Систематизированный перечень подготовленных патентных заявок и свидетельств, разделённый по категориям. В ряде случаев документы пересекаются по содержанию (например, нейроморфный сопроцессор присутствует и в «умной одежде», и в отдельной заявке), поэтому отнесение выполнено по основному охраняемому объекту.
1. Свидетельства на программы для ЭВМ
| № | Название | Номер / статус |
|---|---|---|
| 1 | Цифровая фиджитал-лаборатория для диагностики психомоторных способностей | № 2026619322 от 01.04.2026 (зарегистрирована) |
| 2 | Универсальная платформа цифрового протоколирования спортивных соревнований игровых видов спорта | № 2026680057 от 10.07.2026 (зарегистрирована) |
Примечание: в материалах также упоминаются находящиеся в процессе разработки ПО — «Программа автоматического формирования диагностической карты с 3D-моделью», «Система автоматического игрового протокола» (npm-пакеты @safesport/), «Программный комплекс «Цифровой двойник спортсмена»», база данных «Спорт-Норма 2.0» — они пока не оформлены как самостоятельные свидетельства.
2. Патентные заявки по спортивной медицине
| № | Название |
|---|---|
| 1 | Способ оценки биологического созревания спортсмена |
| 2 | Способ количественной оценки нейромышечной координации спортсменов |
| 3 | Способ определения функционального состояния спортсмена |
| 4 | Способ количественной оценки сенсорной готовности спортсменов и её динамики |
| 5 | Способ количественной оценки психофизиологической готовности спортсмена к нагрузке (CVSI) |
| 6 | Способ количественной оценки психофизиологической готовности спортсмена к нагрузке (ИЛНГ / ИСНП) |
| 7 | Способ неинвазивной оценки качества нервных волокон и латентного периода передачи нейросигналов |
| 8 | Система и способ мультипараметрической экспресс-диагностики функциональной готовности спортсмена на основе бесконтактного радарного анализа мультимодальных биомеханических сигналов |
| 9 | Способ и система бесконтактной оценки латентности нервно-мышечной передачи на основе радарной механомиелографии с дистантной тактильной стимуляцией |
| 10 | Способ гибридной бесконтактно-контактной оценки метаболического состояния и восстановления спортсмена на основе слитного мультимодального индекса тканевого метаболического сдвига с многозональным глубинным профилированием |
| 11 | Способ компенсации влияния переменного воздушного зазора при радиоволновом зондировании биологических тканей на основе интерполяции комплексного коэффициента отражения из библиотеки калибровочных кривых |
| 12 | Способ формирования, верификации и динамического обновления цифрового паспорта здоровья спортсмена на основе мультимодальной диагностики с прогностическими моделями и дифференцированными уровнями доступа |
| 13 | Способ неинвазивной экспресс-оценки биологического возраста и функционального состояния по оптическим биомаркерам |
| 14 | Система и способ формирования генетического паспорта спортсмена и прогнозирования его функциональных возможностей |
| 15 | Способ и система синхронизации и прогнозирования функционального состояния спортсмена на основе мультимодальных сенсорных данных |
| 16 | Способ неинвазивного предсменного контроля функционального состояния работника (и система для его осуществления) |
| 17 | Способ определения готовности пожарного-спасателя |
3. Патентные заявки по техническим средствам и микрофлюидным датчикам
| № | Название |
|---|---|
| 1 | Умный сенсорный модуль для интеграции в спортивную одежду, формирующий набор векторов состояния спортсмена |
| 2 | Интеллектуальный комплекс специальной одежды и обуви для контроля состояния работников опасных производств |
| 3 | Интеллектуальный комплекс специальной одежды для контроля состояния и обеспечения безопасности работников железнодорожного транспорта |
| 4 | Внутримячевый сенсорный модуль для телеметрического анализа параметров движения спортивного снаряда |
| 5 | Сменный измерительный модуль для клапана игрового мяча |
| 6 | Диагностическая кабина «Безопасный спорт» / мультисенсорный модуль «Health Gate» |
| 7 | Устройство для неинвазивного измерения лактата в поте (NIRS-щуп) |
| 8 | Поручень с кольцевой дугой для экспресс-диагностики |
| 9 | Круглая вращающаяся тензометрическая платформа |
| 10 | Устройство и способ мультимодальной нейроморфной обработки биосигналов на основе спайковой нейронной сети (аппаратная часть) |
4. Патентные заявки по фиджитал-технологиям в спорте
| № | Название |
|---|---|
| 1 | Цифровая фиджитал-лаборатория для диагностики психомоторных способностей (свидетельство ЭВМ + развитие в патентных материалах) |
| 2 | Система автоматического игрового протокола (npm-пакеты @safesport/volleyball, /basketball, /handball, /football) |
| 3 | Программный комплекс «Цифровой двойник спортсмена» (4 нейросетевые модели: Cardio-LSTM, Metabolic-GAN, ODA-GNN, CNS-Attention) |
| 4 | Структурированная база данных «Спорт-Норма 2.0» |
| 5 | «World Class: Фиджитал Тренер» — цифровая экосистема силовых тренировок (AI-тренер, AR, блокчейн, предиктивная аналитика) |
Примечание: данные объекты в представленных материалах описаны преимущественно как программные продукты / ноу-хау; для них требуется отдельное оформление свидетельств ЭВМ или патентов на изобретение.
5. Патентные заявки по микропроцессорам (нейроморфные системы)
| № | Название |
|---|---|
| 1 | Нейроморфный сопроцессор для мультимодальной обработки биосигналов на основе спайковой нейронной сети с STDP-обучением (архитектура (8+6+4)–64 LIF–3) |
| 2 | Устройство и способ мультимодальной нейроморфной обработки биосигналов на основе спайковой нейронной сети (архитектура (8+6)–64 LIF–3) |
| 3 | Способ мультимодального обучения ИИ для неинвазивной оценки биовозраста и прогноза продолжительности жизни (трансформер Perceiver IO) |
| 4 | Способ мультимодальной экспресс-оценки биологического возраста и прогноза eHALE |
| 5 | Способ психофизической диагностики в VR с синхронной ЭЭГ |
6. Патентные заявки по другим технологиям на стыке
| № | Название | Смежные области |
|---|---|---|
| 1 | Способ обнаружения микротравм опорно-двигательного аппарата по асимметрии движений | Спортивная медицина + биомеханика + ИИ |
| 2 | Способ оценки биологического возраста по данным УЗИ зон роста | Медицина + УЗИ + ИИ |
| 3 | Способ экспресс-диагностики функционального состояния спортсмена с формированием рабочего аккаунта | Медицина + цифровые сервисы |
| 4 | Способ неинвазивного предсменного контроля функционального состояния работника (с SHAP-объяснением) | Промышленная медицина + ИИ + охрана труда |
| 5 | Способ определения готовности пожарного-спасателя (ИБГ) | Экстремальная медицина + физиология труда |
| 6 | Система и способ формирования генетического паспорта спортсмена | Спортивная генетика + биоинформатика + цифровой двойник |
| 7 | Способ и система синхронизации и прогнозирования функционального состояния спортсмена на основе мультимодальных сенсорных данных | Биомедицинская инженерия + онтологии + графовые нейросети |
| 8 | Интеллектуальный комплекс специальной одежды и обуви для контроля состояния работников опасных производств | Носимая электроника + радиационный/химический контроль + нейроморфные системы |
| 9 | Интеллектуальный комплекс специальной одежды для работников железнодорожного транспорта | Носимая электроника + транспортная безопасность + нейроморфные системы |
| 10 | Сменный измерительный модуль для клапана игрового мяча | Спортивный инвентарь + микроэлектроника + телеметрия |
| 11 | Внутримячевый сенсорный модуль для телеметрического анализа | Спортивный инвентарь + инерциальные датчики + UWB/ГНСС |
Сводная статистика
| Категория | Количество |
