «Открытое правосудие». Разумеется, речь шла о программных продуктах, публикации судебных решений и сопутствующих событий. Всё это происходило в условиях, когда действовавшее законодательство совершенно не было приспособлено для решения подобных задач.
Аналогичная ситуация складывалась и при создании первой в России компьютеризированной библиотеки в конце 1990-х годов. Тогда многие были удивлены, что в стране вообще существует такая библиотека. Библиотека имени Б. Н. Ельцина появилась лишь много лет спустя. Ещё один показательный пример: более десяти лет назад, когда отсутствовали специальное регулирование и стандартизация биобанков, в Санкт-Петербургском университете был создан и активно функционировал первый в России биобанк. Огромный опыт приобрели также благодаря Дмитрию Чернышенко в ходе работы над созданием домена науки на платформе «ГосТех», где совместно трудились биологи, медики, химики и юристы.
Далее Николай Кропачев сформулировал несколько предложений, которые, на его взгляд, имеют принципиальное значение. Первое. Российская правовая система уже содержит основные институты, необходимые для регулирования цифровых научных платформ. Технически нейтральные правовые нормы в области интеллектуальной собственности и информационного права определяют статус субъектов и правовой режим объектов. Эти нормы надлежит активно внедрять и последовательно применять. Создание же дублирующего правового регулирования всегда опасно.
Второе предложение связано с первым. Дублирующее правовое регулирование, как правило, означает не что иное, как попытку облечь старый смысл в новые слова. Поскольку поручение Президента о создании толкового словаря государственного русского языка выполнено и словарь утверждён распоряжением Правительства Российской Федерации, следует подчеркнуть, что над ним совместно работали сотни учёных Санкт-Петербургского университета – юристы, филологи, экономисты, биологи и представители иных дисциплин. Словарь утверждён, повторюсь, распоряжением Правительства, а потому обязателен для всех нас. Игра в слова должна быть завершена. Отныне при разработке интерфейсов программных продуктов, а также при наполнении их содержанием, в том числе в научной сфере, следует использовать толковый и иные нормативные словари государственного русского языка, утверждённые Правительством. Разумеется, в первую очередь речь идёт о толковом словаре. Это станет залогом того, что все создаваемые продукты будут написаны не просто на хорошем русском языке, но станут понятными, читаемыми и однозначно воспринимаемыми. К этому надлежит стремиться. Подобные требования важны не только для разработчиков решений, но и для всех граждан.
Третье. Нормотворческая деятельность не должна строиться как последовательное согласование документов независимыми профессиональными группами, хотя, к сожалению, именно так сегодня обстоят дела во многих случаях. Недостаточно сначала подготовить техническое описание системы силами биологов, медиков, химиков или физиков, затем привлечь юристов для правовой оценки, а после – поручить техническим специалистам реализацию сформулированных требований. Дмитрий Чернышенко может подтвердить, как происходила работа над доменом науки и как подобный последовательный подход приводил к сложностям. Когда же методику изменили и начали работать совместно с самого начала – от формулирования постановки задачи до завершения проекта, с обязательным участием юристов на всех этапах, – результат оказался качественным. Разумеется, такой результат требует дальнейшего совершенствования, но именно этот подход является правильным.
Ждём мега-эффективной работы
«Мега» – слово, прозвучавшее сегодня, пожалуй, чаще всех остальных: мегасайенс, мегаустановки, мегапроекты, – подвёл черту под дискуссией вице-премьер Дмитрий Чернышенко . – Но нам жизненно необходимо, чтобы к этому ряду добавилась и мегаэффективность. Принципиально важно, чтобы «СКИФ», где научные процессы начинаются буквально с чистого листа, с первых дней вобрал в себя технологию искусственного интеллекта, которая сегодня действительно становится своего рода панацеей. Зарубежные платформы ведут настоящую борьбу за учёных: они предоставляют гранты и ресурсы, но лишь при условии, что исследования проводятся на их инфраструктуре, – так они вскармливают свои модели нашими же данными.
Для нас же критически важным является принцип встроенного, а не пристроенного искусственного интеллекта, – встроенного непосредственно в ткань бизнес-процессов. Этот подход должен быть полностью реализован во всей ФНТП, осуществляемой под научным руководством Михаила Ковальчука. Показателен пример Стэнфорда, где действует установка предыдущего, третьего класса, и, как говорится, «труба пониже». Так вот, там есть чему поучиться: коллеги встроили ИИ-контур прямо в экспериментальные станции. Система автоматически строит трёхмерные изображения материалов на основе получаемых рентгеновских данных. Учёные получают практически готовый к публикации результат прямо в ходе эксперимента, ускоряя процесс в сотни раз. Или ИИ-агенты, которые, будучи встроенными, обслуживают участников всех экспериментов и выполняют значительную часть операций, что называется, на лету. Безусловно, нам необходимо идти дальше и обязательно внедрять эти решения в нашу практику. Принятый закон об искусственном интеллекте задал чёткую правовую рамку и позволил снять многие неясности, оттолкнувшись от которых, мы движемся вперёд.
Хотел бы проинформировать: во исполнение Ваших поручений дан ряд важнейших распоряжений. В частности, данные, аккумулированные в домене «Наука» (Минцифры на платформе «ГосТех» создало чрезвычайно эффективную систему, собравшую сведения обо всех научных исследованиях и разработках с 1998 года), теперь станут основой для обучения наших собственных национальных суверенных моделей. Это даст нашим учёным колоссальное преимущество при работе на отечественных платформах.
Мы запустили проект «ИИ в науке», работа в котором приоритизирована по девяти нацпроектам технологического лидерства. Минздрав с его новыми технологиями сбережения здоровья – на переднем крае, лидирует и действует строго в соответствии с заданными принципами. Здесь же мы опираемся на кооперацию с национальными лидерами отрасли: это, безусловно, Сбер, «Яндекс», «Т-Банк», с которыми уже реализуются первые пилотные проекты. Крайне важно параллельно повышать уровень владения технологиями. Все наши партнёры горят желанием отпилотировать такой подход именно на установке «СКИФ», и мы, разумеется, осуществим это. Но есть ещё один нюанс: чем большим массивом научных данных мы располагаем, тем больше у нас преимуществ и тем больше неожиданных инсайтов мы способны получить – тех, о существовании которых сегодня даже не догадываемся.
Мы поставили перед собой цель, которая сегодня также звучала: собрать всю имеющуюся у нас научную информацию. У советского наследия есть бесценный опыт – Государственная система научно-технической информации, ГСНТИ. К 1980 году в ней хранилось более двух млрд единиц научной информации. Это колоссальный, настоящий кладезь, пока недоступный ни одной модели искусственного интеллекта. Уверен, её оцифровка вызовет настоящий информационный взрыв. На 10 августа содержимое фондов составляет уже 483 млн единиц НТИ, которые планомерно оцифровываются в рамках федпроекта «Развитие научно-технических библиотек». С учётом новых задач потребуется обновление положения о ГСНТИ с утверждением его Указом Президента, чтобы мы могли легитимно собрать эти данные и использовать их для дообучения наших суверенных национальных моделей.
Сегодня говорилось и о необходимости расширения вычислительных мощностей и доступа к данным. В условиях объективных ограничений на импорт «железа» в Россию и необходимости физической защиты отдельных наших узлов, актуальность распределённых вычислений, гибридных архитектур и федеративной инфраструктуры возрастает многократно. Новые технологии открывают возможности, ранее недоступные: мы можем объединять в единую сеть не только суперкомпьютеры, но и разрозненные по нашим учреждениям кластеры с видеокартами. Мы провели подсчёт – их у нас достаточно большое количество.
Поскольку администратором национальной исследовательской компьютерной сети (НИКС) является Курчатовский институт совместно с РАН и Росатомом, мы предлагаем сделать именно эту сеть основой федеративной исследовательской инфраструктуры для отечественного ИИ в науке. Такая инфраструктура объединит вычислительные мощности, данные для обучения и исследований, а также наши суверенные национальные ИИ-модели. С какой целью? Чтобы учёные имели гибкий, удобный и, что самое важное, бесплатный доступ к ресурсам не только университетов, но и крупнейших коммерческих проектов – Сбера, «Яндекса», «ВКонтакте». Минобрнауки уже закладывает необходимые средства в бюджет на трёхлетку. Мы считаем крайне важным в рамках НИКС запустить операционный центр, который будет стандартизировать, подключать ресурсы, доступные государственным бюджетным организациям, и распределять их между научными проектами – здесь потребуется жёсткая приоритизация. Просим поддержать инициативу по созданию такой сети. Мы сделаем так, что доступ учёных будет действительно бесплатным, а данные экспериментов останутся внутри наших суверенных контуров. «СКИФ», безусловно, должен стать первым пилотным проектом: дадим нашим молодым исследователям возможность отпилотировать эту работу и доказать её эффективность.