Управление проектами (базовый курс)
Передовая инженерная школа
Тип курса: Дополнительное образование
Эл. почта для обращений: -
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
Практический онлайн-курс 

Базовый курс по управлению проектами

Современные проекты требуют не геройства, а системы. Курс для тех, кто хочет перестать тушить пожары и начать уверенно управлять результатом: цели, сроки, бюджет, команда, риски и методы от классики до agile.

Scrum • Kanban • Waterfall • Гибрид Чек-листы и кейсы из практики Мини-тесты для закрепления

Что вы получите

  • Постановка цели проекта: измеримые результаты вместо «мечты на стикере».
  • Планирование задач, сроков и бюджета без гаданий на календаре.
  • Работа с требованиями, чтобы потом не было «мы это не заказывали».
  • Командное взаимодействие для групп 3–9 человек и больше.
  • Оценка рисков и сценарии, чтобы сюрпризы случались только в кино.
  • Методологии: обзор Scrum, Kanban и классического подхода.
  • MVP и быстрый прогресс: как прототипировать и контролировать ход проекта.
Формат: короткие лекции, реальные кейсы, чек-листы, тренажёры, гостевые комментарии менеджеров из разных отраслей.
10 модулей
от идеи до финала
100 баллов
максимальный результат
3–9 чел.
рекомендуемый размер команды

Структура курса

Модуль 1. Заказчик, проект, результат

Суть проектного управления, заинтересованные стороны, декомпозиция цели, критерии успеха.

Модуль 2. Как понять, что нужно заказчику?

Сбор и формализация требований, работа с ожиданиями, приоритизация.

Модуль 3. Как определить, что нужно для достижения цели?

Водопад, agile и гибрид: когда что выбирать, как сочетать.

Модуль 4. Как планировать, чтобы уложиться в срок и бюджет?

Инструменты планирования, декомпозиция работ, контрольные точки, бюджет проекта.

Модуль 5. Что, если конечный продукт не понятен сразу?

Ограничения, изменения, Scrum-бэклог и Kanban-доска, быстрые ретроспективы.

Модуль 6. Поиск идей для учебных проектов

Критерии хорошей идеи, MVP, эксперименты и метрики.

Модуль 7. Как искать неочевидные решения и проверять предположения?

Роли и ответственности, профиль команды, онбординг, подрядчики.

Модуль 8. Команда проекта, как ей управлять?

Коммуникации, синхронизации, ритуалы, операционные договорённости.

Модуль 9. Как не провалить проект? Риски и качество

Риски в развязке, приёмка результата, передача знаний, пост-мортем.

Модуль 10. Проектный подход для каждого. Что использовать в личной жизни?

Инструменты ежедневного управления, отчёты, метрики, улучшения.

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Передовая инженерная школа
Тип курса: Прочее
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
Стоимостной инжиниринг
Передовая инженерная школа
Тип курса: Прочее
Эл. почта для обращений: i.n.vilkov@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Курс направлен на организацию самостоятельной работы студентов по курсу "Экономика инвестиционного проекта"

Аккредитация - 9 вариант
Передовая инженерная школа
Тип курса: Архивный
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
Аккредитация - 8 вариант
Передовая инженерная школа
Тип курса: Архивный
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
Аналитика данных и основы программирования. 16.04.01.ИМНМ (2025) 3 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Аналитик данных проводит статистические тесты, чтобы решить бизнес-проблемы, на которые пока нет ответа. Он работает с разными инструментами анализа, не ограничиваясь готовыми решениями и системами. Знает языки программирования и формулирует гипотезы.

Целями освоения дисциплины являются овладение студентами моделями и методами интеллектуального анализа данных и машинного обучения в задачах поиска информации, обработки и анализа данных, а также приобретение навыков исследователя данных (data scientist) и разработчика математических моделей, методов и алгоритмов анализа данных. Обучить студентов навыкам программирования на языках Python и C++, а также базовым алгоритмам.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

- знать основные модели и методы машинного обучения и разработки данных,

- знать основные конструкции и идиомы языков программирования Python и С++,

- необходимые для изучения других дисциплин, предусмотренных базовым и рабочим

- учебными планами, а также для применения в профессиональной деятельности.