|---|---|
| Свидетельства ЭВМ (зарегистрированные) | 2 |
| Патентные заявки по спортивной медицине | 17 |
| Патентные заявки по техническим средствам и микрофлюидным датчикам | 10 |
| Патентные заявки по фиджитал-технологиям в спорте | 5 |
| Патентные заявки по микропроцессорам (нейроморфные системы) | 5 |
| Патентные заявки по другим технологиям на стыке | 11 |
| Итого | 50 |
ПЕРЕЧЕНЬ ПУБЛИКАЦИЙ АВТОРА
РЖАНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Общее количество публикаций: более 100
Статьи в журналах перечня ВАК: 12
Свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ: 2
Учебные издания: 3
Патентные заявки: 3 (на рассмотрении в Роспатенте)
I. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ
| № | Название | Авторы | Правообладатель | Номер | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цифровая фиджитал-лаборатория для диагностики психомоторных способностей | Ржанов А.А., Ерёмина И.М. | ФГБОУ ВО «АнГТУ» | № 2026619322 | заявл. 24.03.2026, опубл. 01.04.2026 |
| 2 | Универсальная платформа цифрового протоколирования спортивных соревнований игровых видов спорта | Ржанов А.А., Ерёмина И.М. | ФГБОУ ВО «АнГТУ» | № 2026680057 | заявл. 23.06.2026, опубл. 10.07.2026 |
II. УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
| № | Название | Год | Объём | Издательство |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Теория и методика детско-юношеского спорта: волейбол (учебник) | 2022 | 256 с. | Москва |
| 2 | Теория и методика обучения базовым видам спорта: пляжный волейбол (учебник) | 2022 | 248 с. | Москва |
| 3 | Волейбол как специализация (учебное пособие) | 2025 | 160 с. | АнГТУ, Ангарск |
III. СТАТЬИ В ЖУРНАЛАХ ПЕРЕЧНЯ ВАК
| № | Название | Журнал | Год | № | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Психомоторные задатки волейболистов как основа совершенствования блокирующих действий | Вестник Томского государственного университета | 2023 | 486 | 228–234 |
| 2 | Развитие специальной гибкости у волейболистов | Теория и практика физической культуры | 2023 | 8 | 95–97 |
| 3 | Development of special flexibility in volleyball players | Theory and Practice of Physical Culture | 2023 | 8 | 18–21 |
| 4 | Пространственно-временные психомоторные ориентиры двигательных характеристик в волейболе | Теория и практика физической культуры | 2022 | 9 | 29–31 |
| 5 | Spatio-time psychomotor references of motor characteristics in volleyball | Theory and Practice of Physical Culture | 2022 | 9 | 36–39 |
| 6 | Формирование реакции выбора в волейболе | Теория и практика физической культуры | 2021 | 10 | 92–94 |
| 7 | Методика спортивного отбора подростков с учетом их способности к решению двигательных задач | Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева | 2021 | 1 (55) | 133–143 |
| 8 | Методика селективного отбора спортсменов для специализации «волейбол» по психомоторным задаткам | Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева | 2020 | 2 (52) | 127–135 |
| 9 | Использование задержки дыхания в спортивной тренировке детей 10–12 лет как способ повышения их функциональной выносливости | Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева | 2020 | 4 (54) | 162–168 |
| 10 | Методика развития психомоторных компонентов ловкости юных волейболистов | Вестник КГПУ им. В.П. Астафьева | 2020 | 3 (53) | 210–217 |
| 11 | Методика оптимизации двигательных способностей в спортивной тренировке | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 8 (186) | 247–252 |
| 12 | Методика развития координационной выносливости в волейболе | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 10 (188) | 304–309 |
IV. ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РИНЦ (2026)
| № | Название | Издание | Год | № | Стр. | EDN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Управление развитием персонала в спортивной организации: фиджитал-технологии как инструмент повышения эффективности тренерской деятельности | Санкт-Петербург | 2026 | — | 106–115 | EZHKJX |
| 2 | Региональные инновационные экосистемы технологического лидерства | Тольятти | 2026 | — | 156–160 | JXDCYP |
| 3 | Цифровая фиджитал-лаборатория диагностики психомоторных способностей в контексте семейно-ориентированного развития таланта | Ростов-на-Дону | 2026 | — | 316–319 | UCDLJZ |
| 4 | Технология развития координационных способностей баллистического типа у игроков в волейбол | Киров | 2026 | — | 398–402 | DOURIS |
| 5 | Патентные исследования при создании цифровых фиджитал-продуктов в спортивной деятельности | АнГТУ | 2026 | 23 | 597–600 | KBFOXB |
| 6 | Роль витамина D в формировании взрывной силы у волейболистов | АнГТУ | 2026 | 23 | 601–604 | QFNAND |
| 7 | Перспективы применения цифровых инноваций в развитии психомоторики | Современные технологии и научно-технический прогресс | 2026 | 13 | 456–457 | KOYOIT |
| 8 | Развитие баллистической координации у волейболистов | Современные технологии и научно-технический прогресс | 2026 | 13 | 458–459 | XOVBIW |
| 9 | Цифровая фиджитал-диагностика как инструмент персонализации физического воспитания студентов с ОВЗ в вузе | Воронеж | 2026 | — | 113–115 | PPSOCN |
| 10 | Цифровая трансформация спорта будущего: интеграция искусственного интеллекта, сенсорных систем и цифровых двойников спортсменов | Проектирование. Опыт. Результат | 2026 | 4 | 114–119 | KCUSGM |
| 11 | Интегральные индексы в оценке функционального состояния спортсменов | Современное профессиональное образование | 2026 | 6 | 296–299 | MWIHGO |
| 12 | Программно-аппаратный комплекс оценки психомоторных способностей атлетов «цифровая фиджитал-лаборатория» | Бирск | 2026 | — | 292–295 | ELYOET |
| 13 | Модернизация программно-аппаратного обеспечения «цифровой фиджитал-лаборатории» | Альметьевск | 2026 | — | 233–236 | HVCKDE |
| 14 | Системный анализ барьеров доступности и методы интеграции данных в спортивной цифровой экосистеме | Донецк | 2026 | — | 72–75 | GZZMIB |
| 15 | Модернизация программно-аппаратного обеспечения «цифровой фиджитал-лаборатории» (Бирск) | Бирск | 2026 | — | 99–101 | SFVXJB |
| 16 | Спортивный отбор амплуа связующего в волейболе | Научный вестник МГУСиТ | 2026 | 2 (88) | 12–22 | TNICRG |
| 17 | Digital phygital laboratory for diagnosing psychomotor abilities | Saint Petersburg | 2026 | — | 203–208 | YROOCK |
| 18 | О патентных исследованиях цифровых фиджитал-продуктов для психомоторной диагностики в спорте | Санкт-Петербург | 2026 | — | 136–139 | VAKGNQ |
| 19 | Психомоторные реакции и их значение в подготовке юных волейболистов | Санкт-Петербург | 2026 | — | 59–62 | OCJERR |
| 20 | Психомоторные реакции и их значение в подготовке юных волейболистов (Владимир) | Владимир | 2026 | — | 240–243 | FWTKVA |
| 21 | Фиджитал-технологии в воспитании и развитии ценностных ориентаций юных волейболистов | Владимир | 2026 | — | 242–246 | COHCND |
| 22 | Значение психомоторных навыков в тренировочном процессе молодых волейболистов | АнГТУ | 2026 | 23 | 586–589 | WPNJTG |
| 23 | Использование ИИ в тренировочном процессе юных волейболистов | АнГТУ | 2026 | 23 | 590–593 | SAYJNY |
| 24 | Методические основы развития баллистической координации у волейболистов | АнГТУ | 2026 | 23 | 594–596 | SKWQQL |
| 25 | Современная фиджитал-платформа для анализа психомоторных реакций | АнГТУ | 2026 | 23 | 605–607 | ULLLMZ |
| 26 | Цифровой мониторинг психомоторных реакций у юных волейболистов | АнГТУ | 2026 | 23 | 608–611 | PYZJZM |
| 27 | Формирование психомоторных навыков у юных волейболистов | Современные технологии и научно-технический прогресс | 2026 | 13 | 462–463 | ZXVDNY |
| 28 | Роль дыхательного потенциала в оценке готовности волейболистов | Современные технологии и научно-технический прогресс | 2026 | 13 | 460–461 | CKTYMO |
| 29 | Перспективы применения фиджитал-технологий в тренировочном процессе | Современные технологии и научно-технический прогресс | 2026 | 13 | 454–455 | WVZSJF |
| 30 | Цифровая трансформация образовательно-спортивной среды вуза | Великие Луки | 2026 | — | 193–195 | PDFHOI |
| 31 | Аппаратно-программный комплекс «Цифровая фиджитал-лаборатория» | Уфа | 2026 | — | 730–733 | HZHJVE |
| 32 | Применение фиджитал-технологий в формировании ценностных ориентаций | Омск | 2026 | — | 345–350 | UFLJWA |
| 33 | Фиджитал-подход к развитию психомоторики юных волейболистов | Новокузнецк | 2026 | — | 288–290 | RUPQPN |
| 34 | Психомоторные детерминанты функциональной асимметрии у волейболистов | Уфа | 2026 | — | 578–583 | WYENTE |
| 35 | Формирование и продвижение личного бренда спортсмена | Нижний Новгород | 2026 | — | 4–8 | VDQSLK |
| 36 | Программная реализация элементов фиджитал-системы | Шадринск | 2026 | — | 92–96 | AAAZIR |
| 37 | Мониторинг психомоторных реакций юных волейболистов | Красноярск | 2026 | — | 57–59 | ESDKXE |
| 38 | Влияние психомоторных реакций на эффективность тренировки юных волейболистов | Краснодар | 2026 | — | 73–76 | LHKSTH |
| 39 | Влияние витамина D на показатели взрывной силы у игроков в волейбол | Краснодар | 2026 | — | 100–102 | ESRPEM |
| 40 | Влияние спортизации на подходы к физическому воспитанию в университетской среде | Краснодар | 2026 | — | 40–42 | IVICMX |
V. ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РИНЦ (2025)
| № | Название | Издание | Год | № | Стр. | EDN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мышечная координация и ее роль в подготовке волейболистов | Научный вестник МГУСиТ | 2025 | 4 (86) | 47–52 | GPOUDC |
| 2 | Защитные действия волейболистов как психомоторный комплекс реакции выбора | Москва | 2025 | — | 119–123 | NMFFAL |
| 3 | Влияние биологически активной добавки «Солстик Ревайв» на спортивную подготовку | Пенза | 2025 | — | 585–588 | BMDHYO |
| 4 | Методы оценки соответствия игровому амплуа в классическом волейболе | АнГТУ | 2025 | 22 | 452–457 | FIYHPF |
| 5 | Влияние гипоксической тренировки на функциональную выносливость | АнГТУ | 2025 | 22 | 458–462 | KCFARW |
| 6 | Пластичность как двигательная характеристика волейболистов | АнГТУ | 2025 | 22 | 463–468 | CPBWOP |
| 7 | Различение параметров собственных усилий волейболистов | АнГТУ | 2025 | 22 | 469–473 | MNLUAJ |
| 8 | Искусственный интеллект и современные технологии обучения волейболу | Artium Magister | 2025 | 25 (3) | 18–21 | KZPKNP |
| 9 | Управление развитием вестибуломоторных качеств у юных волейболистов | Обзор педагогических исследований | 2025 | 7 (7) | 183–187 | MCYKKG |
| 10 | Психофизические возможности волейболистов в выполнении блокирующего действия | Успехи гуманитарных наук | 2025 | 10 | 164–168 | ESKTJM |
| 11 | Развитие психомоторных способностей юных волейболистов | Сахалинский гуманитарный журнал | 2025 | 3 | 59–63 | KWLAPG |
| 12 | Развитие реакции выбора у связующих в волейболе | Москва | 2025 | — | 842–847 | BYTJGI |
| 13 | Использование цифровых и интеллектуальных технологий | Москва | 2025 | — | 88–90 | TBHIRF |
| 14 | Педагогические условия воспитания социальных и личностных качеств | Москва | 2025 | — | 133–137 | WKATQK |
| 15 | Педагогические условия для развития психомоторных способностей | Москва | 2025 | — | 128–132 | QHHCVR |
| 16 | Анализ современных цифровых средств тренировки | Москва | 2025 | — | 124–127 | DVZGTP |
| 17 | Консолидация как путь управления в муниципальной сфере | Москва | 2025 | — | 141–143 | — |
| 18 | Различительная чувствительность собственного усилия в волейболе | Смоленск | 2025 | — | 260–264 | — |
| 19 | Показатели психомоторных способностей юных волейболистов | Ульяновск | 2025 | — | 40–42 | — |
| 20 | Динамическая координация прикладных усилий в волейболе | Ульяновск | 2025 | — | 43–45 | — |
| 21 | Содержание двигательной характеристики пластичность | Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи | 2025 | 1 | 41–44 | — |
| 22 | Психомоторные двигательные характеристики в пляжном волейболе | Физическая культура, спорт — наука и практика | 2025 | 1 | 96–100 | — |
| 23 | Латентный период развития внимания у волейболистов | Современные технологии | 2025 | 12 | 380–381 | — |
| 24 | Метод селективного отбора волейболистов | Современные технологии | 2025 | 12 | 382–383 | — |
| 25 | Метод отбора в пляжный волейбол | Современные технологии | 2025 | 12 | 384–385 | — |
| 26 | Пластичность и её функции в волейболе | Современные технологии | 2025 | 12 | 386–387 | — |
| 27 | Различения усилий в волейболе | Современные технологии | 2025 | 12 | 388–389 | — |
| 28 | Совершенствование блокирующих действий | Современные технологии | 2025 | 12 | 390–391 | — |
| 29 | Совершенствование силовой подачи в волейболе | Современные технологии | 2025 | 12 | 392–393 | — |
| 30 | Фиджит волейбол и его перспективы | Современные технологии | 2025 | 12 | 394–395 | — |
| 31 | Вестибулярная устойчивость как основа технического совершенствования | Проектирование. Опыт. Результат | 2025 | 2 | 106–109 | — |
| 32 | Повышение качества технических движений волейболистов | Обзор педагогических исследований | 2025 | 7 (1) | 154–158 | — |
| 33 | Функциональная асимметрия волейболистов | Педагогическое образование | 2025 | 6 (3) | 104–108 | — |
VI. ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РИНЦ (2024)
| № | Название | Издание | Год | № | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластичность как двигательная характеристика волейболистов | Смоленск | 2024 | — | 262–269 |
| 2 | Управление планирующей подачей в специализации волейбол | Вопросы экспертизы и качества медицинской помощи | 2024 | 9 | 31–32 |
| 3 | Координационная характеристика различения усилий в волейболе | Проектирование. Опыт. Результат | 2024 | 6 | 138–141 |
VII. ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РИНЦ (2023)
| № | Название | Издание | Год | № | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Психомоторные задатки волейболистов как основа совершенствования блокирующих действий | Вестник ТГУ | 2023 | 486 | 228–234 |
| 2 | Развитие специальной гибкости у волейболистов | Теория и практика физической культуры | 2023 | 8 | 95–97 |
| 3 | Development of special flexibility in volleyball players | Theory and Practice of Physical Culture | 2023 | 8 | 18–21 |
VIII. ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РИНЦ (2022)
| № | Название | Издание | Год | № | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пространственно-временные психомоторные ориентиры | Теория и практика физической культуры | 2022 | 9 | 29–31 |
| 2 | Spatio-time psychomotor references | Theory and Practice of Physical Culture | 2022 | 9 | 36–39 |
IX. ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РИНЦ (2021)
| № | Название | Издание | Год | № | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Голосовая функция как гарантия точности двигательных актов | Иркутск | 2021 | — | 126–129 |
| 2 | Оценка спортивной одаренности через психомоторные задатки | Москва | 2021 | — | 74–78 |
| 3 | Формирование реакции выбора в волейболе | Теория и практика физической культуры | 2021 | 10 | 92–94 |
| 4 | Методика спортивного отбора подростков | Вестник КГПУ | 2021 | 1 (55) | 133–143 |
| 5 | Оптимизация технического элемента — нападающий удар | Современная наука | 2021 | 1-2 | 31–37 |
| 6 | Совершенствование игровых действий в пляжном волейболе | Современные вопросы биомедицины | 2021 | 5 (4) | — |
| 7 | Реакции выбора и её развитие в специализации волейбол | Актуальные проблемы педагогики и психологии | 2021 | 2 (6) | 10–15 |
X. ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛАХ, ВКЛЮЧЁННЫХ В РИНЦ (2020)
| № | Название | Издание | Год | № | Стр. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Селективные методы спортивного отбора | Уфа | 2020 | — | 142–146 |
| 2 | Психологическое сопровождение команды юных волейболистов | Анапа | 2020 | — | 147–158 |
| 3 | Координационная выносливость в волейболе | Уфа | 2020 | — | 195–199 |
| 4 | Блокирующие действия в волейболе | Иркутск | 2020 | — | 274–277 |
| 5 | Психологическое сопровождение команды (Москва) | Москва | 2020 | — | 331–337 |
| 6 | Использование задержки дыхания | Москва | 2020 | — | 338–343 |
| 7 | Особенности спортивного отбора в волейбол | — | 2020 | — | 39–43 |
| 8 | Внимание и концентрация | — | 2020 | — | 88–91 |
| 9 | Развитие двигательных способностей | — | 2020 | — | 93–95 |
| 10 | Вестибулярная устойчивость и равновесие | Физическая культура: воспитание, образование, тренировка | 2020 | 3 | 6–8 |
| 11 | Методика оптимизации двигательных способностей | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 8 (186) | 247–252 |
| 12 | Методика развития координационной выносливости | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 10 (188) | 304–309 |
| 13 | Совершенствование защитного элемента «падение на грудь» | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 9 (187) | 319–322 |
| 14 | Психологические характеристики амплуа связующего | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 12 (190) | 356–360 |
| 15 | Методика спортивного отбора волейболистов | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 4 (182) | 368–370 |
| 16 | Психологическое сопровождение и подготовка команды | Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта | 2020 | 7 (185) | 484–489 |
| 17 | Методика селективного отбора спортсменов | Вестник КГПУ | 2020 | 2 (52) | 127–135 |
| 18 | Использование задержки дыхания у детей 10–12 лет | Вестник КГПУ | 2020 | 4 (54) | 162–168 |
| 19 | Методика развития психомоторных компонентов ловкости | Вестник КГПУ | 2020 | 3 (53) | 210–217 |
| 20 | Метод совершенствования силовой подачи | Физическая культура, спорт — наука и практика | 2020 | 4 | 20–27 |
| 21 | Психомоторный латентный период | Современная наука | 2020 | 4 | 86–88 |
XI. ПАТЕНТНЫЕ ЗАЯВКИ (НА РАССМОТРЕНИИ В РОСПАТЕНТЕ)
| № | Название | Направление | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | Заявка на изобретение № 1 | «Безопасный спорт» | На рассмотрении |
| 2 | Заявка на изобретение № 2 | «Безопасный спорт» | На рассмотрении |
| 3 | Заявка на изобретение № 3 | «Безопасный спорт» | На рассмотрении |
XII. УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ
| № | Конкурс | Организатор | Статус |
|---|---|---|---|
| 1 | «Старт-1» | Фонд содействия инновациям | Участие |
XIII. СВОДНАЯ СТАТИСТИКА ПУБЛИКАЦИЙ
| Категория | Количество |
|---|---|
| Всего публикаций | более 100 |
| Статьи в журналах перечня ВАК | 12 |
| Публикации в изданиях РИНЦ | 100+ |
| Свидетельства о регистрации программ для ЭВМ | 2 |
| Учебники | 2 |
| Учебные пособия | 1 |
| Патентные заявки | 3 |
| Участие в грантовых конкурсах | 1 |
| Индекс Хирша (РИНЦ) | — |
XIV. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
- Психомоторные способности спортсменов (волейболистов);
- Вестибулярная устойчивость и координация;
- Функциональная асимметрия в спорте;
- Спортивный отбор и селекция;
- Профилактика травматизма («Безопасный спорт»);
- Цифровые фиджитал-технологии в спорте;
- Нейроморфные системы обработки биосигналов;
- Цифровые двойники спортсменов и работников.
XV. КЛЮЧЕВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СПОРТЕ»
| № | Название | Год | EDN |
|---|---|---|---|
| 1 | Цифровая трансформация спорта будущего: интеграция ИИ, сенсорных систем и цифровых двойников | 2026 | KCUSGM |
| 2 | Интегральные индексы в оценке функционального состояния спортсменов | 2026 | MWIHGO |
| 3 | Программно-аппаратный комплекс оценки психомоторных способностей | 2026 | ELYOET |
| 4 | Современная фиджитал-платформа для анализа психомоторных реакций | 2026 | ULLLMZ |
| 5 | Цифровой мониторинг психомоторных реакций у юных волейболистов | 2026 | PYZJZM |
| 6 | Патентные исследования при создании цифровых фиджитал-продуктов | 2026 | KBFOXB |
| 7 | Управление развитием персонала в спортивной организации: фиджитал-технологии | 2026 | EZHKJX |
| 8 | Цифровая фиджитал-лаборатория диагностики психомоторных способностей | 2026 | UCDLJZ |
Дата составления: 06.08.2026
Составитель: Ржанов А.А.
Контакты: +7 (952) 634-0007, volley-angarsk@ya.ru
Аннотация проекта «Безопасный спорт»
Автор: Ржанов А.А. | Дата приоритета: 12.07.2026 | Базы: АнГТУ, СШОР «Ангара»
Суть проекта
«Безопасный спорт» — пятиступенчатая экосистема неинвазивного мониторинга, управления здоровьем и прогнозирования профессионального долголетия, основанная на мультимодальном искусственном интеллекте. Ключевая идея — переход от реактивной медицины (лечение травм) к проактивному предиктивному управлению состоянием человека.
Архитектура (5 ступеней)
- Экспресс-диагностика (60 сек) — кабина «Health Gate»: синхронная регистрация 19 биомаркеров (ЭКГ, биоимпеданс, 3D-скан, термография, УЗИ зон роста, NIRS-лактат, сенсомоторные тесты). Расчёт 6 интегральных индексов (ИБС, КНК, ИПОВ, ИСГ, ИЛНГ, CVSI) и «светофор» допуска к нагрузке.
- Углублённое исследование (10 мин) — функциональный резерв: МПК, вестибулярные пробы, ЭКГ 12 отведений, офтальмо- и аудиометрия, эластография.
- Психофизическая диагностика (20 мин) — VR + 16-канальная ЭЭГ: сенсомоторные реакции, внимание, ритмичность, полушарная асимметрия.
- Психологическая диагностика (15–20 мин) — тревожность, мотивация, стресс, БОС-тренинг.
- Внешний контур (24/7) — носимые датчики (ЭКГ, IMU, ЭМГ-костюм, патч пота) и видеоаналитика; контроль микротравм по асимметрии движений >15%.
Аналитическое ядро
- База данных «Спорт-Норма 2.0».
- Четыре модели цифрового двойника: Cardio-LSTM, Metabolic-GAN, ODA-GNN, CNS-Attention.
- Мультимодальный трансформер Perceiver IO: прогноз биологического возраста, eHALE и «Индекса клеточного здоровья» (CHI) с тепловой картой причин увядания (гликация, воспаление, митохондриальный стресс).
- Финальный прогноз: вероятность попадания в сборную, оптимальное амплуа, потолок достижений, риск завершения карьеры.
Инновационность
Первый полностью неинвазивный «паспорт клеточного здоровья»; замена инвазивной ЭНМГ носимыми датчиками и нейросетью; автоматический игровой протокол без оператора.
Защита и статус
- 2 зарегистрированные программы для ЭВМ (№ 2026619322 и № 2026680057).
- 3 патентные заявки в Роспатенте; заявляемый портфель — более 20 патентов.
- Участие в конкурсе «Старт-1» Фонда содействия инновациям.
Соответствие госприоритетам
Указ Президента РФ № 309 от 07.05.2024 (повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, доля занимающихся спортом — 70%); нацпроект «Экономика данных»; Стратегия цифровой трансформации спорта до 2030 г.; дорожные карты рынка «Хелснет» НТИ.
Потенциал внедрения
Спортивная медицина, спортивный отбор, клиническая геронтология, системы охраны труда на производствах с вредными и опасными условиями.
Контакты: +7 (952) 634-0007, volley-angarsk@ya.ru
ЕДИНАЯ ПРОГРАММА «БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ»
ПОЛНАЯ АРХИТЕКТУРА
5-ступенчатая экосистема неинвазивного мониторинга, управления здоровьем и прогнозирования профессионального долголетия спортсмена
Автор-правообладатель: Ржанов Алексей Александрович
Дата приоритета: 12 июля 2026 г.
Организации-базы: ФГБОУ ВО «АнГТУ», МБУ СШОР «Ангара»
1. ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА
1.1. Ключевая концепция
Программа представляет собой 5-ступенчатую экосистему неинвазивного мониторинга, управления здоровьем и прогнозирования профессионального долголетия спортсмена.
Ключевая концепция: Переход от реактивной медицины (лечение травм и болезней) к проактивному управлению здоровьем на основе предиктивной мультимодальной ИИ-аналитики.
Глобальные цели проекта:
- Безопасность и здоровье — создание условий для безопасного занятия спортом, оздоровления, увеличения средней продолжительности жизни (своевременная диагностика и устранение негативных факторов в спортивной деятельности).
- Спортивный отбор — повышение качества спортивного отбора (выявление наиболее перспективных направлений в индивидуальном развитии, получение специфической информации о скрытых резервах).
- Доступность — открытие для широких масс населения современных диагностических методов, обеспечение доступности спортивной деятельности и оздоровительной физической культуры.
- Цифровая трансформация спорта — создание современных цифровых программ и модулей, обеспечивающих обслуживание спортивных соревнований, тренировочного процесса, заменяющих и вытесняющих ошибочные и ручные методы судейства, технологий игровой и соревновательной статистики, автоматизирующих процессы симуляции различных условий для тренинга через дополненную реальность VR и AR технологий.
- Цифровые двойники — создание полной системы цифровых двойников, которая сможет обеспечить и реализовать в спортивной индустрии подходы, решающие и устраняющие проблематику человеческого фактора ошибок.
2. ПЯТЬ СТУПЕНЕЙ ЭКОСИСТЕМЫ
СТУПЕНЬ 1: ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА В КАБИНЕ «HEALTH GATE» (60 СЕКУНД)
Это ядро программы, физический интерфейс для ежедневного сбора первичных данных. Все измерения происходят одновременно в рамках единого 60-секундного протокола в специализированной кабине.
Цель: Мгновенный допуск к тренировке, раннее выявление острых рисков и накопление данных для ИИ.
Временная диаграмма работы кабины:
| Время (с) | Этап | Измерения |
|---|---|---|
| 0–5 | Взвешивание, рост, идентификация | Вес, рост (3D-сканер), RFID, ИМТ |
| 5–15 | Гемодинамика в покое | ЧСС, АД, ЭКГ (RR, QT, QRS), SpO₂, КГР |
| 15–35 | 3D-сканирование, термография, дыхание, биоимпеданс | 3D-модель, термограмма, UWB-радар (дыхание), электронный нос (кетоны), % жира/мышц/воды |
| 35–40 | УЗИ зон роста | Костный возраст (толщина хряща) |
| 40–50 | Нагрузочный тест | 5 вертикальных прыжков, взрывная сила, асимметрия ног |
| 45–50 | Лактат и миоглобин | NIRS-щуп в подмышечной области (лактат), спектрофотометрия пота (миоглобин) |
| 50–55 | Восстановление и сенсорные тесты | ЧСС, АД, SpO₂, Face Age, рамановский спектр ногтя (AGE), флуоресценция хрусталика (AGE-ридер), сенсомоторная реакция |
| 55–60 | ИИ-обработка и заключение | Расчёт 6 индексов (ИБС, КНК, ИПОВ, ИСГ, ИЛНГ, CVSI), «светофор» допуска |
Устройство диагностической кабины (Health Gate):
| Компонент | Описание |
|---|---|
| Основание | Круглая вращающаяся платформа с тензодатчиками (6–8 шт., 200 Гц), биоимпедансными электродами и стабилометрическим модулем |
| Стойка с поручнями | L-образные поручни с кольцевыми дугами: манжета тонометра, пульсоксиметр, ёмкостные ЭКГ-электроды, кнопка реакции, КГР-датчик; в правом кольце — УЗИ-датчик (5 МГц) и рамановский сканер (785 нм) |
| Вертикальная стойка | 3D-камеры (RealSense D455), ИК-камера (FLIR Lepton 3.5), UWB-радар, электронный нос, сенсорный монитор 27″ |
| Специализированный элемент | Выдвижной гибкий щуп с NIRS-сенсором (750/850 нм) для измерения лактата в подмышечной впадине |
| Опционально | VR/AR-шлем с нейрогарнитурой NeuroPlay-16Cap (ЭЭГ) и айтрекером (для Ступени 3) |
Интегральные индексы, рассчитываемые на Ступени 1:
| Индекс | Формула | Назначение |
|---|---|---|
| ИБС (Индекс биологического созревания) | (КВ/ПВ) × ((Мыш%−Жир%)/(10×La)) | Оценка биовозраста с учётом метаболизма |
| КНК (Коэффициент нейромышечной координации) | (КФА_ног × S_зг) / ΔZ | Оценка нейромышечной асимметрии |
| ИПОВ (Индекс периферической оксигенации и восстановления) | (SpO₂ × 100) / (La × ΔЧСС) | Оценка кислородного статуса и восстановления |
| ИСГ (Индекс сенсорной готовности) | ПЗ / (СА × ВР × S_ог) | Оценка зрительно-моторной координации |
| ИЛНГ (Индекс латентной нейромоторной готовности) | F_max / T_lat | Дифференциальная диагностика утомления |
| CVSI (Когнитивно-висцеральный индекс стресса) | (k₁×ФАА + k₂×КШ_норм) / МИК_норм | Диагностика психоэмоционального стресса |
СТУПЕНЬ 2: УГЛУБЛЁННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (10 МИНУТ)
Проводится ежемесячно или при смене тренировочного цикла на базе кабины и дополнительного оборудования.
Цель: Комплексная оценка функционального резерва.
Протокол:
| Блок | Измерения |
|---|---|
| Пробы с задержкой дыхания | Проба Штанге (вдох), проба Генчи (выдох) |
| Нагрузочное тестирование | Степ-тест, МПК (VO₂max) |
| Лактат в динамике | NIRS-мониторинг до, во время и после нагрузки |
| Вестибулярные пробы | Вращение на платформе (1 об/с, 60 с), нистагм (айтрекинг) |
| Проприоцепция | Воспроизведение заданного угла без визуального контроля |
| Полная диагностика сердечной деятельности | ЭКГ 12 отведений под нагрузкой |
| Термография головного мозга | ИК-камера (асимметрия температур лобных долей) |
| Сканирование глаза | Офтальмоскопия, ретинальный возраст, стереозрение, поле зрения |
| Сканирование слухового анализатора | Аудиометрия, слухо-моторная реакция |
| Гипоксические возможности | NIRS-оксигенация мышц, пробы Штанге/Генчи |
| Диагностика внутренних органов | Эластография печени (опционально), анализ почечной функции |
| Диагностика мышечных волокон | ЭМГ-анализ, биоимпеданс, оптическая мышечная спектроскопия |
| Смешанные индексы ИИ | ИЦР (центральная регуляция), ИСИ (сенсорная интеграция), ИРВ (резервные возможности) |
Результат: Полная диагностическая карта с 3D-моделью и трендами показателей.
СТУПЕНЬ 3: ПСИХОФИЗИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (20 МИНУТ)
Проводится 1–2 раза в месяц с использованием VR-шлема и нейрогарнитуры (ЭЭГ).
Цель: Оценка психомоторных способностей и нейрофизиологического статуса.
Протокол (батарея из 16+ тестов):
| Блок | Тесты |
|---|---|
| Простая и сложная сенсомоторная реакция | Зрительная, слуховая реакции, реакция ногой |
| Реакция выбора и переключение внимания | Реакция выбора (2 цвета), дистракторы, тест Струпа в VR, переключение задач |
| Ритмичность и координация | Теппинг-тест (руки/ноги), синхронизация с метрономом (40–160 уд/мин), билатеральная координация |
| Пространственно-временные характеристики | Глубинное зрение, проприоцепция запястья, различение усилий |
| Полушарная асимметрия и концентрация | Асимметрия реакции на стимулы, тест d2 в VR |
Синхронная регистрация: ЭЭГ (16 каналов, 500 Гц), айтрекинг (120 Гц), ЭМГ, КГР.
