Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Цифра и власть цифровые технологии в государственном управлении. Коллективная монография

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
1 Мб
Скачать
☆
VI.
Цифровые технологии в инновационной экономике
Чтобы иметь будущее,
нужно быть готовым сделать что-то новое.
Питер Друкер
Основным драйвером развития информационных техноло­гий в рамках той или иной социально-экономической системы являются государственные инициативы. Наличие государствен­ных инициатив создает определенный фундамент, в том числе и финансовый для более глубокого и комплексного использова­ния цифровых технологий не только в деятельности органов го­сударственной власти, но в аспекте формирования механизмов повышения цифровизации социально-экономических процессов в целом. Реализация государственных инициатив в области раз­вития информационных технологий должна быть подкреплена комплексной нормативно-правовой базой. Одним из наиболее актуальных документов в отечественной практике законода­тельного регулирования является Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 годы)». Применение данной программы способствовало достижению определенных результатов и формированию устойчивых трендов в области цифровизации системы государственного управления, наиболее актуальными из которых являются следующие:
— максимизация доли информационно-коммуникационных
технологии при построении механизмов коммуникацион­ного взаимодействия государства, общества и бизнеса;
— повышения качества предоставления государственных
услуг на основе более активного внедрения информацион­ных технологий;
81
Цифра и влаcть: цифровые технологии в государственном управлении
— создание доступной информационно-коммуникационной
среды взаимодействия в рамках функционирования на­циональной экономической системы, что является основ­ной для снижения трансакционных издержек и повыше­ния уровня производительности труда в целом;
— построение устойчивого каркаса информационного обще-
ства в России, которое направлено на повсеместное ис­пользование информационно-коммуникационных техно­логий, в числе и в ракурсе осуществления взаимодействия между гражданином и государством;
— максимальная интеграция России в процессы функцио-
нирования мировой информационно-коммуникационной системы;
— построение современной информационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры на всей территории России, ко­торая должна стать основой создания единой платформы образования информационного общества и развития циф­ровой экономики.
В целом основные отечественные и мировые тенденции за­конодательного регулирования цифровизации социально-эко­номических процессов схожи между собой. Ключевые аспекты их направленности можно свести к следующим основным векто­рам:
— регулирование использования «больших данных» или
Big data в области управления социально-экономически­ми процессами;
— максимизация безопасности использования информа-
ционного пространства, защиты информации и частной жизни при построении общего информационного про­странства и цифровой экономики;
— правовое регулирование использования информацион-
ных технологий и прав частной собственности на них в условиях динамизма их использования при построении информационного общества.
Успешное и законное использование больших данных в раз­витой цифровой экономике предполагает осторожное и после­довательное разрешение вопроса о правовом режиме обработки
82
VI. Цифровые технологии в инновационной экономике
массивов данных, формально-юридически не относящихся к ка­тегории информации ограниченного доступа, но потенциально являющихся таковыми (при агрегации больших разрозненных массивов данных). Такие данные только становясь персональ­ными должны подпадать под особое правовое регулирование. В ином случае их обработка не должна быть ограничена строгим правовым режимом (что станет непосильной мерой), но, как ва­риант, новым особым промежуточным режимом для таких кате­горий данных. При этом, должны быть четко определены крите­рии относимости информации к той или иной категории.
Использование облачных вычислений, как отмечалось выше, уже получило широкое развитие, которое прогнозирует­ся и в дальнейшем как существенный сектор цифровой эконо­мики. Данная сфера правоотношений хоть и сформировалась практически, нуждается в достижении определенности и упо­рядоченности, корректном отнесении их к той или иной группе правовых институтов, описываемых общими и специальными нормами гражданского законодательства, а также обеспечении соблюдении прав субъектов (прежде всего, субъектов персональ­ных данных), закреплении основных положений правосубъект­ности облачных провайдеров, заказчиков и пользователей об­лачных информационных систем.
Вопрос о режиме правового регулирования криптовалютных отношений и использовании технологии блокчейн не закрыт большинством национальных регуляторов практически, а сами отношения формируются в правовом вакууме (за некоторым ис­ключением, например, Японии, где данная деятельно уже уре­гулирована законодательно). Разрешения требует ряд ключевых юридических сложностей, возникающих при использовании технологии блокчейн, в том числе: правовые характеристики виртуальных валют, лицензирование деятельности криптова­лютных организаций, налогообложение в данной сфере, а также обеспечение соблюдения законодательства сфере противодей­ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ­ным путем, и финансированию терроризма. Анализ тенденций правового регулирования в различных государствах позволяет заключить, что в основном цифровая валюта не квалифицирует-
83
Цифра и влаcть: цифровые технологии в государственном управлении
ся в качестве финансового продукта, но признается альтернати­вой валютам разных стран. То есть, так называемая криптовалю­та не является деньгами и валютой и не подпадает под действие финансового законодательства. Деятельность криптовалютных организаций предлагается лицензировать только при осущест­влении ими обменных операций (то есть, в случае обращения объектов финансового законодательства), но не предоставления услуг по использованию криптовалютных кошельков.
При организации интернета вещей (выстраивании системы передачи и обмена данными) неизбежно возникают серьезные риски, во многом вызванные колоссальным и непрекращаю­щимся накоплением и приростом информации, которую уже нельзя отнести к категории исключительно технической (по­скольку при определенных условиях она способна приобрести ценность, значимость и идентифицирующие свойства — пробле­мы, наиболее проявляющиеся при использовании больших дан­ных). Масштаб внедрения интернета вещей определяет масштаб возможных правонарушений в сфере информационной безопас­ности и несанкционированного доступа к данным, накапливае­мым на устройствах — части систем интернета вещей.
Также особенно преломляются аспекты ответственности во­влеченных в правоотношения субъектов и правосубъектности в целом. Наиболее практичным представляется вопрос распре­деления юридической ответственности между пользователями устройств, оснащенных технологиями искусственного интел­лекта, их производителями и, в некоторых случаях, страховыми компаниями (в частности, в сфере транспорта).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что формули­ровка и совершенствование подходов правового регулирова­ния правоотношений в сфере цифровой экономики происходит в настоящее время во многих правопорядках, что обусловлено динамичностью и сложностью отношений по использованию совершенных информационных технологий. В целях развития цифровой экономики необходимо упорядочить мозаичное инфор­мационное правовое регулирование, проработать упомянутые базовые модели правоотношений (как минимум, по объектному принципу), определить субъектный состав типовых правоотно-
84
VI. Цифровые технологии в инновационной экономике
шений, принципы их формирования, регулятивные подходы. Требуется масштабная работа с понятийным аппаратом инфор­мационного права и устранение препятствий правового характе­ра, имеющих место в настоящее время в информационном зако­нодательстве и практике его применения. В частности, требуют развития отдельные правовые институты в сфере цифровой эко­номики. Ключевым принципом при реализации реформ по раз­витию цифровой экономики должно стать достижение баланса в обеспечении свободного обмена информацией и роста защищен­ности частной жизни и уровня личной конфиденциальности, что в настоящее время является действительно сложной задачей.
Отметим основные тенденции, характерные для российско­го рынка высоких технологий за последние два десятилетия. За годы реформ расходы на исследования в России сократились более чем в пять раз и приближаются к уровню развивающихся стран. Россия сегодня тратит на науку в семь раз меньше, чем Япония, и в семнадцать раз меньше, чем Соединенные Штаты. Количество исследователей сократилось более чем вдвое.
С точки зрения развития технологий, наша страна откати­лась, по самым скромным подсчетам, 15–20 лет назад. Что ка­сается некоторых интегральных параметров, то вклад научно­технического фактора в рост ВВП составляет менее 10%, а доля машиностроительной продукции в экспорте составляет чуть бо­лее 5%.
Несмотря на значительные инвестиции в образование, на­уку и инновации, предпринятые в последние годы, Россия по­прежнему заметно отстает от мировых лидеров по базовым показателям, определяющим уровень научно-технического раз­вития. Доля России на мировом рынке высокотехнологичной продукции составляет около 0,3–0,5%, в то время как доля США составляет 36%, Японии — 30%, а Германии — 17%.
Структура затрат на исследования и разработки в России по источникам финансирования и социально-экономическим це­лям в определенном смысле уникальна. Спрос на научно-техни­ческую продукцию создается в основном государством, что ком­пенсирует низкую инвестиционную активность бизнеса, а также недостаточную эффективность налоговых, законодательных и
85
Цифра и влаcть: цифровые технологии в государственном управлении
других инструментов поддержки научной и инновационной дея­тельности. В отличие от стран с развитой рыночной экономикой, где 60–75% расходов на науку приходится на частный сектор, соответствующий процент в России обеспечивается бюджетом. А зависимость науки от государственного финансирования в последние годы только возросла. В развитых странах доля вы­сокотехнологичных отраслей с повышенным спросом на знания в среднем составляет 30–35% ВВП. В России этот показатель со­ставляет всего 12% [74].
Энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, способствует консоли­дации субъектов Федерации, во многом определяет формирова­ние основных финансово-экономических показателей страны. На сегодняшний день он является флагманом развития цифро­визации и весьма убедительным примером инновационной про­ектной экономики, формирующей зарос на цифровые техноло­гии иерархического типа.
Основополагающие принципы развития энергетики, закре­плены в энергетической стратегии России на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Феде­рации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р) [75]. В числе основных механизмов, способствующих реализации энергетической стра­тегии — правовое обеспечение отношений в сфере топливно­энергетического комплекса, создание развитого стабильного за­конодательства, учитывающего специфику функционирования предприятий ТЭК.
Концепция цифровизации электросетевой компании пред­ставлена на рис. 1.
Идея широко распространенной цифровизации заключается в создании новой модели энергосистемы и энергетического рын­ка будущего, которая отвечает перспективным задачам. В циф­ровой энергетической экосистеме производители и потребители энергии легко интегрируются в общую инфраструктуру, как техническую, так и информационную, и обмениваются энергией и информацией [77; 78].
В план мероприятий («дорожная карта») Национальной тех­нологической инициативы «Энерджинет», выполнение которо-
86
VI. Цифровые технологии в инновационной экономике
го является важным звеном при воплощении в жизнь «Энергети­ческой стратегии России на период до 2030 года» входят:
1) надежные и гибкие сети: проект «Цифровой РЭС»; обору­дование цифровой сети, системы управления; стандарты;
2) интеллектуальная распределенная энергетика: микро­энергосистема (кампус, район города, промышленная площадка и т.д.; агрегатор энергоресурсов; самооргани­зующиеся энергосистемы;
3) потребительские сервисы: ЮТ в энергетике (на базе от­крытой платформы); аналитика, билдинг и платежные системы;
4) комплексные решения: «Умный город»; адаптивные ком­мунальные системы города [79].
Цифровизация электросе-
тевого комплекса —
повышение наблюдаемо-
сти, управляемости,
автоматизации
и самодиагностики
1.1. Циф­ровая ПС
Развитие человеческого
капитала — обучение,
Рис. 1. Концепция цифровизации электросетевой компании [76]
(ПС — электрическая подстанция, СУПА — система управления производственными
активами предприятия, АСДУ — автоматизированная система диспетчерского
управления, ИВК ВУ — информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня)
1.2. Цифро­вая рас­предели­тельная сеть
полигоны
1
ЦИФ-
РОВИЗА-
ЦИЯ
4
3
Развитие информационно-
телекоммуникационной
инфраструктуры
2
2.1. Связь.
2.2. Кибер-без­опасность.
2.3. Информаци­онные систе­мы (СУПА, АСДУ, ИВК ВУ и др.)
Цифровая компания — цифро-
визация бизнес-процессов, раз-
витие инновационной и инжи-
ниринговой деятельности
87
Цифра и влаcть: цифровые технологии в государственном управлении
В ближайшем будущем цифровые технологии не только об­новят традиционные рынки электроэнергии, но и проложат путь к новым. Среди технологий, перспективных для российской энергетики на данном этапе развития, стоит отметить: дистан­ционное управление объектами электросетевой инфраструкту­ры, управление качеством электроэнергии, интеллектуальные коммерческие системы учета, экспертные системы выбора сило­вого электрооборудования [80].
Ведущие компании уже разрабатывают новые модели и продукты на основе цифровых систем. Комплексные решения по цифровизации электросетевых объектов разрабатывают та­кие компании, как Schneider Electric, ABB, Siemens, Legrand, Microsoft, Oracle, Cisco, IBM, SAP. Анализируя пул проектных решений для этих компаний, мы сразу же выделяем те реше­ния, которые популярны у крупных клиентов: промышлен­ный Интернет вещей (IIoT), облачные вычисления (облачные вычисления), мониторинг сетей передачи данных, управление производительностью ИТ-инфраструктуры (мониторинг работо­способности сети) , анализ больших данных (большие данные), бизнес-аналитика (бизнес-аналитика — BI), искусственный ин­теллект (искусственный интеллект — AI), магазин приложений (store store — приложения). В то же время большинство реали­зованных проектов с 2016 года по настоящее время приходится на IIoT, поскольку цифровизация в компании невозможна без своевременной, актуальной и достоверной информации.
Популярность концепции промышленного интернета вещей заключается в повышении эффективности производственных и технологических процессов при общем снижении капитальных затрат. IIoT позволяет электросетевым компаниям сократить не­хватку энергии в сети, сократить расходы на техническое обслу­живание и ремонт, а также улучшить методы прогнозирования технологических сбоев в работе оборудования [81; 82].
Параллельно формируется спрос на комплексные решения — на основе IIoT, предиктивной аналитики, облачных вычислений [83; 84]. По данным Global Market Insights [85], мировой рынок IIoT в 2017 г. достиг 312,79 млрд долл., что в три раза больше, чем в 2015 г. В период с 2017 по 2023 г. будет расти со средне-
88
VI. Цифровые технологии в инновационной экономике
100
150
200
250
300
350
Весь рынок IIoT
IIoT промышленности
годовыми темпами CAGR (от англ. Compound Annnual Growth Rate) в 14,36 %. К 2023 г. его объем составит 700,38 млрд долл.
Российский рынок IIoT — это роботизированные системы, датчики, цифровые платформы, инфраструктура и сети. По оценкам экспертного сообщества рынок IIoT составил в 2017 г. 93 млрд руб. и по прогнозам вырастет до 270 млрд к 2020 г. (рис. 2) [86; 87]. Активизация рынка IIoT будет в значительной степени определяться поддержкой государства. Задел здесь уже обозна­чен — в 2017 г. на правительственном уровне утвержден план мероприятий «Технет» [88] (в рамках проекта национальная технологическая инициатива — НТИ), посвященная внедрению ИТ-систем для управления промышленным производством при создании «фабрик будущего» и Программа «Цифровая экономи­ка РФ», которая предполагает развитие промышленной сенсо­рики и индустриального интернета. Сдерживать развитие этого направления пока продолжает устаревание производственных активов, отсутствие стандартов и неактуальность нормативных требований. Кроме того, бизнесу сложно инвестировать в долго­срочные высокотехнологичные проекты ввиду сохраняющихся бюджетных ограничений.
313
270
67,5
50
0
Рис. 2. Динамика инвестирования в IIoT на российском рынке, в млрд руб.
2017
18,6
2020
Аналитики ожидают наибольшей динамики внедрения ре­шений IIoT в энергетике, здравоохранении, горнодобывающей
89
Цифра и влаcть: цифровые технологии в государственном управлении
промышленности, промышленном производстве и сельском хо­зяйстве. Другой тенденцией, связанной с развитием экосистем промышленного Интернета вещей, является растущее участие лицензиаров и производителей промышленного оборудования в разработке специализированных приложений на основе суще­ствующей инфраструктуры IIoT, которые впоследствии могут быть опубликованы в магазине приложений. Это позволит по­высить мобильность и производительность персонала предпри­ятия, а также будет способствовать решению узкоспециализиро­ванных задач повышения эффективности [89].
Практический опыт использования Интернета вещей помо­жет энергетическим компаниям предотвратить технологиче­ские сбои и повысить безопасность сотрудников. Аналогичный результат связан с формированием единого информационного пространства, объединяющего данные со всех первичных датчи­ков, чтобы интеллектуально обрабатывать текущую ситуацию в режиме реального времени [90].
Внедрение цифровых решений в электросетевой комплекс требует изменения подходов к разработке и продвижению ав­томатизированных систем управления. Устаревшие производ­ственные мощности заменяются новыми автоматизированными и роботизированными отраслями. Кроме того, переход к цифро­вой экосистеме предполагает преобразование объектов компании из изолированных систем, внутри которых реализуются все не­обходимые бизнес-процессы, в открытые кросс-индустриальные системы в соответствии с моделью облачных сервисов [91]. Эф­фективная стратегия цифровизации в первую очередь основана на объединении данных из множества разнородных систем в облаке с использованием аналитических расчетов и прогнозов. Затем следует разработка интегрированных приложений для обработки и отображения технологической информации. При­ложения рассматриваются как сервисы и могут располагать­ся в облаке, что открывает доступ к дополнительным данным, поступающим с нескольких производственных площадок или отдельных отраслей. После объединения данных из разных ис­точников компании смогут использовать интеллектуальную аналитику для извлечения значимой информации. Благодаря
90
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]