Статья: Цифровизация экономики в контексте волнообразного характера инновационного развития

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Рис. 5/Fig. 5. Технологические уклады по С. Глазьеву / Technological paradigms according to S. Glazyev

На рис. 5 продемонстрирован основной тезис, в соответствии с которым она включает в себя ядро и сопутствующие технологии, которые являются временным драйвером экономического развития, ключевая роль которого каждый раз переходит к вновь сложившемуся укладу [8].

Исходя из данной концепции, общество находится на пороге шестого технологического уклада, основой которого будут являться нанотехнологии [7]. Таким образом, технологическое развитие общества представляет собой волнообразные этапы или стадии, начало каждого из которых является завершением предыдущего.

К выводам подобного характера, но относительно каждого технологического направления в 1986 г. пришел Р. Фостер. Среди его идей о S-образных кривых и разрывах между ними можно выделить аналогичные три фазы жизненного цикла каждой успешной технологии:

1) медленное становление;

2) активное развитие;

3) постепенное угасание.

К концу завершения третьей фазы с определенной задержкой возникает новое технологическое решение, развитие которого графически имеет тот же вид.

Таблица 1 / Table 1

Хронология установления рекордов скорости на одномоторных винтовых самолетах / Timeline of speed records on single-engine propeller aircrafts

Наименование / Name

Год / Year

Скорость, миль/ч / Speed, mph

Абсолютное изменение скорости / Absolute speed change

Изменение скорости, % / Change in speed, %

Количество лет с прошлого рекорда / Number of years since last record

Самолет братьев Райт / Wright brothers airplane

1903

35

-

-

-

Рекорд Годона Беннета / Godon Bennett's record

1910

60

25

71

7

Supermarine Sea Lion

1922

145,7

85,7

143

12

Curtiss R3C-2

1925

232,6

86,9

60

3

Macchi MC72

1934

423,8

191,2

82

9

Heinkel H100V8

1939

463,9

40,1

9

5

Hawker Sea Fury

1966

520

56,1

12

27

Grumman F8F Beacat

1989

528,7

8,7

2

23

Источник/Source: составлено авторами на основе [9, с. 16] / complied by the authors based on [9, p. 16].

Существуют различные примеры, среди которых известна история рекордов скорости (основного показателя развития) одномоторных винтовых самолетов. В табл. 1 представлена хронология установления новых рекордов при их эксплуатации. Резкий скачок в скорости самолетов начинался с периода постепенной подготовки и завершился исчерпанием своего потенциала.

По приведенным данным Л. Фостер строит S-образную кривую, представленную на рис. 6.

Рис. 6 / Fig. 6. S-кривая рекордов скорости одномоторных винтовых самолетов / S-curve of speed records of a single-engine propeller aircraft

Источник/Source: составлено авторами на основе [9, с. 17] / complied by the authors based on [9, p. 17].

Далее отмечается возникновение самолетов на реактивной тяге, описывающееся аналогичным характером развития. Таким образом, в полном виде концепция находит свое отражение на рис. 7.

Рис. 7 /Fig. 7. Парное появление S-образных кривых / Pairwise appearance of S-curves

На данном этапе следует вернуться к трудам К. Перес, также понимающей технологическое развитие в схожей манере. Распространение применения новых технологий она рассматривает в контексте становления новой технологической парадигмы в обществе.

При этом необходимым условием является «старение» текущего экономического уклада, также заключающееся в исчерпании потенциала роста эффективности. К моменту завершения данного процесса в обществе начинает активизироваться предпринимательство, направленное на внедрение назревавших нововведений, динамично стимулируемое финансовым капиталом, с одной стороны, и институциональными преобразованиями -- с другой. Описанный процесс предлагается разделять на два стадии: период становления и период развертывания, представленные на рис. 8.

Рис. 8/Fig. 8. два периода технологической волны / Two periods of technological wave

Источник/Source: составлено авторами на основе [4, с. 65] / complied by the authors based on [4, p. 65].

В общем виде технологическая парадигма после периода вынашивания имеет четыре фазы, представленные на рис. 9.

Однако «не все инновации связаны с цифровизацией, но вся цифровизация реализуется через инновации Двас Г. В. (2018) Цифровизация в региональной экономике (статистические аспекты). URL: https://www.gks.ru/publish/ conf09Wdvas.pdf (дата обращения: 23.12.2019).». Под реализацией цифровизации через инновации понимается внедрение и последующее использование цифровых технологий. Но «цифровые технологии» -- это обширное понятие, к нему можно отнести множество способов решения различных задач с использованием данных в цифровой форме, которые в совокупности должны сформировать новый технологический уклад или парадигму.

Рис. 9/Fig. 9. Технологическая парадигма и ее фазы / Technological paradigm and its phases

Примечание: Фаза 1. Бурный рост и распространение инноваций в новых отраслях / Phase 1. Rapid growth and diffusion of innovations in new industries. Фаза 2. Стремительное распространение новых технологий, сопровождаемое расцветом новых отраслей, технологических систем и массовых инвестиций / Phase 2. The rapid spread of new technologies, accompanied by the flowering of new industries, technological systems and massive investments. Фаза 3. Продолжение второй фазы, характеризуемое полным распространением новой технологической парадигмы / Phase 3. The continuation of the second phase, characterized by the full spread of the new technological paradigm. Фаза 4. Стадия зрелости, постепенное исчерпание потенциала технологической революции / Phase 4. The stage of maturity, the gradual exhaustion of the technological revolution potential.

Источник/Source: составлено авторами на основе [4, с. 57] / complied by the authors based on [4, p. 57].

На практике повсеместное применение технологий нового уклада еще не означает полного перехода к нему, более того, экономика отдельно взятой страны никогда не находится в рамках одного технологического уклада [12]. Российская экономика, например, функционирует на ~10% производительных сил второго технологического уклада, ~30% третьего, ~50% четвертого и ~10% пятого Паршин М. А., Круглов Д. А. Переход России к шестому тех-нологическому укладу: возможности и риски. Современ-ные научные исследования и инновации. 2014;5(Ч. 2). URL: http://web.snauka.ru/issues/2014/05/33059 (дата обращения: 23.12.2019). Базисом для перехода на шестой уклад является синтез фундаментальной науки с изменениями в экономической системе, которые должны повлечь за собой сопутствующие преобразования, представленные на рис. 10.

Рис. 10/Fig. 10. Ключевые аспекты перехода к шестому технологическому укладу / Key aspects to the sixth technological paradigm transition

Источник/Source: составлено авторами на основе [11] / complied by the authors based on [11].

На сегодняшний день, с определенной долей условности, можно утверждать, что под технологиями шестого технологического уклада понимают то же, что и под Индустрией 4.0. Однако здесь тоже существуют разные подходы. В табл. 2 представлено понимание ключевых технологий Индустрии 4.0 представителей бизнеса (BCG -- 2015 г.), государственных органов (Правительство РФ -- 2017 г.) и международных организаций (Всемирный Банк в лице К. Шваба -- 2016 г.).

Таблица 2/ Table 2

Подходы к определению технологий Индустрии 4.0 и цифровой экономики /Approaches to determine Industry 4.0 and digital economy technologies

№

BCG

(бизнес) / BCG (business)

Правительство РФ (государственный орган) / Government of the Russian Federation (state unit)

К. Шваб (международная организация) / C. Schwab (international company)

1

Большие данные и их анализ / Big data and its analysis

Большие данные / Big data

Новые вычислительные технологии / New Computing Technologies

2

Горизонтальная и вертикальная интеграция систем / Horizontal and vertical system integration

Нейротехнологии и искусственный интеллект / Neurotechnology and Artificial Intelligence

Блокчейн и технологии распределенного реестра /

Blockchain and distributed registry technology

3

Математическое моделирование / Mathematical modeling

Системы распределенного реестра / Distributed Registry Systems

Интернет вещей / Internet of things

4

Автономные роботы / Autonomous robots

Квантовые технологии / Quantum technology

Искусственный интеллект и роботы / Artificial Intelligence and Robots

5

Промышленный интернет вещей / Industrial Internet of Things

Новые производственные технологии / New manufacturing technologies

Передовые материалы / Advanced materials

6

Кибербезопасность / Cybersecurity

Промышленный интернет /

Industrial Internet

Аддитивное производство и многомерная печать / Additive manufacturing and multidimensional printing

7

Облачные решения / Cloud solutions

Компоненты робототехники и сенсорика / Robotics and sensor components

Биотехнологии / Biotechnology

8

Аддитивные методы производства / Additive methods of production

Технологии беспроводной связи / Wireless technology

Нейротехнологии / Neurotechnology

9

Дополненная реальность / Augmented Reality

Технологии виртуальной и дополненной реальностей / Technologies of the virtual and augmented realities

Виртуальная и дополненная реальности / Virtual and Augmented Reality

10

Получение, накопление и передача энергии / Receiving, accumulation and transfer of energy

11

Геоинженерия / Geoengineering

12

Космические технологии / Space technology

Источник/Source: составлено авторами на основе Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. URL: http://www.inovasyon.Org/pdf/bcg.perspectives_Industry.4.0_2015.pdf (дата обращения 23.12.2019); распоряжение Правительства РФ от 28.07.2017 1632-р «Об утверждении программы „Цифровая экономика Российской Федерации”». URL: http://gov.garant.ru/SESSION/ PILOT/main.htm (дата обращения 23.12.2019); [13] / complied by the authors based on Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. URL: http://www.inovasyon.org/pdf/bcg.perspectives_Industry.4.0_2015.pdf (accessed on 23.12.2019); Order of the Government of the Russian Federation of July 28, 2017 no. 1632-p “About Approval of the Program “Digital Economy of the Russian Federation” URL: http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (accessed on 23.12.2019); [13].

В табл. 2 видно, что, несмотря на перекрестные сходства между предлагаемыми перечнями, некоторые из технологических кластеров могут существенно отличаться. Технологии в каждом примере перечисляются списком, без выделения определяющего критерия.

Каждый их трех подходов к определению перечня технологий Индустрии 4.0 своеобразен. Наиболее приближенные к реально происходящим процессам представители BCG фокусируются на тех инновациях, примеры которых уже можно было считать относительно распространенными на момент публикации (2015 г.) [14]. В предлагаемом материале содержится множество примеров внедрения технологий в основном предприятиями Германии как «мирового лидера в промышленной автоматизации Rьftmann M., Lorenz M., Gerbert P., Waldner M., Justus J., Engel P., Harnish M. Industry 4.0: The future of productivity and growth in manufacturing industries. Boston Consulting Group. 2015.». Термином «Индустрия 4.0» была также названа немецкая государственная инициатива по цифровизации промышленных предприятий [15].

Подход BCG больше ориентирован на текущие практические реалии, потенциальный компонент в нем имеет второстепенное значение. Об этом можно судить, например, по отсутствию в списке квантовых технологий.

Несколько иначе обстоит дело с определением перечня технологий «цифровой экономики» у российской исполнительной власти. В списке, составленном Правительством также большое значение имеют инновации, некоторое внедрение которых можно видеть уже сегодня, однако в целом подход более ориентирован в будущее, хотя и не столь отдаленное -- опубликованные в конце 2019 г. дорожные карты развития предполагают достижение существенных результатов уже в 2024 г.

Наиболее оптимистичный взгляд на технологии Индустрии 4.0 можно наблюдать у К. Шваба, относящего к своему перечню добычу ресурсов из космоса, искусственное изменение климата, преобразование человеческого генома и т.д. Имея более консервативный взгляд на происходящие события, считаем, что не все перечисленное имеет достаточно сформировавшиеся условия для реализации своего потенциала именно в рамках четвертой промышленной (по характеру скорее научно-технической [1]) революции, и в целом к определению соответствующий технологий можно подойти несколько иначе.

Принимая во внимание как минимум широко распространенный, а скорее общепризнанный, тезис о том, что в основе Индустрии 4.0, четвертой промышленной революции и цифровой экономики в целом лежат данные в цифровой форме (наравне с энергией пара первой промышленной революции, конвейерным производством второй и вычислительной скоростью полупроводников третьей), их стремительно растущая роль как актива и новые способы их применения, поддерживаем точку зрения, что именно их следует считать новым источником ценности. Как следствие, считаем, что перечень технологий Индустрии 4.0 должен формироваться таким образом, чтобы быть направленным на процесс извлечения этой ценности посредством технологических инноваций в каждой из осуществляемых в отношении цифровых данных операций, к которым относятся: сбор, передача, хранение и обработка. Также следует обозначить тот факт, что мы фокусируемся именно на преобразованиях промышленных предприятий, оставив в стороне те технологии, которые в основ ном относятся к домохозяйствам, государству, их взаимоотношениям и т.п.

Всего у процесса четыре стадии.

Сбор. Сбор и создание данных, осуществляемые как посредством аккумулирования изначально цифровой информации, так и путем преобразования аналоговых данных в цифровые с помощью специальных датчиков, являются частью технологий промышленного интернета вещей. Здесь стоит отметить, что сам по себе сбор тех или иных показателей датчиками на предприятиях начался более 15 лет назад, и то стремительное развитие, которое можно наблюдать сегодня, является следствием существенного снижения цен на необходимые для него компоненты Martin C., Leurent H. Technology and innovation for the future of production: Accelerating value creation. WEF White Paper. 2017. URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_White_ Paper_Technology_Innovation_Future_of_Production_2017.pdf (дата обращения: 23.12.19)..

Передача. Повышение эффективности передачи существующих данных на объекты их хранения и обработки достигается за счет увеличения скорости телекоммуникаций. Наиболее существенным критерием здесь является пропускная способность, и в связи с этим к этой стадии относятся развитие пятого поколения интернет-связи (5G) и квантовая передача данных.

Хранение. Технологические инновации в отношении хранения данных на сегодняшний день представлены системами распределенного реестра, суть которых в основном заключается в децентрализации управления. Существенным драйвером развития здесь выступают потенциальные возможности решения институциональных аспектов осуществления транзакций Индикаторы цифровой экономики: 2019: статистический сборник. Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». М.: НИУ ВШЭ; 2019. 248 с..

Источник: https://otherreferats.allbest.ru/download/1261554/