Перейти к содержимому

Как цифровые технологии упростили получение рбк

  • автор:

IT на заводе: как применяются цифровые технологии в промышленности

Фото: Shutterstock

Цифровизация промышленности — это сложный, но выгодный процесс. Например, компании «Сибур» она принесла уже более ₽30 млрд. Разбираемся, какие IT-разработки могут сделать производство в разы эффективнее и прибыльнее

В рамках проекта «Цифровое слово» РБК совместно с компанией Positive Technologies рассказывают о цифровизации промышленности в России. Первый выпуск посвящен цифровой трансформации нефтехимической компании «Сибур».

Видео: YouTube

Промышленный интернет вещей

Интернет вещей (IoT) — это система, которая объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные. Интернет вещей у многих ассоциируется в первую очередь с «умным» домом, когда пользователь может управлять виртуальными помощниками, чтобы удовлетворять личные потребности — менять температуру в комнате, включать свет или музыку, отдавая команды устройствам. Похожая технология используется и в промышленном интернете вещей (IIoT). Здесь к общей сети подключаются и обмениваются данными производственные объекты, устройства и датчики.

У «Сибура» есть собственная платформа промышленного интернета вещей. Например, чтобы поддерживать температурный режим воды, на очистном сооружении установлены беспроводные датчики, подключенные к общей сети. Если температура поднимается выше нормы, сотрудник тут же получает уведомление и исправляет ситуацию. По всему заводу установлены сотни таких датчиков.

Еще одна «умная» технология — «Мобильный обходчик» для мониторинга оборудования на производстве. Инструмент состоит из взрывозащищенного смартфона, мобильного приложения, веб-интерфейса, дашбордов и NFC-меток на маршрутах обходов.

Мобильное устройство позволяет работнику фиксировать дефекты оборудования на фото и сразу отправлять снимки в систему, которая подает сигнал начальству и ремонтникам, чтобы те разобрались с проблемой. Например, во время обхода сотрудник обнаружил на производстве утечку газа. С помощью «Мобильного обходчика» он считывает всю необходимую информацию с NFC-метки, расположенной на сломанном оборудовании, фотографирует поломку и отправляет данные в систему. Ремонтники получают уведомление о дефекте и устраняют неполадки.

Раньше, если обходчики замечали критичные проблемы, они записывали все в обычный блокнот, затем связывались по рации с начальством, чтобы устранить поломку, а после обхода заполняли бумажный отчет. Смен на объектах много, обходы нужно проводить часто, кто-то пишет медленно, а кто-то неразборчиво. Приложение избавляет сотрудников от бумажной работы и позволяет тратить время более эффективно.

Технологию интернета вещей активно используют в разных отраслях по всему миру. По данным Fortune Business Insights, в 2022 году самый высокий уровень проникновения IoT наблюдался в здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, энергетике и телекоммуникациях.

Согласно исследованию, объем мирового рынка интернета вещей в 2022 году составлял $544 млрд, а к 2030 году его объем превысит $3,3 трлн. Стремительный рост связан с повсеместным внедрением искусственного интеллекта и систем с машинным обучением.

Фото:Shutterstock

Видеоаналитика

На рынке видеоаналитики можно отметить тренд на использование искусственного интеллекта (ИИ) на базе глубокого обучения, рост популярности облачных решений и усиление мер информационной безопасности.

Видеоаналитика в «Сибуре» позволяет с помощью камер и моделей машинного обучения автоматически распознавать возможные отклонения от нормы на производстве — утечки, задымления, плохое качество сырья, например ненужные вкрапления в материале, — и быстро реагировать на них. Процесс работает так: в нужные точки на территории завода устанавливаются камеры, видео с них контролирует и анализирует система. Причем можно получить не только привычное нам видеоизображение, но и тепловизионную картинку, и сигналы звукового спектра. Если есть проблема, система дает оператору сигнал для оперативного вмешательства.

Объем мирового рынка видеоаналитики растет на 23,4% в год, в то время как в России темпы роста сегмента с 2021 по 2022 год пока не превышают 6%, что вполовину меньше итогов 2020–2021 годов. Несмотря на небольшое снижение, этот сектор сохраняет самую высокую положительную динамику среди смежных рынков в стране.

Единый центр управления

Вся информация с датчиков и устройств в «Сибуре» попадает в единый центр, где осуществляется управление производством с помощью интеллектуальных систем — СУУТП, «Эконс», RTO. В рекомендательной системе «Эконс» данные, полученные с устройств, собираются в несколько графиков, похожих на спидометры. Интерфейс оборудования напоминает приборную панель автомобиля. Для того чтобы компания получала максимальную прибыль, «спидометры» должны находиться в «зеленой зоне». Сотрудник операторной получает рекомендации от системы, если процесс можно сделать более эффективным, и меняет режимы работы установок.

Еще одна «умная» система, СУУТП, напоминает круиз-контроль в автомобиле. Эта система знает все режимы работы каждой нитки производства и самостоятельно поддерживает работу в заданных рамках, корректируя процесс.

Работа другой технологии — Real-time optimization — основывается на сложном what if-анализе (анализ «что, если») с помощью алгоритмов и ИИ-технологий. Ее задача — определять, что в момент времени будет приносить компании максимальную прибыль, и перестраивать процессы в соответствии с изменением этих параметров. Система автоматически исследует внешние данные, например стоимость электроэнергии, и моделирует такой сценарий работы, при котором можно будет без потерь для производства экономить энергию и деньги.

Для таких задач в большинстве российских компаний использовалось иностранное программное обеспечение. С уходом зарубежных вендоров отрасль IT вынуждена создавать собственные продукты, чтобы производство продолжало функционировать и развиваться.

Василий Номоконов, член правления, исполнительный директор компании «Сибур»:

«Примерно 60% наших систем — это продукты зарубежных вендоров, 40% — наши технологии, причем большую их часть мы создали за последние годы цифровизации. Такое соотношение не создает проблем в краткосрочной перспективе. Однако в перспективе ближайших нескольких лет это означает риски: у зарубежных систем выходят обновления, которые будут уже недоступны. Поэтому у нас с коллегами из нефтегаза и химии есть цель — создать собственное ПО, которое полностью заменит зарубежное. Ситуация с этим хорошая, мы стартуем не с нуля. У наших систем готовность составляет 60–80%, многие из них написаны на современных технологических стеках. Западные системы развивались последние 30 лет, в то время как мы сразу ориентируемся на то, что современно сейчас. Область IT в России оказалась очень хорошо подготовленной к тому, что ей еще предстоит сделать».

Дроны и роботы-курьеры

На производстве дроны помогают проводить визуальный и тепловизионный мониторинг в местах, труднодоступных для людей и обычных камер. Однако дроны не только записывают видео и звук. Они собирают пробы воды, обнаруживают утечки и повреждения, зачищают прилегающую к заводу территорию от клещей и сорняков, отслеживают соблюдение требований промышленной безопасности, оценивают экологическую обстановку и многое другое.

Раньше пробы перевозили сами сотрудники на обычных автомобилях. Теперь, когда нужно взять пробу, аппаратчик с помощью приложения вызывает робота к точке. Ровер автоматически проводит расчеты и сообщает, через какое время он доедет до пункта назначения. На месте другой сотрудник помещает в отсек робота колбу и фиксирует отгрузку в приложении. Лаборанту приходит сообщение, что робот направляется к нему. По прибытии курьера он извлекает пробу и ставит робота на зарядку.

По данным Grand View Research, мировой рынок промышленной робототехники оценивался в $26,5 млрд в 2022 году. Ожидается, что совокупный годовой темп роста составит 10,5% в период с 2023 по 2030 год. На многих заводах роботы давно стали обыденностью, а иногда их количество значительно превышает коллектив сотрудников. Например, на заводе Fanuc в Японии соотношение роботов и людей составляет примерно 14:1.

Фото:Unsplash

Дашборды

Дашборд — это приборная панель. Его задача — отображать информацию примерно так же, как это делает приборная панель автомобиля. Она показывает сразу несколько типов данных: скорость, пробег, количество оборотов двигателя и не только. В электронном дашборде на промышленном объекте могут отражаться сотни метрик и полей для отображения данных.

Дашборды экономят людям время за счет автоматизации многих процессов, которые раньше делались вручную, например с помощью сводных Excel-таблиц. Грамотно сделанный дашборд с точной информацией помогает быстро принимать правильные решения. И это уже напрямую влияет на финансовые показатели компаний и их дальнейшее развитие.

Дашборды помогают сотрудникам «Сибура» быстро принимать грамотные решения каждый день. Они автоматически извлекают и распределяют информацию из озера данных, которое в компании развивают уже пять лет.

Все дашборды в компании разделены по сквозным процессам: производство, ремонты, закупки, продажи, логистика и другие. Сотрудники компании работают над тем, чтобы автоматизировать как можно больше простых и рутинных задач, и тогда у сотрудников появится время, чтобы сфокусироваться на более сложной работе.

