• Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
22.09.2023
НИУ ВШЭ
1 418

Российские исследователи назвали технологические мегатренды будущего

4.4

Наука и технологии – основные драйверы современного мирового развития. Специалисты Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Александр Соколов, Сергей Шашнов и Артем Шашков проанализировали наиболее актуальные форсайт-проекты крупных стран и аналитических центров, посвященные различным аспектам научно-технологического развития в средне- и долгосрочной перспективе.

Российские исследователи назвали технологические мегатренды будущего
Российские исследователи назвали технологические мегатренды будущего / © Getty images / Автор: Дмитрий Жуков

Исследование выполнено в рамках стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» программы «Приоритет 2030». Усиливающиеся глобальные вызовы, рост геополитической напряженности, быстрая трансформация мировых рынков под влиянием передовых достижений науки и технологий, многофакторность, сложность и высокий уровень неопределенности социально-экономических явлений и процессов – эти и другие особенности современного этапа развития экономики и общества значительно повышают востребованность форсайт-исследований, прежде всего относящихся к сфере науки и технологий.

В США первые крупные форсайт-проекты по формированию перечней критических технологий национального уровня были реализованы еще в 1980-е годы. Их результаты представлялись в отчетах, которые готовились для Администрации Президента и Конгресса США.

Обновленный перечень критических и возникающих технологий был принят в 2022 году. Он имеет двухуровневую структуру и состоит из 19 технологических направлений и более 100 технологических областей. Среди технологических направлений выделяются сквозные технологии и технологии преимущественно отраслевой направленности. В состав критических технологий входят однородные подгруппы, число которых варьируется от двух до 15. Например, для направления «Продвинутое производство», – это нанопроизводство, аддитивное, чистое, устойчивое и умное производство.

В Великобритании форсайт-проекты также реализуются уже более 30 лет. В Рамочном видении науки и технологий Великобритании (2023 год) определены цели и направления научно-технологического развития страны до 2030 года. К критическим отнесены технологии, которые обладают значительным рыночным потенциалом, имеют продвинутую фундаментальную базу, вносят наибольший вклад в национальную безопасность, цифровую экономику, здравоохранение и устойчивое развитие. В их числе выделяются: искусственный интеллект; телекоммуникации будущего; полупроводники; квантовые технологии и инженерная биология.

Для достижения целевого образа будущего планируется привлечение лучших талантов со всего мира, развитие инфраструктуры, стимулирование инвестиций для вывода технологий на рынок, развитие нормативно-правовой среды, стимулирующей инновации, включая создание стандартов. В Республике Корея с 2001 года действует Рамочный закон о науке и технологиях, предписывающий проведение общегосударственных технологических форсайтов каждые пять лет. В 2022 году в стране были опубликованы результаты 6-го Форсайта науки и технологий с прогнозным периодом до 2045 года.

Были выделены пять мегатрендов («Цифровой мир», «Изменение социальной структуры», «Глобальное изменение окружающей среды и использование ресурсов», «Изменение мирового порядка», «Рутинный риск») и 12 трендов мировой социальной трансформации. На их основе определены перспективные направления исследований и сформирован список из 241 технологии. Эти технологии разделены на шесть групп: «Цифровая трансформация» (пример: образовательная экосистема, основанная на искусственном интеллекте), «Производство и материалы» (пример: технологии изготовления человеческих органов с использованием зашифрованной личной информации о теле при помощи 3D/4D печати), «Медицина и здравоохранение» (пример: технологии генной терапии для лечения генетических заболеваний), «Городская среда и катастрофы» (пример: автономный беспилотный патрульный робот для заблаговременного выявления преступлений), «Безопасность и эксплуатация» (пример: технологии, позволяющие вести сельское хозяйство на Луне и Марсе), «Энергия и окружающая среда» (пример: технологии производства стали без выбросов парниковых газов).

«Зеленый» и цифровой переходы – два глобальных тренда, определяющие будущее Европейского Союза. В 2022 году Еврокомиссией опубликован доклад «Объединение «зеленого» и цифрового переходов в новом геополитическом контексте». В нем представлены результаты форсайт-проекта, посвященного изучению роли существующих и новых технологий в достижении Евросоюзом климатической нейтральности к 2050 году. В проекте анализируется возможность комбинирования «зеленого» и цифрового переходов (двойной переход), взаимосвязей и противоречий между ними.

В качестве ключевых задач для формирования климатически нейтральной и ресурсосберегающей экономики в ЕС были выделены: развитие экологичного и умного сельского хозяйства, цифровизация сферы энергетики, экологизация зданий, использование более экологичного транспорта, снижение выбросов газов в промышленности. Существующие и возникающие цифровые технологии (искусственный интеллект, цифровые близнецы, квантовые технологии и другие) обладают значительным потенциалом для реализации поставленных ключевых задач двойного перехода.

Благодаря их применению предлагается обеспечить поддержку десяти критических областей действий, которые необходимы для усиления возможностей и минимизации рисков, связанных с взаимодействием «зеленого» и цифрового переходов. Среди них – укрепление устойчивости и стратегической автономии в секторах, важных для двойного перехода, стратегическое управление поставками критически важных материалов и товаров, усиление глобального подхода к установлению стандартов, стимулирование дополнительных инвестиций в новые технологии и инфраструктуру, а также ряд мер, связанных с обучением и поддержкой мобильности рабочей силы.

В 2022 году консалтинговая компания McKinsey & Company выпустила свой второй «Обзор технологических трендов», направленный на демонстрацию возможностей использования современных технологий. Сотрудники компании определили и интерпретировали 14 трендов, разделенных на две группы: «Силиконовый век» и «Инженерия будущего».

К первой группе относятся цифровые и IT-технологии: прикладной искусственный интеллект, набравший самый высокий балл по инновациям из всех трендов (среди основополагающих технологий в этой области можно отметить компьютерное зрение, обработку естественного языка, графики знаний и так далее); технологии иммерсивной реальности (пространственные вычисления, смешанная, дополненная и виртуальная реальности); квантовые технологии (квантовые вычисления – ускорение вычислений по сравнению с обычными компьютерами, квантовые коммуникации – защищенное соединение через квантовое шифрование, квантовое зондирование – измерение различных физических величин с высокой чувствительностью).

К группе «Инженерия будущего» отнесены инженерно-физические технологии в таких областях как: биоинженерия (биомолекулы, биосистемы, интерфейсы биомашин и биокомпьютеры); чистая энергетика (среди 14 трендов этот тренд вызывает наибольший интерес у инвесторов); мобильность (автономные технологии, технологии подключения транспортных средств, технологии электрификации, интеллектуальные решения в области мобильности); космические системы; устойчивое потребление (минимизация эмиссии углерода, снижение объемов отходов, повторное использование и переработка ресурсов, использование био- и разлагаемых материалов, организация нетоксичных производств).

«Наибольшее внимание в современных форсайт-исследованиях уделяется цифровым технологиям (искусственный интеллект, передовые вычисления, квантовые технологии и другие подобные сферы), передовым производственным, энергетическим и экологическим технологиям, а также биотехнологиям и биоинженерии, от которых ожидаются максимальные социально-экономические эффекты в средне- и долгосрочной перспективе», – комментирует эксперт стратпроекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» НИУ ВШЭ, директор Форсайт-центра ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Соколов.

Серия обзоров актуальных прогнозов по разным направлениям социально-экономического развития подготовлена экспертами НИУ ВШЭ в рамках реализации Стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования».

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Позавчера, 17:55
Наталия Лескова

Зачем нужно изучать ядра планет? Как зарождалась эта наука и почему она важна? Что такое гамма-всплески и зачем нам знать, откуда они идут? Остается ли Россия великой космической державой и зачем вообще это всё надо? Об этом рассказывает Игорь Георгиевич Митрофанов, руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук, академик Международной академии астронавтики.

Вчера, 07:27
Полина Меньшова

Люди не заканчивают играть в детстве: во взрослом возрасте игры позволяют им не только весело провести свободное время или чему-то научиться, но и лучше узнать друг друга или заключить сделку. Подобное социальное игровое поведение считалось редкостью у взрослых особей других видов, однако международная команда ученых обнаружила регулярные игры на протяжении всей жизни у шимпанзе.

20 ноября
Дарья Г.

Планеты формируются из газа и пыли диска, окружающего молодую звезду. Пока диск не рассеется, разглядеть планеты почти невозможно. Впрочем, порой диск искривляется и смещается. В случае звезды IRAS 04125+2902 ученым повезло: диск обнажил очень молодую экзопланету.

16 ноября
Evgenia

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

19 ноября
Андрей

Американские ученые проанализировали данные о поедании фекалий животными, чтобы выяснить, какие причины стоят за этим поведением и какие закономерности можно проследить. В результате они разделили всю выборку более чем из 150 видов на семь категорий по тому, что заставляет зверей питаться таким сомнительным продуктом.

18 ноября
Юлия Трепалина

Работать под началом шефа-абьюзера тяжело, но свежее исследование показало, что бывают варианты похуже. Ученые выяснили, что еще негативнее на моральный дух и производительность труда сотрудников влияет, когда во главе команды стоит самодур, у которого вспышки агрессии непредсказуемо сменяются этичным поведением.

30 октября
Елизавета Александрова

Под рыжим верхним слоем с виду обычного камня открылся целый калейдоскоп довольно неожиданных оттенков. Это особенно интересно с учетом того, где лежит камень — в марсианском кратере, который по всем признакам когда-то был озером.

16 ноября
Evgenia

Международная коллаборация физиков под руководством ученых из Йельского университета в США представила самые убедительные на сегодня подтверждения существования нового типа сверхпроводящих материалов. Доказательство существования нематической фазы вещества — научный прорыв, открывающий путь к созданию сверхпроводимости совершенно новым способом.

31 октября
Татьяна

Органические молекулы с пи-связью образуют очень устойчивые геометрии, которые не любят нарушаться. В 1924 году немецкий химик Юлиус Бредт сформулировал соответствующий запрет, вошедший в учебники химии. Тем не менее это в некоторых случаях возможно. В новой работе американские исследователи представили несколько «антибредтовских» соединений из класса олефинов.

[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно