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)

Цитировать эту статью:

JATS XML



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]
В научном сообществе ведется дискуссия относительно того, действительно ли концепция Индустрия 5.0 является полноценной технологической революцией или она становится логичным и последовательным продолжением и развитием технологически прорывных цифровых технологий, пришедших в экономику с появлением Индустрии 4.0.

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]
Наиболее высокий уровень промышленной роботизации пока осуществлен на предприятиях, относящихся к машиностроительному комплексу (С26-С30), суммарная доля используемых роботов по этим видам деятельности составляет 45,8% от общего объема роботов, используемых предприятиями обрабатывающей промышленности. При этом наиболее высокий показатель в автомобилестроении (С27) – 22,7%, при этом доля сотрудников предприятий этого вида деятельности составляет только 4,5% от общего числа работников занятых на предприятиях группы С. Высокие показатели по количеству применяемых на производстве роботов реализуют также при производстве резиновых изделий (С22) – 13,4%, металлических изделий (С25) – 12,5%, пищевых продуктов, напитков и табачной продукции (С10-12) – 10,3%. Эксперты отмечают, что многие виды обрабатывающей промышленности пока являются недооцененными с точки зрения возможности применения промышленных роботов, к ним относятся, например, фармацевтика (С21) – 0,6% и текстильная промышленность (С13-15) – 1,6% [13]. Адаптация роботизированных устройств под потребности определенного вида экономической деятельности стимулирует их дальнейшее развитие.

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)

Citation: