Международная группа исследователей обнаружила новый маршрут к Луне, который позволяет экономить топливо за счет более эффективного использования гравитации Земли и ее естественного спутника.
Ученые из Португалии, Бразилии и Франции рассчитали более экономичную траекторию перелета с околоземной орбиты на окололунную. Новый метод позволяет сократить затраты характеристической скорости как минимум на 58,8 м/с по сравнению с наиболее эффективными известными схемами. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrodynamics.
При классическом перелете по гомановской траектории для двух маневров космическим аппаратом расходуется около 4000 м/с характеристической скорости: около 3150 м/с аппарат приобретает во время разгона с околоземной орбиты и еще 850 м/с — на торможение для перехода на окололунную орбиту.
В предложенной же схеме двигатели включаются четыре раза: сначала аппарат расходует характеристическую скорость 3142,09 м/с на разгон с околоземной орбиты, затем использует притяжение Луны и выдает попутный импульс в 200,87 м/с для выхода к точке либрации L-1, находящейся между Землей и Луной. Обогнув ее, аппарат сходит с окололибрационной орбиты с помощью мизерного импульса в 0,81 м/с и падает обратно к Луне, где тратит финальные 647,83 м/с на выход на орбиту вокруг нее.
На первый взгляд такая экономия кажется незначительной. Однако в космонавтике даже несколько десятков метров в секунду имеют большое значение, поскольку необходимая масса топлива растет очень быстро с увеличением требуемой скорости.
Чтобы найти оптимальный маршрут, международной команде ученых пришлось просчитать более 36 миллионов различных вариантов перелета.
Точки либрации (или точки Лагранжа) — это области космического пространства, где силы притяжения двух крупных небесных тел и центробежная сила уравновешивают друг друга.
Сегодня точки Лагранжа активно используются в космонавтике. Например, в точке L-2 системы «Солнце — Земля», расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от нашей планеты, работают четыре научных космических аппарата. Среди них — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ».
В июне текущего года Совет Российской академии наук по космосу принял решение продлить работу «Спектра-РГ», запущенного в 2019 году. Несмотря на то, что обсерватория уже превысила гарантийный срок службы, ее техническое состояние признано достаточным для продолжения миссии.
В ближайшие годы аппарат продолжит исследовать центральные области Галактики и Галактический диск, проводить расширенный обзор всего неба, работать совместно с наземными и другими космическими обсерваториями, а также участвовать в исследованиях, которые помогут создать «природный» аналог системы ГЛОНАСС.
#В_порядке_информации
⭐️ Горизонты и векторы технологий
💬 Подписаться на МАХ
Ученые из Португалии, Бразилии и Франции рассчитали более экономичную траекторию перелета с околоземной орбиты на окололунную. Новый метод позволяет сократить затраты характеристической скорости как минимум на 58,8 м/с по сравнению с наиболее эффективными известными схемами. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrodynamics.
При классическом перелете по гомановской траектории для двух маневров космическим аппаратом расходуется около 4000 м/с характеристической скорости: около 3150 м/с аппарат приобретает во время разгона с околоземной орбиты и еще 850 м/с — на торможение для перехода на окололунную орбиту.
В предложенной же схеме двигатели включаются четыре раза: сначала аппарат расходует характеристическую скорость 3142,09 м/с на разгон с околоземной орбиты, затем использует притяжение Луны и выдает попутный импульс в 200,87 м/с для выхода к точке либрации L-1, находящейся между Землей и Луной. Обогнув ее, аппарат сходит с окололибрационной орбиты с помощью мизерного импульса в 0,81 м/с и падает обратно к Луне, где тратит финальные 647,83 м/с на выход на орбиту вокруг нее.
На первый взгляд такая экономия кажется незначительной. Однако в космонавтике даже несколько десятков метров в секунду имеют большое значение, поскольку необходимая масса топлива растет очень быстро с увеличением требуемой скорости.
Чтобы найти оптимальный маршрут, международной команде ученых пришлось просчитать более 36 миллионов различных вариантов перелета.
Точки либрации (или точки Лагранжа) — это области космического пространства, где силы притяжения двух крупных небесных тел и центробежная сила уравновешивают друг друга.