Умения:

- уметь адекватно применять указанные модели и методы, а также программные средства, в которых они реализованы. Уметь создавать программы, решающие задачи по заданному алгоритму на языках Python и С++, а также пользоваться интерпретатором языка Python и компиляторами языка C++ для их выполнения

Навыки:

- иметь навыки (приобрести опыт) анализа реальных данных с помощью изученных методов, иметь навыки формализации и решения практических задач по программированию

Нефтегазопромысловая геология. 16.04.01.ИМНМ (2025) 1 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
Теоретические основы PVT моделирования. 16.04.01.ИМНМ (2025) 1 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
Эксплуатация объектов подготовки углеводородного сырья. 16.04.01.ИМНМ (2025) 2 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
Методы увеличения нефтеотдачи. 16.04.01.ИМНМ (2025) 2 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина направлена на всестороннее ознакомление студентов с современными технологиями в области увеличения нефтеотдачи пластов.

Цель: формирование знаний в области методов увеличения нефтеотдачи (МУН) и определения эффективности комплексного подхода к выбору методов нефтеодачи, с учетом особенностей геологического строения объекта разработки и физико-химических свойств пластовых флюидов

Задачи: дать представление об основных понятиях, методах и технологиях МУН пластов при разработке нефтяных месторождений и процессах, происходящих в пласте; познакомить с современными методиками расчета и подбора технологий МУН при разработке нефтяных месторождений; определять оптимальные параметры при проведении технологий МУН при разработке нефтяных месторождений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

·        Физические основы третичных МУН

·        Критерии применимости третичных МУН

·        Принципы проведения первичного скрининга применимости МУН на основе комплексного анализа геолого-геофизических характеристик объекта разработки и физико-химических характеристик насыщающего его флюида

Умения:

·        Проводить первичных скрининг применимости МУН на основе комплексного анализа геолого-геофизических характеристик объекта разработки и физико-химических характеристик насыщающего его флюида

Навыки:

·        Навыками оценки применимости МУН в зависимости от геолого-геофизических характеристик объекта разработки и физико-химических характеристик насыщающего его флюида

Поверхностное обустройство. 16.04.01.ИМНМ (2025) 2 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина является прикладной в цикле дисциплин в области проектирования разработки месторождений УВ и направлена на развития знаний в области процессов эффективного принятия решений в области подготовки нефти и газа.

Цель дисциплины: сформировать у студентов базовые, профессиональные знания и навыки в области наземного обустройства месторождения нефти и газа.

Задачи дисциплины: ознакомление студентов с основами математического моделирования химико-технологических систем;

•     дать представление о современных подходах к концептуальному проектированию установок подготовки нефти и газа;

•     формирование у студентов навыков самостоятельного расчета показателей работы установок подготовки нефти и газа с использованием персонального компьютера;

•     ознакомление студентов с современными подходами к оценке применимости унифицированных технологий подготовки нефти и газа в зависимости от состава флюида;

•     формирование у студентов представления о методах расчета термодинамических состояний компонентов флюидов.

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

·        взаимосвязь компонентов химико-технологических систем и их влияние друг на друга

·        физические и химические явления, происходящие в аппаратах химико-технологической системы.

·        принципы принятия решений при проектировании установок подготовки нефти и газа

·        сущность ключевых показателей эффективности ведения технологического процесса, рассчитанных по законам фазового равновесия, материального и теплового баланса

·        особенности прикладных технологических расчётов в нефтегазовом комплексе

Умения:

·        проводить анализ работы аппаратов и установок в целом с учетом протекания нестационарных процессов в них

·        самостоятельно проводить численный компьютерный расчёт показателей эффективности работы установки подготовки нефти;

·        определять геометрические размеры трехфазных сепараторов для установок подготовки нефти и газа;

·        проводить расчет теплообменного оборудования

Навыки:

         навыками численного компьютерного расчёта показателей эффективности работы установки подготовки нефти.

Основы сейсморазведки. 16.04.01.ИМНМ (2025) 1 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина дает понятие об основных принципах проведения, обработки и интерпретации сейсморазведочных работ, объектах и задачах сейсморазведочных работ, их положения в технологической цепи работ по поиску, разведке и разработке месторождений нефти и газа.

Аннотация

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области обработки и интерпретации данных сейсморазведки

Задачи: научится интерпретировать данные сейсморазведки в комплексе с другими данными – керном, ГИС, сведениями о результатах испытания и эксплуатации скважин, в соответствии с решаемыми задачами и особенностями строения территории исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

Студент должен знать теоретические основы сейсморазведки; основные принципы и особенности технологии проведения полевых наблюдений 2D и 3D сейсморазведки; принципы структурной и количественной интерпретации данных сейсморазведки

Умения:

Студент должен уметь интерпретироваться и анализировать результаты сейсморазведочных работ для оценки особенностей геологического строения исследуемых объектов, прогнозирования их насыщения и свойств; использовать результаты интерпретации данных сейсморазведки при создании геологических моделей

Навыки:

Студент должен владеть навыками анализа результатов интерпретации данных сейсморазведки с целью комплексирования с другими видами геолого-геофизической и промысловой информации при создании геологических моделей

Геохимия нефти и газа. 16.04.01.ИМНМ (2025) 1 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина «Геохимия нефти и газа» посвящена рассмотрению процессов преобразования ОВ в УВ, условий протекания этих процессов.

Цель: освоение теоретических основ геохимии нефти и газа, изучение физико-химических свойств УВ.

Задачи: ознакомление с молекулярным составом живого вещества, органического вещества современных и древних отложений, а также состава самих горючих ископаемых, знакомство с геохимическими методами решения теоретических и прикладных задач геологии, с современными достижениями в области геохимии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

  • О химическом составе Земли и ее оболочек
  • Основные гипотезы образования УВ
  • Принципы вещественно-генетических классификаций каустобиолитов, закономерности изменений свойств и состава углеводородных флюидов
  • Эволюцию природных органических соединений от ОВ до горючих ископаемых;
  • Пути и механизм превращения биологических систем в геологические объекты, их преобразование в седиментогенезе, диагенезе и катагенезе;
  • Условия формирования скоплений нефти, нафтидов, природного газа, угля и горючих сланцев.

Умения:

  • Использовать современные методы анализа вещества нефти, природного газа, угля и горючих сланцев, математической обработки, получаемой геологической и геохимической информации;
  • Анализировать результаты лабораторных геохимических исследований;
  • Пользоваться научной литературой для геолого-геохимических обобщений и написания производственных отчетов

Навыки:

  • Терминологической базой дисциплины – системой терминов и определений, образующих фундаментальную научную основу дисциплины; 
  • Методами геологических и геохимических исследований, правилами и условиями выполнения геологических работ. 
  • Методами геолого-геохимической интерпретации данных о составе и свойствах горючих ископаемых
Экономика проекта. 16.04.01.ИМНМ (2025) 3 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет
PVT моделирования. 16.04.01.ИМНМ (2025) 3 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина является прикладной в цикле дисциплин в области проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений направлена на подготовку теоретической базы создания PVT моделей, как ключевой части гидродинамических и интегрированных моделей месторождений нефти и газа.

Цель дисциплины: изучение способов прикладного применения теоретических основ фазового состояния УВ при решении практических инженерных задач разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа

Задачи дисциплины: формирование системных знаний о фазовом состоянии УВ, изучение основных принципов и этапов создания PVT-моделей.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

·   Общие сведения о компонентном составе и типах пластовых углеводородных флюидов и, их фазовых диаграммах

·  Теоретические основы фазового состояния УВ и способы их прикладного применения при решении практических инженерных задач разработки и эксплуатации месторождений нефти и газа;

·    Физический смысл основных лабораторных исследований пластовых нефтей и газоконденсатных систем и основы их математического моделирования с применением уравнений состояния;

·   Ключевые параметры при создании PVT-моделей для гидродинамического моделирования с использованием уравнений состояния

Умения:

·  Рассчитывать парожидкостное равновесие в природных углеводородных системах с применением уравнений состояния;

Навыки:

·  Настройки PVT-моделей на фактические результаты экспериментов

Прикладная седиментология терригенных и карбонатных коллекторов. 16.04.01.ИМНМ (2025) 1 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина дает представление о современных принципах, методах, терминологии седиментологических исследований, характеристиках осадочных тел, стандартных седиментационных моделях. Даются современные представления о движущих силах и процессах осадконакопления в различных обстановках, формирующихся в них отложениях, особенностях, отличающих их от других обстановок. Рассматриваются состав и специфические черты различных генетических типов осадков и пород: структурные и текстурные признаки, комплексы ихнофоссилий, геометрия геологических тел и т.д., позволяющие производить интерпретацию седиментологических данных и восстанавливать древние обстановки седиментации.

Цель: формирование знаний в области седиментологии и седиментологических моделях, роли седиментологии в процессе поиска, разведки и разработки месторождений нефти и газа

Задачи: научится интерпретировать данные седиментологического анализа в комплексе с другими данными – керном, ГИС, сейсморазведка, сведениями о результатах испытания и эксплуатации скважин, в соответствии с решаемыми задачами и особенностями строения территории исследования

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

- знать: основные типы терригенных и карбонатных обстановок осадконакопления, основы секвенс-стратиграфии, основные принципы создания концептуальной седиментологической модели и способах ее интеграции в трехмерную геологическую модель

Умения:

- оценить морфологию осадочных тел и неоднородность отложений, сложенных ими, исходя из обстановки осадконакопления

Навыки:

- навыками хроно-стратиграфической корреляции

Интегрированное моделирование. 16.04.01.ИМНМ (2025) 3 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина является прикладной в цикле дисциплин в области проектирования разработки нефтяных и газовых месторождений направлена на изучение основных методик интегрированного моделирования, получение навыков формирования базы данных и создания загрузочных файла для создания интегрированной модели, интеграции отдельных моделей компонентов  

Цель дисциплины: формирование системных знаний и представлений об интегрированном моделировании разработки нефтяных и газовых месторождений.

Задачи дисциплины: Изучение основных принципов и этапов интегрированного моделирования разработки нефтяных и газовых месторождений; формирование навыков создания интегрированных моделей нефтяных и газовых месторождений

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

- знать принципы создания компонентов интегрированной модели – модель скважины, модель сбора / системы поддержания пластового давления

Умения:

- оценивать взаимное влияние компонентов интегрированной модели друг на друга

Навыки:

- навыками оптимизационных расчетов на интегрированной модели

Естественно-научные основы нефтегазового дела. 16.04.01.ИМНМ (2025) 1 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина является выравнивающим курсом. Включает в себя главы физики и математики, а также базовые знания о месторождениях углеводородов. Предполагает дать учащемуся знания, которые в дальнейшем ему потребуются при прохождении других дисциплин.

• Избранные главы высшей математики

• Аналитическая геометрия и линейная алгебра

• Дифференциальные уравнения

• Аппроксимация и численные методы

• Теория множеств, дискретная математика, задачи оптимизации

• Фильтрационно - емкостные свойства пористых пластов коллекторов

• Строение Земли

• Теория движения плит и тектоника

• Современные представления об образовании УВ, формировании залежей

• Основы скважинной разработки, включая подземную и наземную части

Иностранный язык общей коммуникации (английский). 16.04.01.ИМНМ (2025) 1 трим.
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

  • специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в английском языке; 
  • основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации; 
  • способы словообразования; 
  • грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 
  • основные особенности научного стиля; 
  • культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Уметь: 

  • дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая); различать свободные и устойчивые словосочетания, фразеологические единицы; интонационно правильно оформить предложение (языковая компетенция); 
  • осуществлять монологическое и диалогическое высказывание с использованием наиболее употребительных лексико-грамматических средств в коммуникативных ситуациях неофициального и официального общения; написать аннотацию, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловые письма, биографию (речевая компетенция)
  • читать тексты по широкому и узкому профилю специальности; понимать диалогическую и монологическую речь в сфере профессиональной коммуникации (социокультурная компетенция). 

Владеть: 

  • навыками понимания диалогической и монологической речи на слух; 
  • основами публичной речи: делать доклады или сообщения на иностранном языке на темы, связанные с научной и практической работой магистранта; 
  • грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла при письменном и устном общении общего характера; 
  • навыками чтения оригинальной литературы на иностранном языке по профессиональной тематике в стратегиях ознакомительного, поискового, изучающего чтения; оформления извлеченной информации в виде перевода, резюме, тезисов. 
Робототехника и автономные системы в нефтегазовой отрасли. 16.04.01 РСПА (3 сем)
Передовая инженерная школа
Тип курса: Образовательный процесс
Эл. почта для обращений: a.n.shabanova@utmn.ru
Язык содержания: ru
Возможность получить сертификат: Нет
Платный курс: Нет

Дисциплина направлена на формирование представлений о современных технологиях автоматизации и роботизации в существующих ключевых областях применения робототехники в нефтегазовой отрасли, в частности, инспекционные работы; операции в замкнутых пространствах и опасных зонах; подводное и морское глубоководное оборудование.

Цель: формирование знаний, умений и навыков в области робототехнических комплексов и автономных систем, используемых в профессиональной деятельности специалистов нефтегазовой отрасли.

Задачи: формирование теоретических знаний и практических навыков, позволяющих студентам ориентироваться в современной робототехнике и развития у него навыков системного подхода к решению актуальных технических задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знания:

· Потенциальный эффект от роботизации процессов в нефтегазовой отрасли.

· Риски внедрения робототехники.

Умения:

· Выбирать оптимальный способ решения производственных задач с использованием автоматизированных и роботизированных технологий

· проектировать структуру системы автоматического управления/робототехнического комплекса

Навыки:

· опытом проведения технико-экономическая оценка целесообразности внедрения автоматизированных и роботизированных комплексов