5. Мировой научный потенциал
Мировой научный потенциал (научные ресурсы) представляет собой совокупность возможностей всех стран мира осуществлять научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР).
Научно-технический потенциал отдельной страны зависит от:
- наличия в стране достаточного количества подготовленных научных кадров и материально-технического и финансового обеспечения НИОКР;
- системы организации НИОКР, приоритетов научных исследований и соответствующего обслуживания науки.
Основные показатели, характеризующие научный потенциал:
- доля расходов на НИОКР в ВВП (в развитых странах составляет 2-3%);
- расходы на НИОКР на душу населения;
- доля государственных ассигнований на НИОКР в общих расходах государственного бюджета;
- количество международных премий за выдающиеся научные достижения, в т.ч. Нобелевских;
- абсолютная и относительная численность специалистов, занятых в научном обслуживании;
- индекс цитирования – частота ссылок в научных трудах на работы ученых данной страны;
- доля наукоемкой продукции в ВВП и в промышленной продукции;
- доля страны на мировом рынке высоких технологий.
По определению национального научного фонда США наукоемкими являются отрасли, в которых доля расходов на НИОКР составляет более 3,5%, а доля научного персонала на менее 2,5%. К таким отраслям относят авиокосмическую, электротехническую, электронную, приборостроительную и др.
К высоким технологиям относят следующие важнейшие направления: космические, ядерные, информационные и технологии по созданию и использованию новых материалов.
Расходы на НИОКР ряда стран представлены ниже.
Таблица 2.3.
Расходы на НИОКР ведущих стран мира в 1996г. /17, с. 241/
| Страны | Всего, млрд. $ по ППС | Доля в ВВП, % | Расходы на НИОКР на душу населения, доллары |
| США Япония Германия Франция Великобритания Италия Россия | 184,7 82,0 36,4 27,1 21,4 12,8 5,4 | 2,54 3,00 2,26 2,34 2,05 1,13 0,86 | 680,9 654,5 466,6 466,1 364,8 221,6 36,5 |
Доля государственных расходов на НИОКР в 1995г. составляла: в Великобритании – 50%, Франции 50%, США – 36%, Швеции - 32%, Швейцарии - 25%, Южной Корее – 18%.
Результативность научных исследований характеризуется следующими данными.
Таблица 2.4.
Результаты научных исследований /17, с. 242/
| Страны | Количество национальных патентных заявок в 1995г., тыс. | Количество Нобелевских премий за 1901 – 1995 гг. |
| США Япония Германия Великобритания Франция Россия Италия | 127,5 335,1 51,9 25,4 16,1 17,6 1,6 | 179 4 59 70 24 11 4 |
Мировому расширению научно-технических связей способствуют высокие темпы НТП, расширение международного обмена и распространие результатов научных исследований.
Международный обмен осуществляется на коммерческой (покупка лицензий на право пользования результатами изобретений) и некоммерческой основе (публикации, симпозиумы, конференции, миграция ученых).
Мировой рынок высокотехнологической продукции составляет более 50 направлений, из которых США контролирует 22 рынка макротехнологий, Германия – 11, Япония – 7.
Суммарный объем продаж наукоемкой продукции на мировом рынке составляет свыше 2,3 трлн. долларов США, причем 40% приходится на долю США, 30% - Японии, 16% - Германии, менее 1% - России.
Важнейшими научно-техническими центрами мира являются США, Западная Европа, Япония и Россия. Ряд стран являются лидерами на отдельных направлениях НТП.
Научно-технический потенциал США характеризуется следующими данными:
- общая численность занятых в науке – около 7 млн. человек, в т.ч. научных работников около 1 млн.;
- 60% фундаментальных исследований сосредоточено 3 тыс. вузов, в т.ч. 156 университетов, из которых выделяют 20 ведущих (Стенфордский, Гарвардский, Принстонский университеты, Массачусетский технологический институт и др.);
- прикладные исследования в основном осуществляются в промышленности частными фирмами в научно-исследовательских институтах и лабораториях;
- соединение науки и предпринимательства в 105 (на 1997г.) территориальных научно-производственных комплексах – технопарках, технополисах.
США являются мировым лидером в выпуске суперкомпьютеров военного и производственного назначения, программного обеспечения, в производстве космической и авиационной техники, лазеров и биотехнологии, технологии по охране окружающей среды.
Научно-технический потенциал Западной Европы характеризуется:
- общая численность научных работников – более 700 тыс. человек;
- расходы на научно-технические исследования – более 2% ВВП;
- количество технополисов (на 1997г.): в Германии – 62, Великобритании – 40, Франции – 30.
Научно-технический потенциал Западной Европы в основном ориентирован на фундаментальные исследования и занимает ведущие позиции в фармацептической промышленности, ряде отраслей транспортного машиностроения, техники связи, строительстве.
Научно-технический потенциал Японии характеризуется значительным расширением наукоемких отраслей, увеличением собственных исследований вместо использования зарубежных достижений, ростом расходов на НИОКР до 3% ВВП в 1996г. Приоритетные отрасли: выпуск промышленных роботов, информационных систем, интегральных схем, медицинской электроники, новых металлов и керамики, оптических волокон, биотехнологии. Занимает ведущие позиции в мировом экспорте электронной потребительской техники и микроэлектронных компонентов.
Научно-технический потенциал России характеризуется следующими факторами:
- резким снижение научно-технического потенциала к уровню 1990г., когда СССР занимало второе место в мире после США, затраты на НИОКР составляли 3,5% к ВВП, общая численность научных работников достигала 1985 тыс. человек, в т.ч. 542 тыс. докторов и кандидатов наук, а потенциал СССР был направлен на все виды исследований по всем направлениям, но главным образом в области ВПК, доля которого составляла около 75% затрат на НИОКР;
- расходы на науку составляют (в 1996, 1997 гг.) – менее 1% ВВП;
- численность специалистов, занятых в науке и обслуживании, уменьшилась в два раза;
- отказ от исследований по всем направлениям сосредоточение на наиболее перспективных (по отечественной классификации из 100 главных направлений НИОКР Россия лидирует в 17).
Россия имеет лидирующие позиции в космической и авиационной технике, атомной энергетике, в производстве сверхтвердых и керамических материалов, белковых препаратов и их компонентов, систем искусственного интеллекта и виртуальной реальности, в биотехнологии на основе биоинженерии.
Еще по теме 5. Мировой научный потенциал:
- ЗАНЯТИЕ 11. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
- ГЛАВА 2.4. Научно-технический потенциал и информационные ресурсы мирового хозяйства
- 2.4. Научно-технический потенциал. Новая техника и технология
- Научно-технический потенциал.
- Научно-технический потенциал США
- 1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства
- Трудовой, производственный и научно-технический потенциал Японии.
- ЗАНЯТИЕ 9. ПРИРОДНО-РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
- 7.1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства
- ГЛАВА 2.1. Природно-ресурсный потенциал мирового хозяйства
- 29 РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
- Тема 5. Природно-ресурсный потенциал современного мирового хозяйства