uz
Feedback
Истовый инженер

Истовый инженер

Kanalga Telegram’da o‘tish

Профессионалы о технологиях и индустриях, в которых они применяются. Больше статей, интервью и лекций — на портале engineer.yadro.com № заявления в РКН: 6549749553

Ko'proq ko'rsatish

📈 Telegram kanali Истовый инженер analitikasi

Истовый инженер (@ultimate_engineer) Rus til segmentidagi kanali faol ishtirokchi. Hozirda hamjamiyat 11 944 obunachidan iborat bo'lib, Texnologiyalar & Aralashmalar toifasida 10 372-o'rinni va Rossiya mintaqasida 54 538-o'rinni egallagan.

📊 Auditoriya ko‘rsatkichlari va dinamika

невідомо sanasidan buyon loyiha tez o‘sib, 11 944 obunachiga ega bo‘ldi.

27 Iyul, 2026 dagi oxirgi ma’lumotlarga ko‘ra kanal barqaror faollikka ega. Oxirgi 30 kunda obunachilar soni 29 ga, so‘nggi 24 soatda esa 5 ga o‘zgardi va umumiy qamrov yuqori darajada qolmoqda.

  • Tasdiqlash holati: Tasdiqlanmagan
  • Jalb etish (ER): Auditoriya o‘rtacha 20.95% darajada jalb etiladi. Nashrdan keyingi dastlabki 24 soatda kontent odatda umumiy obunachilar sonining 8.98% ini tashkil etuvchi reaksiyalarni to‘playdi.
  • Post qamrovi: Har bir post o‘rtacha 2 502 marta ko‘riladi; birinchi sutkada odatda 1 072 ta ko‘rish yig‘iladi.
  • Reaksiyalar va o‘zaro ta’sir: Auditoriya faol: har bir postga o‘rtacha 34 ta reaksiya keladi.
  • Tematik yo‘nalishlar: Kontent yadro, архитектура, верификация, криптография, лаборатория kabi asosiy mavzularga jamlangan.

📝 Tavsif va kontent siyosati

Muallif resursni shaxsiy fikrni ifoda etish maydoni sifatida ta’riflaydi:
Профессионалы о технологиях и индустриях, в которых они применяются. Больше статей, интервью и лекций — на портале engineer.yadro.com № заявления в РКН: 6549749553

Yuqori yangilanish chastotasi (oxirgi ma’lumot 28 Iyul, 2026 da olingan) sababli kanal doimo dolzarb va katta qamrovli bo‘lib qoladi. Analitika auditoriya kontent bilan faol hamkorlik qilishini, uni Texnologiyalar & Aralashmalar toifasidagi muhim ta’sir nuqtasiga aylantirishini ko‘rsatadi.

11 944
Obunachilar
+524 soatlar
+157 kunlar
+2930 kunlar
Postlar arxiv
⚙️ Как омолаживают атомные реакторы В этом канале мы рассказываем о разной инженерии, в том числе о масштабных наукоемких про
⚙️ Как омолаживают атомные реакторы  В этом канале мы рассказываем о разной инженерии, в том числе о масштабных наукоемких проектах. Помните наш пост про научный комплекс СКИФ под Новосибирском и ускоритель NICA в подмосковной Дубне? Встречайте нового героя этого списка — ядерный реактор АЭС в армянском Мецаморе.  ✉️ Правда, на этот раз гигантское сооружение — герой второго плана. На первом — установка для отжига, которая возвращает ему молодость. Да-да, атомные реакторы тоже стареют.
Этот процесс называется охрупчиванием — металл теряет прочность из-за того, что нейтроны выбивают атомы из его кристаллической решетки. Даже толстая сталь корпуса реактора не выдерживает такой бомбардировки, если она продолжается десятилетиями. За это время через каждый квадратный сантиметр стенки пролетают триллионы триллионов элементарных частиц.
Как спасти от увядания гиганта, который питает электричеством целые города? Для этого и нужен отжиг — операция, во время которой в заглушенный и опустошенный реактор погружают установку с нагревателями. Они, словно камни в бане, прогревают пространство, вновь «закаляя» сталь. 🤓 Но есть сложность: реактор до «бани» не подбросить, установку придется к нему привезти. А теперь усложним задачу: реактор находится в другой стране, установка размером с трехэтажный дом и «фонит», а везти её надо через горы.  В новой статье проследуем за облученным оборудованием от российского цеха до Армянской АЭС и обратно. Узнаем, как восстановление одного из старейших действующих реакторов объединяет сложную логистику, жесткие требования безопасности и международные согласования. 💬 А еще поразмышляем, почему мы привыкли с восхищением говорить о таких наукоемких сооружениях, как атомные электростанции, но почти не замечаем, что свою собственную историю проживает уникальное оборудование, обеспечивающее их работу. Читать ➡️ #научпоп #кругозор @ultimate_engineer

🔍Кажется, что главная задача ускорителя — разогнать частицы до максимальной скорости Но не менее важно научиться управлять и
🔍Кажется, что главная задача ускорителя — разогнать частицы до максимальной скорости Но не менее важно научиться управлять их движением. Пучок частиц должен идти по строго заданной траектории и сохранять форму: если частицы начнут отклоняться или «рассыпаться», эксперимент не даст точных результатов. 
Именно магниты позволяют управлять движением пучка. Одни задают ему направление, другие удерживают нужную форму, третьи помогают компенсировать отклонения.  Для исправной работы используют несколько типов магнитов, и у каждого своя задача. Дипольные направляют электроны по кольцевой орбите, квадрупольные работают как линзы и позволяют сохранить нужные размеры пучка, а секступольные — добиться более точной фокусировки. Все элементы необходимо установить с высокой точностью, для некоторых магнитов допустимо отклонение менее 50 (!) микрон. 
💡 Но управление пучком — лишь одна из инженерных задач, которые инженерам приходится решать при создании современных ускорителей. О том, как устроены такие установки, рассказала Дарья Дорохова, научный сотрудник ЦКП «СКИФ» и Института ядерной физики им. Будкера СО РАН. Она объясняет это на примере СКИФа — источника синхротронного излучения, который строят в Новосибирской области. Из лекции вы узнаете: ▫️зачем создают установки вроде СКИФа и какие исследования на них проводят; ▫️как развитие ускорителей частиц привело к появлению современных источников синхротронного излучения; ▫️почему инженеры борются за качество пучка и точность работы каждого элемента установки; ▫️какие инженерные решения делают работу СКИФа возможной.  Разобраться, как работает СКИФ ➡️
Лекторий «Истового инженера» — это площадка для открытого общения с инженерами, учеными и исследователями из разных областей. Здесь мы рассказываем о технологиях, которые решают глобальные задачи и становятся частью нашей повседневности.
#научпоп #лекторий @ultimate_engineer

💡 Почему ручное тестирование всё еще нужно в эпоху автоматизации Бизнес стремится автоматизировать всё, что делает дважды. Д
💡 Почему ручное тестирование всё еще нужно в эпоху автоматизации Бизнес стремится автоматизировать всё, что делает дважды. Для QA это особенно актуально, поскольку проводить сотни тестов в масштабах современных сервисов почти невозможно — это долго и дорого. Скорость QA напрямую влияет на время релизов, поэтому кажется, что нужно больше автотестов. Но есть ли сегодня место в профессии для ручных тестировщиков? А для тех, кто меняет профессиональную сферу?
На самом деле, уровень проникновения автотестов разных сферах неоднороден. Например, в телекоме есть сценарии, которые может проверить только ручной тестировщик.
В новом материале QA-инженер YADRO Юлия Уманская рассказывает, что это за сценарии, почему она перешла из веб-тестирования в телеком и в чем принципиальная разница между этими сферами. Из статьи вы узнаете: ▪️Почему в телекоме нужны ручные тестировщики; ▪️Какие технологии и инструменты нужно освоить при переходе из веба; ▪️Как развиваться в профессии и что делать, если всё очень интересно, но ничего не понятно; ▪️Какие стереотипы о работе QA правдивы, а какие не имеют ничего общего с реальностью. Читать статью ➡️ #джуниор #телеком #профессия @ultimate_engineer