Результат: Профиль психофизической готовности, включая показатели полушарной асимметрии, концентрации и утомляемости по ЭЭГ.
СТУПЕНЬ 4: ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (15–20 МИНУТ)
Проводится ежемесячно или по показаниям.
Цель: Оценка психоэмоционального состояния и личностного профиля.
Протокол:
| Тест | Назначение |
|---|---|
| Шкала Спилбергера-Ханина | Тревожность (состояние/черта) |
| Шкала спортивной мотивации (SMS-II) | Внутренняя/внешняя мотивация |
| Шкала психической выносливости (Owen) | Уверенность, контроль, вызов |
| Цветовой тест Люшера | Функциональное состояние, стресс |
| Тест на когнитивные искажения | Катастрофизация, долженствование |
| БОС-тренинг (биологическая обратная связь) | Саморегуляция по ЧСС и КГР (в VR) |
Результат: Личностный профиль, уровень тревожности, индекс мотивации, психическая выносливость.
СТУПЕНЬ 5: ВНЕШНИЙ КОНТУР — НЕПРЕРЫВНЫЙ МОНИТОРИНГ
Функционирует на каждой тренировке и соревновании.
Цель: Сбор данных в реальных условиях, создание и валидация «цифрового двойника».
Носимые датчики:
| Устройство | Измеряемые параметры |
|---|---|
| «Ритм-1» (нательная ЭКГ) | ЭКГ 1 отв., ЧСС, ВСР (250 Гц) |
| Xsens Dot (IMU 9-осевой) | Ускорения, углы (120 Гц) |
| MioBody (ЭМГ-костюм) | 16 групп мышц (1000 Гц) |
| Смарт-кольцо | SpO₂, ЧСС, температура (1 Гц) |
| Патч пота | Лактат, кортизол, глюкоза |
Видеоаналитика:
| Компонент | Описание |
|---|---|
| Камеры | 4–8 камер 4K HDR (глобальный затвор), 2 PTZ-камеры, 2 RealSense D455 |
| ПО | MediaPipe Pose (33 точки), DeepSORT (трекинг), ST-GCN (60+ действий) |
| Регистрируемые параметры | Пройденная дистанция, ускорения, прыжки, асимметрия, траектория мяча |
Автоматический игровой протокол:
- Плагинная архитектура: npm-пакеты (@safesport/volleyball, /basketball, /handball, /football)
- Автоматическая регистрация игровых событий
- JSON-протокол в реальном времени
- Синхронизация видео + биометрия
Контроль микротравм:
ИИ в реальном времени сравнивает текущие показатели с «цифровым двойником» и выдает сигнал тревоги при асимметрии движений >15%.
3. ФИНАЛЬНЫЙ БЛОК: ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК И ИИ-АНАЛИТИКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ И БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
Это «мозг» всей системы, который интегрирует данные со всех 5 ступеней для решения самой амбициозной задачи: прогноза долголетия и управления клеточным старением.
3.1. Хранилище данных «Спорт-Норма 2.0»
Основа для обучения и работы ИИ.
| Схема | Таблицы | Хранимые данные |
|---|---|---|
| athletes | profiles, anthropometry, medical_history | Паспорт, антропометрия, анамнез |
| sessions | express, deep, psychomotor, psychological | Протоколы всех диагностик (JSONB) |
| measurements | ecg, eeg, imu, lactate, hr, bp | Временные ряды высокой частоты |
| games | protocols, events, player_positions | Игровая статистика, треки, видео-метаданные |
| digital_twins | models, predictions, anomalies | Веса нейросетей, прогнозы |
| recommendations | training_plan, restrictions, alerts | Планы тренировок, предупреждения |
3.2. Четыре модели цифрового двойника (Edge AI)
Работают в реальном времени на данных из внешнего контура (Ступень 5).
| Система | Модель | Входы | Прогноз | Частота |
|---|---|---|---|---|
| Сердечно-сосудистая | LSTM-autoencoder (Cardio-LSTM) | ЭКГ, АД, ЧСС, возраст, пол | ЧСС и АД через 5,15,30 мин нагрузки | После каждой тренировки |
| Метаболическая | GAN (Metabolic-GAN) | Лактат, SpO₂, состав тела | Риск ацидоза, время восстановления | После нагрузки >80% МПК |
| Опорно-двигательная | OpenSim + GNN (ODA-GNN) | IMU (углы, ускорения), ЭМГ, видео | Риск травмы сустава (0-1), техника | В реальном времени (1 Гц) |
| Центральная нервная | CNN + LSTM + Attention (CNS-Attention) | ЭЭГ, айтрекинг, КГР, время реакции | Индекс когнитивной готовности (0-100) | Ежедневно/после игр |
3.3. Мультимодальная модель прогнозирования биологического возраста и продолжительности жизни (Глубинная аналитика)
Архитектура: Мультимодальный трансформер Perceiver IO, способный обрабатывать гетерогенные данные любой размерности.
Входные модальности (19 неинвазивных маркеров + индексы):
| Группа | Маркеры |
|---|---|
| Спектральные | Рамановский спектр ногтя (AGE), автофлуоресценция хрусталика (AGE-ридер) |
| Визуальные | Face Age Gap, Retinal Age (ретинальный возраст) |
| Временные ряды | Тренды ВСР, кортизола, глюкозы, ИПОВ, КНК |
| Структурные | Мышечная эластография, ИБС |
| Метаболические | Лактат, кортизол, IgA, IL-6, глюкоза (пот и слюна) |
| Физиологические | ЭКГ, ВСР, термография, СПВ |
Обучение: Модель обучается на когорте спортсменов с параллельными лабораторными анализами (эпигенетические часы GrimAge/PhenoAge, протеомика).
Выходные слои («Паспорт клеточного здоровья»):
| Выход | Описание |
|---|---|
| Биологический возраст (BioAge) | Прогноз в годах (прокси эпигенетических часов) |
| eHALE (ожидаемая продолжительность здоровой жизни) | Прогноз в годах |
| Интегральный Индекс клеточного здоровья (CHI) | Безразмерный показатель (0-100) |
| «Тепловая карта» главных причин увядания | Декомпозиция вклада: гликация (AGE), воспаление (inflammaging), митохондриальный стресс (лактат), саркопения |
3.4. Итоговый ИИ-прогноз (Финальный уровень аналитики)
| Прогноз | Описание |
|---|---|
| Вероятность попадания в сборную | Через 1, 3, 5 лет (по категориям) |
| Оптимальная специализация/амплуа | Рекомендация на основе 150+ биомаркеров |
| Потолок достижений | Уровень разряда с вероятностью |
| Прогноз риска завершения карьеры | Из-за травм или выгорания |
3.5. Петля непрерывного обучения
Каждый новый задокументированный инцидент (травма, диагноз перетренированности, выход на пик формы) пополняет обучающую выборку. Модели автоматически дообучаются на изолированном сервере.
4. ЕДИНАЯ КОНСОЛИДИРОВАННАЯ СХЕМА ПРОГРАММЫ
text
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ЕДИНАЯ ПЛАТФОРМА «БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ» │
│ │
│ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ │
│ │ СТУПЕНЬ 1 │ │ СТУПЕНЬ 2 │ │ СТУПЕНЬ 3 │ │ СТУПЕНЬ 4 │ │
│ │ ЭКСПРЕСС- │→ │ УГЛУБЛЕННАЯ │→ │ ПСИХО- │→ │ ПСИХО- │ │
│ │ ДИАГНОСТИКА │ │ ДИАГНОСТИКА │ │ ФИЗИЧЕСКАЯ │ │ ЛОГИЧЕСКАЯ │ │
│ │ (60 сек) │ │ (10 мин) │ │ (20 мин) │ │ (15-20 мин) │ │
│ │ → 6 индексов │ │ → Функц. │ │ → Психомо- │ │ → Личност- │ │
│ │ (ИБС, КНК, │ │ резерв │ │ торный │ │ ный профиль │ │
│ │ ИПОВ, ИСГ, │ │ │ │ профиль │ │ │ │
│ │ ИЛНГ, CVSI) │ │ │ │ │ │ │ │
│ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ └───────┬────────┘ │
│ │ │ │ │ │
│ └───────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘ │
│ │ │
│ ┌───────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┐ │
│ │ ▼ │ │
│ │ ┌────────────────┐ ┌────────────────┐ ┌─────────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ СТУПЕНЬ 5 │ │ БАЗА │ │ ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ │ │ │
│ │ │ ВНЕШНИЙ │→ │ ДАННЫХ │← │ (4 модели реального │ │ │
│ │ │ КОНТУР │ │ «Спорт-Норма │ │ времени) │ │ │
│ │ │ (24/7) │ │ 2.0» │ │ Cardio-LSTM │ Metabolic-GAN │ │ │
│ │ │ Нательные │ │ │ │ ODA-GNN │ CNS-Attention │ │ │
│ │ │ датчики, │ │ │ └─────────────────────────────────┘ │ │
│ │ │ видеоанали- │ │ │ │ │
│ │ │ тика, игро- │ │ │ ┌─────────────────────────────────┐ │ │
│ │ │ вой протокол │ │ │ │ МУЛЬТИМОДАЛЬНАЯ ИИ-МОДЕЛЬ │ │ │
│ │ └────────────────┘ └────────────────┘ │ (Perceiver IO) │ │ │
│ │ │ 19 маркеров → Биовозраст │ │ │
│ │ └─────────────────────────────────┘ │ │
│ │ │ │ │
│ │ ┌───────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┐ │ │
│ │ │ ФИНАЛЬНЫЙ ИИ-ПРОГНОЗ ▼ │ │ │
│ │ │ ┌────────────────────────────┐ ┌──────────────────────────────┐ │ │ │
│ │ │ │ ПАСПОРТ КЛЕТОЧНОГО │ │ ПРОГНОЗ ДОСТИЖЕНИЙ И │ │ │ │
│ │ │ │ ЗДОРОВЬЯ (CHI) │ │ КАРЬЕРНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ │ │ │ │
│ │ │ │ • Биологический возраст │ │ • Вероятность сборной │ │ │ │
│ │ │ │ • eHALE │ │ • Оптимальное амплуа │ │ │ │
│ │ │ │ • Тепловая карта причин │ │ • Потолок достижений │ │ │ │
│ │ │ │ увядания │ │ • Риск завершения карьеры │ │ │ │
│ │ │ └────────────────────────────┘ └──────────────────────────────┘ │ │ │
│ │ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │ │
│ └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
5. АННОТАЦИЯ
Программа «Безопасный спорт»: неинвазивный мониторинг, управление здоровьем и прогнозирование профессионального долголетия спортсмена на основе мультимодального искусственного интеллекта.
Представлена целостная концепция пятиступенчатой экосистемы для спортивной медицины и физиологии, обеспечивающей переход от реактивной диагностики к проактивному предиктивному управлению состоянием спортсмена. Ядром программы является полностью неинвазивная 60-секундная экспресс-диагностика в специализированной кабине «Health Gate» (Ступень 1), где синхронно регистрируются 19 биомаркеров по четырём модальностям (спектральной, термографической, электрокардиографической, биоимпедансной). На их основе рассчитываются шесть оригинальных интегральных индексов (ИБС, КНК, ИПОВ, ИСГ, ИЛНГ, CVSI), формирующих первичный «светофорный» допуск к нагрузке и являющихся неинвазивными прокси-маркерами биологического возраста.
Данные консолидируются с результатами углублённых обследований и непрерывного мониторинга (Ступени 2–5) в базе «Спорт-Норма 2.0» для построения четырёх взаимосвязанных моделей цифрового двойника спортсмена. Центральным аналитическим звеном выступает мультимодальная нейросеть на базе архитектуры Perceiver IO, обученная предсказывать эпигенетические часы (GrimAge/PhenoAge) и ожидаемую продолжительность здоровой жизни (eHALE). Ключевая инновация заключается в объединении гетерогенных неинвазивных данных в единый «Индекс клеточного здоровья» (CHI) с декомпозицией причин увядания (гликация, воспаление, митохондриальный стресс), что создаёт первый в мире полностью неинвазивный «паспорт клеточного здоровья» спортсмена.
Программа опирается на обширную доказательную базу, защищена портфелем из более чем 20 патентов и имеет высокий потенциал для внедрения в систему спортивной подготовки и клиническую геронтологию.
6. РЕЕСТР ПАТЕНТНЫХ ЗАЯВОК ПРОГРАММЫ «БЕЗОПАСНЫЙ СПОРТ»
Часть 1. ИЗОБРЕТЕНИЯ (Способы)
1.1. Спортивная медицина и функциональная диагностика
| № | Название | Сущность |
|---|---|---|
| 1 | Способ расчёта индекса биологического созревания (ИБС) | Включает одновременный учёт костного возраста (УЗИ), состава тела (биоимпеданс) и метаболического ответа на стандартную нагрузку (лактат). Формула: ИБС = (КВ/ПВ) × ((Мыш% − Жир%) / (10 × La)) |
| 2 | Способ количественной оценки нейромышечной координации (КНК) | Интегрирует силовую асимметрию ног, постуральную устойчивость и сегментарный биоимпеданс голеней. Включает видоспецифическую коррекцию (K_спорт) и расчёт прогностического индекса риска травматизма (ИРТ) |
| 3 | Способ количественной оценки периферической оксигенации и восстановления (ИПОВ) | Основан на формуле ИПОВ = (SpO₂ × 100) / (La × ΔЧСС), объединяющей кислородный резерв, метаболический долг и вегетативное восстановление. Включает расчёт времени восстановления (T_восст) и прогноз перетренированности (ИВТ) |
| 4 | Способ количественной оценки сенсорной готовности (ИСГ) | Объединяет скорость сенсомоторной реакции, остроту стереозрения, площадь поля зрения и постуральный контроль. Формула: ИСГ = ПЗ / (СА × ВР × S_ог) |
| 5 | Способ оценки психофизиологической готовности к нагрузке (CVSI) | Впервые объединяет нейрофизиологический (фронтальная альфа-асимметрия ЭЭГ), когнитивный (тест Струпа) и висцеральный (фоноэнтерография) компоненты стресс-реакции. Формула: CVSI = (ФАА × ВР) / ИМК |
| 6 | Способ количественной оценки латентной нейромоторной готовности (ИЛНГ) и стабильности нервной проводимости (ИСНП) | Дифференцирует центральное и периферическое утомление. Формулы: ИЛНГ = F_max / T_lat; ИСНП = A_avg / CV_lat |
1.2. Физиология спорта и цифровые технологии
| № | Название | Сущность |
|---|---|---|
| 7 | Способ неинвазивной оценки качества нервных волокон и латентного периода передачи нейросигналов | Заменяет инвазивную игольчатую ЭНМГ комбинацией носимых датчиков (IMU + поверхностная ЭМГ) и нейросетевого классификатора |
| 8 | Способ экспресс-диагностики функционального состояния спортсмена с формированием рабочего аккаунта | Охватывает полный 60-секундный протокол Ступени 1 в кабине, включая последовательность измерений и расчёт интегрального Индекса готовности |
| 9 | Способ обнаружения микротравм опорно-двигательного аппарата по асимметрии движений | Основан на непрерывном сравнении текущих кинематических показателей с индивидуальным профилем цифрового двойника и автоматической генерации тревоги при превышении 15% порога асимметрии |
| 10 | Способ оценки биологического возраста по данным УЗИ зон роста | Автоматизированная сегментация и измерение толщины хрящевой пластины дистального эпифиза лучевой кости с расчётом по стадиям Таннера-Уайтхауса |
1.3. Искусственный интеллект и программирование
| № | Название | Сущность |
|---|---|---|
| 11 | Способ мультимодального обучения ИИ для неинвазивной оценки биовозраста и прогноза продолжительности жизни | Алгоритм обучения нейросети (трансформер Perceiver IO) на гетерогенных данных с учителем (эпигенетические часы GrimAge/PhenoAge), включая петлю обратной связи |
| 12 | Способ мультимодальной экспресс-оценки биологического возраста и прогноза eHALE | Защищает процесс получения прогноза долголетия по комбинации не менее чем трёх неинвазивных модальностей с выводом «Индекса клеточного здоровья» (CHI) и тепловой карты причин увядания |
| 13 | Способ психофизической диагностики в VR с синхронной ЭЭГ | Защищает батарею из 16+ тестов, выполняемых в иммерсивной среде с одновременной регистрацией полушарной асимметрии, когерентности и спектральных сдвигов по данным 16-канальной нейрогарнитуры |
Часть 2. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ (Устройства)
| № | Название | Сущность |
|---|---|---|
| 14 | Мультисенсорный модуль «Health Gate» | Стационарное устройство, объединяющее в едином корпусе: RGB- и ИК-камеры, UWB-радар, рамановский сканер для ногтя, флуоресцентный датчик AGE хрусталика, беспроводной шлюз для патчей и вычислительный блок |
| 15 | Диагностическая кабина «Безопасный спорт» | Конструкция кабины в сборе: круглое вращающееся основание, вертикальная стойка, круглая тензометрическая платформа, L-образные поручни с кольцевыми дугами и встроенными датчиками, гибкий выдвижной NIRS-щуп |
| 16 | Устройство для неинвазивного измерения лактата в поте (NIRS-щуп) | Гибкий щуп из медицинского силикона с оптоэлектронным модулем ближней инфракрасной спектроскопии (750/850 нм), ёмкостным датчиком касания и калибровочной памятью |
| 17 | Поручень с кольцевой дугой для экспресс-диагностики | L-образный кронштейн с интегрированными в кольцо манжетой тонометра, пульсоксиметром, ёмкостными ЭКГ-электродами и УЗИ-датчиком |
| 18 | Круглая вращающаяся тензометрическая платформа | Устройство с 6–8 датчиками для измерения веса, распределения нагрузки, взрывной силы и стабилометрических показателей, снабжённое мотором для вестибулярных проб |
Часть 3. ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ И БАЗЫ ДАННЫХ
3.1. Программное обеспечение
| № | Название | Статус | Сущность |
|---|---|---|---|
| 19 | Цифровая фиджитал-лаборатория для диагностики психомоторных способностей | ✅ Зарегистрирована (№ 2026619322) | Программный комплекс, автоматизирующий сбор и анализ сенсомоторных реакций и теппинг-тестов |
| 20 | Программа для автоматического формирования диагностической карты с 3D-моделью | 📝 В процессе | ПО для обработки данных 3D-сканирования, биоимпеданса, ЭКГ и лактатометрии, выводящее многостраничное заключение с графиками трендов |
| 21 | Система автоматического игрового протокола | 📝 В процессе | npm-пакеты (@safesport/volleyball, @safesport/football и др.) на JavaScript/WebAssembly, формирующие JSON-протокол матча без участия оператора |
| 22 | Программный комплекс «Цифровой двойник спортсмена» | 📝 В процессе | Четыре взаимосвязанные нейросетевые модели (Cardio-LSTM, Metabolic-GAN, ODA-GNN, CNS-Attention) |
3.2. Базы данных
| № | Название | Статус | Сущность |
|---|---|---|---|
| 23 | Структурированная база данных «Спорт-Норма 2.0» | 📝 В процессе | Архитектура хранения и связей (схемы athletes, sessions, measurements, games, digital_twins, recommendations), оптимизированная для мультимодальных данных спортсменов в формате временных рядов и JSONB-объектов |
Часть 4. ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
| № | Название | Назначение |
|---|---|---|
| 24 | «Безопасный спорт» (SafeSport) | Маркировка всей экосистемы, диагностических кабин и программного обеспечения |
| 25 | «Индекс готовности» (Readiness Score) | Ключевой расчётный показатель, выдаваемый спортсмену и тренеру по итогам экспресс-диагностики |
| 26 | «Health Gate» | Маркировка линейки стационарных мультисенсорных диагностических модулей |
7. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАБИНА: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Центральным технологическим ядром программы выступает диагностическая кабина «Безопасный спорт» — полностью автоматизированный мультисенсорный модуль, реализующий 60-секундный протокол неинвазивной экспресс-диагностики (Ступень 1).
Конструктивные особенности:
- Круглая вращающаяся тензоплатформа с интегрированными биоимпедансными электродами (6–8 тензодатчиков, 200 Гц)
- L-образные поручни с кольцевыми дугами, в которые вмонтированы: тонометр, пульсоксиметр, ёмкостные ЭКГ-датчики, УЗИ-сканер (5 МГц), рамановский спектрометр (785 нм)
- Выдвижной NIRS-щуп (750/850 нм), автоматически подводимый к подмышечной области для неинвазивного измерения лактата пота после выполнения спортсменом серии стандартизированных прыжков
- Вертикальная стойка с 3D-камерами (RealSense D455), ИК-камерой (FLIR Lepton 3.5), UWB-радаром, электронным носом, сенсорным монитором 27″
Такая компоновка позволяет впервые в рамках единого протокола синхронно регистрировать сердечно-сосудистые, метаболические, нейромышечные и структурные параметры, формируя на выходе «светофор» допуска к нагрузке и шесть интегральных индексов (ИБС, КНК, ИПОВ, ИСГ, ИЛНГ, CVSI), которые одновременно служат неинвазивными прокси-маркерами биологического возраста спортсмена.
8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И СООТВЕТСТВИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИМ ПРИОРИТЕТАМ
Разработка программы «Безопасный спорт» находится в прямом соответствии с комплексом стратегических задач, сформулированных в указах и поручениях Президента Российской Федерации, а также в действующих федеральных законах и национальных проектах.
Указ Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 определяет национальные цели, на достижение которых прямо работает программа:
- Цель «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей» предусматривает повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году. Внедрение методологии ИПОВ, CVSI и мультимодальной ИИ-оценки биологического возраста создаёт научно-обоснованный инструментарий для персонального мониторинга темпов старения.
- Цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие талантов, воспитание патриотичной личности» включает увеличение доли граждан, систематически занимающихся спортом, до 70%. Программа с системой экспресс-допуска решает проблему безопасности массовых занятий спортом, снижая риск внезапной сердечной смерти и травматизма.
Технологическая основа соответствует национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и Стратегии цифровой трансформации физической культуры и спорта до 2030 года (распоряжение Правительства РФ № 528-р). Создание базы данных «Спорт-Норма 2.0», цифровых двойников и алгоритмов ИИ для предсказания эпигенетических часов является практическим вкладом в достижение технологического суверенитета России.
Заявляемый портфель из более чем 20 патентов соответствует дорожным картам по развитию рынка «Хелснет» Национальной технологической инициативы (НТИ). Финансирование может быть обеспечено через конкурсы РНФ, Фонда содействия инновациям (программы «Старт», «Развитие-НТИ»), а также в рамках государственных закупок для оснащения спортивных школ олимпийского резерва (Приказ Минспорта России № 956).
9. СТРАТЕГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ПАРТНЁРОВ И УСКОРЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
| Категория партнёров | Конкретные организации | Роль и вклад |
|---|---|---|
| Профильные органы власти | Минспорт РФ, Минпросвещения РФ, ФМБА России | Включение кабин в стандарты оснащения СШОР/УОР, пилотный проект в школах, клиническая апробация и сертификация |
| Научно-исследовательские организации | АнГТУ (базовая), ИТМО, МФТИ, Институт спектроскопии РАН | Прототипирование, разработка ИИ-моделей, фундаментальная валидация методик |
| Индустриальные партнёры и фонды | Фонд содействия инновациям, РНФ, Ростех («Швабе»), СберЗдоровье | Финансирование НИОКР, серийное производство, интеграция в цифровую экосистему |
| Конечные пользователи | СШОР «Ангара», спортивные федерации | Пилотное внедрение, сбор данных, апробация игровых протоколов |
Формат ускоренной реализации: создание консорциума во главе с инициативной группой автора (АнГТУ), включающего СШОР «Ангара» (клиническая база) и индустриального партнёра (прототипирование). Параллельная подача заявок в Фонд содействия инновациям и РНФ позволит привлечь внебюджетное финансирование для форсирования работ, а лоббирование через спортивные федерации и депутатский корпус — инициировать рассмотрение проекта на уровне Минспорта и Минпросвещения РФ в течение 12–18 месяцев.
Дата составления: 12 июля 2026 г.
Автор-правообладатель: Ржанов Алексей Александрович
Организации: ФГБОУ ВО «АнГТУ», МБУ СШОР «Ангара»


