## ПОДНИМАЯСЬ НА НОВЫЕ ВЫСОТЫ

## Source details

**Canonical URL:** [ПОДНИМАЯСЬ НА НОВЫЕ ВЫСОТЫ](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ru/mokyr.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ru/mokyr.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ru/mokyr.pdf.json)

---

### Взаимодействие технологий и науки
- Технологический прогресс напрямую влияет не только на производительность; он также сам подтягивает себя, предоставляя науке более мощные инструменты для работы.
- Дерек Прайс назвал это «искусственным откровением», подчёркивая, что инструменты помогают преодолевать ограничения, наложенные эволюцией, и выявлять явления природы, которые человек не может увидеть или услышать непосредственно.
- Исторический урок: научная революция XVII века стала возможной благодаря усовершенствованным приборам (пример: телескоп Галилея и микроскоп Гука).

### Инструменты, ускоряющие науку (примеры и эффекты)
- Микроскопия:
  - Сканирующие туннельные микроскопы (начало 1980-х) открыли исследования на наноскопическом уровне.
  - Люминесцентный микроскоп Бетзиг-Хелл со сверхвысоким разрешением сравнивается с микроскопом Левенгука как «термоядерное устройство по сравнению с фейерверком-хлопушкой».
- Телескопы:
  - Революционный телескоп «Хаббл» вскоре будет заменен космическим телескопом имени Джеймса Вебба.
- Вычисления и данные:
  - Появление быстрой вычислительной обработки данных и практически неограниченного хранения/поиска данных породило новую эру науки о данных и «вычислительные» области исследований.
  - Модели заменяются мощными машинами для обработки мега-данных; алгоритмы машинного обучения выявляют схемы, «настолько извитые, что человеческий мозг не может их ни узнать, ни предсказать» (Weinberger, 2017, 12).
  - Моделирование позволяет приближать решение невероятно сложных уравнений для разработки новых материалов и моделирования естественных процессов.
  - С появлением квантовых технологий вычислительная мощность в многих областях может увеличиться многократно.
- Лазерные технологии:
  - Первые лазеры нуждались в обнаружении применения; уже в 1980-х годах лазеры использовали для охлаждения частиц до сверхнизких температур.
  - Применения включают спектроскопию возбуждения лазерным пробоем, лидар (лазерный локатор) и лазерную абляцию для извлечения материала для анализа.
  - Лазерные интерферометры были использованы для обнаружения гравитационных волн.
- Рентгеновская кристаллография:
  - Метод сыграл ключевую роль в выявлении структуры и функций многих биологических молекул; открытие структуры молекулы ДНК и применение в еще 29 других проектах, удостоенных Нобелевской премии.

### Век биологии и генетические технологии
- Формулировка: «если XX век был веком физики, то XXI век будет веком биологии» (Фриман Дайсон).
- Снижение стоимости секвенирования геномов:
  - Стоимость определения последовательности геномов снизилась с 95 миллионов долларов в 2001 году до примерно 1250 долларов в 2015 году за один геном.
- Технологии и направления:
  - Редактирование базовой пары в генетической последовательности благодаря CRISPR Cas9 представляет собой особенно многообещающий метод.
  - Синтетическая биология и идея бесклеточного производства белков существуют около десяти лет; их огромный потенциал стал широко известен недавно, при том что реализация потребует еще много лет.

### Новые материалы и технологии общего назначения (ТОН)
- Материальная революция:
  - Исторически экономические эпохи именовали по преобладавшему материалу; в будущем возможен коренной прорыв в появлении новых материалов.
  - Многие технологические идеи ранее не могли быть реализованы из-за отсутствия подходящих материалов.
  - Современные достижения в материаловедении позволяют разрабатывать синтетические вещества с заданными свойствами: твердость, упругость, эластичность и т.д.
  - Примеры: новые смолы, перспективная керамика, новые твердые вещества и углеродные нанотрубки — находятся в процессе разработки или совершенствования.
- Технологии общего назначения (ТОН):
  - Искусственный интеллект, лазеры и генная инженерия классифицируются как ТОН, имеющие множество вариантов применения в производстве и исследованиях.
  - Обычно ТОН требуют времени для полного экономического эффекта, поскольку по определению требуют дополнительных инноваций и инвестиций, но способны вызвать преобразующие изменения в множестве направлений.

### Сценарии и ограничения прогнозирования
- Нельзя предсказывать конкретные технологические достижения с полной определённостью: некоторые ожидаемые прорывы разочаруют, а другие — непредсказуемо изменят мир.
- Продолжение технологического прогресса не зависит от одной области; оно опирается на симбиотическую эволюцию технологий и науки, где инструменты повышают возможности исследователей.

### Ключевые выводы
- Технологии и наука взаимно усиливают друг друга, создавая основу для дальнейших прорывов, которые могут существенно повлиять на производительность и экономическое благосостояние.
- Новые инструменты (компьютеры, лазеры, методы молекулярной биологии и материаловедения) открывают пути к изменениям, сравнимым по масштабам с теми, что произошли после Гражданской войны в США.
- Время и дополнительные инвестиции остаются решающими факторами для трансляции технологий общего назначения в широкомасштабные экономические эффекты.

*Источник: Джоэль Мокир — «Поднимаясь на новые высоты», Finance & Development, Июнь 2018.*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2018/june/ru/mokyr.pdf_
