Мировая экономика. Боброва В.В - 45 стр.

UptoLike

Рубрика: 

47
Научно-технический потенциал Японии
До начала 80-х гг. Япония заметно отставала от США и отчасти
Западной Европы по научно-техническому потенциалу, особенно в области
фундаментальных исследований. Но затем, исчерпав экстенсивные факторы
развития экономики, Япония перешла к опережающему росту- наукоемких
отраслей. С этой целью государство и частные компаний сосредоточили
усилия на развитии собственных исследований вместо преимущественного
использования зарубежных научно-технических достижений, как это было в
50-60-е гг. Расходы Японии на НИОКР возросли с 2,1 % ВВП в 1975 г. до 3,1
% в 1985 г. и 3,0 % в 1996 г.
Приоритетными отраслями японской экономики стали такие
наукоемкие производства, как выпуск промышленных роботов, медицинской
электроники, информационных систем, интегральных схем, новых металлов
и керамики, оптических волокон, биотехнологий. Япония занимает ведущие
позиции по экспорту микроэлектронных компонентов и электронной
потребительской техники. Но, несмотря на успехи японских фирм в развитии
наукоемких производств, все еще сохраняется значительная зависимость от
американских технологий.
Научно-технический потенциал России
К началу 90-х гг. СССР занимал второе место в мире после США по
научно-техническому потенциалу. Затраты на НИОКР в 1990г. составляли
3,5 % ВВП. Общее число научных работников на начало 1991г. составляло
1985 тыс. человек, в том числе 542 тыс. докторов и кандидатов наук. Научно-
технический потенциал СССР ориентирован на все возможные виды
исследований по всем направлениям знаний, но прежде всего на оборонные
НИОКР, доля которых составляла около 75 % общего объема затрат на
научно-технические работы.
В период перехода к рыночной экономике в России значительно
снизились ассигнования на науку (менее 1 % ВВП в 1996-1997 гг.), примерно
вдвое уменьшилась численность специалистов, занятых в науке и научном
обслуживании.
Российская наука занимает лидирующие в мире позиции по таким
направлениям, как авиационная и космическая техника, атомная энергетика,
биотехнология на основе биоинженерии, керамические и сверхтвердые
     Научно-технический потенциал Японии

      До начала 80-х гг. Япония заметно отставала от США и отчасти
Западной Европы по научно-техническому потенциалу, особенно в области
фундаментальных исследований. Но затем, исчерпав экстенсивные факторы
развития экономики, Япония перешла к опережающему росту- наукоемких
отраслей. С этой целью государство и частные компаний сосредоточили
усилия на развитии собственных исследований вместо преимущественного
использования зарубежных научно-технических достижений, как это было в
50-60-е гг. Расходы Японии на НИОКР возросли с 2,1 % ВВП в 1975 г. до 3,1
% в 1985 г. и 3,0 % в 1996 г.
      Приоритетными отраслями японской экономики стали такие
наукоемкие производства, как выпуск промышленных роботов, медицинской
электроники, информационных систем, интегральных схем, новых металлов
и керамики, оптических волокон, биотехнологий. Япония занимает ведущие
позиции по экспорту микроэлектронных компонентов и электронной
потребительской техники. Но, несмотря на успехи японских фирм в развитии
наукоемких производств, все еще сохраняется значительная зависимость от
американских технологий.

     Научно-технический потенциал России

      К началу 90-х гг. СССР занимал второе место в мире после США по
научно-техническому потенциалу. Затраты на НИОКР в 1990г. составляли
3,5 % ВВП. Общее число научных работников на начало 1991г. составляло
1985 тыс. человек, в том числе 542 тыс. докторов и кандидатов наук. Научно-
технический потенциал СССР ориентирован на все возможные виды
исследований по всем направлениям знаний, но прежде всего на оборонные
НИОКР, доля которых составляла около 75 % общего объема затрат на
научно-технические работы.
      В период перехода к рыночной экономике в России значительно
снизились ассигнования на науку (менее 1 % ВВП в 1996-1997 гг.), примерно
вдвое уменьшилась численность специалистов, занятых в науке и научном
обслуживании.
      Российская наука занимает лидирующие в мире позиции по таким
направлениям, как авиационная и космическая техника, атомная энергетика,
биотехнология на основе биоинженерии, керамические и сверхтвердые

47