💡 Правильный ответ — камера. И нет, это не сова 🦉 Но на самом деле все эти предметы объединяет не цвет и не назначение. Вну
💡 Правильный ответ — камера. И нет, это не сова 🦉 Но на самом деле все эти предметы объединяет не цвет и не назначение. Внутри каждого из них есть небольшой, но очень важный компонент — микроконтроллер. Именно он отвечает за работу устройства: считывает данные с датчиков, обрабатывает их и подает команды исполнительным механизмам. 🤓 О том, как устроен этот процесс и почему микроконтроллеры стали основой множества современных устройств, рассказывает Алексей Катков, руководитель команды функциональной верификации в YADRO. Он разрабатывал средства измерений и встроенное ПО для различных микроконтроллеров и процессоров.  Из статьи вы узнаете: ▪️чем микроконтроллер отличается от процессора; ▪️с какими ограничениями сталкиваются разработчики при работе с микроконтроллерами; ▪️как микроконтроллер взаимодействует с внешним миром и зачем ему так много «ножек»; ▪️почему любому программисту — будь то софтверный или хардверный — важно понимать как работают микроконтроллеры. Читать статью ➡️ #джуниор #база_знаний @ultimate_engineer

Как заставить сигнал работать там, где ему мешают горы и здания? Решение на метаповерхности В мегаполисах из-за плотной застр
+5
Как заставить сигнал работать там, где ему мешают горы и здания? Решение на метаповерхности В мегаполисах из-за плотной застройки электромагнитные сигналы встречают множество преград, поэтому хуже распространяются, быстрее затухают, а пользователи остаются без связи. Об одном из способов решения проблемы рассказал ведущий инженер-схемотехник отдела разработки СВЧ устройств в YADRO Андрей Саянский. В новой статье он поделился опытом создания метаповерхностей и особенностями их применения в телекоме и реальной жизни. Что внутри: ▪️ Почему нам нужно было изобрести метаповерхности и как они устроены; ▪️ Как метаповерхности связаны с распространением сетей 5G и 6G; ▪️ Каких результатов удалось достичь в опытах с метаповерхностями; ▪️ Какие кейсы внедрения метаповерхностей есть в других сферах. Читать статью ➡️ 😄 Попробуйте угадать, как выглядят метаповерхности — одну мы спрятали в карточках, а ответ напишите в комментариях. Правильный мы скажем сегодня в 18:00. Если найдете пасхалки, то пишите тоже. #приборы #телеком @ultimate_engineer

🛡️ Поможет ли AI в RTL и верификации? Верификация, AI, open source — три столпа нового, 29 выпуска «Битовых масок». В нем к
🛡️ Поможет ли AI в RTL и верификации? Верификация, AI, open source — три столпа нового, 29 выпуска «Битовых масок». В нем к Алине Галичиной и Антону Афанасьеву присоединился Богдан Колбов — ведущий инженер по модульной верификации YADRO, специалист с широким опытом на разных инженерных позициях в индустрии. 🔊 Начав разговор с верификации кеша в многоядерных системах, собеседники перешли к сложностям для верификаторов в разных компаниях. Вспомнили о воспроизводимости багов и других рабочих проблемах, балансе энтерпрайза и open source в индустрии. Оценили успехи AI в RTL-разработке, а также обсудили его сбалансированное использование в личных проектах. Среди тем подкаста: ▪️в чем основная головная боль при построении чекеров кеша, ▪️как верификаторы в крупных компаниях оказываются меж трех огней, ▪️в чем заключается «проклятие воспроизводимости», ▪️как стоит использовать AI для разработки в свободное время, ▪️как актуальные AI-модели справляются с RTL-разработкой. 🔥Присоединяйтесь к каналу «Битовых масок», чтобы не пропустить новые выпуски! #приборы #складума #подкасты #битовыемаски @ultimate_engineer

