Цифровой футбол: как наука и ИИ меняют главный турнир планеты

Чемпионат мира по футболу 2026 года в Мексике, Канаде и США обещает стать самым технологичным в истории. Команды получат доступ к искусственному интеллекту для анализа движений игроков, а судьям помогут трехмерные цифровые аватары футболистов и «умные» мячи с сенсорами. Однако обилие инноваций порождает новые вызовы. Ведущие ученые предупреждают, что спортивному миру еще только предстоит научиться эффективно управлять лавиной поступающих данных, чтобы превратить количество информации в качество.
Владимир Губайловский
Владимир Губайловский
Теги:
Цифровой футбол: как наука и ИИ меняют главный турнир планеты
Ламин Ямаль, выступающий за сборную Испании, входит в число элитных футболистов, за движениями которых во время Чемпионата мира 2026 года будут следить с помощью инструментов искусственного интеллекта и носимых устройств. NurPhoto via Getty
Офсайд. Для автоматического определения офсайдов на крупных турнирах уже используется полуавтоматическая система (SAOT). На крыше стадиона устанавливаются специализированные камеры, которые считывают координаты десятков точек на теле каждого игрока до 50 раз в секунду. Синхронизация этих данных с сенсором внутри мяча, передающим информацию 500 раз в секунду, позволяет ИИ мгновенно определять точный момент паса и положение футболистов в пространстве. Определить положение офсайда с такой точностью судья-человек не может.

Интеграция искусственного интеллекта вызвала настоящий бум в футбольных исследованиях. Сегодня большинство элитных клубов и сборных привлекают к работе спортивных ученых, создают целые отделы по обработке данных и даже берут в штат ученых для проведения прикладных изысканий. 

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Организаторы турнира стремятся демократизировать этот процесс, предоставляя аналитические системы в реальном времени всем командам. С их помощью можно отслеживать тактику всей команды и индивидуальные перемещения игрока на поле.

Мяч чемпионата мира в разрезе. Система подвеса: В самом центре латексной камеры натянуты прочные нити. Они удерживают датчик ровно по центру, как бы сильно по мячу ни били. Датчик CTR-CORE объединяет два сенсора. Первый — сверхширокополосный датчик (UWB), передающий точные данные о положении мяча на поле. Второй — инерциальный измерительный блок (IMU), который фиксирует ускорение и вращение в трех измерениях. Датчик отправляет пакеты данных на стадионные приемники с частотой 500 раз в секунду (500 Гц). Это позволяет уловить микроскопическое касание мяча — например, при спорном определении автора гола или неочевидной игре рукой. Внутри установлена миниатюрная индукционная батарея. Мячи заряжаются беспроводным способом прямо на специальной подставке перед матчем, а заряда хватает на несколько часов активного использования.
Мяч чемпионата мира в разрезе. Система подвеса: В самом центре латексной камеры натянуты прочные нити. Они удерживают датчик ровно по центру, как бы сильно по мячу ни били. Датчик CTR-CORE объединяет два сенсора. Первый — сверхширокополосный датчик (UWB), передающий точные данные о положении мяча на поле. Второй — инерциальный измерительный блок (IMU), который фиксирует ускорение и вращение в трех измерениях. Датчик отправляет пакеты данных на стадионные приемники с частотой 500 раз в секунду (500 Гц). Это позволяет уловить микроскопическое касание мяча — например, при спорном определении автора гола или неочевидной игре рукой. Внутри установлена миниатюрная индукционная батарея. Мячи заряжаются беспроводным способом прямо на специальной подставке перед матчем, а заряда хватает на несколько часов активного использования. https://www.soccerbible.com/

Новые технологии призваны облегчить и работу арбитров: специальные датчики внутри мячей помогут безошибочно фиксировать игру рукой и офсайды. Тем не менее стремительный прогресс ставит перед специалистами сложный вопрос: умеет ли персонал сборных правильно интерпретировать эти сведения. Собрать данные с помощью носимых устройств стало намного проще, чем двадцать лет назад, но их практическое применение все еще отстает от возможностей техники.

Продолжение ниже Продолжение
РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Вызовы для науки и человека 

Помимо работы с искусственным интеллектом, важной темой исследований остается управление тренировочной нагрузкой и оценка риска травм. Сейчас применяются прогностические модели, которые пытаются рассчитать вероятность повреждения на основе личных показателей спортсмена. Но их надежность вызывает скепсис в научной среде. 

Специалист по спортивной медицине Франко Импеллиццери отмечает: «Несколько лет назад Гарретт Буллок, исследователь из Медицинской школы Университета Уэйк-Форест, вместе с группой других ученых показал, что ни одна из моделей, представленных в исследованиях по спортивной медицине, не достигла минимального качества для использования и рекомендаций. Врач-человек — все равно работет лучше.Тем не менее некоторые из этих моделей фактически уже используются на практике». 

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ
Крытый стадион Dallas Stadium (Арлинтон, США) около 92 900 мест. Крупнейший стадион среди тех, на которых пройдут матчи Чемпионата мира 2026 года.
Крытый стадион Dallas Stadium (Арлинтон, США) около 92 900 мест. Крупнейший стадион среди тех, на которых пройдут матчи Чемпионата мира 2026 года. https://en.wikipedia.org/wiki/AT%26T_Stadium

Помимо теста алгоритмов, грядущий турнир станет проверкой на прочность из-за тяжелейшей логистики. Командам предстоит столкнуться с нагрузками от частых перелетов между 16 городами трех стран, сменой часовых поясов, а также с экстремальной жарой и условиями высокогорья. Наблюдение за тем, как штабы справятся с этим беспрецедентным стрессом, станет для спортивной науки главным событием чемпионата.