«Не так сложно, как кажется»: что такое ЦФА и как их выпускать

Эксперты юридической фирмы BGP Litigation — советник Елена Рыбальченко, юристы Мария Шанина и София Бикмулина рассказали, что такое ЦФА, чем они отличаются от обычных ценных бумаг и выгодны ли бизнесу и инвесторам

Фото: Shutterstock

Фото: Shutterstock

Цифровые технологии получили широкое распространение во многих развитых странах. Выпуск разных видов цифровых активов — новая тенденция на финансовом рынке. Но, несмотря на этот общемировой тренд, многие относятся к нему недоверчиво, переживая за стабильность традиционной модели экономики. Цифровые финансовые активы (ЦФА) получили в России свое первое законодательное регулирование более двух лет назад, но до сих пор обращение ЦФА носит единичный характер. Нам кажется, что российский бизнес и инвесторы необоснованно обходят стороной этот новый способ инвестирования. Традиционно собственники привлекают финансирование для бизнеса с помощью продажи акций и облигаций, заключения договоров займа и использования иных известных способов. ГК «ВТБ Факторинг» опрашивала представителей бизнеса о готовности выпускать цифровые финансовые активы: 57% респондентов отказались бы от этой идеи именно ввиду плохой осведомленности о сущности и процессе выпуска ЦФА. И причина таких результатов — отсутствие понятной дорожной карты о работе с ЦФА для бизнеса. В этой небольшой заметке мы постараемся объяснить, что такое ЦФА и кому они могут быть полезны.

Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Цифровые финансовые активы: различия и сходства с привычными биржевыми бумагами

В общем смысле, цифровые активы — это те же акции, облигации , финансовые инструменты, которые существуют в двоичном формате, которыми вы можете владеть и распоряжаться.

ЦФА — это цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения (изменения) записей в информационную систему на основе распределенного реестра, то есть блокчейна.

  • денежных требований;
  • возможности осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам;
  • прав участия в капитале непубличного акционерного общества;
  • прав требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

Если упростить, то ЦФА — это цифровые аналоги акций, облигаций, займов и векселей, существующих в информационной системе. Они могут быть гибридными, то есть обеспеченными одновременно несколькими активами: денежными требованиями, ценными бумагами, товарами, услугами и так далее.

Но если мы говорим об аналогах, то чем ЦФА привлекательнее акций и облигаций, для которых уже существует понятный механизм работы? Для собственников таких активов различия видятся сугубо формальными, но лица, выпускающие активы, смогут почувствовать разницу.

К примеру, обращение облигаций сложилось таким образом, что финансирование привлекается только на долгосрочные периоды и на крупные суммы. Это связано со сложностью выпуска облигаций, что в совокупности может занять до года. Кроме того, выпуск «стандартных» облигаций требует больших расходов на оплату услуг депозитария и брокера. ЦФА, обеспеченные денежными требованиями, можно выпустить в течение месяца, что позволит диверсифицировать размер сумм, которыми они обеспечиваются.

Поскольку по сути разницы нет, то ЦФА в данном случае — это привлекательный инструмент, наиболее простой в реализации.

Аналогично, с точки зрения сути, ЦФА, обеспеченные правами по эмиссионным ценным бумагам, и сами эмиссионные ценные бумаги отличаются только формой — цифровая для ЦФА, бездокументарная для ценных бумаг . При этом ЦФА обладает рядом преимуществ перед эмиссионными ценными бумагами:

  • сокращение расходов на посредников;
  • повышение ликвидности активов, выпускаемых в форме ЦФА;
  • возможность дробления активов (допускается приобретение части акции);
  • возможность создания гибридных активов.

Владельцы цифровых акций также будут иметь корпоративные права и смогут принимать участие в управлении обществом — голосовать по вопросам его хозяйственной деятельности.

Что нужно знать о выпуске ЦФА: три шага для компаний

При всех описанных преимуществах остается актуальным вопрос, что нужно сделать, чтобы выпустить и продать ЦФА.

Шаг № 1

Все операции с ЦФА должны отражаться в соответствующей информационной системе (ИС). Поэтому, первый шаг для выпуска ЦФА — создание ИС, то есть вебсайта с использованием технологии блокчейн.

Шаг № 2

ИС для ЦФА должна соответствовать следующим требованиям:

  • эксплуатироваться лицом, наделенным статусом оператора этой ИС. Статус присваивает Банк России после тщательной проверки;
  • функционировать только в соответствии с правилами ее работы, утвержденными ЦБ, — правила устанавливают, как вносятся изменения в ее алгоритмы, записи о ЦФА и ведется учет ЦФА и так далее.

Следовательно, второй шаг для выпуска ЦФА — регистрация оператора и правил ИС.

Шаг №3

Данные о выпуске, эмитенте, владельце и обращении ЦФА вносятся в ИС. Сами сделки купли-продажи и иные сделки с ЦФА совершаются через другого оператора — оператора обмена ЦФА, включенного в реестр ЦБ. Сделки с ЦФА совершаются либо путем сбора и сопоставления оператором обмена ЦФА заявок, либо путем участия самого оператора обмена в сделке с ЦФА в качестве стороны такой сделки в интересах третьих лиц. Формально, оператор обмена выполняет роль брокера. Третий шаг — заключение сделок в ИС с помощью оператора обмена.

Владельцу ЦФА присваивается уникальный код для доступа к ИС, с помощью которого он может как получать информацию о ЦФА, так и распоряжаться ими. Весь цикл жизни ЦФА проходит в цифровом мире в виде данных и записей, заносимых в ИС, а не на бумажном носителе.

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Плюсы ЦФА для бизнеса и инвесторов

Что получит бизнес от выпуска ЦФА:

  • высокую скорость выпуска и размещения;
  • низкие расходы на выпуск и размещение;
  • надежность защиты данных о ЦФА благодаря использованию технологии блокчейн;
  • сокращение сроков получения финансирования для бизнеса;
  • выход на новые рынки финансирования.

Что получит инвестор:

  • высокую скорость приобретения и продажи;
  • низкие расходы на услуги брокера, то есть комиссии;
  • надежность защиты данных о ЦФА благодаря использованию технологии блокчейн.

ЦФА — это не рисковый инструмент для инвестиций, а новая и современная форма хорошо знакомых нам инструментов. Государство продемонстрировало свою готовность вкладываться в развитие цифровой сферы. Полагаем, что при небольших доработках законодательства через некоторое время рынок ЦФА станет для нас таким же привычным, как и фондовая биржа .

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с мнением редакции.

Финансовый инстурмент, используемый для привлечения капитала. Основные типы ценных бумаг: акции (предоставляет владельцу право собственности), облигации (долговая ценная бумага) и их производные. Подробнее Регламентированный рынок, где встречаются продавцы и покупатели, торгующие различными активами: акциями, облигациями, валютой, фьючерсами, товарами. Стать участником торгов на бирже может каждый – для этого нужно открыть брокерский счет. Каждая сделка заключается по рыночной цене, совершается практически мгновенно, а также регистрируется и контролируется. Подробнее Долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить от выпустившего облигацию лица, ее номинальную стоимость в оговоренный срок. Помимо этого облигация предполагает право владельца получать процент от ее номинальной стоимости либо иные имущественные права. Облигации являются эквивалентом займа и по своему принципу схожи с процессом кредитования. Выпускать облигации могут как государства, так и частные компании.

Эксперты юридической фирмы BGP Litigation — советник Елена Рыбальченко, юристы Мария Шанина и София Бикмулина специально для «РБК Инвестиций»

Цифровой инженер: кто это и чем занимается

Фото: Midjourney

Чем глубже цифровые технологии проникают в нашу жизнь, тем точнее можно предсказывать свойства материалов, поведение машин и систем в физическом мире. Делать это предстоит цифровым инженерам. Рассказываем, кто это такие

Об авторе: Сергей Салкуцан, директор Фонда поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Кто такой цифровой инженер

Цифровой инженер — это новый класс инженеров, которые в цифровом пространстве проектируют и моделируют реальные физические объекты — от отдельных деталей до сложных изделий, комплексов и работы целых фабрик. В России таких специалистов пока немного, но во всем мире их востребованность растет. Расходы на цифровой инжиниринг, по прогнозам консалтинговой компании Zinnov, уже к 2025 году вырастут до $2 трлн и составят половину всех расходов на инженерные исследования и разработки. Переход в индустрию 4.0 (развитие технологий ИИ и машинного обучения, внедрение промышленного интернета вещей, развитие системного цифрового инжиниринга) открыл перед бизнесом новые горизонты. С одной стороны, появилось понимание поведения систем в течение всего жизненного цикла. Например, с технологией цифровых двойников (Digital Twins) нефтедобывающие предприятия могут не только следить за текущим состоянием оборудования на удаленных объектах, но и предсказывать возможные сбои задолго до инцидента. С другой — произошло сокращение времени разработки. Экономия происходит за счет моделирования жизненного цикла до того, как продукт произведен. Вместо проверки результатов на дорогостоящих образцах все идеи и расчеты можно проверить на цифровых моделях. Например, в автомобилестроении вместо десятка дорогостоящих краш-тестов можно провести тысячи виртуальных и один натурный для подтверждения цифровых результатов. Среди других возможностей эксперты отмечают увеличение прозрачности бизнес-процессов, быструю переналадку производства, кастомизацию продукции и достижение ею принципиально новых потребительских характеристик.

Фото:РБК Тренды

Чем занимается цифровой инженер

Задача цифрового инженера — проектировать объекты, процессы и системы на всех этапах жизненного цикла. Еще в начале разработки должно быть четкое понимание, как должно работать готовое изделие, какие процессы проходят внутри и как они друг на друга влияют. В расчетах важно учитывать множество требований и ограничений — технологических, экономических, функциональных. К примеру, решая спроектировать кузов необычной формы, важно сохранить практичность и безопасность. И при этом нужно иметь возможность изготовить его на имеющемся производстве, выбрать новый материал для детали, повысив ее качество и сократив расходы на производство, заложить возможность использования оборудования в экстремальных климатических условиях. Отдельная задача — создать «мост» между физическим и цифровым мирами, чтобы происходящие с реальным объектом процессы сразу отражались в цифровой модели, что позволит избегать отказов оборудования, аварий и экстренных ремонтов. В текущих экономических реалиях — санкционного давления и ограниченного доступа к технологиям — такие специалисты нужны любому бизнесу, который планирует занять лидирующие позиции на рынке. Уже в начале июля 2023 года в России насчитывалось около 100 тыс. вакансий по запросу «инженер». Особенно они нужны в областях, где вовсю идет процесс цифровой трансформации — в машиностроении, телекоммуникациях, атомной энергетике, нефтегазовом и агросекторе. Востребованы они и в медицине, где могут заниматься как разработкой и улучшением обслуживания сложного медицинского оборудования, так и развитием персонализированной медицины.

Основные навыки

  • технологии компьютерного проектирования: CAD (система автоматизированного проектирования);
  • технологическая подготовка производства: CAM (компьютерная поддержка производства);
  • компьютерный и суперкомпьютерный инжиниринг: CAE (системы инженерного анализа) и HPC (высокопроизводительные вычисления);
  • технологии управления данными о продукте: PDM (управления данными об изделии);
  • технологии управления жизненным циклом: PLM (управление жизненным циклом продукта).

А также: CAE (системы инженерного анализа), CFD (система вычислительной гидродинамики), CAO (компьютерная оптимизация), CAAM (компьютерное архитектурное моделирование), FSI (решение задач взаимодействия жидкости и конструкций), MBD (модельно-ориентированное проектирование) и т.д.

Кроме того, важно умение работать в кросс-функциональных командах. Фактически цифровой инженер выполняет роль технического лидера проекта, которому нужны знания принципов проектного управления, продуктового подхода и дизайн-мышления. Как и в любых других технологических специальностях, требуется постоянно учиться новому, иметь широкий кругозор и быть готовым решать задачи, которые в традиционной промышленности считаются нерешаемыми.

Фото:Midjourney

Тренды и направления профессии

Компетенции в области цифрового инжиниринга междисциплинарны, что открывает возможность для цифровых инженеров работать в любых областях. Например, в следующих.

Трансформация промышленности

Промышленность — один из драйверов цифровой трансформации. Крупные промышленные компании готовы инвестировать в наукоемкие разработки, поскольку любая оптимизация, предотвращенная авария окупаются и сохраняют компании сотни миллионов, а иногда и миллиардов.

Еще в 2019 году специалисты консалтинговой Gartner отмечали, что 62% компаний по всему миру планируют или уже начинают внедрять технологию цифровых двойников. Она позволяет удаленно следить за важным оборудованием, оптимизировать производство. А за счет проведения виртуальных расчетов и симуляций без создания физических образцов — кратно ускорять процесс разработки и вывода продукции на рынок.

В России, по оценке ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, в 2020 году доля организаций обрабатывающей промышленности, использующих цифровые двойники, составляла 3,3% (в целом по экономике этот показатель составлял 1,1%). По оценкам 2021 года, 18% предприятий машиностроения и приборостроения используют технологии имитационного моделирования и виртуальных испытаний промышленной продукции (цифровой двойник изделия). К 2030 году этот показатель может вырасти до 80%. В России уже сейчас в некоторых центрах НТИ, к примеру в ЦНТИ «Новые производственные технологии», 50% проектов связаны с цифровым проектированием и моделированием, включая цифровые двойники. Глобальный рынок двойников к 2031 году вырастет до $183 млрд.

Создание персонализированной медицины

Если моделировать материальные физические объекты, их свойства и поведение человек научился, то с живыми системами вроде человеческого тела сделать это сложнее. На здоровье человека влияет множество факторов — наследственность, образ жизни, окружающая среда. Предусмотреть все в модели невозможно, прежде всего из-за отсутствия достаточного объема данных в цифре, поэтому появление цифровых двойников всего организма пока событие из области фантастики. Однако ученые и инженеры работают в этом направлении. В России и мире уже появляются цифровые модели сердца и других органов, а также модели обнаружения заболеваний, использующие технологии машинного обучения. Внедрение этих технологий позволит упростить процесс диагностики, в разы точнее прогнозировать риски послеоперационных осложнений и многое другое.

Покорение космоса

Влияние низкоорбитальных спутников сопоставимо с развитием железных дорог в прошлом веке. Получаемые с помощью дистанционного зондирования Земли данные важны для разных отраслей экономики и напрямую влияют на жизни обычных людей. С их помощью, например, можно предсказывать и мониторить природные бедствия. От этого зависят как безопасность полетов, так и снижение ущерба от лесных пожаров за счет оперативного обнаружения и возможности оптимизировать работу по их тушению. В сельском хозяйстве такие данные помогают оценивать состояние почв и посевов, а с дополнительным анализом достичь максимальных урожаев. Или обеспечение безопасной навигации по Северному морскому пути, где бывают сильные туманы и сложная ледовая обстановка. Кроме того, данные со спутников нужны для предсказания погоды и изменений климата, оценки влияния бизнеса на экологию, геологоразведки, управления энергопотреблением и многим другим.

Рынок спутников и спутниковых группировок, по прогнозам аналитической компании Business Research Insights, будет расти на 15% в год и к 2028-му его объем составит $13,28 млрд. Преимущество будет у тех, кто быстрее остальных станет осваивать это направление. Для этого важна скорость разработок. Цифровое моделирование и цифровые двойники, в частности, как раз и позволяют решить эту задачу.

Сохранение культурного наследия

В реставрации цена ошибки невероятно высока, ведь можно уничтожить или испортить важный исторический артефакт. Поэтому цифровое моделирование в этой сфере невероятно востребовано. Можно прогнозировать, как поведет себя произведение искусства при различных температурных, световых и иных условиях через десятки лет, или, например, рассчитывать безопасность конструкций зданий, относящихся к культурному наследию. Прежде чем начать реставрационные работы, необходимо проводить многовариантные виртуальные эксперименты, чтобы не навредить. В Петербурге этот подход применили еще в 2003 году во время реставрации шпиля Петропавловского собора. Тогда город привлек инженеров одной из первых на тот момент учебно-научных лабораторий компьютерного инжиниринга из Петербургского политеха.

Фото:Unsplash

Откуда пришла профессия

Почти полвека назад создание систем автоматизированного проектирования (CAD) Национальный научный фонд США признал одним из величайших событий в истории. Оно резко увеличило производительность труда. Примерно настолько же, как когда у человечества появилось электричество.

Системный цифровой инжиниринг — следующая ступень развития инженерной школы. Проникновение цифровых технологий практически во все сферы требует более совершенных подходов и инструментов. Это связано с несколькими факторами.

  • Снижение управляемости. Вся производимая продукция значительно усложнилась. Используется все больше физических и электронных компонентов, с каждой новой строчкой программный код усложняется комбинаторно. Вместе с этим растут и скрытые издержки — система становится менее управляемой, одних лишь знаний и инженерной интуиции недостаточно.
  • Конкуренция. Чем быстрее компания запускает продукт, тем быстрее начинает извлекать из него выгоду. Современные рынки живут в триаде: сокращение времени на принятие решений, реализацию и вывод продукции на рынок. Бизнес заинтересован в получении продукта высокого качества в кратчайшие сроки с наименьшими издержками.

Как стать цифровым инженером

Образовательных программ по цифровому инжинирингу в России немного. В бакалавриате можно встретить их в Донском государственном техническом университете и Уральском федеральном университете. На уровне магистерских программ для подготовки специалистов в сфере высокотехнологичного бизнеса в 2022 году в стране была запущена федеральная программа передовых инженерных школ. В частности, цифровых инженеров готовят в рамках шести магистерских программ в Передовой инженерной школе «Цифровой инжиниринг» в Политехе. Ключевое отличие — подготовка идет совместно с индустриальными партнерами — «Росатомом», «Северсталью», ОДК, «Газпром нефтью» и другими, что дает возможность учиться на реальных производственных задачах и работать по профессии уже с первого курса. В будущем программы в области цифрового инжиниринга могут открыться и в других университетах-участниках. В сфере цифровой медицины подготовку таких специалистов ведут в Сеченовском университете.

Старт в профессии невозможен без базового инженерного образования и фундаментальных знаний физики и математики. Получить их можно во всех крупных вузах страны — например, в Москве, Петербурге, Томске, Казани и на Дальнем Востоке по направлениям «Прикладная механика», «Механика и математическое моделирование», «Прикладные математика и физика», «Прикладная математика и информатика», «Прикладная математика», «Технологические машины и оборудование».

Блокчейн без посредников: каким будет девелопмент в цифровой экономике

Создание цифровой экономики — это один из приоритетов национальной повестки на ближайшее десятилетие. Однако переход к новой концепции подразумевает не столько создание новых инновационных IT-гигантов, сколько изменение подхода к формированию управленческих и стратегических решений. Главный посыл президента страны заключается в предложении: «Цифровая экономика — новая основа для развития системы государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, общества». Несомненно, инновации придут во все без исключений отрасли экономики страны. В таких условиях переход на концепцию цифровой экономики даже в отдельно взятой строительной отрасли уже откроет огромные возможности и позволит взглянуть на многие вещи с иного ракурса. Основа для перехода к цифровой экономике Внедрение цифровой экономики имеет колоссальное влияние на формат взаимодействия населения и бизнеса с различными государственными институтами. В первую очередь речь идет о взаимодействии непосредственно с властью и банковскими структурами. Так, Минстрой России совместно с региональными властями завершил процесс перевода государственных услуг по выдаче разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства в электронный вид еще в октябре 2016 года. Теперь застройщики могут получать данные услуги на Едином портале государственных услуг. Безусловно, данное нововведение поспособствует сокращению сроков, унифицирует всю схему документооборота между застройщиками и властью. Изменения коснутся и последующего взаимодействия участников инвестиционно-строительного процесса. Так, ведомством разработана «дорожная карта» по внедрению технологий информационного моделирования (BIM) на всех этапах жизненного цикла объекта капитального строительства. В BIM-модель будущего объекта можно «зашить» не только характеристики материалов и процессов, но и любую информацию, которая позволит отрасли стать наиболее прозрачной, а также поспособствует повышению уровня безопасности при эксплуатации. Например, данные о поставщиках, планируемых и реальных сроках проведения текущего или капитального ремонта и т. д. Более того, информационные технологии позволяют в режиме виртуальной реальности отслеживать работу инженерных систем и многое другое. В целом введение механизмов информационного моделирования позволит упростить и, следовательно, удешевить осуществление как строительства (реконструкции, капитального ремонта), так и строительных контроля и надзора, а также обеспечит возможность управления жизненным циклом объекта капитального строительства вплоть до его сноса. Параллельно с этим со стороны АИЖК внедряются сервисы, которые непосредственно направлены на взаимодействие с населением. Особняком стоит внедрение технологий, позволяющих оптимизировать и автоматизировать процессы ипотечного кредитования от первого контакта с потенциальным клиентом до завершения обслуживания кредита. Так называемый кредитный конвейер позволит изменить бизнес-процессы, достичь полной автоматизации операций, связанных с заведением заявки, скорингом заемщика, расчетом параметров ипотечного кредита, принятием решения и подготовкой документов. Существенным для кредитного конвейера является возможность подключения и формирования запросов из Бюро кредитных историй (БКИ), данных из системы межведомственного электронного взаимодействия (ЗАГС — данные о семейном положении, ПФР — о месте работы и оплате страховых взносов, миграционная служба и пр.), а также информация о накопленной статистике по дефолтам. В ближайшее время будет внедрена система удаленной идентификации клиентов — физических лиц с использованием информационных систем консорциумов банков или единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), которая позволит банкам проводить идентификацию клиентов удаленно. Клиенту необходимо будет один раз предоставить документы, биометрические данные (образец голоса и фото), номер телефона, дать согласие на обработку и использование личных данных и зарегистрироваться в единой системе идентификации аутентификации (ЕСИА) или в банке, входящем в консорциум. В настоящее время одним из шагов по переводу полного цикла ипотечной сделки в электронный вид является возможность регистрации сделок с жильем и ипотекой в электронном виде. АИЖК и его партнеры используют сервис, предоставляемый Росреестром для получения такой возможности. Срок регистрации в электронном виде составляет один-два дня. Уже сейчас рядом крупнейших банков страны запущен механизм оформления ипотечных займов в электронном виде. Речь идет о так называемой электронной закладной, благодаря которой банки смогут заключать все ипотечные договоры в электронном виде, экономя время и деньги. На текущий момент ставки по ипотечным кредитам уже находятся на относительно