Фрагмент для ознакомления
2
расширение доступа к информационным ресурсам.
Влияние на экономику: ускорение обработки данных в бизнесе; создание новых отраслей, таких как производство ПК и программного обеспечения.
Влияние на науку: автоматизация научных экспериментов; создание вычислительных моделей для исследования сложных систем.
В конце XX века Интернет стал глобальной коммуникационной платформой, объединившей пользователей и организации по всему миру. Введение глобальной сети изменило подходы к хранению, обработке и обмену информацией.
Ключевые прорывы:
Создание протоколов Интернета (TCP/IP) – стандарт для глобальной коммуникации.
Появление веб-браузеров (1990-е годы) – упрощение доступа к информации.
Влияние на общество: формирование цифрового общества.; расширение границ коммуникации.
Влияние на экономику: развитие электронной коммерции; ускорение глобализации и создания транснациональных компаний.
Влияние на науку: упрощение обмена научными данными; формирование междисциплинарных исследовательских групп.
Современные технологии, такие как искусственный интеллект (ИИ) и анализ больших данных, стали основой для нового этапа цифровой трансформации. Они открывают новые возможности для автоматизации, прогнозирования и принятия решений.
Ключевые прорывы:
Развитие машинного обучения: способность технологий обучаться на основе данных.
Облачные вычисления: распределенная обработка информации.
Влияние на общество: повышение уровня автоматизации в повседневной жизни; решение сложных социальных проблем, таких как медицинская диагностика.
Влияние на экономику: оптимизация производственных и управленческих процессов; создание новых рынков и продуктов, основанных на ИИ.
Влияние на науку: обработка огромных объемов данных для научных исследований; автоматизация рутинных исследований .
Таким образом, яркие и значимые технологические прорывы в ИТ неизменно оказывали значительное влияние на общественные процессы, экономику и науку. Каждый новый этап развития технологий не только трансформировал способы взаимодействия с информацией, но и изменял структуру общества, способы ведения бизнеса и подходы к научным исследованиям.
Среди ключевых технологических прорывов, не упомянутых ранее, важное место занимает развитие технологий мобильной связи и их влияние на информационные технологии, экономику и общественные процессы. Появление мобильных телефонов и их эволюция в смартфоны радикально изменили способы коммуникации, сделав информацию доступной в любой точке мира.
Переход от аналоговой связи (1G) в 1980-х годах к цифровым стандартам (2G, 3G) в 1990-х и к высокоскоростным сетям 4G и 5G в 2010-х годах стал одним из важнейших этапов цифровой трансформации. Эти технологии обеспечили возможность передачи данных на высокой скорости, что позволило развивать мобильный Интернет, потоковое видео, мессенджеры и другие сервисы.
С выходом iPhone в 2007 году началась новая эпоха, в которой мобильные устройства стали многофункциональными платформами. Смартфоны объединили в себе функции компьютера, камеры, навигатора, средства связи и инструмента для работы с большими данными.
Нейронные сети, вдохновленные работой человеческого мозга, стали основой для технологий глубокого обучения, которые способны анализировать и обрабатывать огромные массивы данных. Это привело к революции в области компьютерного зрения, обработки естественного языка и рекомендационных систем.
Внедрение роботов и интеллектуальных систем в производство, логистику и медицину открыло новые возможности для оптимизации процессов. Роботы-сотрудники в крупных складских комплексах, автономные автомобили и интеллектуальные помощники стали неотъемлемой частью современного общества.
С появлением биткоина в 2009 году началась эпоха использования распределенных реестров. Технология блокчейн обеспечивает прозрачность, безопасность и децентрализацию операций, что нашло применение не только в финансовом секторе, но и в логистике, здравоохранении и государственном управлении.
Введение криптовалют и блокчейн-платформ стимулировало развитие новой экономической экосистемы, включая децентрализованные финансы (DeFi), токенизацию активов и международные транзакции без посредников.
Современные технологии позволяют анализировать огромные объемы структурированных и неструктурированных данных, что открыло новые перспективы для предиктивной аналитики, маркетинга и управления рисками.
Широкое использование больших данных вызывает вопросы конфиденциальности и безопасности. Государства и международные организации разрабатывают регламенты, такие как GDPR в ЕС, направленные на защиту личной информации.
Квантовые вычисления обещают революцию в обработке данных благодаря их способности решать задачи, которые не под силу традиционным компьютерам. Такие области, как криптография, моделирование сложных систем и разработка новых материалов, станут ключевыми направлениями использования квантовых технологий.
Крупнейшие компании, такие как IBM, Google и Microsoft, активно разрабатывают квантовые процессоры, соревнуясь за лидерство в этой области. Государства инвестируют в развитие квантовых технологий, осознавая их стратегическое значение.
Современные технологические прорывы невозможны без международного сотрудничества. Создание консорциумов, таких как CERN для исследований элементарных частиц или международные проекты в области геномики, демонстрирует силу объединения ресурсов и знаний.
Технологические прорывы в информационных технологиях не только трансформировали общественные процессы, экономику и науку, но и заложили основу для формирования цифровой эпохи. Сегодня технологии становятся ключевым инструментом решения глобальных вызовов, от изменения климата до борьбы с пандемиями, одновременно стимулируя появление новых социальных, экономических и научных моделей.
Фрагмент для ознакомления
3
1. Иремадзе, Э.О., Белобородова, Т.Г., Григорьева, Т.В., Абуталипова, Е.М. Оценка финансового состояния предприятия на основе имитационной модели // Нефтегазовое дело - 2018 - Т. 16. № 1. С. 120-125.
2. Карпычев, В. Ю. Эволюция информационных технологий: экономический анализ // Экономический анализ: теория и практика. - 2017. - №7. - С. 67-72.
3. Кузнецова Э. Р., Ванькова С. А., Узякаева А. Р. Анализ ИТ отрасли в Российской Федерации // Стратегии бизнеса. — 2022. — №11. — С. 25-30.
4. Палий, Д.В. ИТ-отрасль в России: текущие изменения и прогнозы // Молодой ученый. — 2022. — № 26 (421). — С. 185-189.
5. Пяткин, В. В. Развитие отрасли информационных технологий в РФ и результаты мер её государственной поддержки // Наука и инновации в современном мире: сборник научных статей. Том Часть IX. – Москва: Издательство "Перо", 2021. – С. 84.
6. Романова, Ю. В. Роль информационных технологий в развитии современной экономики // Молодой ученый. — 2020. — № 16 (306). — С. 274-279.
7. Рыжкова, М. В. Развитие сектора ИТ в России: драйверы и методы стимулирования // Вестник университета. – 2021. – № 10. – С. 83-93.
8. Хайдарханова, З. И. Развитие IT-технологии в России // Наука и мир. – 2022. – № 1(101). – С. 58-59.
9. Хасанова, А. Р., Иремадзе Э. О. История развития современных информационных технологий // Скиф. — 2021. — №3 — С. 55—59.
10. Хватов, А. А. Перспективы развития ИТ сектора в России // Вестник евразийской науки. — 2023. — Т. 15. — № s2. — С. 13-19.
11. Холопова, Л. А. Развитие информационных технологий // Научно-методический электронный журнал "Концепт". – 2017. – № 9. – С. 22-28.
12. Хурса, М. М. Эволюция информационных технологий - основа современного электронного бизнеса // Проблемы и перспективы электронного бизнеса: Сборник научных статей международной научно-практической конференции, Гомель, 09–10 ноября 2017 года / Редколлегия: С.Н. Лебедева [и др.]. Под научной редакцией А.Н. Семенюты. – Гомель: Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации, 2017. – С. 56-60.