💡 В наше время открытый исходный код (open source) используется почти в каждом приложении. И если ваш проект — не исключение
+5
💡 В наше время открытый исходный код (open source) используется почти в каждом приложении. И если ваш проект — не исключение, то вот вам вопрос:  «А действительно ли вы контролируете то, из чего состоит ваш продукт?» Не спешите отвечать утвердительно: с open source-компонентами не всё так просто.  Чтобы убедиться в этом, загляните в карточки и проверьте себя.  📖 А затем читайте статью инженера по информационной безопасности YADRO о том, как анализ открытого исходного кода помогает избежать рисков и сократить время на запуск продукта.  Разобраться в теме ➡️ #программы @ultimate_engineer

🚀 Этот пост прилетел на ваш смартфон прямо из космоса На самом деле нет, но это только пока. Сотовая связь стала привычным и
🚀 Этот пост прилетел на ваш смартфон прямо из космоса На самом деле нет, но это только пока.  Сотовая связь стала привычным и удобным способом коммуникации, но стоит отъехать от населенного пункта или оживленной трассы — скорость интернета падает, голосовая связь начинает прерываться, а в строке состояния вместо частокола из палочек появляется досадный крестик. Технология 5G NTN обещает решить проблему доступа к сотовой связи из любой локации: от глухой тайги до диких горных склонов. В будущем ваш смартфон сможет получать данные прямо со спутника без дополнительного оборудования, в отличие от традиционного спутникового интернета. Как работает последний — читайте в статье «Интернет из космоса». 😍 Михаил Бухтеев, технический эксперт по продукту в YADRO, рассказывает, как инженеры интегрируют спутниковую связь в 5G-сети в рамках спецификации 3GPP и какие задачи решали, чтобы смартфон мог подключаться к космической связи напрямую. Из статьи вы узнаете: ▪️почему для глобального покрытия планеты недостаточно сотовых сетей и традиционной спутниковой связи; ▪️как устроены неназемные сети пятого поколения (5G NTN); ▪️какие компании работают с 5G NTN в России. Разобраться, как спутники становятся частью сотовой связи ➡️ #космос #кругозор @ultimate_engineer

🎤Почему создать реактор проще, чем замену человеческому сердцу? Инженерный подход помогает решать медицинские задачи, которы
🎤Почему создать реактор проще, чем замену человеческому сердцу?  Инженерный подход помогает решать медицинские задачи, которые еще недавно казались невыполнимыми. Например, создавать «чувствующие» протезы и импланты, которые позволяют видеть без участия глаз. Но полноценной замены сердцу до сих пор не существует. Почему так? 📖 Чтобы разобраться, нужно взглянуть на сердце глазами инженера. Ни один механический аналог пока не способен десятилетиями работать без остановки, выдерживать сверхнагрузку в 100 000 ударов в сутки… и при этом не требовать техобслуживания.  Поэтому фокус постепенно смещается к тканевой инженерии. О том, какие перспективы здесь открываются, вы узнаете на лекции Валерии Цвелой — кандидата биологических наук, заведующей лабораторией экспериментальной и клеточной медицины МФТИ и старшего научного сотрудника МОНИКИ им. Владимирского.  Приходите, чтобы разобраться: ▪️почему механические аналоги до сих пор не могут заменить живое сердце, ▪️что такое тканевая инженерия и как она устроена, ▪️как инженеры выращивают живые ткани и создают новые методы лечения. Когда: 16 июля, 18:00–20:00 Где: Москва, ул. Рочдельская, 15 стр. 13 (офис YADRO)  📍Всех гостей просим зарегистрироваться. Онлайн-слушателям за день пришлем ссылку на трансляцию. 
Лекторий «Истового инженера» — это площадка для открытого общения с инженерами, учеными и исследователями из разных областей. Здесь мы рассказываем о технологиях, которые решают глобальные задачи и становятся частью нашей повседневности.
#технологии #лекторий @ultimate_engineer

🪟Что интересного в компиляторе «Эльбруса» Вы наверняка слышали не одну новость о российских процессорах «Эльбрус», но вряд л
🪟Что интересного в компиляторе «Эльбруса» Вы наверняка слышали не одну новость о российских процессорах «Эльбрус», но вряд ли могли удовлетворить профессиональное любопытство в теме. Вам помогут «Битовые маски»! В новом выпуске подкаст возвращается к истокам, а точнее — к компиляторам для «Эльбруса», весьма специфической линейки процессоров на базе архитектуры VLIW (Very Long Instruction Word). Разобраться в теме ведущим Елене Лепилкиной и Алине Галичиной поможет Виктор Шампаров — разработчик компилятора LCC для микропроцессоров «Эльбрус». 🤓 Виктор провел подробную экскурсию по особенностям «Эльбруса» и архитектуры VLIW с точки зрения системного программирования. Кроме того, Виктор как опытный преподаватель оценил, как сегодня осваивают компиляторы студенты технических вузов. Среди тем подкаста: ▪️почему сложно сделать хороший компилятор под VLIW; ▪️в чем разница между советским и российским «Эльбрусом»; ▪️почему в разработке для «Эльбруса» очень важно знание компилятора; ▪️почему в архитектуре «Эльбруса» сравнительно больше регистров; ▪️существуют ли «Эльбрусы» для нейросетей; ▪️в каких вузах стоит учиться работе с компиляторами. 🔥Присоединяйтесь к каналу «Битовых масок», чтобы не пропустить новые выпуски! #приборы #складума #подкасты #битовыемаски @ultimate_engineer

🎓 Сколько инженеров нужно, чтобы разработать чип? Выясним это 9 июня на инженерных «разгонах» в московском офисе YADRO. RTL-
🎓 Сколько инженеров нужно, чтобы разработать чип? Выясним это 9 июня на инженерных «разгонах» в московском офисе YADRO. RTL-разработчик, firmware-разработчик, тополог, верификатор и DFT-инженеры соберутся вместе, чтобы придумать чип для игровой приставки.
Каждый по очереди предложит свое «идеальное» решение, а остальные будут его разгонять — критиковать, улучшать и подсказывать, где оно упирается в ограничения следующих этапов разработки.
Приходите, чтобы разобраться: 🔸чем различаются инженерные роли и какая из них вам ближе; 🔸что надо понимать о работе смежных команд, чтобы лучше выполнять свою; 🔸как магистерская программа МИЭТ и YADRO помогает получить опыт работы над сложными междисциплинарными проектами. 🏅Бонус: экскурсия по офису YADRO и общение с инженерами компании. Когда: 9 июля, 15:30 Где: Москва, ул. Рочдельская, 15 стр.13 (офис YADRO) ➡Зарегистрируйтесь, количество мест ограничено.
«Разгоны»
— новый дискуссионный формат от команды образования YADRO совместно с «Истовым инженером». Здесь инженеры вместе разбирают один рабочий кейс: предлагают разные подходы, проверяют их на прочность и шаг за шагом находят рабочее решение.
@ultimate_engineer

🎤Всё идет по plane: метрики работы СХД, производительность и тесты под нагрузкой Под кружком вы задавали вопросы о том, как
+8
🎤Всё идет по plane: метрики работы СХД, производительность и тесты под нагрузкой Под кружком вы задавали вопросы о том, как инженеры тестируют data plane под высокой нагрузкой и насколько software влияет на производительность СХД. Михаил Мотылёнок, ведущий инженер по разработке ПО YADRO, ответил на них в новой серии карточек.  ✉️ Внутри — про ключевые метрики data plane, кеширование, а также про то, почему синтетические тесты не всегда отражают поведение СХД в реальной эксплуатации.  #у_аппарата #схд @ultimate_engineer

🤓 Два вида ИИ-граблей: на какие наступаете вы? Большие языковые модели — органичная часть нашей жизни, но многие из нас прод
🤓 Два вида ИИ-граблей: на какие наступаете вы? Большие языковые модели — органичная часть нашей жизни, но многие из нас продолжают совершать всё те же ошибки. Одни относятся к ИИ как к «волшебной таблетке» и ждут от него верных ответов на любые вопросы, другие после пары неудачных попыток, например, с кодом, заносят технологию в «сырые» и бесполезные. А как на самом деле? И первая, и вторая крайности похожи: они приписывают нейросети свойства, которых у нее нет, отмечает эксперт по разработке программного обеспечения в YADRO Валерия Пузикова. Математика, которой она заинтересовалась еще в детстве, задолго до наступления эпохи ИИ, сегодня помогают ей лучше понимать, как устроена работа нейросетей и как выстраивать с ней «продуктивные отношения» без разочарований. В чем секрет? Математик видит в нейросети не «разум», а гигантский аппроксиматор, статистическую модель, обученную, говоря языком профессионалов, минимизировать функцию потерь. Их сильная сторона — поиск закономерностей в данных, но это не то же самое, что инженерное понимание корректности алгоритма или логики программы.
Математик отдает себе отчет, что никакого анализа корректности в инженерном смысле у нейросети нет — есть статистическая интерполяция, то есть способность «достраивать» ответ на основе уже виденных примеров. И чем больше модель «узнала» при обучении и смогла «сохранить в своих весах», тем точнее будет эта интерполяция. Именно поэтому в сложных, нестандартных или узкоспециализированных ситуациях — например, при анализе плотно оптимизированных участков кода — модель может «галлюцинирова
ть». Но значит ли это, что инструмент не рабочий? Совсем нет. В новой статье разбираем, как математическое мышление помогает инженерам не только лучше понимать нейросети, и выбирать эффективные подходы для решения других сложных задач. Читать статью ➡️ #база_знаний @ultimate_engineer

💻 Как из нулей и единиц получается программа на экране Насколько хорошо вы понимаете, как работает операционная система? Пре
+8
💻 Как из нулей и единиц получается программа на экране Насколько хорошо вы понимаете, как работает операционная система? Предлагаем проверить себя! Мы собрали несколько утверждений о том, как работают программы, память и операционная система. Попробуйте определить, где миф, а где правда. За подсказками загляните в новую статью Никиты Косырева — о том, как взаимодействуют user space и kernel space. Читать статью ➡ #джуниор #база_знаний @ultimate_engineer

💻Чем на самом деле занимаются DevOps-инженеры? Узнали у них самих Первое, что стоит понимать про DevOps: в эту сферу редко п
+5
💻Чем на самом деле занимаются DevOps-инженеры? Узнали у них самих Первое, что стоит понимать про DevOps: в эту сферу редко приходят напрямую. Чаще всего это переход из смежных инженерных направлений — системного администрирования, разработки или тестирования. 🤓 Почему так? Работа DevOps-инженера выросла из задач сисадминов, «разрабов» и тестировщиков, но не сводится к их совмещению, а фокусируется на автоматизации и оптимизации. 📢 Что это значит на практике? DevOps-инженер должен развернуть систему на серверах, доставить её пользователю, а затем обновлять и масштабировать так, чтобы сервисы не «ложились». 🛡️ И это всё? Не совсем. Вокруг этих задач возникает множество других, иногда весьма далеких от технических, — на стыке инженерии и менеджмента.  В чём же на самом деле заключается суть этой профессии? Рассказывают DevOps-инженеры из YADRO.  Их ответы — в карточках. А подробнее о том, какие задачи решают «девопсы», какими инструментами пользуются и как появилось это направление, читайте в новой статье. Читать ➡️ #какстать @ultimate_engineer

💡 Как устроен data plane в СХД: путь данных от запроса до записи на диск После того как архитектура и платформа СХД определены, к работе подключаются инженеры по разработке программного обеспечения. Одна из главных задач на этом этапе — формирование data plane, то есть всей логики прохождения данных внутри системы хранения. Data plane отвечает за путь данных — от момента, когда запрос приходит через сетевой порт СХД, до записи информации на диск. По дороге система определяет тип операции, использует кеш для ускорения обработки, распределяет блоки по дискам через mapper и рассчитывает защиту данных с помощью RAID.
В новом выпуске рубрики «У аппарата» Михаил Мотылёнок, ведущий инженер по разработке ПО в YADRO, рассказывает, из каких software-слоев состоит data plane и почему от их реализации зависит производительность и надежность СХД.
❓Задавайте ваши вопросы о data plane в комментариях — например, о работе кеша, выборе RAID или внутренней логике обработки запросов. Через неделю Миша ответит на самые интересные из них. #у_аппарата #схд @ultimate_engineer

Video xabar01:00

🔥Как врач возглавил команду инженеров в технологическом стартапе Офтальмолог Андрей Демчинский начинал с классической врачеб
🔥Как врач возглавил команду инженеров в технологическом стартапе Офтальмолог Андрей Демчинский начинал с классической врачебной практики. А параллельно следил за исследованиями в области нейротехнологий, вел научные и просветительские проекты, переводил статьи и писал об инженерных разработках для профессионального сообщества. 
Такой взгляд «над профессией» позволил ему увидеть проблему, которую врачи редко замечают: между медициной и инженерией есть огромный разрыв. Врачи понимают боль пациентов (в прямом и переносном смысле), но часто не знают возможностей технологий. А инженеры наоборот не всегда понимают медицинские задачи, которым требуются технологии. Именно эта роль «переводчика» между двумя профессиями определила карьерный путь Андрея. Сначала он был медицинском экспертом в технологических стартапах, затем начал составлять ТЗ для инженеров. А сейчас руководит разработкой российского кортикального зрительного импланта Elvis V — одного из самых амбициозных нейротехнологических проектов страны, который сравнивают с разработками Neuralink Илона Маска.
🎤О том, какой инженерный путь нейроимплант проходит от идеи до пациента, Андрей подробно рассказал в статье. А из подкаста вы узнаете о его личном карьерном пути:  ▫️почему офтальмолог выбрал путь разработчика, а не клиническую практику; ▫️как стать связующим звеном между медиками и инженерами; ▫️какие твердые и гибкие навыки нужны лидеру инженерной команды; ▫️кто может попасть в медтех без формального инженерного образования.  Слушать ➡️ 
«Интервью с инженером» — видеоподкаст, в котором мы разбираем путь героя и через его опыт пытаемся понять, что значит быть инженером: как зайти в профессию, справляться с трудностями и выстраивать свой трек. 
#какстать #кембыть #интервью_с_инженером  @ultimate_engineer

Стоит ли изучать программирование, электронику и робототехнику еще в школе?
Anonymous voting

Сколько лет должно быть инженеру❓ Школьная профориентация начинается в девятом классе, но между выбором профессии и первой ре
Сколько лет должно быть инженеру❓ Школьная профориентация начинается в девятом классе, но между выбором профессии и первой реальной практикой часто проходят годы. Можно потерять всю мотивацию быть инженером, если между кружком в школе и вузом с практикой Arduino пройдет пять лет. Есть ли способ построить образовательный трек без потерь и попробовать сразу несколько инженерных дисциплин «в песочнице», чтобы выбрать подходящее направление? 🚀 Мы поговорили с основательницей проекта «Классы с изучением микроэлектроники» Татьяной Кирилловой о том, зачем с 11 лет знакомить детей с дискретной математикой, Arduino и C++. А еще обсудили, кто идет преподавать эти дисциплины и как построен образовательный процесс. Из статьи вы узнаете: ▫️что может сломать образовательный трек будущего инженера, ▫️какие качества выдают инженеров в раннем возрасте, ▫️как провести черту между желаниями родителей и настоящим интересом ребенка, ▫️победы в олимпиадах — это показатель успеха или настоящему инженеру нужен другой спорт, ▫️что помогает поддерживать мотивацию заниматься сложными темами. Читать статью ➡️ #джуниор #профессия @ultimate_engineer