низких уровнях. Развитие практики оформления электронных закладных способно привести к еще большему снижению стоимости ипотеки. Помимо ускорения процесса регистрации сделки и упрощения процедуры регистрации внедрение электронных закладных направлено на минимизацию издержек кредиторов и инвесторов. Широкое использование механизма электронной закладной позволит выполнять весь процесс, от покупки недвижимости с помощью ипотеки до регистрации прав на нее в единой электронной системе, в кратчайшие сроки. Дальнейшая модернизация ипотечного рынка заключается во внедрении умных контрактов. Еще большая степень автоматизации приведет к еще большему сокращению сроков и стоимости. Смарт-контракты — будущее отрасли Благодаря постепенному развитию технологий, криптографии мы сейчас можем безопасно совершать покупки в интернете, иметь банковские вклады, не боясь, что их украдут различными способами. С развитием технологий открываются все большие возможности с точки зрения защиты интересов отдельно взятого человека. Внимания заслуживает технология блокчейн, которая позволила развить концепцию «умных» контрактов. Вся идеи смарт-контрактов завязана на трех составляющих: заинтересованные стороны (подписанты), предмет и условия договора. При этом предмет контракта (любой товар, будь то даже квартира, кредит) должен быть оснащен рядом датчиков либо же подключен к информационной системе, что позволит с точностью определить условия поэтапного исполнения контракта, а также возможные санкции. Такой подход позволяет гарантировать автоматическое выполнение всех условий договора. Заключение контракта и изменения в его условиях производятся с использованием электронных подписей с обеих сторон. После верификации документ (в формате кода) хранится в децентрализованной базе данных, что обеспечивает его надежность и не позволяет ни одной из сторон менять условия соглашения. Внесенную в базу информацию о сделке нельзя ни удалить, ни отредактировать, так как любая правка требует огромных вычислительных ресурсов. Естественно, возникает вопрос, как рядовому человеку создать этот умный контракт. Трудность заключается в том, что контракт представляет собой некоторый программный код, имеющий определенную логику, синтаксис. В данном случае представляется логичным утвердить со стороны власти шаблоны. Для конечного потребителя остается только взаимодействие с понятным интерфейсом, где ему дается возможность создать контракт по шаблону, выставить условия и подписать своим ключом. «Умные» контракты позволяют оперативно обмениваться деньгами, собственностью, акциями или другими активами, не прибегая к услугам посредников. Скорость, информационная защита, отсутствие посредников и бумажной волокиты — главные преимущества новой экономики. Было бы ошибкой не воспользоваться механизмом с такими выгодными свойствами в области приобретения недвижимости, особенно на первичном рынке жилья. В этом месяце глава Минкомсвязи Николай Никифоров объявил, что сейчас рассматривается пилотный проект, который предусматривает использование технологии распределенного реестра при заключении сделок с долевым участием в строительстве. Запуск пилотного проекта может стать переломным моментом для всего жилищного строительства страны — помимо обязательств застройщика, которые диктуются согласно 214-ФЗ «О долевом строительстве», появятся «автоматические» условия по заключенным «умным» контрактам. Особенно интересна интеграция «умных» контрактов с технологией BIM (информационное моделирование здания). BIM позволит четко прописать конкретные условия контракта, в которых будет фиксироваться выполнение основных этапов строительства, уровень соответствия заявленному качеству материала и т. д. Кроме того, потенциальную пользу блокчейн может принести и при взаимодействии застройщиков с фондом защиты дольщиков. В данном случае логично использование «умных» контрактов, которые отвечают сразу ряду требований: во-первых, защищенности конфиденциальных данных; во-вторых, оперативности взаимодействия; в-третьих, возможности создания сложного расчета условий контракта (как раз уровни ставок взноса в фонд, оперативный мониторинг ключевых финансовых коэффициентов и т. д.). Вопросы реализации Вопрос реализации концепций цифровой экономики не заключается только в создании нормативной базы со стороны власти. Немаловажными являются сразу ряд вопросов. Во-первых, насколько само население, а также бизнес готовы к новым технологиям. Даже при наличии хорошей законодательной базы в России инновации практически всегда воспринимаются с осторожностью: лучше посмотрю со стороны, насколько рабочий механизм предлагается, и только при очевидном доказательстве состоятельности буду рассматривать его как один из возможных вариантов. Во-вторых, присутствует дополнительный психологический барьер: по факту предлагается все транзакции и заключение договорных отношений проводить через электронные устройства и интернет, это привносит долю скепсиса к таким покупкам, особенно крупным. Однако все вышеуказанные проблемы преодолимы при условии планомерного развития и информационного продвижения новой парадигмы среди бизнеса и общества.

Николай Алексеенко генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК)

Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *