Understanding greenhouse gas dynamics helps assess emissions, develop monitoring strategies, improve land management, and work toward carbon neutrality. To support research, carbon measurement supersites have been established worldwide. In Russia, a network of these supersites was launched in 2021. This study identifies key research areas using topic modeling to analyze articles from major Russian digital libraries. Fifteen significant topics were found, with their dynamics from 2014 to 2024 assessed. Experts detailed each topic, highlighting the role of supersites in strengthening Russia’s position in carbon regulation and trade. Expanding their regional impact is recommended
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Социология
Despite considerable efforts by the global community, it is not yet possible to stop global warming. According to the annual “Greenhouse Gas Bulletin,” atmospheric CO2 levels in 2023 experienced a notable increase compared to 2022. This was due to the ongoing reliance on fossil fuels, widespread forest fires, and a potential decrease in carbon sequestration by forests. It is noteworthy that the annual increase of 2.3 parts per million represents the 12th consecutive year in which the increase has exceeded 2 parts per million [1]. Although substantial investments have been made in mitigation research and action, the success of climate policy still depends on a more comprehensive understanding of carbon–climate feedback, including an understanding of greenhouse gas dynamics in different ecosystems
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. World Meteorological Organization 2023 Greenhouse gas concentrations surge again to new record in 2023, 2023. URL: https://wmo.int/news/media-centre/greenhouse-gas-concentrations-surge-again-new-record-2023 (дата обращения: 01.02.2025).
2. Climate Change 2022 - Impacts, Adaptation and Vulnerability: Working Group II Contribution to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press, 2023. P. 3-34.
3. The Terrestrial Ecosystem Research Network. URL: https://www.tern.org.au/about/(дата обращения: 01.02.2025).
4. Fresno Supersite Final Report. Report Prepared for: U.S. Environmental Protection Agency, US EPA OAQPS (C304-02), Research Triangle Park, NC, 2005. URL: https://www.epa.gov/sites/default/files/2021-03/documents/fresfin.pdf (дата обращения: 01.02.2025).
5. Smit I. P. J. et al. Kruger National Park research supersites: Establishing long-term research sites for cross-disciplinary, multiscaled learning // Koedoe: African Protected Area Conservation and Science. 2013. Vol. 55 (1). P. 1-7.
6. LPV Supersites. National Aeronautics and Space Administration Goddard Space Flight Center. URL: https://lpvs.gsfc.nasa.gov/LPV_Supersites/LPVsites.html (дата обращения: 01.02.2025).
7. Eze S. et al. Meta-analysis of global soil data identifies robust indicators for short-term changes in soil organic carbon stock following land use change // Science of the Total Environment. 2023. Vol. 860. P. 160484. EDN: JSGBGB
8. Karan M. et al. The Australian SuperSite Network: A continental, long-term terrestrial ecosystem observatory // Science of the Total Environment. 2016. Vol. 568. P. 1263-1274. EDN: XTJKKN
9. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 5 февраля 2021 г. № 74 “О полигонах для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса”. URL: https://minobrnauki.gov.ru/documents/?ELEMENT_ID=30905 (дата обращения: 01.02.2025).
10. Стационар Мухрино ЮГУ. Официальный сайт. URL: https://mukhrinostation.com.
11. Курганова И. Н. и др. Пилотный карбоновый полигон в России: анализ запасов углерода в почвах и растительности // Почвы и окружающая среда. 2022. Т. 5. № 2. С. 6-21. EDN: EKRULU
12. Carbon supersites Russian Federation. URL: https://carbon-polygons.ru (дата обращения: 01.02.2025).
13. Abdelrazek A. et al. Topic modeling algorithms and applications: A survey // Information Systems. 2023. Vol. 112. P. 102131. EDN: WLYLKR
14. Gorbunov-Posadov M. M.Russian Scientific Publications for the COVID-19 Period // Proceedings of the Russian Digital Libraries Journal. 2021. Vol. 24. P. 321-328.
15. Korobov M. Morphological analyzer and generator for Russian and Ukrainian languages // Analysis of Images, Social Networks and Texts: 4th International Conference, AIST 2015, Yekaterinburg, Russia, April 9-11, 2015, Revised Selected Papers 4. 2015. P. 320-332.
16. Grootendorst M. BERTopic: Neural topic modeling with a class-based TF-IDF procedure. URL: https://arxiv.org/pdf/2203.05794 (date of application: 01.02.2025).
17. Devlin J., Chang M.W., Lee K., Toutanova K. BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding // Proceedings of the 2019 Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Volume 1 (Long and Short Papers), Minneapolis, Minnesota. 2019. P. 4171-4186.
18. Reimers N., Gurevych I. Making Monolingual Sentence Embeddings Multilingual using Knowledge Distillation // Proceedings of the 2020 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP). 2020. P. 4512-4525.
19. Митрофанова О. А., Атугодаге М. М. Динамическое тематическое моделирование русскоязычного корпуса юридических документов // Terra Linguistica. 2023. Т. 14. № 1. С. 70-87. EDN: QLEGTA
20. Babina O. I. Topic Modeling for Mining Opinion Aspects from a Customer Feedback Corpus // Automatic Documentation and Mathematical Linguistics. 2024. Vol. 58 (1). P. 63-79. EDN: IVZKHC
21. Мамаев И. Д., Митрофанова О. А. Лингвистические параметры для идентификации скрытых сетевых сообществ // Terra Linguistica. 2024. Т. 15. № 1. С. 102-115. EDN: JOYZYA
22. Указ Президента РФ от 26 октября 2023 г. № 812 “Об утверждении Климатической доктрины Российской Федерации”, Собрание законодательства Российской Федерации, 2023, № 44, Ст. 7865.
23. Распоряжение Правительства РФ от 29 октября 2021 г. № 3052-р Об утверждении Стратегии социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/402894476 (дата обращения: 01.02.2025).
24. Указ Президента РФ от 4 ноября 2020 г. № 666 “О сокращении выбросов парниковых газов” URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74756623 (дата обращения: 01.02.2025).
25. Королев И. С. “Глобальное потепление” и энергетический переход (внешнеэкономический аспект) // Анализ и прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2022. № 2. С. 13-22. EDN: LFWZAW
26. Онуфриева О. А., Коршунов Г. В. Изменение климата: глобальные тренды и Российская повестка // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 5-1 (137). С. 115-119. EDN: PBSRHK
27. Лебедева М. А. Проблемы декарбонизации экономики России // Проблемы развития территории. 2022. Т. 26. № 2. С. 57-72. EDN: KQBIUW
28. Лукьянец А. С., Брагин А. Д. Оценка масштабов и перспектив влияния климатических рисков на социально-экономическое развитие России // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 6. С. 197-209. EDN: MEJWRF
29. Касьянова А. Д., Фроленок В. В., Чекрыгин М. А. Изменение бытовых привычек людей в связи с текущей экологической ситуацией //Бизнес-образование в экономике знаний. 2020. № 2 (16). С. 65-68. EDN: TJPXRI
30. Федотова А.В. Оценка запасов углерода почв в засушливых условиях юга Европейской части России // Научно-агрономический журнал. 2023. №4 (123). С. 105-110. EDN: IOBXXU
31. Александрова Л. и др. Оценка запасов углерода в почве на территории карбонового полигона “Карбон-Поволжье” // Российский журнал прикладной экологии. 2023. № 4 (36). С. 12-21. EDN: WCYOOZ
32. Байтурина Р. Р., Султанова Р. Р., Асылбаев И. Г. Оценка запаса углерода в лесной подстилке и верхнем слое почв насаждений основных лесообразующих пород // Journal of Agriculture and Environment. 2023. Т. 40. № 12.
33. Голубцов В.А. и др. Состав стабильных изотопов углерода (δ13С) как показатель динамики органического вещества в почвах западного побережья озера Байкал. // Почвоведение.2022. №12. С. 1489-1504.
34. Придача В.Б., Ахметова Г.В., Семин Д.Е. Влияние лесомелиорации на запасы углерода и дыхание почв природно-техногенных экосистем южной Карелии // Почвоведение. 2024. №2. С. 315-329.
35. Чернова О.В. и др. Комплексный подход к картографической оценке запасов органического углерода в почвах России // Почвоведение. 2021. №3. С. 273-286.
36. Гуня А. Н., Гайрабеков У. Т., Гагаева З. Ш. Изучение ландшафтной структуры для оценки углеродного баланса горных экосистем // Геология и Геофизика Юга России. 2022. Т. 12. № 3. С. 170-181. EDN: PIIBKN
37. Гуня А. Н. и др. Комплексный подход к оценке изменений в землепользовании и их влияния на динамику углерода в горных ландшафтах Чеченской Республики // Известия Дагестанского государственного педагогического университета. Естественные и точные науки. 2021. Т. 15. № 4. С. 39-52. EDN: JJZRQY
38. Мячина К. В. и др. Изучение поглотительной способности ландшафтов в отношении диоксида углерода с помощью ДДЗ (на примере степных, лесостепных и горнолесных регионов юга России) // Геология и Геофизика Юга России. 2024. Т. 14. № 1. С. 141-151. EDN: LTYDQU
39. Раудина Т. В. и др. Фотохимическая трансформация растворенного органического вещества и поведение металлов в водах болотных ландшафтов южной тайги Западной Сибири // Известия Томского политихнического университета. Инженеринг георесурсов. 2023. Т. 344. №9. С. 182-193.
40. Хименков А. Н. и др. Газонасыщенные мерзлые породы криолитозоны // Геоэкология. Инженерная геология, гидрогеология, геокриология. 2021. № 2. С. 3-16. EDN: EQWERS
41. Тарасевич И. И. и др. Распространение и динамика термоцирков на ключевом участке Центрального Ямала по материалам дистанционного зондирования // Проблемы Арктики и Антарктики. 2024. Т. 70. № 3. С. 391-411. EDN: INXUGI
42. Лукин А. Е. Ранневизейский эвксинский бассейн в системе Палеотетиса (в свете современных данных) // Геология и полезные ископаемые мирового океана. 2020. Т. 16. № 2 (60). С. 24-48. EDN: BZIGQY
43. Новиков Д. А. и др. Первый опыт зонального прогноза Московского артезианского бассейна для реализации проектов CCS // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2023. Т. 334. № 10. С. 119-139. EDN: URMYFW
44. Ганиева И. А., Котеев С. В. Экономические аспекты сохранения углеродного баланса в агропродовольственных системах при производстве продукции агропромышленного комплекса // Экономика сельского хозяйства России. 2021. № 8. С. 33-35. EDN: KIYIZO
45. Ефремова Л. Б. Роль карбоновое земледелие в экономической стабильности России // Московский экономический журнал. 2022. № 2. С. 220-227. EDN: YSGLAW
46. Оборин М. С. Карбоновое земледелие как элемент климатической стратегии // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2023. Т. 9. № 2. С. 89-99. EDN: GLBPUW
47. Дочкина Д. Д., Филимонова И. В. Социально-экономическое влияние развития карбоновых ферм на территории регионов // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2022. Т. 2. № 4. С. 218-226. EDN: YNAFZI
48. Добрякова В.А. и др. Моделирование сети исследовательских площадок для мониторинга потоков углерода методом Random Forest // ИнтерКарто. ИнтерГИС. Москва: Географический факультет МГУ. 2022. Т. 28. Часть 1. С. 645-658. EDN: AZXYHU
49. Волкова О. Н. Экологические проблемы утилизации отходов на шламонакопителе“ Белое море“ завода“ Капролактам“ ОАО“ СИБУР-Нефтехим“ г. Дзержинск Нижегородской области // Вестник Мининского университета. 2016. № 1-1 (13). С. 30. EDN: VQSYVT
50. Литвинова Т. А. Современные способы обезвреживания и утилизации нефтесодержащих отходов для ликвидации загрязнения окружающей среды // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 123. С. 902-916. EDN: XDZXTL
51. Арсланова А. Ф. и др. Потенциал использования водяного ореха trapa natans для очистки водоемов от нефтяного загрязнения // Вестник Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы. 2023. Т. 1. № S1 (66). С. 8-12. EDN: WEXSNO
52. Степанова С. В., Шайхиев И. Г. Обоснование новых подходов к решению проблемы загрязнения поверхностных вод нефтедобывающего региона, на примере Республики Татарстан // Экономика строительства и природопользования. 2019. № 1 (70). С. 124-134.
53. Лазарев В. М., Корнеев Д. А. Использование карбоновых ферм для фиксации углекислого газа // Успехи в химии и химической технологии. 2021. Т. 35. № 2. С. 7-9. EDN: XZMXEG
54. Напреенко М. Г., Герман С. Г., Напреенко-Дорохова Т. В. Структура растительных сообществ сукцессионных стадий на торфяниках, нарушенных фрезерной добычей торфа (на примере карбонового полигона “Росянка” в Калининградской области) // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия: Естественные и медицинские науки. 2023. № 4. С. 64-80. EDN: RTMORE
55. Волкова Е. М. Гидрофильно-моховая растительность болот Среднерусской возвышенности // Разнообразие растительного мира. 2023. № 2 (17). С. 44-58. EDN: GUPPPX
56. Енгоян О. З. Исследования ИКИБА в сфере адаптации социо-природных комплексов регионов большого Алтая к изменениям климата // Grand Altai Research & Education. 2021. № 2. С. 111-119. EDN: TZBFJK
57. Шевченко А.В., Юриков И.А., Маркелов Ю.И. Расчет интенсивности эмиссии парниковых газов на территории Уральского карбонового полигона методом “гигантских камер” // Траектория исследований - человек, природа, технологии. 2022. №2 (2). С. 26-37. EDN: WJPFEG
58. Манджи О., Ярославцев А. М., Васенев И. И. Экосистемные процессы на участках с измерением потоков CO2 методом турбулентных пульсаций в лесных экосистемах Восточной Азии // Journal of Agriculture and Environment. 2023. Т. 33. № 5.
59. Зинченко А. В., Привалов В. И., Ивахов В. М. Измерения концентрации растворенных в водоёме парниковых газов и расчеты газообмена водоема с атмосферой // Труды главной геофизической обсерватории им. АИ Воейкова. 2020. № 599. С. 45-58.
60. Григорьевский В. И., Садовников В. П., Элбакидзе А. В. Дистанционный мониторинг метана в атмосфере Земли на основе лидара с мощным оптическим усилителем // Измерительная техника. 2023. № 3. С. 40-44.
61. Сатосина Е. М. и др. Временная изменчивость потоков диоксида углерода, метана, явного и скрытого тепла в субарктической болотной экосистеме Центральной Сибири // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные и социальноэкономические структуры. 2023. С. 118-123.
62. Тимофеев Ю. М. и др. Анализ мезомасштабных вариаций содержания углекислого газа вблизи мегаполиса Москвы по спутниковым данным // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2019. Т. 16. № 4. С. 263-272. EDN: FQCMCN
63. Мухартова Ю. В. и др. Модельный подход для восстановления приземных вертикальных потоков парниковых газов над неоднородной подстилающей поверхностью // Геология и Геофизика Юга России. 2023. Т. 13. № 4. С. 149-161. EDN: SRQBTM
64. Куричева О. А. и др. Мониторинг экосистемных потоков парниковых газов на территории россии: сеть RuFlux // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2023. Т. 87. № 4. С. 512-535. EDN: CTGOHO
65. Трифонов П. В., Макаренко Е. Д. Механизмы сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу, производимых промышленными предприятиями: мировой и российский опыт // Инновации и инвестиции. 2023. № 7. С. 65-67. EDN: FKOTUW
66. Шац М.М., Скачков Ю.Б. Декарбонизация - панацея или миф? // Климат и природа. 2022. №4(45). С. 3-17. EDN: AHUQNL
67. Дегтярев А. Н., Кузнецова А. Р. Карбоновые выбросы и мониторинг загрязнения атмосферного воздуха в Российской Федерации и Республике Башкортостан // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2021. № 4 (38). С. 15-23.
68. Лисиенко В. Г., Чесноков Ю. Н., Лаптева А. В. Оценка выбросов в атмосферу вредных и парниковых газов при карьерной добыче, обогащении и транспортировке руды // Черная металлургия. Бюллетень научно-технической и экономической информации. 2020. Т. 76. № 10. С. 1051-1058. EDN: EENZQS
69. Иваницкий М. С. Технологические нормативы и показатели выбросов ТЭСИ котельных //Известия высших учебных заведений. Проблемы энергетики. 2024. Т. 26. № 3. С. 3-15. EDN: GWNTMS
70. Кожин В.Н., Черепанова А.В., Дядечко О.О. Углеродный ноль: как программа энергосбережения помогает решать проблему выбросов парниковых газов в атмосферу // Нефть. Газ. Новации. 2021. №9(250). С. 96-98.
71. Антонов К.Л. и др. Закономерности изменения концентраций co2 и ch4 по результатам измерений в приземном слое атмосферы городской и загородной территории в 2021-2022 годах // Метеорология и гидрология. 2024. №5. С. 111-124. EDN: XQLDGA
72. Капустина Л. Л. Санитарно-экологическая оценка качества вод восточной части Финского залива по результатам микробиологических исследований // Российский журнал прикладной экологии. 2024. № 3. С. 11-20. EDN: BHKKMF
73. Овсянникова И. В., Асфандиярова Л. Р., Хакимова Г. В. Оценка динамики пространственно-временного изменения уровня эвтрофикации поверхностных водоемов // Вестник науки. 2023. Т. 4. № 12 (69). С. 1359-1363. EDN: PVBPMS
74. Алешина О.А. и др. Динамика химика-экологического состояния озера Кучак в вегетационный период // Вода: химия и экология. 2024. №1. С. 54-63. EDN: NUUIYS
75. Латыпова В. З. и др. Мониторинг поверхностных вод Куйбышевского водохранилища в районе водного участка полигона “Карбон-Поволжье” // Российский журнал прикладной экологии. 2023. № 4 (36). С. 39-49. EDN: MXLTBT
76. Файзуллина А. Н. Карбоновые полигоны. Перспективы внедрения в РФ и в Республике Башкортостан // Вестник науки. 2022. Т. 3. № 1 (46). С. 218-222. EDN: ZDYMLX
77. Молотков А. С., Муфасалова Т. А., Нечаев М. Г. Особенности разработки концепции айдентики карбоновых полигонов в Новосибирске // Творчество и современность. 2023. № 2 (20). С. 53-57. EDN: OZOZNZ
78. Федорова О. А. Транспортная сеть республики Башкортостан как основа для создания карбоновых полигонов с целью производства искусственных углеводородов // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия: Экономика. 2022. № 2 (40). С. 101-110.
79. Степанова Т. Е., Поляков Р. К. Матрица институционального капитала региона // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2022. Т. 16. № 4. С. 197-206. EDN: ISRMXM
80. Филиппов И. М. Региональный опыт подготовки кадров для социально-экономического развития Чувашской Республики // Коммуникология: электронный научный журнал. 2021. Т. 6. № 2. С. 8-19. EDN: ADDOSO
81. Шумакова О. В. и др. Роль третьей миссии отраслевого университета в развитии региональной экономики // Исследование проблем экономики и финансов. 2021. № 1. С. 2. EDN: CPAVYK
82. Сивкова А. И. Анализ инвестиционной деятельности промышленных предприятий РФ в контексте “зеленой экономики” // Управление в современных системах. 2022. № 3 (35). С. 29-42. EDN: SUVNYW
83. Терентьева В. Д., Савченко Е. Е. Развитие“ зеленой“ экономики в ЛПК регионов Сибири // Baikal Research Journal. 2022. Т. 13. № 1. С. 16.
84. Кудрявцева О. В., Чернявский С. В., Куликова Т. А. Роль зеленой инфраструктуры в устойчивом развитии городов // Вестник Томского государственного университета. Экономика. 2023. № 62. С. 5-18.
85. Желдак В. И. и др. Вопросы лесоводственного совершенствования системы сохранения и использования лесов в рамках решения проблемы адаптации лесов и лесного комплекса к изменениям климата // Лесохозяйственная информация. 2023. № 2. С. 5-26. EDN: NRZPHG
86. Бурмистров А. М., Зиновьева И. С. Детерминанты повышения эффективности использования древесных лесных ресурсов // Регион: системы, экономика, управление. 2024. № 1 (64). С. 101-109. EDN: FEKOJN
87. Галанов А.Э., Папулов Е.С. Проблемы обеспечения экологической стабильности лесным хозяйством на примере Октябрьского лесничества ХМАО - Югры // АПК: инновационные технологии. 2021. № 4. С. 13-21. EDN: OELWWS
88. Сафиуллин М. Р. Проблемы трансформации лесного хозяйства в сельских территориях Башкирии // Геополитика и экогеодинамика регионов. 2021. Т. 7. № 3. С. 285-295. EDN: HILXVU
89. Джабборов Н. И., Мишанов А. П., Добринов А. В. Прогнозирование выбросов парниковых газов в растениеводстве от уровня применяемых технологий // АгроЭкоИнженерия. 2024. № 1 (118). С. 70-82. EDN: UDSNCT
90. Иващук О.А., Гончаров Д.В., Федоров В.И. Моделирование автоматизированной системы управления производством растениеводческой продукции в условиях динамики парникового эффекта // Современные наукоемкие технологии.2023. № 7. С. 27-33. EDN: GWTUCB
91. Сирин А. А., Медведева М. А., Иткин В. Ю. Вторичное обводнение неиспользуемых осушенных торфяников и сокращение выбросов парниковых газов // Известия Российской академии наук. Серия географическая. 2023. Т. 87. № 4. С. 597-618. EDN: BFZXYJ
92. Кантор Г.Я., Сырчина Н.В., Ашихмина Т.Я. Моделирование углеродного баланса полигонов твёрдых коммунальных отходов // Теоретическая и прикладная экология. 2022. № 1. С. 198-204. EDN: VBSPVA
93. Авилова В.В. Глобальная экономическая повестка бизнес-стратегии устойчивого развития, ESG и ее локальные приоритеты: востребованность, реализуемость, риски и последствия // Вестник Российского университета кооперации. 2022. № 2(48). С. 4-8. EDN: GYTEKJ
94. Фоменко Г. А. и др. Лесные климатические проекты: возможности и проблемы реализации esg-подхода. Часть 2 // Проблемы региональной экологии. 2022. № 3. С. 65-74. EDN: EJOKCR
Выпуск
Другие статьи выпуска
Российская Арктика обладает огромными природными ресурсами, а также представляет стратегическую значимость в контексте изменения климата и морских путей. Россия, адаптируя свою внешнеполитическую стратегию к новым вызовам и возможностям, в настоящее время делает особый акцент на необходимости цифровой трансформации Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). В данной статье анализируется значимость цифровой трансформации АЗРФ и проводится анализ цифровых интересов и приоритетов стран БРИКС на предмет запуска потенциальных совместных проектов в Российской Арктике, определяются наиболее перспективные направления сотрудничества России и других стран БРИКС в этой области в будущем
Глобальное измерение современного информационного общества привело к возникновению взаимодействий самых разных государств, культур и народов, иногда очень удаленных друг от друга. Цель статьи – выявление в рамках современного общества модели партнерства КНР с одним из наиболее удаленных регионов, Западной Африкой. Данный политический подход сконцентрирован вокруг поддержания трансконтинентального партнерства по линии Юг-Юг особенностью которого является такая форма развития, при которой рост научно-исследовательского потенциала страны происходит параллельно с экономическим потенциалом для адекватной трансформации содержания взаимодействия в условиях нелинейных процессов глобализации, информатизации и интеграции в XXI веке. В результате проведенного исследования подтвердилась направленность КНР на укрепление в современном информационном пространстве всестороннего взаимодействия с государствами Западной Африки, но также обнаружились значительные проблемы на макроуровне в области миграции и юрисдикции
Статья посвящена проблемам внедрения смарт-технологий в российском гостиничном бизнесе – целям, преимуществам и недостаткам, барьерам, целесообразности. Как показали результаты экспертных интервью с представителями бизнеса, внедрение смарт-технологий не дает значимого конкурентного преимущества и не относится к стратегическим задачам российского гостиничного бизнеса. Целесообразность смартизации во многом зависит от характеристик целевой аудитории и позиционирования отеля, а соответствующие выгоды могут рассматриваться как с позиции клиента, так и менеджмента организации. Однако необходимо учитывать финансовые, технологические, когнитивные и поведенческие барьеры, препятствующие распространению смарт-технологий в индустрии гостеприимства
Исследование анализирует эволюцию блокчейн-технологии, начиная с Bitcoin и Ethereum, раскрывая их роль в формировании децентрализованной экономики. В работе систематизированы ключевые алгоритмы консенсуса, их преимущества и ограничения, а также перспективы гибридных моделей. Особое внимание уделено цифровому юаню — первой цифровой валюте центрального банка, сочетающей централизованный контроль с инновациями (оффлайн-платежи, программируемость). Исследование подчёркивает необходимость баланса между инновациями, безопасностью и международной гармонизацией стандартов для устойчивого развития цифровой экономики
Исследование посвящено разработке алгоритмов и программного обеспечения для моделирования процессов рассуждения и принятия решений на основе мультиагентных нейрокогнитивных архитектур. В основе подхода лежит абстракция взаимодействия нейронов мозга, где каждый нейрон рассматривается как рациональный агент, максимизирующий свою целевую функцию. Программное обеспечение реализовано по клиент-серверной архитектуре: клиент – редактор для визуализации и редактирования агентов, сервер – ядро, моделирующее взаимодействие агентов и управляющее их поведением. Архитектура поддерживает 3D-визуализацию и сетевой обмен сообщениями. Дальнейшая работа направлена на улучшение визуализации и оптимизацию отображения большого числа агентов
Цель критического обзора – на примере платформы ТикТок проанализировать, какие технологии и когнитивные подходы используются субъектами коммуникации (СМИ и пользователями), а также информационными посредниками (алгоритмами) для формирования и передачи медийных социальных представлений. Результаты обзора 64 источников показывают, что алгоритмы можно рассматривать в качестве субъекта коммуникации, несмотря на то что они не производят контент. Основная их роль - отбор представлений об объектах и явлениях реального мира, которые станут доступны пользователям для дальнейшего осмысления. На платформе одновременно реализуется два подхода, оказывающих влияние на формирование социальных представлений: алгоритмоцентричный и аудитория-центричный.
Одной из актуальных проблем мирового сообщества в настоящее время является быстрый масштабный рост глобальной киберпреступности, наблюдаемый в течение последних тридцати лет. Особую опасность для субъектов российской экономики сегодня представляют: атаки на критические информационные инфраструктуры; криптоджекинг; рост числа DDoS-атак на интернет-сайты российских организаций; угрозы, связанные с функционированием дарквеба. В России создана и успешно функционирует полноценная национальная система обеспечения кибербезопасности. Однако для эффективного противодействия растущей киберпреступности, носящей во многом трансграничный характер, необходимы её дальнейшее развитие и совершенствование с учётом новых вызовов и угроз в глобальном информационном пространстве. Актуальной задачей является укрепление сотрудничества Российской Федерации с иностранными партнерами в области обеспечения информационной безопасности, в том числе в целях установления эффективно действующего международно-правового режима обеспечения безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). В связи с этим предлагается дополнить Конвенцию против киберпреступности, принятую ООН 24 декабря 2024 г., протоколом по дополнительным составам преступлений, включая использование ИКТ в террористических и экстремистских целях, в мошенничестве в банковской сфере, а также торговлю наркотиками, оружием, поддельными документами, вредоносными программами, технологиями фишинга, DDoS-атак, прочими запрещёнными товарами и услугами. Это окажет содействие устойчивому развитию мирового сообщества
Достижение национальной цели развития России «Технологическое лидерство» предусматривает обеспечение ускоренного развития передовых технологий, к которым, в первую очередь, необходимо отнести квантовые технологии, включая технологии квантовых коммуникаций. Одним из важнейших инструментов обеспечения такого лидерства является трансформация действующей правовой системы России, гибкое правовое регулирование, включающее инновационные инструменты. Последние в первую очередь применимы к новейшим технологическим направлениям, которые только начинают осознаваться юридической наукой. В их числе сфера квантовых коммуникаций. Целью статьи является анализ передовых зарубежных практик регулирования квантовых коммуникаций и выработка на его основе предложений по совершенствованию российского законодательства и правоприменительной практики в сфере квантовых коммуникаций, а также поиск иных механизмов регулирования отношений в сфере квантовых коммуникаций. Анализ зарубежного опыта свидетельствует об активном внедрении экспериментальных правовых режимов для новых технологий, в том числе для квантовых коммуникаций. Данные инновационные правовые инструменты позволяют оперативно решить задачу по эффективному регулированию новых отношений, которые не вписываются в действующие правовые модели. Также активно используются механизмы этического и технического регулирования. саморегулирования, что также может быть использовано и в России. Методология исследования включает сравнительно-правовой анализ и правовое моделирование для обоснования предложений для российских регуляторов
В работе обобщаются теоретические основы феномена «информационное противоборство»; проблемы нормативного правового обеспечения, уточняются исторические аспекты развития информационного противоборства; раскрываются особенности информационного противоборства в современных социокультурных условиях; предоставляются основные социокультурные факторы, влияющие на процесс информационного противоборства; описываются актуальные приемы, методы информационного противоборства; акцентируется внимание на необходимости усиления системы отечественного информационного противоборства; определяются нормативные правовые защитные меры от информационно-психологического воздействия оппонента
Цель исследования — оценка удовлетворенности студентов качеством онлайн-образования через выявление несоответствий условий фактической реализации учебного процесса ожиданиям и требованиям студентов. Реализуя адаптивные возможности методологии SERVQUAL, были разработаны вопросы анкеты для определения удовлетворенности студентов онлайн-обучением. В исследовании приняли участие абитуриенты, студенты, выпускники Института открытого образования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Выборка составила 800 чел. Статистическая обработка данных проводилась с применением сервиса Yandex Forms
Статья посвящена вопросам внедрения риск-ориентированного подхода в государственный финансовый контроль через управление данными. Рассматриваются проблемы отсутствия единой нормативной правовой базы для регулирования сферы данных в государственном управлении, недостатка ответственности за ведение и актуализацию данных, а также различия в данных, хранящихся в разных государственных информационных системах. Предлагаются стратегии для улучшения управления данными, включая внедрение контрольных точек и культивацию принципов управления, основанного на данных. В статье также обсуждаются текущие инициативы и проекты, направленные на решение этих проблем, такие как платформа «ГосТех»
Появление криптовалют открыло новые возможности, связанные, прежде всего, с предоставлением доступа к финансовым средствам и платежным системам в цифровой экономике, которые ранее были недоступны. В то же время, криптовалюты как новая форма денег, несут в себе и новые угрозы для государств и мировой экономики в целом, одной из главных является формирование параллельной финансовой системы – неподконтрольной государству. Как показало исследование, на сегодня криптовалюты являются частью глобальной финансовой системы, но при этом в процессе цифровой трансформации мировой финансовой системы, им всё еще отводится второстепенная роль. Более того, в будущем, вероятно, произойдёт объединение фиатных и цифровых денег с учетом их достоинств и недостатков, в результате чего будет, вероятно, создана совершенно новая финансовая система
В данной статье рассматриваются особенности построения бизнес-модели предприятия, необходимой для достижения успеха в экосистемном развитии в экономике данных. В работе анализируются ключевые элементы, определяющие эффективность функционирования цифровых экосистем, и их отличия от традиционных бизнес-моделей. Особое внимание уделяется практическим аспектам создания и управления экосистемами, а также роли данных в формировании конкурентных преимуществ. Рассматриваются такие структурные элементы бизнес-модели экосистемного развития, как создание ценности на основе данных, цифровые платформы, механизмы взаимодействия участников, стратегические партнерства и способы монетизации данных. Особое внимание уделено роли данных как стратегического ресурса для компаний, ориентированных на экосистемную деятельность. На основе проведенного анализа формулируются выводы о ключевых факторах успеха экосистемного развития предприятий в современной экономической среде
В статье рассмотрены перспективы развития городской субкультуры в условиях превращения городов в сложно структурированные социобиотехнические системы, которые функционируют по модели социальноэкологического метаболизма. Обосновывается, что перспективы социокультурного развития современных городов связаны с реализацией двух возможных сценариев: стабильной и кризисной метаболизации. Результатом реализации первого станет формирование синкретичной субкультуры, соединяющей в себе технико-технологические и социальные компоненты. Сценарий кризисной метаболизации городской субкультуры заключается в хаотизации процесса, обострении его внутренних противоречий и трансформации их в конфликты
В данной работе автор предпринял попытку обобщить имеющиеся результаты исследования феномена виртуальной реальности, выявить проблемы и противоречия, с которыми сталкиваются исследователи. В ходе проведенного исследования мы приходим к выводу о том, что виртуальная реальность – это информационный феномен, т. е. способ существования информации различного вида вне взаимодействия. Информационная концепция виртуальной реальности дополняет и уточняет уже существующие подходы в интерпретации данного феномена. Обоснованная сегодня атрибутивная концепция информации позволяет говорить и о существовании ее на всех уровнях универсума в двух состояниях активном (во взаимодействии) и виртуальном (вне взаимодействия)
Подготовка этого номера журнала пришлась на период, когда в нашей стране отмечаются два праздника: День российской науки 8 февраля и День защитника Отечества 23 февраля. Связка науки и обороны особенно важна сейчас, когда мы, по сути, находимся в грозном военном противостоянии с высокотехнологичным Западом через его украинский тестовый полигон
Издательство
- Издательство
- ИРИО
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 101000, Москва, Армянский переулок, дом 9 стр. 1, офис 310-1
- Юр. адрес
- 117312, г Москва, Академический р-н, пр-кт 60-летия Октября, д 9, кв 716
- ФИО
- Ершова Татьяна Викторовна (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- info@iis.ru
- Контактный телефон
- +7 (495) 9122229
- Сайт
- http:/www.iis.ru