Главные достижения России в области технологий

В эпоху цифровизации и научных прорывов Россия демонстрирует технологическую мощь в разных сферах — от развития цифровых сервисов до поиска ответов на вопросы мироздания.
1. Цифровые сервисы и Госуслуги как пример для большинства стран мира
В сфере цифровизации наша страна не только догоняет, но и зачастую опережает мировых лидеров. В рейтинге ООН по электронному правительству (EGDI) Россия поднялась с 65-го места в 2014 году до 43-го в 2024-м, опередив такие страны, как Италия, Люксембург и Канада.
Одним из ключевых толчков в этом стало развитие информационного портала Госуслуги — главного помощника в общении с государством.

Сервис был запущен в 2009 году как часть программы по повышению доступности государственных услуг. Изначально Госуслуги представляли информационный ресурс, где можно было узнать о необходимых документах и процедурах.
Но уже в 2011 году началось активное внедрение онлайн-сервисов: появилась возможность подавать заявления на оформление паспортов, водительских прав, регистрировать недвижимость и даже оплачивать налоги со скидкой.
Сегодня главное преимущество Госуслуг — это сокращение бюрократических барьеров. До появления интернет-портала получение даже простой справки занимало дни: необходимо было лично посетить несколько инстанций, простаивать в очередях, собирать папку документов. Теперь же все это доступно для россиян в режиме онлайн.
На сайте и через приложение Госуслуги ежегодно оформляется свыше 600 миллионов обращений, что снижает нагрузку на офисы МФЦ и ведомства. Кроме того, платформа активно интегрируется с другими системами.
Например, данные из ЕГАИС (единая государственная автоматизированная информационная система) позволяют следить за начислениями пенсий, а связь с Росреестром — ускоряет сделки с недвижимостью.
2. Первый полет МС-21 и постепенное импортозамещение в авиации
Среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет МС-21 — главный проект современного российского авиапрома и потенциальный конкурент Boeing 737 и Airbus 320/321.
Первые шаги по созданию самолета МС-21 (расшифровывается как «Магистральный самолет XXI века») были предприняты еще в 2007 году. Проект разрабатывался российской авиационной компанией «Иркут» совместно с другими российскими предприятиями.

Перед инженерами стояла цель создать современный, технологичный и конкурентоспособный лайнер, способный заменить устаревающие Ил-86 и Ту-204, а также составить конкуренцию западным аналогам — Boeing 737 и Airbus A320.
28 мая 2017 года МС-21 совершил свой первый полет. Его продолжительность составила 30 минут на высоте 1000 метров при скорости 300 км/час.
Но несмотря на первые успехи, долгое время проект сталкивался с задержками из-за американских санкций. В частности, под них попала российская компания «Аэрокомпозит», что привело к проблемам с поставками материалов для композитного крыла. Проблемы возникли и с двигателем PW1431G от американского производителя Pratt & Whitney.
Отечественные авиастроители проделали огромный труд, заменив порядка 80 иностранных систем и агрегатов, чтобы не зависеть от санкций и поставщиков из других стран.
Американские двигатели заменили на российские ПД-14, полностью заменили импортную бортовую кабельную сеть, отечественные материалы применили в конструкции консолей крыла, рулей высоты и направления, агрегатах механизации самолета, систем электроснабжения и кондиционирования.
29 апреля 2025 года лайнер МС-21 с новыми российскими системами вновь поднялся в небо над Иркутском. Этот момент стал символом не только технического прорыва, но и способности России вернуть себе статус глобального игрока в авиационной индустрии, а также ответом на вызовы времени, связанные с необходимостью импортозамещения и технологическим суверенитетом.
Следующий опытный экземпляр МС-21 будет отечественным на 100%. Уже сейчас самолет находится на этапе окончательной сборки, его первый испытательный полет планируется летом 2025 года.
3. Коллайдер NICA
NICA — это новый ускорительный комплекс, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований (Дубна, Россия) с целью изучения свойств плотной барионной материи.

Идея его создания родилась в конце 1990-х годов как ответ на вызов времени: необходимость изучения кварк-глюонной плазмы — состояния материи, существовавшего вскоре после Большого взрыва.
Однако реализация проекта началась лишь в 2010-х годах, когда Россия, совместно с партнерами из стран СНГ и дальнего зарубежья запустила масштабную программу развития ядерной физики.
Строительство комплекса стартовало в 2013 году, а первый тестовый запуск нуклотрона — ускорителя ионов — состоялся в 2018-м. Сегодня NICA — это один из самых амбициозных научных проектов в Евразии, сочетающий передовые технологии и междисциплинарный подход.
Основное отличие NICA от других коллайдеров (например, БАК в ЦЕРНе) — фокус на низкоэнергетические столкновения тяжелых ионов, что позволяет моделировать условия, близкие к состоянию ранней Вселенной.
Такая существует только в недрах нейтронных звезд. Это делает установку незаменимым инструментом для изучения сильного взаимодействия и свойств материи при экстремальных условиях.
Ученые надеются, что эксперименты на NICA помогут ответить на вопросы, остававшиеся загадкой десятилетиями: почему материя стабильна, как взаимодействуют элементарные частицы и что происходило в первые микросекунды существования Вселенной.
К 2027 году планируется модернизация нуклотрона для увеличения интенсивности пучков. Технологии NICA могут лечь в основу проектов по термоядерной энергетике и космических исследований. Например, изучение барионной материи поможет разработать защиту для космических кораблей от радиации.
4. Космодром Восточный
Космодром Восточный — один из самых амбициозных и значимых проектов современной России. Это первый российский гражданский космодром, который уже сегодня может претендовать на роль главных космических ворот страны.

С момента его запуска в 2016 году с космодрома Восточный произвели несколько исторических пусков, которые не только продемонстрировали его возможности, но и подтвердили значимость для развития российской космонавтики.
Этот проект не только сократил зависимость от казахстанского Байконура, но и стал платформой для реализации масштабных космических программ, включая пилотируемые миссии и исследование дальнего космоса.
Кроме того, Восточный стал платформой для тестирования новых технологий, таких, как многоразовые ракетные двигатели и композитные материалы для космических аппаратов.
Одним из ключевых событий в биографии Восточного стал запуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». Запуск состоялся 11 апреля 2024 года в 12:00 по московскому времени со стартовой площадки 1А космодрома Восточный.
Ранее «Ангару» запускали только с космодрома Плесецк, который является военной площадкой со специфическими задачами. Однако географическое положение Восточного дает важные преимущества.
Он расположен ближе к экватору — линии, где скорость вращения Земли максимальна. Здесь природа сама помогает ракетам набирать скорость, что делает полеты экономически выгоднее: требуется меньше топлива для вывода аппаратов на орбиту.
На сегодняшний день с космодрома Восточный выполнено 19 орбитальных пусков ракет-носителей; на околоземные орбиты и отлетные траектории выведен 421 космический аппарат. В космос с космодрома Восточный стартовали более двухсот российских и зарубежных спутников различного назначения.
5. Развитие атомной энергетики
В условиях глобального перехода к «зеленой» энергетике и стремления стран обеспечить энергетическую независимость Россия продолжает укреплять свои позиции в области атомной энергетики.

С момента запуска первой в мире атомной электростанции в Обнинске в 1954 году советская и российская ядерная отрасль стала символом инженерного превосходства. Однако после распада СССР Россия столкнулась с необходимостью модернизации устаревающих мощностей и выхода на международный рынок.
В 2007 году было создано государственное корпоративное объединение «Росатом», объединившее все этапы ядерного топливного цикла — от добычи урана до вывода из эксплуатации АЭС. Это стало ключевым шагом в систематизации отрасли.
Сегодня «Росатом» — один из ключевых игроков на мировом рынке, а Россия — четвертая страна в мире по выработке атомной энергии (после США, Франции и Китая).
Перечислим несколько важных проектов России в сфере атомной энергетики:
Реакторы ВВЭР-ТОИ — унифицированные водно-водяные реакторы мощностью 1200 МВт, отличающиеся повышенной безопасностью и экономичностью. Они используют пассивные системы охлаждения и рассчитаны на срок службы 60 лет. Первый такой блок запущен на Курской АЭС-2 в 2023 году.
Малые модульные реакторы. «Росатом» разработал проект РИТМ-200 для ледокольного флота и КЛТ-40С для удаленных регионов. Эти установки могут генерировать до 35−100 МВт и использоваться для опреснения воды или отопления.
Плавучие атомные теплоэлектростанции (ПАТЭС). Первая ПАТЭС «Академик Ломоносов» была введена в эксплуатацию в 2019 году. Это судно длиной 144 метра и шириной 30 метров, оснащенное двумя реакторами РИТМ-200 — новым поколением малых ядерных установок, энергетических ресурсов которых достаточно, чтобы обеспечить теплом и электричеством населенный пункт с численностью около 100 000 человек.
Атомные ледоколы. Россия — единственная страна в мире, которая обладает атомным ледокольным флотом. Растущие мощности ледокольного флота благодаря таким атомным ледоколам, как «Ленинград» и «Чукотка», позволяют планомерно увеличивать транзитный грузопоток по Северному морскому пути, осуществлять проводку судов по этому стратегическому маршруту круглогодично.
Проект «Прорыв», в рамках которого разрабатываются реакторы на быстрых нейтронах БН-1200 и технологии переработки отработанного ядерного топлива. Создается опытно-демонстрационный энергокомплекс, включающий энергоблок с реакторной установкой БРЕСТ-ОД-300, модули фабрикации, рефабрикации и переработки.
6. Российские большие языковые модели и нейросети
Сегодня ИИ и нейронные сети повсеместны — они используются от промышленности до рекламы. И если раньше искусственный интеллект воспринимали как вспомогательный инструмент, то теперь он становится полноценным партнером в творческом и профессиональном процессе.

И здесь российские компании не только не отстают, но зачастую и превосходят свои зарубежные аналоги, активно развивая собственные технологии искусственного интеллекта.
В 2021 году для демонстрации возможностей первой версии языковой модели YaLM была запущена нейросеть «Балабола» от Яндекса. Система могла генерировать тексты на любые темы на русском языке, а начиная с августа 2022 года — также и на английском. При этом сохранялась не только логическая связность предложений, но и общий стиль подаваемой информации.
С тех пор генеративные сети ушли далеко вперед. Сейчас самая передовая языковая модель Яндекса — YaGPT (YaLM 2.0), ее можно попробовать, например, в ассистенте Алиса или в приложении Шедеврум, который сочетает в себе возможность работать с текстами и генерировать качественные картинки высокого разрешения.
Две другие ведущие нейросетевые разработки — Kandinsky и GigaChat представлены российской компанией Сбер. Kandinsky создает изображения по фрагментам, а GigaChat отвечает на вопросы и пишет тексты.
По результатам бенчмарка MERA GigaChat обошла большинство моделей в открытом доступе. Тест включал 23 задачи, оценивающие различные навыки модели.
В 2024 году компания VK внедрила в свои сервисы целый ряд новых функций с генеративной нейросетевой моделью. Так, в Почте Mail появилась кнопка «краткий пересказ» — после ее нажатия нейросеть кратко передаст вам суть входящего письма.
В Облаке Mail и Заметках Mail искусственный интеллект поможет написать интересный текст на любую тему, сгенерировать идею и создать креативный пост для социальных сетей. В календаре нейросеть придумает за вас душевное поздравление с днем рождения.
В 2025 году «Авито» представила две новые нейросети для работы с объявлениями: текстовую A-Vibe и мультимодальную А-Vision. A-Vibe обошла многие аналогичные зарубежные продукты по результатам теста MERA — сравнение проводилось среди легких ИИ-моделей на русском языке. В частности, выяснилось, что российская нейросеть лучше понимает запросы от пользователей и поддерживает осмысленный диалог.
Еще дальше пошли в лаборатории Касперского, представив целую платформу машинного обучения Kaspersky Neuromorphic Platform. Это исследовательская платформа, созданная для обучения нейросетей на основе нейроморфных технологий.
Например, с помощью Kaspersky Neuromorphic Platform можно преобразовывать искусственные нейронные сети в импульсные и обучать их, что открывает новые горизонты в области искусственного интеллекта и кибербезопасности.
Кроме того, нейроморфные технологии могут применяться в сфере интернета вещей, распознавании речи, виртуальной и дополненной реальности и в беспилотном транспорте.
Перспективные нейротехнологии демонстрируют и российские сотовые операторы. Например, в Билайне с помощью нейросетей не только выбирают места для вышек, но и ищут мусор во дворах, находят ямы на дорогах и даже помогают тушить лесные пожары.
7. Российская молодежь — победители международных олимпиад и одни из лучших программистов в мире
Россия — постоянный лидер на международных олимпиадах и настоящая «колыбель» мировых звезд программирования. Минпросвещения России ведет целенаправленную работу по выявлению и развитию молодых талантов, а благодаря новой Стратегии развития образования и интенсивной подготовке школьники из России регулярно входят в топ-5 стран по количеству золотых медалей.

Вот только некоторые из последних достижений российских школьников:
На международной олимпиаде по физике в 2022 году российские участники завоевали 4 золотых и 1 серебряную медаль, уступив лишь Китаю и США.
В 2023 году на международной олимпиаде по математике команда из России заняла 2-е место среди 112 стран, выиграв 5 золотых и 1 серебряную награду.
В апреле 2024 года Российские студенты факультета компьютерных наук из НИУ ВШЭ выиграли чемпионат мира по программированию, опередив студентов из Пекинского университета — чемпионов 2022 года.
На международной олимпиаде по информатике в 2024 году десятиклассники из России завоевали золотые медали. За победу боролись школьники из 94 государств. В том числе из США и Израиля, у которых по три золотые медали. Победу россиян в общем зачете обеспечили четыре золотые награды.
На первой в истории Международной олимпиаде по искусственному интеллекту (IOAI) среди старшеклассников, которая проходила с 9 по 14 августа 2024 г. в Болгарии, сборная России в составе Никиты Курлаева, Андрея Грицаева, Андрея Громыко и Анастасии Гайнуллиной завоевала золотые медали в научном туре конкурса, получила серебро в практическом этапе и стала первой по сумме баллов за оба этапа.
На олимпиаде по программированию «Технокубок» в 2025 году сотни ребят со всей России продемонстрировали свои знания в программировании. Абсолютным чемпионом «Технокубка» стал Иван Часовских из Московской области.
Также в пятерку сильнейших вошли Александр Лямзин из Москвы, Нил Иванов из поселка Новогусельский Саратовской области, Алексей Сокольников из Санкт-Петербурга и Егор Савицкий из Светлогорска.
Работа по выявлению одаренной молодежи ведется и в регионах. Региональными центрами разработаны и реализуются образовательные программы по направлениям «Наука», «Искусство» и «Спорт» с учетом опыта Образовательного центра «Сириус» в рамках профильных смен и дистанционного обучения для обучающихся 5−11-х классов, проявивших выдающиеся способности. Внедряются грантовые программы, ориентированные на привлечение одаренных детей в научную деятельность.
Спецпроект «Сделано в России» — масштабное исследование того, как страна росла, преодолевала кризисы и побеждала в самых разных сферах. Мы не просто перечисляем успехи, а разбираемся вместе с читателями, как ключевые открытия и достижения последних 25 лет повлияли на жизнь каждого из нас и сформировали ту Россию, в которой мы живем сейчас.
Источник: hi-tech.mail
Изображение обложки: нейросеть qwen.ai