Москва, Мясницкая 11,
+7 (495) 621-28-73,
Староверова И. И., Черногорцева С. В., Снегирев А. Ю. и др.
Российский журнал менеджмента. 2026. Т. 24. № 1. С. 93-113.
Яцкин Д. В., Майбах О. С., Соколов А. В.
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2025.
Çelik A., Veselitskaya N., Damrah S.
Sustainable Development. 2026. Vol. 34. No. S2. P. 1274-1301.
Sokolov A., Shashnov S. A., Kotsemir M. N.
In bk.: The Innovation Competitiveness of BRICS Countries. Springer, 2025. Ch. 3. P. 41-65.
In bk.: Circular Economy and Green Transition in the Global South. Cham: Springer, 2025. Ch. 2. P. 23-49.
Sokolov A., Grebenyuk A. Y., Urashima K.
Technological Forecasting and Social Change. 2025. Vol. 218.
Anna Grebenyuk, Milshina Y., Sergey Shashnov et al.
Foresight. 2026. Vol. 28. No. 1. P. 45-65.
Niyazov S., Maibakh O., Alexei Sukharev et al.
Technological Forecasting and Social Change. 2026. Vol. 224.
In bk.: Artificial Intelligence Enabled Real Time Environmental Monitoring. Springer, 2026. Ch. 10. P. 199-229.
In bk.: Artificial Intelligence Enabled Real Time Environmental Monitoring. Springer, 2026. P. 253-281.
In bk.: Artificial Intelligence Enabled Real Time Environmental Monitoring. Springer, 2026. P. 231-252.

Институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ с помощью системы интеллектуального анализа больших данных iFORA продолжает регулярный мониторинг повестки научно-технической политики в ведущих странах мира. В этом выпуске представлен анализ 130 новых государственных инициатив по поддержке науки и технологий, вышедших в 30 странах за период с апреля по июнь 2023 года.
Содержание мировой повестки научно-технической политики в целом остается устойчивым в сравнении с предыдущим периодом. Все шесть выявленных кварталом ранее приоритетных тематических направлений сохранили в ней свое присутствие (рис. 1). В то же время изменения в составе и взаимном расположении этих направлений сигнализируют о появлении новых акцентов.
Центральное место в повестке заняли кластеры тематик, относящихся к внедрению технологий, государственному регулированию и повышению конкурентоспособности (1-е, 2-е и 4-е места в табл. 1 соответственно). Их тесная взаимосвязь отражает ориентацию ведущих стран на снижение зависимости национальных экономик от внешних факторов за счет ускоренной разработки и внедрения собственных технологий. Эти задачи в настоящее время решаются различными способами — путем реализации комплексных программ модернизации секторов (к примеру, промышленного сельского хозяйства в Китае), финансирования разработок в интересах высокотехнологичных компаний аэрокосмической индустрии (Бразилия), создания центров по развитию критически значимых технологий (таких как полупроводниковые (США), квантовые (Швеция) или 6G (Испания)), предоставления грантов малым и средним предприятиям на коммерциализацию результатов исследований в сфере добычи минеральных ресурсов (Канада).
Ряд новых мер научно-технической политики направлены на борьбу с социальными вызовами. Речь, в частности, идет о программе создания центров превосходства в здравоохранении (Франция, Сингапур) и разработке отдельной линейки грантов для прорывных исследовательских проектов в этой сфере (Бельгия). Примерами инициатив, опирающихся на применение цифровых технологий, являются запуск платформ для обмена данными предприятий и иных стейкхолдеров в интересах решения общественно значимых проблем, включая дисбалансы на рынке труда и стихийные бедствия (Япония), а также использование государственными организациями технологий искусственного интеллекта для оценки энергоэффективности жилых домов (Австралия). Большое внимание продолжает уделяться регулированию таких технологий. Так, в Республике Корея силами 11 министерств ведется работа по пересмотру в этом году почти 2000 национальных промышленных стандартов (в том числе для беспилотных автомобилей, цифровых двойников объектов недвижимости, умных ферм и др.).
В условиях все более динамичных климатических изменений устойчивое развитие (3-е место) остается заметным направлением политической повестки. На фоне активного развития проектов, посвященных производству и транспортировке водородного топлива (особенно в рамках партнерств между странами Азии — Японией, Республикой Корея, Малайзией, Таиландом) примечателен рост интереса органов власти к перспективам таких способов получения чистой энергии, как ядерное деление (поддержка инновационных проектов во Франции) и синтез (разработка новой программы проведения соответствующих изысканий в Германии). Достижению нулевого уровня выбросов призваны способствовать не только финансовые, но и институциональные меры — например, создание специализированных органов, оказывающих помощь с перепрофилированием организаций, деятельность которых сопряжена с загрязнением окружающей среды, и переподготовкой их сотрудников (Австралия).
При разработке мер поддержки исследований (5-е место) на первый план все чаще выходит, в частности в США, проблематика их добросовестности (research integrity), то есть использования методов, обеспечивающих доверие к полученным научным результатам. Импульсом к продвижению этой темы стала практическая реализация на государственном уровне концепции открытой науки, направленной на повышение доступности исследовательских данных для ученых и общества в целом (Италия, Испания). Еще один проявившийся тренд — поддержка научных проектов, носящих прикладной характер. Она осуществляется посредством предоставления грантов на развитие результатов фундаментальных исследований (задача совместной программы шведского инновационного агентства Vinnova и американского Национального научного фонда) или на закупку исследовательского оборудования для университетов прикладных наук (Бельгия).
В рамках направления, связанного с формированием компетенций (6-е место), преобладает тематика привлечения и удержания научных кадров, в первую очередь в тех областях, которые имеют большое социальное значение. Так, Великобритания мотивирует студентов к участию в исследовательских проектах в области здравоохранения и ухода за пациентами, а во Франции ведущие ученые в сфере биомедицины могут рассчитывать на получение крупных пятилетних грантов. Некоторые страны стремятся к улучшению условий труда исследователей, в интересах чего проводится анализ эффективности действующих мер поддержки аспирантов (Ирландия) и разрабатываются планы по пересмотру системы вознаграждений и поощрений в науке (Нидерланды). Подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей экономики также выступает одним из приоритетов политики. Свидетельством этому служит запуск масштабных программ обучения специалистов в области микроэлектроники (Бразилия) и разработки программного обеспечения (Таиланд).
В мировой повестке научно-технической политики в апреле—июне 2023 г. отчетливо просматривается ориентация все большего числа стран на технологическое развитие и устойчивый рост. Особую значимость приобретают укрепление собственной промышленной базы и независимости стратегических отраслей экономики. Решение таких комплексных задач многие государства находят в разработке и внедрении сквозных технологий (в их числе, например, использование искусственного интеллекта, квантовые и водородные технологии), потенциально применимых в самых разных сферах деятельности. Поддержка этих процессов в мире реализуется по всем направлениям — от проведения исследований и коммерциализации их результатов до обеспечения квалифицированными кадрами и формирования благоприятной регуляторной среды.
Источники: расчеты на основе системы интеллектуального анализа больших данных iFORA (правообладатель — ИСИЭЗ НИУ ВШЭ), результаты проекта «Комплексное научно-методологическое и информационно-аналитическое сопровождение разработки и реализации государственной научной, научно-технической политики» тематического плана научно-исследовательских работ, предусмотренных государственным заданием НИУ ВШЭ.
Материал подготовили Сергей Бредихин и Мария Сварчевская
В сборе информации участвовали Артур Арзуманян, Франсиско Брамбила, Елена Каменева, Никита Лушачев, Яна Яворская
Предыдущие выпуски серии «iFORA-экспресс»:
«Тренды мировой научно-технической политики в I квартале 2023 года»
«Перспективы развития метавселенных»