Переход к Индустрии 5.0 как новый этап цифровой трансформации экономики
Селиванова М.В.1
, Тишина Л.И.1 ![]()
1 Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации, Москва, Россия
Статья в журнале
Вопросы инновационной экономики (РИНЦ, ВАК)
опубликовать статью | оформить подписку
Том 16, Номер 3 (Июль-сентябрь 2026)
Введение
В современных условиях геополитической напряженности Россия столкнулась с многочисленными экономическими вызовами. Прогресс в научно-технологической сфере сегодня имеет для нашей страны особенное значение, создавая надежную основу конкурентоспособности, снижению импортозависимости и развитию цифровых и технологических преимуществ.
Ускорение темпов научно-технического прогресса оказывает значительное влияние на развитие экономики и общества. Возрастает значимость новых технологических решений, которые позволяют не только модернизировать производственные процессы, но и в целом формируют новую технологическую парадигму. Переход от одного этапа промышленного развития к другому определяется технологическим форматом производства, потребляемыми ресурсами и способами использования энергии, организацией производства и управлением процессами.
Если первая промышленная революция, в основу которой легло изобретение парового двигателя и переход от ручного труда к машинному происходила на протяжении XIX века, вторая промышленная революция, связанная с электрификацией и организацией конвейерного производства – в XX в., третья промышленная революция, ознаменовавшаяся переходом от аналоговых технологий к цифровым и автоматизацией производства – в XXI в. с 2000-х гг., то четвертая промышленная революция, не дожидаясь XXII века, кардинально изменила мир в последние десятилетия. Динамичное развитие цифровых технологий, преобразовавших не только производственные процессы в обрабатывающей промышленности, но и в сельском хозяйстве, строительстве, образовании и здравоохранении, столкнулось со многими вызовами и рисками. Дальнейшее совершенствование принципов и методов реализации хозяйственной деятельности привело к необходимости обращения к человеку, не только как к потребителю произведенных продуктов и услуг, но как к творцу и организатору экономической реальности. Уже в 2015 году был анонсировано начало трансформации Индустрии 4.0 в Индустрию 5.0.
В таблице 1 представлена краткая характеристика технологического развития экономики на разных этапах промышленных революций.
Таблица 1. Краткая характеристика технологического развития экономики на разных этапах промышленных революций
|
1800
Индустрия 1 |
1900
Индустрия 2.0 |
1970
Индустрия 3.0 |
2011
Индустрия 4.0 |
2015 +
Индустрия 5.0 |
|
Изобретение
парового двигателя положило начало механизации на основе энергии пара и воды
|
Изобретение
двигателя внутреннего сгорания и сборочного конвейера делает производство
массовым
|
Развитие
электроники, промышленных роботов, автоматизация производственных процессов,
Интернет, информатизация
|
Цифровые
цепочки поставок, Цифровые продукты и бизнес-модели, умное производство
Анализ данных
(Big Data) |
Гибкие
и интегрированные сети поставок. Виртуализированные процессы Виртуальное
взаимодействие с потребителем. Сотрудничество становится основным драйвером
создания ценности
|
|
Источник:
Составлено авторами на основе [20]
| ||||
Основная часть
Новый этап технологического развития, получивший название новой индустриальной революции или четвертой промышленной революции, основывается на стремительном развитии Интернета вещей, робототехники, искусственного интеллекта, аддитивных и других технологий. В ее основе лежит внедрение киберфизических систем и технологий Industrial Internet of Things (IIoT).
Индустрия 4.0 представляет собой новый этап развития организации и управления всей цепочкой создания продукта на производстве. Первой на путь «Индустрии 4.0» встала Германия, которая в рамках разработанной «высокотехнологичной стратегии» (High-Tech Strategy 2020 for Germany) начала инвестировать в новую интернет-инфраструктуру и создание глобальных стандартов по €40 млрд в год [3]. Аналогичные программы были внедрены и в других развитых странах: Китае, Южной Корее и США. В 2014 г. компании General Electric, AT&T, IBM и Intel создали некоммерческий консорциум Industrial Internet, основной целью которого стало распространение использования индустриального Интернета и развития его технологических возможностей [7].
Технологии, составляющие основу Индустрии 4.0, — это интернет вещей (IoT), искусственный интеллект, облачная инфраструктура и большие данные (Big Data). Передовые производственные технологии (Smart Factory) и внедрение киберфизических систем (CPPS), которые тесно взаимосвязаны с умной инфраструктурой, состоящей, в свою очередь, из таких блоков как умная мобильность, умная сеть электроснабжения, умная логистика и умные дома. На успешность реализации системы Industry 4.0 влияют различные факторы внешней среды, которые можно условно объединить в четыре группы: Интернет данных, Интернет людей, Интернет сервисов и Интернет вещей.
С учетом повсеместной цифровизации и автоматизации, когда элементы предприятия объединяются в единую сеть, управление производственными процессами происходит в онлайн-режиме за счет использования принципов облачных вычислений (cloud computing) и распространением использования систем Интернета вещей.
Несмотря на то что основные компоненты новой промышленной революции позволили вывести производство на качественно новый уровень, специалисты отмечают [1], что концепция Индустрия 4.0 подвергается критике:
1. Комплексное применение этой концепции не отвечает основным целям экологической повестки, направленной на декарбонизацию экономики при сохранении основных принципов эффективной и справедливой конкуренции. Современной задачей является переход к циркулярной модели мировой экономики, в которой переработка отходов и использование вторичного сырья встраивается в глобальные цепочки создания валовой добавленной стоимости.
2. Основным направлением концепции является автоматизация, направленная на замену человека и вытеснение его из производственных процессов без учета благополучия работников и возможности их качественной интеграции, позволяющей применять их лучшие навыки.
3. Вопросы социального благополучия, развития инклюзивной среды, повышения качества здравоохранения и роста региональной сплоченности остаются вне поля действия концепции.
Данные направления получили свое развитие в сформулированной в 2015 году концепции Индустрия 5.0, ставшей логичным эволюционным продолжением Индустрии 4.0 [5]. Индустрия 5.0 представляет собой не просто технологический скачок вперед, она реализует применение принципов Индустрии 4.0 в более широком контексте, направляя технологическое преобразование промышленного производства в интересах процветания и благополучия человека, заботы об окружающей среде, а не просто извлечения прибыли в интересах акционеров [18].
В концепции Индустрии 5.0 получили развитие основные положения четвертой промышленной революции. Рассмотрим основные области влияния в следующей таблице.
Таблица 2. Основные области влияния концепций Индустрии 4.0/5.0
|
Область влияния
|
Индустрия 4.0
|
Индустрия
5.0
|
|
Окружающая среда и природные ресурсы
|
·
Создание умных счетчиков, ведение мониторинга
выбросов, передача данных в смежные системы, оптимизация маршрутов в цепочках
создания стоимости для снижения затрат
· Система остается в логике повышения производительности для получения максимальной выгоды (отдачи от инвестиций) |
·
Переход к циркулярной экономике: производство сразу
планируется с учетом принципов безотходности
· Приоритет отдается биоразлагаемым возобновляемым материалам и энергоэффективности при производстве · Экологичность производства становится не «опциональным», а обязательным условием |
|
Общество
|
·
Роботы стали выполнять рутинные производственные
операции, особенно во вредных и тяжелых условиях труда
· Опасения возникновения массовой технологической безработицы · Появление «цифровых элит» и маргинализации не охваченных доступом к технологиям работников · Усиление разрыва в оплате труда, неравенство в распределении доходов · От работников требуется техническая грамотность, но искусственный интеллект (ИИ) вытесняет человека, нет возможностей для применения экспертных знаний |
·
Коботы не вытесняют человека из производства, они
оставляют человеку возможность принятия решений
· Сглаживание разрыва в доступности цифровых технологий, сокращение неравенства доходов работников разных профессий · Расширение доступности инклюзивной среды и расширение количества инклюзивных рабочих мест · От работников требуется быстрая способность к переобучению, овладеванию новыми цифровыми навыками, уделяется внимание вопросам психологического комфорта, баланса труда и отдыха |
|
Экономика
|
·
Экономика эффективного потребления
· Максимизация прибыли основанная на цифровых преимуществах · С помощью передовых производственных технологий и цифровизации логистических цепочек минимизируются издержки и растут объемы массового производства · Создание экономических платформ, объединяющих производство, технологии, логистику и потребление |
·
Экономика ответственного процветания
· Приоритетными становятся социальные и экологические показатели · Производство становится более персонализированным, уделяется внимание сервисному обслуживанию, продолжительности использования товаров · Развитие локальных производств, нет необходимости создания огромных складов и сложной логистики |
|
Управление и институты
|
·
«Цифровое государство»
(e-Government) · Развитие системы регулирования в области робототехники · Граждане с помощью новых технологий получат больше возможностей активно участвовать в политической жизни. · Возможность анализа больших данных для принятия решений (мониторинг соц.-экон. показателей, налоговый контроль, оптимизация ЖКХ). · Рост угроз информационной безопасности, поэтому государство должно усиливать свою роль в защите населения |
·
Человекоцентричное государство» (Human-centric
Government)
· Развитие законодательства и регулирования в области разумного применения ИИ (защита от дискриминации, соблюдение авторских прав) · Государство создает площадки для создания эффективного взаимодействия бизнеса, науки и граждан · Экономический рост должен реализовываться на фоне роста показателей качества жизни населения · Усиление децентрализации и гибкости в управлении регионами |
|
Наука и технологии
|
·
Технократический характер исследований
· Приоритетные науки: физика, кибернетика, цифровые технологии, материаловедение, Улучшение качества технологий и продукции · Создание автономных систем, работающих быстрее человека, однако без полной определенности в том, как ИИ принимает решения |
·
Мультидисциплинарный характер исследований
· Новые направления: биоэтика, когнитивистика устойчивое проектирование (sustainable design), взаимодействие человека и компьютера (human-computer interaction). · Усиление роли человека, коллаборативные роботы и интерфейсы, настраиваемые под определенного работника |
|
Источник: Составлено
авторами по материалам [18, 21].
| ||
Таким образом, Индустрию 4.0 можно считать «цифровой революцией», в основе которой лежит алгоритмизация, повышающая эффективность производства за счет роста производительности труда. В концепции Индустрии 5.0 основной идеей становится «цифровой гуманизм», общество переходит к использованию алгоритмов и цифровых преимуществ в сочетании с созидательным творческим потенциалом человека.
Преимущества использования цифровых технологий выходят за рамки применения в обрабатывающей промышленности и распространяются и на другие отрасли, трансформируя социально-экономические процессы в соответствии с новыми стандартами и достижениями [15]. В таблице 3 приводятся основные аспекты применения Индустрии 5.0 в различных видах экономической деятельности.
Таблица 3. Применение ключевых технологий будущего по видам экономической деятельности
|
Виды
экон. деятельности
(СНС-2008) |
Ключевые технологии будущего |
|
Раздел D Энергетика |
·
Переход от высокоинтегрированных интеллектуальных
системообразующих систем к локальным электрическим сетям Microgrids, управляемыми ИИ,
распределяющим энергию
· Учет энергоресурсов в режиме онлайн с применением гибких тарифов. · Развитие циркулярной экономики: сортировка и переработка отходов, развитие принципов безотходного производства, рост использования вторичного сырья |
|
Раздел H
Транспорт |
·
Развитие
Powertrain Technologies, современные технологии управления автомобилем,
основанные на повышении автоматизации и компьютеризации управления.
· Системы интеллектуального движения, оптимизация и планирование маршрутов в режиме реального времени, интеграция с умным городом (подсчет времени на светофорах, подсказки при парковке и т.п.) · Расширение электрификации, разработка более эффективных аккумуляторных батарей и инфраструктуры для их зарядки |
|
Раздел F
Строительство |
·
Применение
коллаборативных роботов в строительстве
· Оптимизация ресурсов за счет использования вторичного сырья, повышение энергоэффективности зданий · Цифровая стройплощадка, помогает анализу и контролю за строительным процессом · Планирование зданий и сооружений с учетом принципов инклюзивности и создания доступной среды |
|
Раздел С
Обрабатывающая промышленность |
·
Применение
коллаборативных роботов на производстве
· Научные разработки в области биоразлагаемых материалов и повторного использования (особенно в текстильном производстве) · Широкое применение технологий замкнутого цикла, усиление межотраслевого взаимодействия, создание безотходных производств · Локализация производств, оптимизация логистических процессов в цепочках создания стоимости · Принципы кастомизации на производстве (потребитель вносит свои пожелания по комплектации и сборке автомобиля или бытовой техники) · Дальнейшее развитие аддитивных технологий и 3D печать в промышленности. |
|
Раздел J
Информационные и телекоммуникационные технологии и информационная безопасность |
·
Переход
от Big Data к Smart Data (осмысленные
данные) ИИ генерирует возможные варианты действий в заданных параметрах, но
решение принимает человек
· Нейротехнологии (Brain-Computer Interface) – развитие интерфейсов для управления экоскелетами с помощью ментальных команд · Развитие периферийных вычислений (edge computing) · Блокчейн технологии для отслеживания всего жизненного цикла продуктов · Развитие системы 6-G Интернета, высокочувствительных сигналов, способных преодолевать препятствия окружающей среды и интегрироваться с другими технологиями · Не только защита автоматизированных систем управления технологическими процессами от несанкционированного доступа, но и защита ментального здоровья от избыточного давления ИИ |
|
Раздел Q
Здравоохранение |
·
Дигитализация
услуг, телемедицина
· Создание универсальной медицинской карты, обмен медицинскими данными между территориально распределенными учреждениями · Система ранней диагностики и прогнозирования состояния человека на основе управляемых данных. · Роботизированная хирургия (коботы), создание персонализиролванных протезов, имплантов и т.д. |
|
Источник:
Составлено авторами с учетом материалов [17, 18].
| |
К основным способом реализации перехода производства к Индустрии 4.0 можно отнести технологическую конвергенцию и роботизацию производств [22]. В концепции Индустрии 5.0 оба направления наполнились интеграцией и повышением роли человека в производственных процессах.
Технологическая конвергенция
Кардинальный сдвиг в модели производства невозможен без конвергенции разнородных технологий. Так, переход от массового производства к «производству по запросу» (manufacturing on demand) реализуется за счет интеграции компьютерного инжиниринга и аддитивных технологий [12].
Аддитивные технологии или технологии послойного синтеза, позволяют существенно снизить производственные затраты, повысить локализацию и кастомизацию производства. Технологии послойного синтеза получают все большее распространение благодаря тому, что позволяют производить изделия сложных геометрических форм и профилей.
Наибольшее распространение среди технологий с использованием полимеров получили стереолитография, моделирование методом наплавления и спекание лазером. С помощью этих технологий изготавливаются прототипы изделий (в автомобилестроении, авиастроении, медицине), а также конечные продукты (ювелирные изделия, игрушки, товары повседневного спроса). К актуальным видам аддитивных технологий относится также металлопечать, позволяющая изготавливать сложные по форме конечные изделия в достаточно короткие сроки. С помощью этих технологий изготавливаются компоненты кузова и обшивки, интерьерные детали, а также медицинские протезы [9].
Наибольшее влияние развитие аддитивных технологий оказывает на такие наукоёмкие отрасли производственного сектора как: автомобилестроение, авиа- и ракетостроение, судостроение, сложное машиностроение, приборостроение и другие.
В работе «Стратегирование интеллектуальной человекомашинной конвергенции в условиях Индустрии 5.0» авторы рассматривают широкий спектр исследований российских ученых, посвященных увеличению синергетических эффектов повышения эффективности производства и роста производительности труда, связанными с изменением роли человека как части киберфизической системы [2]. Интеграция сенсомоторных, когнитивных и интеллектуальных возможностей человека в комплексе с применением аддитивных технологий в технологической эре Индустрии 5.0 позволили не только значительно увеличить эффективность использования материалов, но и уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, повысив тем самым экологичность производства.
Роботизация в Индустрии 4.0/5.0
В рамках концепции Индустрии 4.0 повышение конкурентоспособности предприятий и секторов экономики достигается за счет автоматизации и роботизации производства. Изначально основными сферами применения промышленных роботов становятся автомобильная промышленность и электрика/электроника. Позднее упрощение использования роботов открывает возможности их применения во многих сферах промышленности, в том числе для малого и среднего бизнеса, для мелко- и среднесерийного производства.
По данным International Federation of Robotics (IFR), основным назначением рынка промышленной робототехники стало совершенствование взаимодействия человека и робота: роботы помогают рабочим выполнять широкий круг задач, повышают качество производственного процесса, увеличивают продуктивность, выполняют самую опасную, утомительную и грязную часть работы, исполнение которой человеком невозможно или опасно [19].
Тренд значительного увеличения использования роботов в производстве наблюдается с 2010 года. Компании активно расширяли спрос на простых в использовании роботов с ограниченным применением, коротким жизненным циклом и низкой ценой [14]. В 2014 году использование промышленных роботов в производстве по всему миру увеличилось до 1,5 млн единиц, 229 тыс. робототехнических комплекса для использования в промышленности и 70% мировых продаж пришлось на 5 стран: Китай, Япония, США, Республика Корея и Германия [10]. По данным за 2023 год лидерами по вводу в эксплуатацию промышленных роботов в год стал Китай (276,3 тыс.), Япония (46,1 тыс.) и США (37,6 тыс.). В 2025 году мировой парк промышленных роботов составлял более 4 млн единиц, начиная с 2018 года увеличиваясь в среднем на 12% в год [13].
Если в 2010-х годах улучшение качества продукции формировало запрос на сложные высокотехнологичные роботизированные системы, требовавшие значительного переоборудования производства, то сейчас основным трендом промышленной робототехники становятся компактные устройства, способные работать в тесном взаимодействии с человеком – коллаборативные роботы – коботы. Они являются относительно безопасными для человека, реагируют на команды непосредственно в процессе выполнения работы.
Вторым современным трендом является интеграция ИИ-решений, позволяющая сделать роботов более интеллектуальными. Ускоряются скорость вычисления и анализа данных, что позволяет роботам самим находить погрешности или производственный брак и предпринимать необходимые действия для исправления недочетов. В 2025 году мировой рынок оценивался в 17 млрд долларов и в перспективе предполагается его стабильный ежегодный рост.
Интеграция роботизированных устройств в производственные процессы по-прежнему требует высоких затрат, поэтому одним из основных трендов является широкое применение цифровых двойников, позволяющее тестировать различные этапы и последовательно отлаживать роботизацию производственных операций. Важным направлением является создание роевого интеллекта – позволяющего управлять командным взаимодействием парка роботов режиме реального времени. Развиваются также такие направления робототехники как автономные мобильные роботы, виртуальная и дополненная реальность (VR/AR), мобильные манипуляторы, высокоточные роботы, роботы с повышенной грузоподъемностью и роботы для освоения космоса [13].
Прогресс цифровых технологий позволяет расширять сферы и функционал применения роботов на производстве. На многих российских предприятиях уже успешно роботизированы производственные процессы. Анализ формы федерального статистического наблюдения № 1-робототехника «Сведения о применении промышленной робототехники на обрабатывающем производстве» позволяет нам сравнить уровень применения роботов по видам экономической деятельности на обрабатывающем производстве. Для удобства изложения в статье используются более короткие названия видов экономической деятельности и групп продуктов, если однозначность идентификации понятна по смыслу, например, «Фармацевтика» для раздела С21, без полного его наименования.
Таблица 4. Применение робототехники по видам экономической деятельности в России в 2025 году
|
Код по
ОКВЭД2
|
Виды
экономической деятельности
|
Количество
занятых на производстве сотрудников, чел.
|
Доля
сотрудников по ВЭД в общем объеме раздела С, %
|
Количество
применяемых промышл. роботов в организациях, шт.
|
Доля
роботов по ВЭД в общем объеме раздела С, %
|
|
C
|
Обрабатывающие
производства
|
4 210 543
|
100
|
21857
|
100
|
|
10-12
|
Пищевые
продукты
|
634 128
|
15,1
|
2258
|
10,3
|
|
13-15
|
Текстиль
и кожа
|
167 287
|
4,0
|
346
|
1,6
|
|
16
|
Древесина
|
110 989
|
2,6
|
266
|
1,2
|
|
17-18
|
Бумага
и полиграфия
|
127 633
|
3,0
|
311
|
1,4
|
|
19
|
Кокс
и нефтепродукты
|
70 155
|
1,7
|
19
|
0,1
|
|
20
|
Химия
|
221 744
|
5,3
|
380
|
1,7
|
|
21
|
Фармацевтика
|
48 915
|
1,2
|
137
|
0,6
|
|
22
|
Резина
|
169 258
|
4,0
|
2930
|
13,4
|
|
23
|
Минеральная
продукция
|
233 147
|
5,5
|
1104
|
5,1
|
|
24
|
Металлургия
|
361 115
|
8,6
|
409
|
1,9
|
|
25
|
Металлические
изделия
|
509 152
|
12,1
|
2742
|
12,5
|
|
26
|
Компьютеры
|
263 869
|
6,3
|
1612
|
7,4
|
|
27
|
электрооборудование
|
160 268
|
3,8
|
1681
|
7,7
|
|
28
|
Машины
и оборудование
|
248 503
|
5,9
|
1108
|
5,1
|
|
29
|
Автомобили
|
187 487
|
4,5
|
4966
|
22,7
|
|
30
|
Прочие транспортные ср-ва
|
334 045
|
7,9
|
637
|
2,9
|
|
31
|
Мебель
|
78 205
|
1,9
|
417
|
1,9
|
|
32
|
Прочие
готовые изделия
|
55 130
|
1,3
|
434
|
2,0
|
|
33
|
Ремонт
оборудования
|
229 513
|
5,5
|
100
|
0,5
|
|
Источник:
Рассчитано авторами на основе: [16]
| |||||
Таким образом, роботизация, ставшая драйвером развития мирового производства и одним из важнейших компонентов Индустрии 4.0, в концепции Индустрии 5.0 продолжает развиваться и совершенствоваться, как за счет улучшения технических характеристик и функциональности, так и за счет упрощения подходов к управлению ими [6].
Многие компании в нашей стране существенно цифровизовали ключевые производственные процессы, перестраивая ведение бизнеса в соответствии с концепцией Индустрии 4.0. В качестве примеров крупнейших производственных компаний можно привести горнодобывающие и металлургические холдинги: «Сибур», «Металлоинвест», «Газпром нефть». В рамках программы «Цифровой Камаз» активно внедряет в производство робототехническое оборудование компания ПАО «Камаз», лидирующая по масштабам цифровизации в российском автопроме. Качественные улучшения, предполагаемые эволюционно сформированной надстройкой Индустрия 5.0 находятся в стадии разработок и постепенного внедрения на производствах, однако данный процесс характеризуется неравномерностью по видам экономической деятельности и предприятиям [4]. На пути к реализации технологических инноваций существует ряд сложностей, требующих выработки согласованных подходов к решению:
1. Нехватка высококвалифицированных сотрудников, способных работать с новейшими, постоянно совершенствующимися технологиями. От специалистов требуется проведение дальнейших исследований и разработок, создание промышленных образцов, обеспечение автоматизации и роботизации производства. Формирование соответствующих навыков и компетенций требует расширения создания новых инновационных образовательных организаций, ресурсов и учебно-промышленных комплексов, готовящих работников, адаптированных к новым производственным задачам [8]. Причем потребность в инновационных образовательных программах существует не только для подготовки начинающих специалистов, только готовящихся к вступлению на рынок труда, но и для уже работающих сотрудников различных возрастных категорий в форматах курсов повышения квалификации, стажировках на передовых производствах, программах обмена опытом и т.п.
2. Высокая стоимость внедрения новейших технологий. Широкое распространение цифровизации и роботизации производственных процессов затрудняет высокая стоимость специализированных технологий, вычислительной техники и оборудования (промышленные роботы, гибридные производственные модули). Требуется расширение инвестиций государственного и частного капитала. Развитие цифровых технологий происходит достаточно стремительно, что создает риски быстрого «устаревания» и настораживает инвесторов.
3. Санкционные ограничения. Приобретение импортных программных продуктов, цифровых технологий и робототехнического оборудования существенно затрудненно санкционными ограничениями, целью которых является препятствие расширению цифровизации и повышения производительности российской экономики.
4. Правовые и этические риски. Необходимо совершенствование системы правового регулирования в области робототехники, искусственного интеллекта и других технологий четко специфицирующее правовой режим результатов интеллектуальной деятельности, определяющее степени и меру ответственности за возможный ущерб, возникающий при погрешностях работы системы. Вопросы защиты персональных данных и обеспечения кибербезопасности становятся особенно актуальными и значимыми [11].
5. Организационные сложности. Переход компании к использованию промышленного интернета и цифровизации предполагает существенные организационные изменения в структуре компании, изменение функционала подразделений и изменение внутрифирменного взаимодействия между подразделениями.
Заключение
Таким образом, концепция Индустрия 5.0, представляет собой не кардинально новую технологическую эпоху, она является логически обоснованным усовершенствованием технологического переворота, произошедшего в рамках четвертой промышленной революции. Переход производства к циркулярным инновациям, обеспечивающим непрерывный оборот технических и биологических материалов, позволяет сэкономить затраты на производство и одновременно с этим повысить его экологичность. Применение промышленных роботов и искусственного интеллекта повышает производительность труда, создает возможности для повышения качества продукции и конкурентоспособности бизнеса. Обеспечив новый качественный рывок в повышении эффективности производства, новая индустриальная революция вместе с тем сформировала и новые вызовы: необходимость перестройки рынка труда, потребность в развитии гибких производственных моделей, поставила вопросы правового применения искусственного интеллекта.
Сегодня цифровизация пронизывает практически все сферы социально-экономической жизни. Однако уровень охвата новейшими технологиями существенно различается по отраслям и регионам нашей страны. Оценка масштабов и уровня распространения современных технологических решений нуждается в изучении и является перспективным направлением для дальнейших исследований. Перед нашей страной стоят масштабные задачи повышения цифровизации и роботизации не только машиностроительного и пищевого производства, но и других видов экономической деятельности: сельского хозяйства, обрабатывающей, добывающей промышленности, энергетики, а также сферы услуг.
Страница обновлена: 20.08.2026 в 11:06:53
Perekhod k Industrii 5.0 kak novyy etap tsifrovoy transformatsii ekonomiki
Selivanova M.V., Tishina L.I.Journal paper
Russian Journal of Innovation Economics
Volume 16, Number 3 (July-september 2026)