Сегодня точки Лагранжа активно используются в космонавтике. Например, в точке L-2 системы «Солнце — Земля», расположенной примерно в 1,5 миллиона километров от нашей планеты, работают четыре научных космических аппарата. Среди них — российско-германская орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ».
В июне текущего года Совет Российской академии наук по космосу принял решение продлить работу «Спектра-РГ», запущенного в 2019 году. Несмотря на то, что обсерватория уже превысила гарантийный срок службы, ее техническое состояние признано достаточным для продолжения миссии.
В ближайшие годы аппарат продолжит исследовать центральные области Галактики и Галактический диск, проводить расширенный обзор всего неба, работать совместно с наземными и другими космическими обсерваториями, а также участвовать в исследованиях, которые помогут создать «природный» аналог системы ГЛОНАСС.
#В_порядке_информации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7❤4💯4⚡2🔥1
Как измеряют конкурентоспособность государств?
В современном мире способность быстро создавать наукоемкукю продукцию с применением собственных технологий становится одним из главных факторов конкурентоспособности государства и эффективности национальных стратегий безопасности.
Конкурентоспособность государства оценивается по балансу ресурсов (инвестиции в НИОКР, человеческий капитал, институты, инфраструктура) и достигнутых результатов. Среди них особое значение имеют показатели в сфере знаний и технологий: объем высокотехнологичного экспорта, количество международных патентов и научных публикаций.
Одним из авторитетных мировых исследований, оценивающих уровень конкурентоспособности более 130 государств через показатели инновационного и научно-технологического развития, является Глобальный индекс инноваций (GII), выпускаемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO).
Методология GII оценивает конкурентоспособность государства по уровню научно-технологического развития (субиндекс ресурсов инноваций) и влиянию инноваций на экономическую, социальную и культурную сферы (субиндекс результатов инноваций).
Глобальный индекс инноваций включает 78 показателей, объединенных в семь направлений: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, зрелость рынка, развитие бизнеса, знания и технологии, а также креативный сектор.
В Глобальном индексе инноваций за 2025 год Российская Федерация занимает 60-е место. Среди 100 ведущих инновационных кластеров мира Москва занимает 48-е место.
📁 Напомним:
🟢 разработка прогноза научно-технологического развития России (НТР РФ) ведется в соответствии с методологией стратегического прогнозирования — утверждена президиумом Совета при Президенте России по науке и образованию (23 апреля 2024 г. № 79);
🟢 в настоящий момент прогноз НТР РФ формируется по 4-м направлениям:
🚀 перспективные космические технологии и сервисы,
⚡️ новые энергетические технологии,
🌾 продовольственная безопасность,
🚗 транспортная связанность.
В проработке — другие направления прогноза.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — через систему ключевых определений.
💬 Подписаться на МАХ
В современном мире способность быстро создавать наукоемкукю продукцию с применением собственных технологий становится одним из главных факторов конкурентоспособности государства и эффективности национальных стратегий безопасности.
Конкурентоспособность государства оценивается по балансу ресурсов (инвестиции в НИОКР, человеческий капитал, институты, инфраструктура) и достигнутых результатов. Среди них особое значение имеют показатели в сфере знаний и технологий: объем высокотехнологичного экспорта, количество международных патентов и научных публикаций.
Одним из авторитетных мировых исследований, оценивающих уровень конкурентоспособности более 130 государств через показатели инновационного и научно-технологического развития, является Глобальный индекс инноваций (GII), выпускаемый Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС, WIPO).
Методология GII оценивает конкурентоспособность государства по уровню научно-технологического развития (субиндекс ресурсов инноваций) и влиянию инноваций на экономическую, социальную и культурную сферы (субиндекс результатов инноваций).
Глобальный индекс инноваций включает 78 показателей, объединенных в семь направлений: институты, человеческий капитал и исследования, инфраструктура, зрелость рынка, развитие бизнеса, знания и технологии, а также креативный сектор.
В Глобальном индексе инноваций за 2025 год Российская Федерация занимает 60-е место. Среди 100 ведущих инновационных кластеров мира Москва занимает 48-е место.
В проработке — другие направления прогноза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡7👍7👏4🔥2
Программа ориентирована на прорывные проекты, которые в ближайшие годы изменят облик целых отраслей. Это разработки в сфере биотехнологий, биоинформатики и фармацевтики.
#Дайджест_новостей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥5❤4💯2
Будущее определяют не только технологии, но и общество
Научно-технологическое развитие невозможно рассматривать в отрыве от социальных процессов. Изменения в экономике, международных отношениях и технологиях неизбежно влияют на социум, а общественные трансформации, в свою очередь, определяют траекторию движения и устойчивое развитие страны.
Больше #АрхитектураПрогнозов – на сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» на ПМЭФ-2026.
Запись доступна по ссылке.
⭐ ️ Горизонты и векторы технологий: в повестке главных мероприятий страны.
📲 Подписаться на МАХ
Научно-технологическое развитие невозможно рассматривать в отрыве от социальных процессов. Изменения в экономике, международных отношениях и технологиях неизбежно влияют на социум, а общественные трансформации, в свою очередь, определяют траекторию движения и устойчивое развитие страны.
«Самое главное, что будет происходить в мировой политике, зависит не от того, как складывается система интересов, технологий, борьба за ресурсы и все прочее, а что происходит в социальных сферах, в обществах в разных странах, как они меняются», – Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».
Больше #АрхитектураПрогнозов – на сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» на ПМЭФ-2026.
Запись доступна по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍6🙏4💯2
Гибридный интеллект — это сочетание человеческого опыта, знаний и творчества с возможностями искусственного интеллекта. Такое взаимодействие позволяет решать сложные задачи эффективнее, чем человек или ИИ по отдельности.
По оценке исследовательско-консалтинговой компании The Business Research Company, мировой рынок гибридного интеллекта вырастет с 20,36 млрд $ (2025 г.) до 25,58 млрд $ (2026 г.) и достигнет 63,19 млрд $ к 2030 г. при среднегодовом темпе роста 25,4%. Это один из самых быстрорастущих сегментов глобального ИИ-рынка.
Рассмотрим применение гибридного интеллекта по ключевым направлениям прогноза научно-технологического развития:
В Москве беспилотный трамвай с сентября 2025 г. перевез свыше 60 тыс. пассажиров (в салоне или кабине находится сотрудник трамвайного управления для визуального наблюдения за движением и выполнения прочих функций, не связанных с движением), а виртуальный ассистент «Александра» (53% базы знаний интегрированы с нейросетями, реализующими генеративный искусственный интеллект на базе больших языковых моделей) при необходимости переведет диалог на оператора, который обязательно поможет пассажиру. При этом результаты анализа работы ИИ-ассистента, полученные оператором, применяются для последующего дообучения ИИ.
Российские агрохозяйства переходят к цифровым фермам: мониторинг посевов, точное земледелие, дистанционный контроль техники в реальном времени. Человек задает цели и интерпретирует результаты, реагирует на нештатные ситуации.
Отечественная платформа «ПРАНА» анализирует ключевые узлы энергосистем в реальном времени и предсказывает аварии за месяцы до сбоя, также ИИ применяется для прогнозирования генерации ветровых и солнечных электростанций. При этом, если алгоритм отмечает аномалию, то диспетчер принимает решение.
ИИ-дешифровка космоснимков на порядок ускоряет анализ при сохранении контроля качества аналитиком. Результаты работы аналитиков также используются для дообучения ИИ.
Например, для ДЗЗ из космоса: дешифровка снимка человеком — порядка 25 минут, а алгоритмом — полсекунды ( ≈ быстрее в 3000 раз). Однако при человеческой валидации результата (порядка 1 мин./объект) эффективная пропускная способность гибридного интеллекта связки «человек + ИИ» увеличивается примерно в 25 раз при сохранении контроля качества.
При этом в любой сфере действует единый принцип: ИИ берет на себя сложный расчет, мониторинг и распознавание, человек – постановку задачи, проверку и ответственность. Ключевым моментом является именно эта связка, а не «замена человека».
Интеграция этих контуров в единую систему является важным условием реализации научно-технологического развития.
#В_порядке_информации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6🔥4💯4❤2🤔1
🔝 Что нужно для достижения технологического суверенитета?
#Методичка знает!
Решение крупных социально-экономических задач (КСЭЗ) играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета России и зависит от достижения ключевых технологических условий (КТУ) — измеримых научно-технических, технологических и экономических параметров, необходимых для реализации поставленных задач.
После формирования КСЭЗ определяются соответствующие КТУ и показатели, позволяющие оценивать прогресс их достижения. Затем проводится анализ текущего уровня научно-технологического развития России, ее конкурентных позиций, а также факторов, тенденций и рисков, влияющих на сроки достижения этих условий.
Рассмотрим пример КСЭЗ в области перспективных космических технологий — создание глобальной телекоммуникационной среды России на базе космической системы широкополосного доступа и интернета вещей.
Примерами ключевых технологических условий для этой задачи являются:
🟢 создание системы автоматического управления многоспутниковой космической системой численностью до 10 тыс. космических аппаратов и наземных станций;
🟢 создание программно-моделирующего комплекса сквозного проектирования и оптимизации крупноапертурных цифровых активных фазированных антенных решёток (ЦАФАР) с высокой лучевой ёмкостью, обеспечивающего сквозное проектирование антенных систем, способных генерировать до 1000 и более независимо управляемых лучей.
Состав КТУ уточняется по результатам моделирования и экспертной оценки для каждого сценария реализации КСЭЗ.
Одним из примеров обсуждения и верификации КТУ стала стратегическая сессия «Развитие системы персональной спутниковой связи — группировка будущего», организованная АО «Российские космические системы» 10 июня 2026 года в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Мероприятие открыло цикл отраслевых сессий, посвященных развитию перспективных космических группировок, новых сервисов, рынков и кооперационных связей в ракетно-космической отрасли. В обсуждении приняли участие представители более 30 организаций — операторов связи, космических компаний, научных центров и финансовых институтов.
📁 Напомним:
🟢 разработка прогноза научно-технологического развития России (НТР РФ) ведется в соответствии с методологией стратегического прогнозирования — утверждена президиумом Совета при Президенте России по науке и образованию (23 апреля 2024 г. № 79);
🟢 в настоящий момент прогноз НТР РФ формируется по 4-м направлениям:
🚀 перспективные космические технологии и сервисы,
⚡️ новые энергетические технологии,
🌾 продовольственная безопасность,
🚗 транспортная связанность.
В проработке — другие направления прогноза.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — через систему ключевых определений.
💬 Подписаться на МАХ
#Методичка знает!
Решение крупных социально-экономических задач (КСЭЗ) играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета России и зависит от достижения ключевых технологических условий (КТУ) — измеримых научно-технических, технологических и экономических параметров, необходимых для реализации поставленных задач.
После формирования КСЭЗ определяются соответствующие КТУ и показатели, позволяющие оценивать прогресс их достижения. Затем проводится анализ текущего уровня научно-технологического развития России, ее конкурентных позиций, а также факторов, тенденций и рисков, влияющих на сроки достижения этих условий.
Рассмотрим пример КСЭЗ в области перспективных космических технологий — создание глобальной телекоммуникационной среды России на базе космической системы широкополосного доступа и интернета вещей.
Примерами ключевых технологических условий для этой задачи являются:
Состав КТУ уточняется по результатам моделирования и экспертной оценки для каждого сценария реализации КСЭЗ.
Одним из примеров обсуждения и верификации КТУ стала стратегическая сессия «Развитие системы персональной спутниковой связи — группировка будущего», организованная АО «Российские космические системы» 10 июня 2026 года в Национальном космическом центре имени Первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой.
Мероприятие открыло цикл отраслевых сессий, посвященных развитию перспективных космических группировок, новых сервисов, рынков и кооперационных связей в ракетно-космической отрасли. В обсуждении приняли участие представители более 30 организаций — операторов связи, космических компаний, научных центров и финансовых институтов.
В проработке — другие направления прогноза.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8🔥5⚡4👏1
— Президент России утвердил перечень поручений по итогам XXIX Петербургского международного экономического форума
Правительству Российской Федерации:
а) разработать при участии ассоциации эксплуатантов и производителей автономных систем «Национальные автономные системы» и представить национальную стратегию развития автономных систем на период до 2036 года;
б) разработать и представить национальную стратегию развития цифровых платформ и внедрения платформенных решений в отраслях экономики и иных сферах деятельности на период до 2036 года.
— Минсельхоз: производство продукции АПК превысило плановые показатели
— Заместитель Министра транспорта Владимир Потешкин провёл совещание, посвященное развитию авиации, использующей легкие и сверхлегкие воздушные суда
— Создана компания для разработки Национальной цифровой транспортно-логистической платформы
— Замглавы «Роскосмоса» раскрыл будущее четырех российских ракет
— В России запустили маркетплейс сервисов дистанционного зондирования Земли
— Власти поддержали переход на современную технологию угольной генерации
— Сахалинские ученые разрабатывают ремонтопригодный водородный топливный элемент
— Правительство утвердило план мероприятий по реализации Стратегии развития здравоохранения до 2030 года
#Дайджест_новостей
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6💯6⚡2🌚1
Теперь найти Forecast ID в MAX стало еще проще — наш канал стал публичным и доступен по прямой ссылке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤5🙏5🔥3👌1
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Как меняются методы прогнозирования в энергетике?
В рамках рубрики #Мнение спросили Сергея Петровича Филиппова, руководителя научного направления «Прогнозирование научно-технологического развития энергетики» ИНЭИ РАН, академика РАН:
❓ Какие принципиально новые инструменты прогнозирования вы использовали для разработки прогноза и какие новые подходы, методы, инструменты прогнозирования разрабатываются в ИНЭИ РАН сегодня?
По словам Сергея Петровича, в ИНЭИ РАН используется комплекс энергетических моделей, который позволяет находить оптимальные решения при выборе структуры технологий, в том числе корректно оценивать применение возобновляемых источников энергии.
Подробнее — в видео.
⭐️ Горизонты и векторы технологий — задаем вопросы и получаем ответы.
💬 Подписаться на МАХ
В рамках рубрики #Мнение спросили Сергея Петровича Филиппова, руководителя научного направления «Прогнозирование научно-технологического развития энергетики» ИНЭИ РАН, академика РАН:
По словам Сергея Петровича, в ИНЭИ РАН используется комплекс энергетических моделей, который позволяет находить оптимальные решения при выборе структуры технологий, в том числе корректно оценивать применение возобновляемых источников энергии.
Подробнее — в видео.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6⚡5❤5🔥2💯1
Термин «наукоемкие технологии» – это не просто научное определение. От него зависит, какие направления получат государственную поддержку, инвестиции и статус приоритетных для развития экономики. Именно поэтому в Стратегии научно-технологического развития России это понятие получило официальное закрепление.
Новый подход смещает акцент с объема затрат на исследования к самим технологиям и их влиянию на экономику. Законодательство выделяет два значимых класса наукоемких технологий:
🟢 Критические технологии необходимы для создания высокотехнологичной продукции, имеющей системное значение для экономики, безопасности и технологического развития страны – например, технологий космического приборостроения или защищенных квантовых систем передачи данных.
🟢 Сквозные технологии работают сразу в нескольких отраслях и становятся основой для появления новых рынков. К ним относятся искусственный интеллект, природоподобные технологии и другие перспективные направления.
Перечень важнейших наукоемких технологий в составе критических и сквозных направлений утвержден Указом Президента РФ № 529 от 18 июня 2024 года. Именно этот документ определяет технологические направления, которые рассматриваются как приоритетные для научно-технологического развития страны.
Такой подход позволяет формировать долгосрочные приоритеты научно-технологической политики и концентрировать поддержку на наиболее значимых разработках. Один из последних примеров – принятие закона, регулирующего разработку и применение больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, который относится к числу сквозных наукоемких технологий.
#В_порядке_информации
⭐️ Горизонты и векторы технологий
💬 Подписаться на МАХ
Новый подход смещает акцент с объема затрат на исследования к самим технологиям и их влиянию на экономику. Законодательство выделяет два значимых класса наукоемких технологий:
Перечень важнейших наукоемких технологий в составе критических и сквозных направлений утвержден Указом Президента РФ № 529 от 18 июня 2024 года. Именно этот документ определяет технологические направления, которые рассматриваются как приоритетные для научно-технологического развития страны.
Такой подход позволяет формировать долгосрочные приоритеты научно-технологической политики и концентрировать поддержку на наиболее значимых разработках. Один из последних примеров – принятие закона, регулирующего разработку и применение больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта, который относится к числу сквозных наукоемких технологий.
#В_порядке_информации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9⚡6🔥6❤3💯1
В центре прогноза – человек
Любой долгосрочный прогноз приобретает практическую ценность только когда позволяет оценить влияние технологических и экономических изменений на общество. Человеческое измерение – один из важнейших факторов при формировании образа будущего.
Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:
#АрхитектураПрогнозов
Запись сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» доступна по ссылке.
⭐️ Горизонты и векторы технологий: в повестке главных мероприятий страны.
💬 Подписаться на МАХ
Любой долгосрочный прогноз приобретает практическую ценность только когда позволяет оценить влияние технологических и экономических изменений на общество. Человеческое измерение – один из важнейших факторов при формировании образа будущего.
Федор Лукьянов, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»:
Все усилия прогнозистов – это чрезвычайно важно, но в первую очередь оно должно иметь в задаче, помимо всего прочего, как это воздействует на общество, что будет с обществом. Потому что если люди начнут развиваться параллельно всему остальному, ничего хорошего это не даст
#АрхитектураПрогнозов
Запись сессии «Стратегический диалог: архитектура надёжных прогнозов» доступна по ссылке.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍5❤4🔥2💯2
Как превратить научные открытия в технологии, которые меняют экономику?
Совместно с КорСоветом запускаем рубрику #Новый_взгляд — это комментарии от молодых ученых и экспертов, которые будут касаться развития науки, технологий и экономики будущего.
В июне Газпромбанк представил Технологический форсайт до 2040 года — исследование о технологических направлениях, которые будут определять развитие экономики в ближайшие десятилетия. Среди них — искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые технологии, перспективная энергетика и другие.
Но, как отмечает герой нашей новой рубрики, заместитель председателя КорСовета, вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров, их потенциал раскроется только при эффективной связи науки и экономики:
По мнению Алексея, сегодня важно не только создавать новые знания, но и сокращать путь от научной идеи до внедрения. Для этого необходима система, которая объединяет университеты, научные центры, технологические компании и промышленность в единую цепочку разработки и производства:
⭐️ Горизонты и векторы технологий — глазами исполнителей прогноза
💬 Подписаться на МАХ
Совместно с КорСоветом запускаем рубрику #Новый_взгляд — это комментарии от молодых ученых и экспертов, которые будут касаться развития науки, технологий и экономики будущего.
В июне Газпромбанк представил Технологический форсайт до 2040 года — исследование о технологических направлениях, которые будут определять развитие экономики в ближайшие десятилетия. Среди них — искусственный интеллект, биотехнологии, квантовые технологии, перспективная энергетика и другие.
Но, как отмечает герой нашей новой рубрики, заместитель председателя КорСовета, вице-президент Газпромбанка Алексей Федоров, их потенциал раскроется только при эффективной связи науки и экономики:
Мы особенно внимательно следим за развитием ИИ, биотехнологий, перспективной энергетики и квантовых технологий. Совокупность этих направлений способна изменить целые отрасли: от вычислительных задач до качества и продолжительности жизни.
По мнению Алексея, сегодня важно не только создавать новые знания, но и сокращать путь от научной идеи до внедрения. Для этого необходима система, которая объединяет университеты, научные центры, технологические компании и промышленность в единую цепочку разработки и производства:
Конкурентоспособность определяется не только количеством исследований, но и тем, насколько быстро научные разработки становятся востребованными на практике.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍7💯3🔥2