From e99df7da48aa886e20bf8ebc44ed99540c055aef Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Iaroslav Postovalov
-e-mail: inzhechik@mail.ru
-
-e-mail: nozik.aa@mipt.ru
-
To distribute relevant information on the course, as well as for questions and discussion, a telegram group was created: https://t.me/mipt_statmethods. +The course will be announced online on Wednesday, September 9 at 5:05 pm [https://meet.google.com/fqh-izkt-rfu](https://meet.google.com/fqh-izkt-rfu). +To distribute relevant information on the course, as well as for questions and discussion, a Telegram group was created: [https://t.me/mipt_statmethods](https://t.me/mipt_statmethods). -Additional course materials will be available here. +Additional course materials will be available [here](https://npm.mipt.ru/confluence/pages/viewpage.action?pageId=56655879). -The course is conducted with JetBrains Research informationcal support. \ No newline at end of file +The course is conducted with [JetBrains Research informational support](https://research.jetbrains.org/ru/groups/npm/courses/3). \ No newline at end of file diff --git a/src/content/en/news/2020_11_24_report_2020.md b/src/content/en/news/2020_11_24_report_2020.md index a5da690..ce854aa 100644 --- a/src/content/en/news/2020_11_24_report_2020.md +++ b/src/content/en/news/2020_11_24_report_2020.md @@ -17,7 +17,7 @@ Briefly: * Elya Blinova * Nikolay Karpushkin * Roland Grinis -* Defense of one Ph.D. thesis (Vasily Chernov), two master's theses (Alexander Svetlichny and Egor Stadnichuk) and two bachelor's theses (Tatyana Abramova and Timur Khamitov). +* Defense of one PhD thesis (Vasily Chernov), two master's theses (Alexander Svetlichny and Egor Stadnichuk) and two bachelor's theses (Tatyana Abramova and Timur Khamitov). * 12 publication (4 more were sent to journals). * 25 reports at conferences and meetings of different levels. * Formal entry into the IAXO collaboration. diff --git a/src/content/en/news/Site update 20_01_2017.md b/src/content/en/news/Site update 20_01_2017.md index 344b65b..cf80ae5 100644 --- a/src/content/en/news/Site update 20_01_2017.md +++ b/src/content/en/news/Site update 20_01_2017.md @@ -1,9 +1,9 @@ --- content_type: post -title: Update - January 20th 2017 +title: Update — January 20th 2017 date: 2017-01-20 published: true slug: /update language: en --- -
Some site sections were updated. Created the internal section.
\ No newline at end of file +Some site sections were updated. Created the [internal section](http://npm.mipt.ru/confluence). \ No newline at end of file diff --git a/src/content/en/news/autumn_2018.md b/src/content/en/news/autumn_2018.md index 27629eb..2620173 100644 --- a/src/content/en/news/autumn_2018.md +++ b/src/content/en/news/autumn_2018.md @@ -13,9 +13,9 @@ Two our traditional courses will take place this semester:To start, you must have the installed platform JVM 8.
-This program requires Java Runtime Environment version 8 (it will probably work on 7, but it has not been tested. JRE is installed by default on the vast majority of personal computers. You can verify the installed version with the command java -version
. If platform is not installed, or an old version is installed, then you need to install it.
-e-mail: inzhechik@mail.ru -
\ No newline at end of file +e-mail: [inzhechik@mail.ru](inzhechik@mail.ru) diff --git a/src/content/ru/members/nozik.md b/src/content/ru/members/nozik.md index 3539cbc..b8f28ca 100644 --- a/src/content/ru/members/nozik.md +++ b/src/content/ru/members/nozik.md @@ -12,9 +12,9 @@ language: ru Кандидат физико-математических наук. Старший научный сотрудник ИЯИ РАН (Сектор математического обеспечения экспериментов), ассистент кафедры общей физики МФТИ. -Специалист в области анализа данных в физическом эксперименте. Участник эксперимента "Троицк ню-масс" по прямому измерению массы нейтрино. [Профиль ResearchGate](https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Nozik) +Специалист в области анализа данных в физическом эксперименте. Участник эксперимента «Троицк ню-масс» по прямому измерению массы нейтрино. [Профиль ResearchGate](https://www.researchgate.net/profile/Alexander_Nozik) -Руководитель направления в [JetBrains Research](https://research.jetbrains.org/ru/researchers/altavir). +Руководитель направления в [JetBrains Research](https://research.jetbrains.org/ru-ru/researchers/altavir/). Секретарь совета [Общества Научных Работников](http://onr-russia.ru/) diff --git a/src/content/ru/news/2019_02_27_conference.md b/src/content/ru/news/2019_02_27_conference.md index 857e3b3..152829c 100644 --- a/src/content/ru/news/2019_02_27_conference.md +++ b/src/content/ru/news/2019_02_27_conference.md @@ -1,12 +1,12 @@ --- content_type: post -title: Физика элементарных частици и космология - 2019 +title: Физика элементарных частиц и космология 2019 date: 2019-02-26 published: true slug: /conference language: ru --- -Открыта регистрация на молодежную конференцию «Физика элементарных частиц и космология - 2019». Конференция посвящена физике частиц, космологии, а также широкому кругу смежных тем, таких как математическая физика, астрофизика, ядерная медицина, и так далее. +Открыта регистрация на молодежную конференцию «Физика элементарных частиц и космология 2019». Конференция посвящена физике частиц, космологии, а также широкому кругу смежных тем, таких как математическая физика, астрофизика, ядерная медицина, и так далее. Конференция проводится в восьмой раз и несмотря на небольшое количество докладов, зарекомендовала себя как одна из самых представительных русскоязычных молодежных конференций по этой тематике. Конференция пройдет 11 и 12 апреля в московском корпусе МФТИ по адресу Климентовский пер., д. 1, стр.1. Участие в конференции бесплатное, но количество докладов ограничено. diff --git a/src/content/ru/news/2019_12_24_results_2019.md b/src/content/ru/news/2019_12_24_results_2019.md index 068243f..6172f15 100644 --- a/src/content/ru/news/2019_12_24_results_2019.md +++ b/src/content/ru/news/2019_12_24_results_2019.md @@ -13,7 +13,7 @@ language: ru В 2019 г. ЛМЯФЭ работала в области неускорительной физики ядра и частиц. Для международных экспериментов GERDA/LEGEND рассчитана интенсивность фона, индуцированного солнечными нейтрино. Исследовано сечение поглощения нейтрино ядрами Ga-71, необходимое для интерпретации данных нейтринных телескопов SAGE и GALEX. Младший научный сотрудник ЛМЯФЭ Г.А. Коротеев, аспирант МФТИ А.Н. Фазлиахметов и аспирант МФТИ А.К. Выборов доложили эти работы на международной конференции MEDEX'19 в Праге (27-31.05) и на общем совещании коллаборации GERDA в Цюрихе (24-26.06). Исследованы угловые распределения потоков космических мюонов в низкофоновой подземной лаборатории LSC (международный проект “Mu-monitor”, Canfranc, Spain). Результаты опубликованы в Eur.Phys.J. C79 (2019), 721. Старший научный сотрудник ЛМЯФЭ А.А. Нозик участвовал в совещании международной коллаборации IAXO в Сарагосе (23-25.10). Согласована программа работы ЛМЯФЭ в эксперименте IAXO, оформляется официальное вхождение МФТИ в коллаборацию. Совместно с ИКИ РАН и Ереванским физическим институтом в Лаборатории исследовались модели поведения заряженных частиц в грозовых облаках. Студенты МФТИ Е.М. Стадничук и Т.М. Хамитов доложили результаты работы на международной конференции TEPA 2019 в Армении (14-17.10). -В ЛМЯФЭ сформирована группа, занимающуюся развитием компьютерных технологий в физике частиц. В 2019 году развивались инфраструктурные проекты: системы визуализации данных, веб-конфигураторы, работа с базами данных и т. д. Создан прототип системы трехмерной визуализации нового поколения. Лаборатория в составе международной группы BAT занималась разработкой инструментов для Байесовского анализа данных физических экспериментов. Старший научный сотрудник ЛМЯФЭ А.А. Нозик и студентка МФТИ Т. Абрамова приняли участие в рабочем совещании группы BAT в Дортмунде. Группой создается международная коллаборация, в которой ЛМЯФЭ, представляя МФТИ, будет выступать одним из ведущих членов. Под руководством заведующего ЛФВЭ МФТИ Т.А. Аушева Лаборатория участвует в разработке компьютерных технологий для международного мегапроекта NICA (ОИЯИ, Дубна). ЛМЯФЭ активно сотрудничает с компанией JetBrains (НИР, договор на 19000$) и вступила в международную научную организацию JetBrains Research. +В ЛМЯФЭ сформирована группа, занимающуюся развитием компьютерных технологий в физике частиц. В 2019 году развивались инфраструктурные проекты: системы визуализации данных, веб-конфигураторы, работа с базами данных и т. д. Создан прототип системы трехмерной визуализации нового поколения. Лаборатория в составе международной группы BAT занималась разработкой инструментов для Байесовского анализа данных физических экспериментов. Старший научный сотрудник ЛМЯФЭ А.А. Нозик и студентка МФТИ Т. Абрамова приняли участие в рабочем совещании группы BAT в Дортмунде. Группой создается международная коллаборация, в которой ЛМЯФЭ, представляя МФТИ, будет выступать одним из ведущих членов. Под руководством заведующего ЛФВЭ МФТИ Т.А. Аушева Лаборатория участвует в разработке компьютерных технологий для международного мегапроекта NICA (ОИЯИ, Дубна). ЛМЯФЭ активно сотрудничает с компанией JetBrains (НИР, договор на 19000$) и вступила в международную научную организацию JetBrains Research. По результатам работы Лаборатории методов ядерно-физических экспериментов в 2019 году опубликовано 8 статей в индексируемых международных журналах и сделано 14 докладов на международных научных конференциях. diff --git a/src/content/ru/news/2020_02_07_kotlin-course.md b/src/content/ru/news/2020_02_07_kotlin-course.md index 578812f..1ebeed1 100644 --- a/src/content/ru/news/2020_02_07_kotlin-course.md +++ b/src/content/ru/news/2020_02_07_kotlin-course.md @@ -1,12 +1,12 @@ --- content_type: post -title: Научное программирование на Kotlin - 2020 +title: Научное программирование на Kotlin — 2020 date: 2020-02-07 published: true slug: /kotlin_2020 language: ru --- -Открыта регистрация на курс "Введение в научное программирование на языке Kotlin". В этом году курс проходит при официальном участии JetBrains и поддержке [JetBrains Research](https://research.jetbrains.org/groups/npm). +Открыта регистрация на курс «Введение в научное программирование на языке Kotlin». В этом году курс проходит при официальном участии JetBrains и поддержке [JetBrains Research](https://research.jetbrains.org/groups/npm). Страница курса доступна [тут](/pages/kotlin). Для участия в курсе следует зарегистрироваться [тут](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeNZT8B90pT6fM9oABHFbrtv6pKfoYKfO-ANAjLlgWynMnh_g/viewform). \ No newline at end of file diff --git a/src/content/ru/news/2020_06_03_join_IAXO.md b/src/content/ru/news/2020_06_03_join_IAXO.md index 66c888f..2b95e24 100644 --- a/src/content/ru/news/2020_06_03_join_IAXO.md +++ b/src/content/ru/news/2020_06_03_join_IAXO.md @@ -8,18 +8,18 @@ language: ru --- -Лаборатория методов ядерно-физических экспериментов МФТИ стала полноценным членом коллаборации IAXO — эксперимента, направленного на поиск гипотетических частиц аксионов. +Лаборатория методов ядерно-физических экспериментов МФТИ стала полноценным членом коллаборации IAXO — эксперимента, направленного на поиск гипотетических частиц аксионов. -Идентификация частиц темной материи является одной из основных задач современной фундаментальной физики. Наиболее естественными кандидатами на роль этих частиц являются «вимпы» (WIMP — weakly interacting massive particle), стерильные нейтрино и аксионы. +Идентификация частиц темной материи является одной из основных задач современной фундаментальной физики. Наиболее естественными кандидатами на роль этих частиц являются «вимпы» (WIMP — weakly interacting massive particle), стерильные нейтрино и аксионы. -«Аксион необходим для объяснения сохранения CP-четности в сильных взаимодействиях. Это удивительная частица, очень необычно проявляющаяся в электродинамике и космологии. Если аксион откроют, космология и астрофизика станут намного богаче и интереснее. У этой частицы множество самых различных и неожиданных проявлений. Без преувеличения — откроется новое окно во Вселенную. Аксион найти непросто. Один из методов – искать его в излучении от Солнца», — рассказывает заведующий отделом экспериментальной физики ИЯИ РАН, академик РАН и член совета коллаборации IAXO Игорь Ткачев. +«Аксион необходим для объяснения сохранения CP-четности в сильных взаимодействиях. Это удивительная частица, очень необычно проявляющаяся в электродинамике и космологии. Если аксион откроют, космология и астрофизика станут намного богаче и интереснее. У этой частицы множество самых различных и неожиданных проявлений. Без преувеличения — откроется новое окно во Вселенную. Аксион найти непросто. Один из методов — искать его в излучении от Солнца», — рассказывает заведующий отделом экспериментальной физики ИЯИ РАН, академик РАН и член совета коллаборации IAXO Игорь Ткачев. В рамках эксперимента команда ученых из лаборатории методов ядерно-физических экспериментов МФТИ будет заниматься разработкой системы сбора данных. Планируется решить две задачи: Разработать систему медленного контроля на основе уже существующих платформ TANGO-controls или DOOCS. Разработкой руководит Василий Чернов, научный сотрудник ЛМЯФЭ. Работа будет вестись как в России, так и в местах установки систем в Сарагосе (Испания), лаборатории Канфранк (Испания) и ускорительном центре DESY (Германия). -Другая задача — разработка нового API на базе технологии Kotlin-multiplatform. Цель разработки библиотеки — обеспечение легковесной платформы для создания собственных серверов-устройств, совместимых с различными системами сбора данных, а также имеющих возможность работы в автономном режиме (что актуально для небольших экспериментов). Разработкой руководит Александр Нозик, заместитель заведующего ЛМЯФЭ. Работа ведется при поддержке JetBrains Research. +Другая задача — разработка нового API на базе технологии Kotlin Multiplatform. Цель разработки библиотеки — обеспечение легковесной платформы для создания собственных серверов-устройств, совместимых с различными системами сбора данных, а также имеющих возможность работы в автономном режиме (что актуально для небольших экспериментов). Разработкой руководит Александр Нозик, заместитель заведующего ЛМЯФЭ. Работа ведется при поддержке JetBrains Research. Также идут разработки систем визуализации данных с приборов совместно с группой Waltz в DESY. -«Отказоустойчивые системы сбора данных и так называемого “медленного” контроля являются критическими для развития промышленности. Они должны обеспечить сбор данных с тысяч датчиков, сохранить их, а также осуществить управление приборами и своевременное срабатывание систем защиты. В физических экспериментах к этому часто добавляется работа с большими объемами данных, поступающих с детекторов, и работа с уникальными приборами и протоколами. Подобные системы существуют примерно столько же, сколько существует задача автоматизации, но в этой области по-прежнему много работы и мало специалистов, — отмечает Александр Нозик. — Члены коллаборации IAXO участвуют во всех ключевых публикациях и в каком-то смысле являются “обладателями” полученных коллаборацией результатов. Включение организации в международную коллаборацию, тем более без денежного взноса — это существенное достижение». +«Отказоустойчивые системы сбора данных и так называемого „медленного” контроля являются критическими для развития промышленности. Они должны обеспечить сбор данных с тысяч датчиков, сохранить их, а также осуществить управление приборами и своевременное срабатывание систем защиты. В физических экспериментах к этому часто добавляется работа с большими объемами данных, поступающих с детекторов, и работа с уникальными приборами и протоколами. Подобные системы существуют примерно столько же, сколько существует задача автоматизации, но в этой области по-прежнему много работы и мало специалистов», — отмечает Александр Нозик. — »Члены коллаборации IAXO участвуют во всех ключевых публикациях и в каком-то смысле являются „обладателями” полученных коллаборацией результатов. Включение организации в международную коллаборацию, тем более без денежного взноса — это существенное достижение». [Текст подготовлен пресс-службой МФТИ](https://mipt.ru/news/fiztekh_stal_polnopravnym_chlenom_kollaboratsii_iaxo). \ No newline at end of file diff --git a/src/content/ru/news/2021_08_26_devtools.md b/src/content/ru/news/2021_08_26_devtools.md index 2376ed3..3398fd6 100644 --- a/src/content/ru/news/2021_08_26_devtools.md +++ b/src/content/ru/news/2021_08_26_devtools.md @@ -12,9 +12,9 @@ language: ru Запускаем совместный с JetBrains курс по инструментам разработки программного обеспечения! -[Страница курса](/pages/devtools) +[Страница курса](/pages/devtools). -Для получения ссылки, зарегистрируйтесь [тут](https://forms.gle/59mBViDcg3uy3UkE8). +Для получения ссылки зарегистрируйтесь [тут](https://forms.gle/59mBViDcg3uy3UkE8). Обсуждение и вопросы можно делать в [@mipt_npm](https://t.me/mipt_npm). diff --git a/src/content/ru/news/2021_09_01_statmethods.md b/src/content/ru/news/2021_09_01_statmethods.md index 3c17b0d..49bea9a 100644 --- a/src/content/ru/news/2021_09_01_statmethods.md +++ b/src/content/ru/news/2021_09_01_statmethods.md @@ -1,6 +1,6 @@ --- content_type: post -title: Статистические методы - 2021 +title: Статистические методы — 2021 date: 2021-09-01 slug: /statmethods-2021 language: ru @@ -9,6 +9,6 @@ language: ru Запускаем курс по [статистическим методам](http://npm.mipt.ru/ru/pages/stat-methods) в 2021 году Курс ориентирован на практику применения с использованием языков программирования Python и Kotlin. -Курс планируется по четвергам, начиная с 9 сентября, в 15:30 в физтех-цифре 5.16, формат гибридный: занятия в аудитории плюс онлайн-трансляция. Ссылка на трансляцию будет доступна в Телеграм-чате. +Курс планируется по четвергам, начиная с 9 сентября, в 15:30 в Физтех.Цифре 5.16, формат гибридный: занятия в аудитории плюс онлайн-трансляция. Ссылка на трансляцию будет доступна в телеграм-чате. -Телеграм-чат курса: https://t.me/mipt_statmethods. +Телеграм-чат курса: [@mipt_statmethods](https://t.me/mipt_statmethods). diff --git a/src/content/ru/news/2022_01_25_kotlin_2022.md b/src/content/ru/news/2022_01_25_kotlin_2022.md index 5400b12..003a136 100644 --- a/src/content/ru/news/2022_01_25_kotlin_2022.md +++ b/src/content/ru/news/2022_01_25_kotlin_2022.md @@ -1,6 +1,6 @@ --- content_type: post -title: Введение в научное программирование на языке Kotlin - 2022 +title: Введение в научное программирование на языке Kotlin — 2022 date: 2022-01-25 slug: /kotlin-for-science-2022 language: ru @@ -8,11 +8,11 @@ language: ru ![kotlin-logo](/images/pages/kotlin.png) -Готовится к запуску наш уже традиционный курс "Введение в научное программирование на языке Kotlin" в 2022 году. Как всегда, курс читается совместно с [JetBrains](https://www.jetbrains.com/). Участники курса получат возможность участвовать в конкурсе на специальные (не доступные всем остальным) стажировки от компании. Кроме того, участники курса смогут поучаствовать в стажировках от компании [Таврида Электрик](https://www.tavrida.com/ter/). +Готовится к запуску наш уже традиционный курс «Введение в научное программирование на языке Kotlin» в 2022 году. Как всегда, курс читается совместно с [JetBrains](https://www.jetbrains.com/). Участники курса получат возможность участвовать в конкурсе на специальные (не доступные всем остальным) стажировки от компании. Кроме того, участники курса смогут поучаствовать в стажировках от компании [«Таврида Электрик»](https://www.tavrida.com/ter/). -В этом году курс пройдет в "расширенном" формате. Будут лекции в гибридном формате (очное присутствие + трансляция), а также полностью дистанционные семинары. Мы немного поменяем порядок изложения, чтобы сделать курс проще для людей с меньшим опытом. Мы по-прежнему будем фокусироваться на идиомах языка, но отодвинем системы сборки на середину семестра и начнем с ноутбуков. +В этом году курс пройдет в «расширенном» формате. Будут лекции в гибридном формате (очное присутствие + трансляция), а также полностью дистанционные семинары. Мы немного поменяем порядок изложения, чтобы сделать курс проще для людей с меньшим опытом. Мы по-прежнему будем фокусироваться на идиомах языка, но отодвинем системы сборки на середину семестра и начнем с ноутбуков. -Все вопросы, обсуждение, а также сами трансляции будут доступны в [телеграм канале](https://t.me/kotlin_mipt). +Все вопросы, обсуждение, а также сами трансляции будут доступны в [телеграм-канале](https://t.me/kotlin_mipt). Приблизительная программа курса и материалы прошлых лет доступны на [специальной странице](/pages/kotlin). diff --git a/src/content/ru/news/autumn_2018.md b/src/content/ru/news/autumn_2018.md index 348278b..b2a88cc 100644 --- a/src/content/ru/news/autumn_2018.md +++ b/src/content/ru/news/autumn_2018.md @@ -13,9 +13,9 @@ language: ruДля запуска необходимо наличие установленной платформы JVM 8.
-Для работы программы требуется Java Runtime
Environment версии 8 (вероятно будет работать и на 7, но это не проверялось). JRE установлена по-умолчанию
на подавляющем большинстве персональных компьютеров. Проверить установленную версию можно командой java
@@ -54,7 +54,7 @@ language: ru
# Дополнительное теоретическое обоснование
-Дополнительные материалы по математическому и физическому обоснованию работы программ для анализа можно найти здесь.
+Дополнительные материалы по математическому и физическому обоснованию работы программ для анализа можно найти [здесь](/files/biref.pdf).
# Дополнительное задание
## 1. Ввод данных
@@ -63,21 +63,21 @@ language: ru
## 2. Проверка величины погрешности
В работе практически отсутствуют параметры, которые могут иметь значительное систематическое смещение, а основная погрешность происходит из неточности измерения углов. При этом значение этой погрешности задается из наивных соображений, поскольку измерительный лимб в данном случае не имеет какого-то определенного класса точности.
-Проверить правильность определения погрешности можно по графику коэффициента преломления обыкновенной волны. Из теоретических соображений известно, что точки этого графика должны ложиться на прямую с нулевым наклоном (константу). Разброс точек относительно этой прямой должен носить чисто статистический характер. Если значения ошибок существенно меньше среднего разброса точек относительно прямой, значит ошибки занижены. Если же значения ошибок больше разброса точек, значит ошибки завышены. Более точную характеристику величины ошибок можно получить при помощи критерия согласия Пирсона (он же критерий $\chi^2$ ). Согласно этому критерию, значение суммы $\chi^2 = \sum{\frac{(y_i-f(x_i))^2}{\sigma_i^2}}$, отнесенное к количеству степеней свободы (как правило это количество точек минус количество свободных параметров) для выборки, подчиняющейся статистическим закономерностям, должно быть близко к
1
. В данном случае можно воспользоваться функцией Проверить калибровку
в программе. В результате работы этой функции выдается два значения $\chi^2$: одно для сравнения с линейной зависимостью, второе для сравнения с константой, которая следует из теории. В первом случае количество степеней свободы на одну меньше, поскольку для линейной зависимости требуется два параметра вместо одного. Для проверки ошибок можно использовать обе зависимости.
+Проверить правильность определения погрешности можно по графику коэффициента преломления обыкновенной волны. Из теоретических соображений известно, что точки этого графика должны ложиться на прямую с нулевым наклоном (константу). Разброс точек относительно этой прямой должен носить чисто статистический характер. Если значения ошибок существенно меньше среднего разброса точек относительно прямой, значит ошибки занижены. Если же значения ошибок больше разброса точек, значит ошибки завышены. Более точную характеристику величины ошибок можно получить при помощи [критерия согласия Пирсона](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0) (он же критерий $\chi^2$). Согласно этому критерию, значение суммы $\chi^2 = \sum{\frac{(y_i-f(x_i))^2}{\sigma_i^2}}$, отнесенное к количеству степеней свободы (как правило, это количество точек минус количество свободных параметров) для выборки, подчиняющейся статистическим закономерностям, должно быть близко к 1
. В данном случае можно воспользоваться функцией Проверить калибровку
в программе. В результате работы этой функции выдается два значения $\chi^2$: одно для сравнения с линейной зависимостью, второе для сравнения с константой, которая следует из теории. В первом случае количество степеней свободы на одну меньше, поскольку для линейной зависимости требуется два параметра вместо одного. Для проверки ошибок можно использовать обе зависимости.
-**Важно:** Следует отметить, что в экспериментальной физике произвольный подбор ошибок как правило запрещен. Определение погрешностей происходит до начала анализа и не может базироваться на результатах проведенных измерений. “Подгонка” ошибок допускается только в том случае, если никаких физических соображений по поводу включены ошибок нет, а также когда гарантировано отсутствие систематических смещений.
+**Важно:** Следует отметить, что в экспериментальной физике произвольный подбор ошибок, как правило, запрещен. Определение погрешностей происходит до начала анализа и не может базироваться на результатах проведенных измерений. “Подгонка” ошибок допускается только в том случае, если никаких физических соображений по поводу включены ошибок нет, а также когда гарантировано отсутствие систематических смещений.
-**Замечание:** Неправильное определение погрешностей в данной работе как правило происходит по причине неверной оценки точности измерений по шкале. Как правило, за такую оценку берут половину деления шкалы. В действительности, даже если все измеренные значения округлены в сторону ближайшего целого (что делать не рекомендуется), то отклонение истинного значения от измеренного описывается равномерным распределением с шириной один градус. Стандартное отклонение такого распределения равно $\frac{1}{\sqrt{12}}$, а вовсе не 0.5
.
+**Замечание:** Неправильное определение погрешностей в данной работе, как правило, происходит по причине неверной оценки точности измерений по шкале. Как правило, за такую оценку берут половину деления шкалы. В действительности даже если все измеренные значения округлены в сторону ближайшего целого (что делать не рекомендуется), то отклонение истинного значения от измеренного описывается равномерным распределением с шириной один градус. Стандартное отклонение такого распределения равно $\frac{1}{\sqrt{12}}$, а вовсе не 0.5
.
## 3. Статистическое определение угла при вершине призмы
В основном описании к данной работе приводится экспериментальное определение угла при вершине призмы. Но этот угол можно также определить и на основе измеренных данных. Для этого достаточно постулировать то, что зависимость коэффициента преломления, измеренного по обыкновенной волне, имеет нулевой наклон.
Варьируя параметр A
, можно подобрать такое значение, при котором после калибровки, линия, соответствующая фиксированной константе на графике совместится с линией, которая соответствует линейной зависимости. Кроме того, можно воспользоваться статистическими свойствами зависимостей и найти такое значение А
, при котором соответствие данных константе будет наилучшим ($\chi^2$ по отношению к среднему взвешенному минимален).
-Также таким образом можно получить и погрешность измерений A
. Величина $\chi^2$ обратно пропорциональна логарифму функции правдоподобия, которая как правило (не всегда) имеет вид нормального распределения. Как следствие, график $\chi^2(A)$ имеет вид параболы. Если на этом графике отложить от минимального значения по вертикальной оси 1
вверх и спроецировать эту точку на горизонтальную ось (получится одна точка справа и одна слева), то полученный интервал будет как раз соответствовать 1-$\sigma$
+Также таким образом можно получить и погрешность измерений A
. Величина $\chi^2$ обратно пропорциональна логарифму функции правдоподобия, которая, как правило (не всегда), имеет вид нормального распределения. Как следствие, график $\chi^2(A)$ имеет вид параболы. Если на этом графике отложить от минимального значения по вертикальной оси 1
вверх и спроецировать эту точку на горизонтальную ось (получится одна точка справа и одна слева), то полученный интервал будет как раз соответствовать 1-$\sigma$
интервалу для нормального распределения, то есть как раз тому, что обычно используется для определения погрешностей.
-**Важно:** Коэффициент A
определенный таким образом не обязательно является истинным физическим значением. Он всего лишь является наиболее вероятным при данном наборе данных и гипотезе о нулевом наклоне. Для уверенности в результатах, необходимо сравнить угол, полученный в эксперименте и из статистической процедуры. Если экспериментальное значение не попадает в $2\sigma$ интервал относительно статистического - это повод задуматься о там, правильно ли проведены измерения.
+**Важно:** Коэффициент A
определенный таким образом необязательно является истинным физическим значением. Он всего лишь является наиболее вероятным при данном наборе данных и гипотезе о нулевом наклоне. Для уверенности в результатах, необходимо сравнить угол, полученный в эксперименте и из статистической процедуры. Если экспериментальное значение не попадает в $2\sigma$ интервал относительно статистического - это повод задуматься о там, правильно ли проведены измерения.
## 4. Определение корреляции угла **A
** и коэффициентов преломления
Имея погрешность угла A
, можно получить систематическую погрешность результирующих значений $n_o$ и $n_e$. Обычное вычисление коэффициента корреляции через производные может быть довольно затруднительным, поэтому коэффициент можно определить “экспериментально”. Для этого достаточно построить графики смещения $n_o$ и $n_e$ относительно A
в окрестности наиболее вероятного значения. Коэффициент наклона этого графика покажет соотношение между систематической погрешностью $n_o$ или $n_e$ и погрешностью A
.
diff --git a/src/content/ru/pages/inzhechik.md b/src/content/ru/pages/inzhechik.md
index dad161b..c1ca2b5 100644
--- a/src/content/ru/pages/inzhechik.md
+++ b/src/content/ru/pages/inzhechik.md
@@ -27,151 +27,151 @@ language: ru
**Образование, ученая степень, ученое звание, научная премия и почетное
звание**
-**1972 г. Московский физико-технический институт**, ф-т физической и
+**1972 г. Московский физико-технический институт**, ф-т физической и
квантовой электроники. Дипломная работа сделана во ВНИИ источников тока
и преобразователей (Москва) по физике низкотемпературной плазмы
термоэмиссионных преобразователей. Диплом Э № 717011 от 30 июня 1972 г.
-**1988 г.** Ученая степень --- **кандидат физико-математических наук**.
+**1988 г.** Ученая степень — **кандидат физико-математических наук**.
Тема диссертации: «Нарушение пространственной четности в мессбауэровских
переходах ядер олова-119». Диплом ФМ № 034722 от 12 апреля 1989 г.
-**2012 г.** Ученое звание --- **доцент по кафедре**. Аттестат ДЦ №
+**2012 г.** Ученое звание — **доцент по кафедре**. Аттестат ДЦ №
044893 от 11 мая 2012 г.
-**1988 г. Лауреат премии им. И.В. Курчатова** в номинации
-«фундаментальные исследования». Работа: «Экспериментальное исследование
+**1988 г. Лауреат премии им. И. В. Курчатова** в номинации
+«фундаментальные исследования». Работа: «Экспериментальное исследование
нарушения пространственной четности в мессбауэровских гамма-переходах
-ядер Fe-57 и Sn-119». Удостоверение No 1010 выдано по приказу № 237 от
-14 мая 2003 г по РНЦ «Курчатовский институт».
+ядер Fe-57 и Sn-119». Удостоверение No 1010 выдано по приказу № 237 от
+14 мая 2003 г по РНЦ «Курчатовский институт».
-**2007 г. Ветеран атомной энергетики и промышленности** (почетное
+**2007 г. Ветеран атомной энергетики и промышленности** (почетное
звание), удостоверение № 490 от 26 апреля 2007 г.
-**2009 г. Ветеран труда** (почетное звание), удостоверение В № 2737910
+**2009 г. Ветеран труда** (почетное звание), удостоверение В № 2737910
от 23 июня 2009 г.
-**2018 г. Почетный работник науки и техники РФ**, удостоверение №
-4-18/нит от 12.02.2018 г.
+**2018 г. Почетный работник науки и техники РФ**, удостоверение №
+4-18/нит от 12.02.2018
-**2021 г. Знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли»,**
+**2021 г. Знак отличия «За вклад в развитие атомной отрасли»,**
Государственная корпорация по атомной энергии «РОСАТОМ», приказ от
-17.09.2020 г. № 1/402-лс.
+17.09.2020 № 1/402-лс.
**Работа основная**
-**1972 -- 1974 гг.** Всесоюзный институт источников тока, Москва.
+**1972–1974 гг.** Всесоюзный институт источников тока, Москва.
Инженер.
-**1974 -- 1976 гг.** Всесоюзный заочный институт инженеров
+**1974–1976 гг.** Всесоюзный заочный институт инженеров
железнодорожного транспорта, Москва. Аспирант кафедры физики.
-**1976 -- 1979 гг.** Всесоюзный научно-исследовательский институт
+**1976–1979 гг.** Всесоюзный научно-исследовательский институт
оптико-физических измерений, Москва. Ведущий инженер.
-**1979 -- 2009 гг.** ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», Москва. Научный и
+**1979–2009 гг.** ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», Москва. Научный и
старший научный сотрудник Института молекулярной физики.
-**2009 -- 2020 гг.**. Московский физико-технический институт. Доцент
+**2009–2020 гг.**. Московский физико-технический институт. Доцент
кафедры общей физики.
-**2020** -- н/вр. Московский физико-технический институт. Профессор
+**2020 — н. в.** Московский физико-технический институт. Профессор
кафедры общей физики.
**Работа по совместительству**
-**1987 -- 1994 гг.** Московский физико-технический институт. Ассистент
+**1987–1994 гг.** Московский физико-технический институт. Ассистент
(1/2 ставки) кафедры общей физики.
-**2006 -- 2009 гг.** Московский физико-технический институт. Доцент (1/2
+**2006–2009 гг.** Московский физико-технический институт. Доцент (1/2
ставки) кафедры общей физики.
-**2004 -- 2005 гг.** Институт физики германского научного общества им.
-Макса Планка (Max-Planck-Institut für Physik --
+**2004–2005 гг.** Институт физики германского научного общества им.
+Макса Планка (Max-Planck-Institut für Physik,
Werner-Heisenberg-Institut), Мюнхен, Германия. Гость-исследователь.
-**2005 -- 2014 гг.** Институт ядерных исследований РАН Москва. Научный
+**2005–2014 гг.** Институт ядерных исследований РАН Москва. Научный
сотрудник.
-**2017 -- 2019 гг.** Московский физико-технический институт. Старший
+**2017–2019 гг.** Московский физико-технический институт. Старший
научный сотрудник лаборатории физики высоких энергий (1/2 ставки).
-**2019 -- н/вр**. Московский физико-технический институт. Ведущий
-научный сотрудник -- заведующий лабораторией методов ядерно-физических
+**2019 &mdash н. в.**. Московский физико-технический институт. Ведущий
+научный сотрудник — заведующий лабораторией методов ядерно-физических
экспериментов (1/2 ставки).
**Области научных интересов**
1. Двойной бета-распад ядер и физика нейтрино, методы и инженерия
подземных низкофоновых экспериментов по физике ядра, частиц и
- астрофизике (н/вр.).
+ астрофизике (н. в.).
-2. Подземное детектирование космических мюонов высоких энергий (н/вр.).
+2. Подземное детектирование космических мюонов высоких энергий (н. в.).
3. Изотопные технологии
- 1. Применение изотопов для фундаментальной физики (н/вр.).
+ 1. Применение изотопов для фундаментальной физики (н. в.).
- 2. Технологии разделения стабильных изотопов (90-00-е гг.).
+ 2. Технологии разделения стабильных изотопов (90–00-е гг.).
3. Применение изотопных технологий для получения сверхчистых
- > веществ (н/вр.).
+ веществ (н. в.).
-4. Фононные криогенные детекторы частиц и распадов ядер (80-90-е.).
+4. Фононные криогенные детекторы частиц и распадов ядер (80–90-е.).
5. Мессбауэровская спектроскопия и нарушение р-четности в
- мёссбауэровских гамма-переходах (70-80 гг.).
+ мёссбауэровских гамма-переходах (70–80 гг.).
**Научно-исследовательская деятельность**
-**1971 -- 1974 гг.** Экспериментальные исследования Cs
+**1971–1974 гг.** Экспериментальные исследования Cs
**низкотемпературной плазмы** для термоэмиссионных преобразователей
энергии.
-**1974 -- 1979 гг.** Экспериментальные исследования тонких Fe-Ni
+**1974–1979 гг.** Экспериментальные исследования тонких Fe-Ni
**ферромагнитных пленок** с полосовой доменной структурой и их
применения для регистрации лазерного излучения, лазерная дифрактометрия.
-**1979 -- 1987 гг.** **Мессбауэровская спектроскопия.** Разработка и
+**1979–1987 гг.** **Мессбауэровская спектроскопия.** Разработка и
создание спектрометрической аппаратуры, исследования мёссбауэровских
спектров соединений, содержащих ядра Fe-57, Sn-119, Ta-181, Au-197,
Np-237.
-**1984 г. -- н/вр. Экспериментальная физика слабых взаимодействий:**
+**1984 г. — н. в. Экспериментальная физика слабых взаимодействий:**
-> 1984 -- 1988 гг. Исследование эффекта нарушения пространственной
+> 1984–1988 гг. Исследование эффекта нарушения пространственной
> четности в мессбауэровских гамма-переходах ядер Fe-57, Sn-119, Np-237.
> Измерение вклада слабых взаимодействий в эти гамма переходы.
>
-> 1987 -- 1993 гг. Модернизация криостата растворения HeIII/HeIV для
+> 1987–1993 гг. Модернизация криостата растворения HeIII/HeIV для
> температуры 5 мК (в сотрудничестве со специалистами ОИЯИ в Дубне).
> Разработка применений фононных криогенных детекторов для исследования
> нейтрино, темной материи и других задач физики частиц.
>
-> 1993 -- 2001 гг. Исследование двойного бета-распада ядер. Расчеты
+> 1993–2001 гг. Исследование двойного бета-распада ядер. Расчеты
> нейтрино-индуцированного двойного бета распада. Участие в организации
> международной коллаборации GERDA для проведения эксперимента по поиску
> безнейтринного двойного бета-распада Ge-76.
>
-> 2001 г. - н/вр. Работа в коллаборации GERDA: расчеты и разработка
+> 2001 г. — н. в. Работа в коллаборации GERDA: расчеты и разработка
> технических решений для криогенной системы; адаптация конструкции HP
> Ge детекторов для работы в жидком аргоне; разработка установки для
> очистки отходов изотопного Ge для их возвращения в производство HP Ge
> детекторов.
>
-> 2017 г. -- н/вр. Работа в коллаборации LEGEND по поиску безнейтринного
+> 2017 г. — н. в. Работа в коллаборации LEGEND по поиску безнейтринного
> двойного бета-распада Ge-76.
-**2006 г. -- н/вр. Подземное детектирование космических мюонов высоких
+**2006 г. — н. в. Подземное детектирование космических мюонов высоких
энергий:**
-> 2006 г. - н/вр. Российско-финская коллаборация EMMA (CallioLab,
+> 2006 г. &mdash н. в. Российско-финская коллаборация EMMA (CallioLab,
> Pyhäsalmi, Finland): подземные исследования групп космических мюонов
> высоких энергий для изучения состава первичных космических лучей
> высоких энергией, технический координатор работ российской стороны по
> созданию матричных сцинтилляционных детекторов мюонов.
>
-> 2013 г. - н/вр. Измерение углового распределения потоков остаточных
+> 2013 г. — н. в. Измерение углового распределения потоков остаточных
> космических мюонов в подземной низкофоновой лаборатории в Канфранке
> (LSC, Canfranc, Spain) и в подземной лаборатории в Pyhäsalmi
> (CallioLab, Pyhäjarvi, Finland). Руководитель
@@ -179,10 +179,10 @@ Np-237.
**Преподавательская деятельность**
-**1987 г. - н/вр. Семинары и лабораторные работы** по общей физике для
-студентов I-III курсов Московского физико-технического института (МФТИ).
+**1987 г. — н. в. Семинары и лабораторные работы** по общей физике для
+студентов I–III курсов Московского физико-технического института (МФТИ).
-**2009 г. - н/вр. Лекции** в МФТИ**.** Семестровый курс для студентов
+**2009 г. — н. в. Лекции в МФТИ**. Семестровый курс для студентов
«Введение в физику и технику изотопов». Годовой курс для студентов по
«Изотопы: свойства, получение, применение». Семестровый курс для
студентов «Низкофоновые ядерно-физические эксперименты»
@@ -191,41 +191,41 @@ Np-237.
«Эксперимент GERDA», «Эпизоды истории Советского атомного проекта» и
«Сценарий и причины чернобыльской катастрофы 1986 г.».
-**1991 -- 1993 гг. Научное руководство** преддипломной практикой и
-дипломными работами студентов IV--VI курсов МФТИ в Объединенном
+**1991–1993 гг. Научное руководство** преддипломной практикой и
+дипломными работами студентов IV–VI курсов МФТИ в Объединенном
институте ядерных исследований (Дубна).
-**2014 г. - н/вр. Руководство** научно-учебной работой студентов и
+** г. — н. в. Руководство** научно-учебной работой студентов и
аспирантов МФТИ по тематике подземных низкофоновых экспериментов.
-**Организационно -- экспертная деятельность**
+**Организационно-экспертная деятельность**
-**1995 - 1999 гг. Ученый секретарь** 1-й Международной конференции по
+**1995–1999 гг. Ученый секретарь** 1-й Международной конференции по
истории советского атомного проекта (HISAP'96, Дубна, 1996) и 2-й
Международной конференции по истории атомных проектов (HISAP'99,
Lаxenburg, Austria, 1999). Редактор трудов HISAP'96 в трех томах.
-**1999 - 2005 гг. Зам. научного редактора** коллективной монографии
-«Изотопы: свойства, получение, применение» (научный редактор В.Ю.
-Баранов, М., ИздАТ, 2000, 703 страниц), соавтор главы «Изотопы и
-фундаментальные проблемы физики слабых взаимодействий» и автор статьи
+**1999–2005 гг. Зам. научного редактора** коллективной монографии
+«Изотопы: свойства, получение, применение» (научный редактор В.Ю.
+Баранов, М., ИздАТ, 2000, 703 страниц), соавтор главы «Изотопы и
+фундаментальные проблемы физики слабых взаимодействий» и автор статьи
«Мессбауэровская спектроскопия» в этой книге. Соредактор второго издания
-коллективной монографии «Изотопы: свойства, получение, применение» (под
+коллективной монографии «Изотопы: свойства, получение, применение» (под
редакцией В.Ю. Баранова, М., Физматлит, 2005, в двух томах, 1325
страниц), соавтор главы «Изотопы и фундаментальные проблемы физики
-слабых взаимодействий» и статьи «Физические основы получения энергии с
-помощью реакции деления тяжелых ядер», автор статьи «Мессбауэровская
-спектроскопия» в этой книге.
+слабых взаимодействий» и статьи «Физические основы получения энергии с
+помощью реакции деления тяжелых ядер», автор статьи «Мессбауэровская
+спектроскопия» в этой книге.
-**2008 г. Большая российская энциклопедия.** Автор статей «Изотопы» и
+**2008 г. Большая российская энциклопедия.** Автор статей «Изотопы» и
«Изотопов разделение» в \[Моск. научн. изд. «Большая российская
энциклопедия», 2008. Т. 11, с. 33-34\].
-**2000 - 2004 гг. Ученый секретарь** Научно-технического совета Минатома
+**2000–2004 гг. Ученый секретарь** Научно-технического совета Минатома
(ныне Госкорпорация «Росатом») по производству и применению изотопов
-(2000 -- 2004 гг.).
+(2000–2004 гг.).
-**2002 г. - н/вр. Официальный эксперт** Минатома (ныне Госкорпорация
+**2002 г. — н. в. Официальный эксперт** Минатома (ныне Госкорпорация
«Росатом») по ядерной физике, физике частиц и изотопным технологиям,
удостоверение от 08 апреля 2002 г.
@@ -241,59 +241,59 @@ Lаxenburg, Austria, 1999). Редактор трудов HISAP'96 в трех
**CRDF (Civilian Research & Development Foundation):**
-RUP2-1480-MO-04, 2006 - 2007, исполнитель.
+RUP2-1480-MO-04, 2006–2007, исполнитель.
**РФФИ (Российский фонд фундаментальных исследований):**
-95-02-05738-а, 1995-1997, руководитель;
+95-02-05738-а, 1995–1997, руководитель;
-> 96-02-18278-а, 1996-1997, исполнитель;
+> 96-02-18278-а, 1996–1997, исполнитель;
>
-> 98-02-17689-а, 1998-1999, исполнитель;
+> 98-02-17689-а, 1998–1999, исполнитель;
>
-> 04-02-27045-з, 2004-2004, руководитель;
+> 04-02-27045-з, 2004–2004, руководитель;
>
-> 05-02-27306-з, 2005-2006, руководитель;
+> 05-02-27306-з, 2005–2006, руководитель;
>
-> 06-02-26531-з, 2006-2006, руководитель;
+> 06-02-26531-з, 2006–2006, руководитель;
>
-> 09-02-00434-а, 2009-2011, исполнитель;
+> 09-02-00434-а, 2009–2011, исполнитель;
>
-> 12-02-12135-офи_м 2012-2013, исполнитель.
+> 12-02-12135-офи_м 2012–2013, исполнитель.
**Госзадание** Министерства науки и образования РФ № 3008.2017 / PP,
-2017 г.
+2017 г.
**Повышение квалификации**
-**2010 г.** По программе «Подготовка кадров для науки и инновационной
+**2010 г.** По программе «Подготовка кадров для науки и инновационной
деятельности в области прикладных математики и физики, нанотехнологий,
прикладного математического моделирования», 72 ак. часа. МФТИ, рег. №
удостоверения: 1793.
-**2011 г.** По программе «Проблемы модернизации высшего образования.
+**2011 г.** По программе «Проблемы модернизации высшего образования.
Вариативный подход в преподавании фундаментальных основ физики в
-соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения», 72 ак. часа. МФТИ, рег. №
+соответствии с ФГОС ВПО третьего поколения», 72 ак. часа. МФТИ, рег. №
удостоверения: 2366.
-**2014 г**. По программе «Проблемы модернизации высшего образования.
-Вариативный подход в преподавании фундаментальных основ физики», 72 ак.
+**2014 г.** По программе «Проблемы модернизации высшего образования.
+Вариативный подход в преподавании фундаментальных основ физики», 72 ак.
часа. МФТИ, удостоверение № 502401790211, рег. № 0747/14 от 09.12.2014.
-**2019 г**. По программе «Информационно-коммуникационные технологии в
-образовательном процессе», 24 ак. часа. МФТИ, удостоверение №
+**2019 г.** По программе «Информационно-коммуникационные технологии в
+образовательном процессе», 24 ак. часа. МФТИ, удостоверение №
772407758220, рег. № удостоверения: 0747/14 от 09.12.2014.
-**2020 г**. По программе «Методы работы со школьниками и учителями в
-рамках дополнительного образования», 20 ак. часов. МФТИ, удостоверение №
+**2020 г.** По программе «Методы работы со школьниками и учителями в
+рамках дополнительного образования», 20 ак. часов. МФТИ, удостоверение №
772409758440, рег. № удостоверения: 1022/20 от 03.10.2020.
-**2020 г**. По программе «Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ в
-образовательном процессе», 36 ак. часов. МФТИ, удостоверение №
+**2020 г.** По программе «Использование ЭИОС, ЭБС и средств ИКТ в
+образовательном процессе», 36 ак. часов. МФТИ, удостоверение №
772413023686, рег. № удостоверения: 4098/20 от 28.12.2020.
**Научные публикации**
-Более 130 научных работ. [Inspire HEP](http://inspirehep.net/author/profile/L.V.Inzhechik.1) на 31.10.2018 г.: 50 статей
-*h*~HEP~ index --- 15 (12); среднее число цитирований на статью --- 40.8
-(72.3); цитирований --- 2042 (1519).
\ No newline at end of file
+Более 130 научных работ. [Inspire HEP](http://inspirehep.net/author/profile/L.V.Inzhechik.1) на 31.10.2018: 50 статей
+*h* HEP index — 15 (12); среднее число цитирований на статью — 40,8
+(72.3); цитирований — 2042 (1519).
\ No newline at end of file
diff --git a/src/content/ru/pages/kotlin.md b/src/content/ru/pages/kotlin.md
index 587b426..3b6cfa7 100644
--- a/src/content/ru/pages/kotlin.md
+++ b/src/content/ru/pages/kotlin.md
@@ -38,7 +38,7 @@ language: ru
## Формат курса
-C 2020 года курс проходит при участии JetBrains и при поддержке JetBrains Research. Наиболее активные студенты получат возможность участвовать в летних стажировках в JetBrains.
+С 2020 года курс проходит при участии JetBrains и при поддержке JetBrains Research. Наиболее активные студенты получат возможность участвовать в летних стажировках в JetBrains.
Также для студентов старших курсов есть возможность проходить НИР в Лаборатории методов ядерно-физических экспериментов МФТИ (участник JetBrains Research) и в московском офисе JetBrains.
В этом курсе мы будем учиться работать на языке Котлин и применять его для решения научных задач. Сделаем упор на практические аспекты и примеры,
diff --git a/src/content/ru/pages/stat-methods.md b/src/content/ru/pages/stat-methods.md
index f5b1cf3..9f50e42 100644
--- a/src/content/ru/pages/stat-methods.md
+++ b/src/content/ru/pages/stat-methods.md
@@ -19,9 +19,9 @@ language: ru
## Цель курса
-Теория вероятности и математическая статистика ‒ неотъемлемая часть
+Теория вероятности и математическая статистика — неотъемлемая часть
современной экспериментальной физики. Расчет погрешностей, правильное
-представление результата, оценка рисков – все это важные составляющие
+представление результата, оценка рисков — все это важные составляющие
работы физика, решившего провести эксперимент и опубликовать его
результаты. В то же время, как показывает практика, многие ученые (а не
только студенты) жалуются на нехватку практических навыков в этой
@@ -116,7 +116,7 @@ language: ru
2. Многопараметрический анализ. Анализ корреляций.
3. Информация Фишера и ее применение. Максимальная информация и
- граница Рао ‒ Крамера.
+ граница Рао — Крамера.
4. Два подхода к вероятности: частотный подход и
субъективная вероятность. Проблема уникальных событий.
@@ -129,18 +129,18 @@ language: ru
## Рекомендуемая литература
-* Основное учебное пособие по курсу ‒ В. Идье, Д. Драйард, Ф. Джеймс, М.
+* Основное учебное пособие по курсу — В. Идье, Д. Драйард, Ф. Джеймс, М.
Рус, Б. Садуле. *Статистические методы в экспериментальной физике*. М.:
-Атомиздат, 1976. Русскоязычное издание книги ‒ библиографическая
+Атомиздат, 1976. Русскоязычное издание книги — библиографическая
редкость, но англоязычный вариант переиздается каждые несколько лет.
Кроме того, доступна электронная версия русскоязычного издания (в том
-числе в материалах курса на Google-диске).
+числе в материалах курса на Google Диске).
* Много полезной информации содержится во вводных главах к лабораторному
-практикуму МФТИ для 1-го и 3-го курсов.
+практикуму МФТИ для 1-го и 3-го курсов.
* В концентрированном виде информацию по теории вероятности и
-математической статистике можно найти в электронной версии справочника
+математической статистике можно найти в электронной версии справочника
по физике частиц Particle Data Group (PDG):