Научный результат. социология и управление

Парадигмы и научные революции куна | блог 4brain

Шпаргалки (шпора) по Географии.

Научно-техническая революция: характерные черты и составные
части.
 

Понятие о научно-технической революции.

Развитие человеческой цивилизации связано с научно-техническим прогрессом.
На фоне этого прогресса выделяются отдельные периоды быстрого и глубокого
изменения производительных сил, в процессе которых происходит качественный
переворот в этих силах. Он основан на превращении науки в непосредственную
производительную силу общества. Такие периоды называются научно-техническими
революциями (НТР). Начало современной НТР обычно относят к середине XX
в.

Характерные черты и составные части НТР

Обычно выделяют четыре главные черты современной НТР. Во-первых, это
универсальность, так как эта революция охватывает практически все отрасли
народного хозяйства и затрагивает все сферы человеческой деятельности.
С современной НТР ассоциируются такие понятия, как ЭВМ, космический корабль,
реактивный самолет, АЭС, телевизор и т.д. Вторая черта НТР — это бурное
развитие науки и техники. Расстояние от фундаментального открытия до применения
его в практической деятельности сильно сократилось. С момента открытия
принципа фотографирования до первого фотоснимка прошло 102 года, а для
лазера этот период сократился до пяти лет. Третья черта НТР — это изменение
роли человека в процессе производства. В процессе НТР повышаются требования
к уровню квалификации трудовых ресурсов. В этих условиях увеличивается
доля умственного труда. Четвертой особенностью современной НТР является
то, что она зародилась в годы Второй Мировой войны как военно-техническая
революция и продолжала во многом оставаться таковой на протяжении всего
послевоенного периода.

Современная НТР является сложной системой, включающей четыре взаимодействующие
части:

  1. науку;
  2. технику и технологию;
  3. производство;
  4. управление.

Наука

Наука в эпоху НТР представляет очень сложный комплекс знаний. Это обширная
сфера человеческой деятельности, в которой во всем мире занято 5,5 млн.
человек. Особенно возросли связи науки с производством, которое становится
все более наукоемким, то есть с повышением уровня (доли) затрат на научные
исследования в производстве той или иной продукции. В экономически развитых
странах затраты на науку обычно составляют 2-3% валового внутреннего продукта
(ВВП), а в развивающихся — это доли процента.

Техника и технология

В условиях НТР развитие техники и технологии происходит двумя путями
— эволюционным и революционным. Эволюционный путь состоит в постоянном
совершенствовании техники и технологии, а также в увеличении мощности
(производительности) машин и оборудования, в росте грузоподъемности транспортных
средств и т.д. Так, в начале 50-х гг. самый крупный морской танкер вмещал
50 тыс. т нефти. В 70-е гг. стали производить супертанкеры грузоподъемностью
500 тыс. т и более.

Революционный путь является основным направлением развития техники и
технологии в эпоху НТР. Этот путь заключается в переходе к принципиально
новой технике и технологии. Одно из выражений этот путь находит в производстве
электронной техники. Неслучайно, «вторую волну» НТР, которая
началась в 70-х гг., часто именуют «микроэлектронной революцией».
Очень большое значение имеет и переход к новейшим технологиям.

Производство

Наряду с традиционными путями совершенствования производства (механизация,
химизация, электрификация) интенсивно развиваются новейшие направления
производства, в которых можно выделить шесть главных направлений:

  1. электронизация, то есть насыщение всех сфер деятельности электронно-вычислительной
    техникой;
  2. комплексная автоматизация или внедрение робототехники и создание
    гибких производственных систем, заводов-автоматов;
  3. перестройка энергетического хозяйства, основанная на энергосбережении,
    совершенствовании структуры топливно-энергетического баланса, использовании
    новых источников энергии;
  4. производство принципиально новых материалов таких, как композиционные,
    полупроводниковые, керамические материалы, оптическое волокно, бериллий,
    литий, титан и др.;
  5. ускоренное развития биотехнологии;
  6. космизация и возникновение аэрокосмической промышленности, что способствовало
    появлению новых машин, приборов, сплавов и пр.

Управление

Современный этап НТР характеризуется новыми требованиями к управлению.
В период информационного взрыва, который переживает современное человечество,
начался переход от обычной (бумажной) к машинной (компьютерной) информации.
Выпуск различной информационной техники стал одной из новейших наукоемких
отраслей промышленности. В этой ситуации большое значение должно отдаваться
кибернетике — науке об управлении и переработке информации.

 

Какие промышленные революции были до этого?

Работники завода Ford ставят кузов Model T на шасси. Эта первая машина, которая начала выпускаться миллионными сериями, благодаря технологии конвейера, вместо ручной сборки.

XVII век – паровой двигатель. Человек переложил свой труд на машину – выносливую, долговечную, не требующую еды. Паровые двигатели дали толчок развитию транспорта (появились паровозы и пароходы), текстильной промышленности, машиностроению. Началось создание крупных городов в современном понимании. Доля занятых в сельском хозяйстве сильно сократилась.

XIX век – массовое (конвейерное) производство. Распространение электричества открыло новые возможности: увеличился рабочий день, появилось стабильное и продуктивное оборудование. Переломным моментом стал запуск конвейерного производства автомобилей Ford. Теперь труд одного человека давал результат, для которого раньше требовался десяток работников.

XX век – компьютеры и интернет. Человек отдал вычисления машинам. За несколько десятилетий компьютеры вместе с интернетом стали незаменимыми в любой работе.

Сущность и фундаментальные черты научно-технической революции

Наряду с основными чертами НТР можно выделить определенные этапы ее развития и главные научно-технические и технологические направления, характерные для этих этапов.

Достижения в области атомной физики (осуществление цепной ядерной реакции, открывшей путь к созданию атомного оружия), успехи молекулярной биологии (выразившиеся в раскрытии генетической роли нуклеиновых кислот, расшифровке молекулы ДНК и последующего ее биосинтеза), а также появление кибернетики (установившей определенную аналогию между живыми организмами и некоторыми техническими устройствами, являющимися преобразователями информации) дали старт научно-технической революции и определили главные естественнонаучные направления ее первого этапа.

Этот этап, начавшийся в 40-х – 50-х годах ХХ века, продолжался почти до конца 70-х годов. Основными техническими направлениями первого этапа НТР явились атомная энергетика, электронно-вычислительная техника (ставшая технической базой кибернетики) и ракетно-космическая техника.

С конца 70-х годов ХХ столетия начался второй этап НТР, продолжающийся до сих пор.

Важнейшей характеристикой данного этапа НТР стали новейшие технологии, которых не было в середине ХХ века (в силу чего второй этап НТР получил даже наименование «научно-технологической революции»). К таким новейшим технологиям относятся гибкие автоматизированные производства, лазерная технология, биотехнологии и др. Вместе с тем новый этап НТР не только не отбросил многие традиционные технологии, но позволил существенно повысить их эффективность.

Суть второго этапа НТР, определяемого как «научно-технологическая революция», заключается в объективно закономерном переходе от различного рода внешних, по преимуществу механических, воздействий на предметы труда к высокотехнологичным (субмикронным) воздействиям на уровне микроструктуры как неживой, так и живой материи.

Поэтому не случайна та роль, которую приобрели на этом этапе НТР генная инженерия и нанотехнология.

За последние десятилетия существенно расширился диапазон исследований в области генной инженерии: от получения новых микроорганизмов с заранее заданными свойствами и до клонирования высших животных (а в возможной перспективе – и самого человека). Конец ХХ столетия ознаменовался небывалыми успехами в расшифровке генетической основы человека

Описание генома человека ученым удалось получить значительно раньше планировавшихся сроков (2005–2010 гг.).

Уже в канун нового, XXI в. были достигнуты сенсационные результаты в деле реализации указанного проекта. Расшифровка генома человека дала огромную, качественно новую научную информацию для фармацевтической промышленности.

Вместе с тем оказалось, что использовать это научное богатство фармацевтической индустрии сегодня не по силам. Нужны новые технологии, которые появятся, как предполагается, в ближайшие 10–15 лет.

Еще одним из перспективнейших направлений в области новейших технологий является нанотехнология. Сферой нанотехнологии – одного из перспективнейших направлений в области новейших технологий – стали процессы и явления, происходящие в микромире, измеряемом нанометрами, т.е. миллиардными долями метра.

Высокие темпы роста в 80-х – 90-х годах ХХ в. информационно-технологической индустрии явились следствием универсального характера использования информационных технологий, их широкого распространения практически во всех отраслях экономики. В ходе экономического развития эффективность материального производства стала во все большей степени определяться масштабами использования и качественным уровнем развития невещной сферы производства.

Это означает, что в систему производства вовлекается новый ресурс – информация (научная, экономическая, технологическая, организационно-управленческая), которая, интегрируясь с производственным процессом, во многом ему предшествует, определяет его соответствие меняющимся условиям, завершает превращение производственных процессов в научно-производственные.

Таким образом, научно-техническая революция повлекла перестройку всего технического базиса, технологического способа производства.

Вместе с тем она вызвала серьезные изменения социальной структуры общества, оказала влияние на сферы образования, досуга и т.д. Современное общество не характеризуется очевидным падением доли материального производства и вряд ли может быть названо «обществом услуг». Большую долю общественного богатства составляют не материальные условия производства и труд, а знания и информация, которые становятся основным ресурсом современного производства в любой его форме.

Технологии четвёртой промышленной революции

Робот София, разработанный компанией Hanson Robotics. Она адаптируется к поведению людей и учится на общении с ними.

Большие данные

Человечество существует в окружении гигантского массива информации, которую продолжает генерировать с растущей скоростью. Её нужно структурировать и направлять, чем и занимается отрасль компьютерных наук «большие данные».

Big Data используется везде.

  • В изучении населённых пунктов, по информации с сотовых вышек.
  • В выращивании винограда с учётом данных о влажности, количества света, состава почвы за несколько лет.
  • В планировании транспортной инфраструктуры.
  • В маркетинге, рекламе.

Интернет вещей

Internet of Things – это «умные» дома, больницы, фабрики. Основная идея – автономная работа систем, состоящих из множества устройств, «разговаривающих» между собой. Они умеют изучать внешнюю среду, отслеживать друг друга, реагировать на изменения. В интернете вещей человек освобождён от управления приборами. Он не раздаёт им команды.

Также интернет вещей меняет промышленность – производство становится гибким и эффективным. Машины ошибаются реже, чем люди, моментально передают данные, корректируют процесс.

Дополненная и виртуальная реальность

Виртуальная реальность – перспективное направление для экономики и сферы развлечений. Помимо игровой ниши, VR и AR хороши для образования. Виртуальные тренажёры не изнашиваются, экономичны и оставляют любую аварию в виртуальности.

В научной сфере ценность аналогичная – можно проводить эксперименты в изолированной системе, не рискуя нанести экологический, финансовый или политический урон.

Квантовые компьютеры

Чтобы обрабатывать данные такие компьютеры используют явления квантовой механики – квантовую запутанность и суперпозицию. В традиционных компьютерных системах базовая единица информации – бит. Он имеет значение или 0 или 1. А в квантовых – это кубит, который может быть 0 или 1 или обоими одновременно.

Технически квантового компьютера пока не существует, но исследования приближают к его созданию. Это увеличит вычислительные возможности, которые помогут прогрессу в компьютерных науках, криптографии и цифровых технологиях.

3D-печать

На 3D-принтерах печатаются дома, автомобили, протезы. Производство разных по форме, структуре и содержанию объектов на базе одного устройства – характерный пример четвёртой промышленной революции. Сначала человек заменил лошадиную силу мотором, затем ручной труд – машинным, после самостоятельные вычисления – компьютерными. 3D-печать – технология, которая объединяет эти три шага.

Автономные роботы

Роботы-помощники не новое явление. Но полностью независимых роботов, которые будут самообучаться и реагировать, как человек, пока нет. Их появление восхищает и пугает одновременно.

Разумные роботы и технологический апокалипсис – тема для философии. На практике учёные стараются развивать роботизацию во благо людей, которые уже доверяют беспилотным такси, поездам, автономным дронам-курьерам.

Блокчейн и распределённые реестры

Старые системы контроля изжили себя. Они создают издержки, уязвимы к коррупции и не способны стабильно предлагать оптимальные решения. Распределённые реестры, например, блокчейн – это новый этап в коллективном управлении сообществами. Полностью или частично децентрализованная система гарантирует непредвзятость, прозрачность, абсолютное доверие участников друг к другу.

У блокчейна есть перспективы в банковском деле, государственном управлении, социальной инфраструктуре. Везде, где нам нужны честные решения в интересах общества, а не отдельных его членов или групп.

Признаки четвертой индустриальной революции

1.1. Мускулы, машины, интеллект

Слово «революция» означает резкие и кардинальные изменения в том, как мы живем. Их вызывают новые технологии. Первые серьезные перемены произошли 10 тыс. лет назад. Наши предки одомашнили диких животных и перешли от собирательства к сельскому хозяйству. Люди стали более эффективно добывать пропитание, перемещаться и перевозить грузы, обмениваться информацией. В результате выросла численность населения, появились города. За аграрной революцией последовала серия индустриальных.

Первая ИР происходила с 1760 по 1840 гг. Ее вызвало изобретение парового двигателя, строительство железных дорог. Производство стало механическим. Вторая ИР началась в конце XIX – начале XX веков. Изобретение электричества и конвейера сделало производство массовым. Третья ИР стартовала в 1960-х годах. Ее называют компьютерной, или цифровой, поскольку катализатором стало создание полупроводников, электронных вычислительных машин (1960-е), персональных компьютеров (1970–1980-е) и Всемирной паутины (1990-е).

Клаус Шваб убежден, что на наших глазах разворачивается четвертая ИР. Ее предвестники: вездесущий Интернет, маленькие и мощные сенсоры, искусственный интеллект и машинное обучение. Таким образом, чтобы помочь себе что-то произвести, человек сначала использовал силу мускулов, затем механическую силу. Пришло время силы интеллекта. Но «железо», программы, компьютерные сети уже существуют? На четвертом этапе они станут еще более сложными и интегрированными.

Фундаментальное отличие от прошлого периода — взаимопроникновение технологий из разных областей: физический мир, цифровые технологии и биологические объекты. Физические системы производства будут глобально взаимодействовать с виртуальными. Однако четвертая революция — это не просто умные машины, которые связаны между собой, все гораздо шире и глубже.

Важный показатель прогресса — масштаб изменений от внедрения инноваций. В четвертой ИР он будет максимальным. Никогда ранее трансформация общества и экономики еще не была столь значительной. Но революция — это процесс.

Чтобы произошли изменения, нужно время. Шпиндель — символ первой индустриальной революции — пробивал себе дорогу за пределами Европы 120 лет. Что касается второй ИР, то она еще продолжается — без электричества живут 1.3 млрд человек (17% населения). Что говорить про третий этап! У 4 млрд человек, а это более половины населения Земли, нет доступа в Интернет. Хотя, конечно, в отличие от шпинделя, Интернет распространился по планете менее чем за десятилетие.

Существует два барьера, которые могут ограничить потенциал четвертой ИР. Во-первых, низкий уровень лидерства. Поскольку изменения глобальные как по горизонтали, так и по вертикали, придется переосмыслить социальные, общественные и политические системы. Для этого уровень лидерства и понимания происходящих процессов должен отвечать требованиям четвертой ИР. Чтобы управлять такого масштаба инновациями, нужна институциональная основа, которая сегодня отсутствует на национальном и глобальном уровнях.

Во-вторых, отсутствие паблисити

Важно, чтобы все участники процесса — правительство, общественные институты, частный сектор, рядовые граждане — увидели конечные выгоды. Для этого необходимо рассказывать о возможностях и вызовах четвертой ИР, делать это последовательно и позитивно

1.2. Скорость, интеграция, неравенство

Технологии и дигитализация изменят все. Тезис вошел в привычку. Посмотрите, почему технологические прорывы сегодня воспринимаются так остро. Никогда ранее развитие и взаимное проникновение технологий не было таким стремительным. Несколько лет назад мир не знал про Airbnb, Uber, Alibaba. Вездесущий iPhone появился в 2007-м, а в конце 2015-го было выпущено 2 млрд смартфонов.

Продолжение — на Smart Reading
Зарегистрируйтесь на Smart Reading и получите доступ к этому и ещё 800 пересказам нонфикшен-книг. Для многих книг есть инфографика. Все пересказы озвучены, их можно скачать и слушать фоном. Фрагмент озвучки:Первые 7 дней доступа — бесплатно.
Быстрая регистрация

Четвёртая промышленная революция в России

Беспилотное такси в Сколково от интернет-компании Яндекс.

В России развитие перспективных экономических отраслей ведётся через программу НТИ – Национальная технологическая инициатива. Это документ национальной инновационной политики: он отвечает за создание компаний для формирующихся глобальных рынков. Включённые в программу проекты направлены на развитие 9 основных рынков:

AeroNet – беспилотная авиация, навигация.

EnergyNet – возобновляемая («зелёная») энергетика.

AutoNet – беспилотные авто.

FinNet – криптовалюты, блокчейн, распределённые финансовые структуры.

FoodNet – системы персонального изготовления и доставки еды.

HealthNet – моделирование болезней, биомаркеры, биохакинг, продление жизни.

NeuroNet – нейрокомпьютерные интерфейсы, «подключение» человека к интернету.

MariNet – умные надводные и подводные транспортные системы.

SafeNet – безопасность, биометрическая аутентификация, контроль.

Россия, как развивающаяся страна, старается не отставать от общих тенденций. Так, в 2016 году Владимир Путин говорил о необходимости системной программы развития цифровой экономики в послании Федеральному собранию. Правда, для реализации идеи необходим ряд крупных изменений. Нарастить инновационный потенциал компаний, усилить защиту имущественных прав, наладить венчурную экосистему, повысить цифровую безопасность, развить сетевой рынок товаров и услуг.

Читайте: Удобство, угроза, управление. 13 книг, которые расскажут всё о современных технологиях

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Идеальная мама
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: