<<
>>

§11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС». ЭКСТЕНСИВНАЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

1. ВИДЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

Все системы (технические, социальные, экономические и др.) раз­виваются во времени и пространстве:

• изменяется объем производства (или другой деятельности);

« совершенствуется само производство;

• улучшается качество производимых товаров и услуг;

• изменяется их номенклатура;

• осваиваются новые ниши на рынке и т.д.

Развитие систем требует определенных ресурсов: капиталовложе­ния, оборудование, технологии, персонал и др.

Различают два вида развития систем: интенсивное и экстенсивное.

При интенсивном развитии темпы прироста эффективности систем выше темпов прироста расходуемых ресурсов.

При экстенсивном развитии темпы прироста эффективности ниже темпов прироста затрат ресурсов.

Проведенные наблюдения и опыт показывают, что любые меро­приятия по совершенствованию предоставления услуг и развития произ­водства, например наращивание фондов, механизация, применение новых организационных форм и технологий, сначала дают существенную отдачу, а затем получаемый эффект сокращается (табл. 14,15).

Таблица 14

Прирост прибыли при росте уровня механизации (УМ) работ технического обслуживания и ремонта автомобилей на 1%

Изменение УМ,% Изменение ДП,%
10->11 3,6
34 -> 35 0,6
44->45 0,4

Таблица 15

Сокращение среднего нормативного расхода топлива новыми легковыми автомобилями США
Годы Сокращение расхода топлива
л/100 км. %
1975-80 1,1 100
1980-85 0,28 25
1985-90 0,04 3,6
1990-95 0,02 1,8

То есть, наблюдается «насыщение», характеризуемое законом убывающей эффективности использования ресурсов.

Рассмотрим простейший пример, иллюстрирующий одну из причин убывания эффективности. Имеется парк автомобилей, каждый из кото­рых обеспечивает средний индивидуальный показатель эффективности qo. В течение t лет парк равномерно обновляется новыми автомобилями с большим индивидуальным показателем qH>qo. Каков абсолютный и относительный прирост показателя эффективности парка при сохране­нии его размера? Очевидно, за t лет произойдет полное обновление пар­ка и абсолютный прирост показателя его эффективности (при прочих равных условиях) возрастает в qH/qo раз. Что касается относительного

прироста при переходе от t-1 Ktnpn t(l, tто он будет сокращаться, так

как удельный вес новых изделий в парке возрастает и, следовательно, влияние каждой порции новых изделий сокращается (рис. 22).

t=1 t=9

Рис. 22. Изменение соотношения в парке новых (1) и заменяемых (2) изделий

В таблице 16 приведены результаты соответствующих расчетов для t=10 и qH=2q0.

Таблица 16

Изменение абсолютных и относительных показателей эффективности системы при реализации нововведения, %

Периоды, t показатели эффективности
абсолютные относительные
1 110 10,0
2 120 9,1
3 130 8,3
4 140 7,7
5 150 7,1
6 160 6,7
7 170 6,2
8 180 5,9
9 190 5,6
10 200 5,3 1

Естественно, что в реальных экономических и производственных условиях механизм реализации нововведений сложнее и, помимо рас­смотренного выше (табл. 16), должен учитывать прибыльность нововве­дения, массовость реализации и ряд других факторов.

В общем виде закон убывающей эффективности описывается про­изводственной функцией, классическая форма которой приведена ни­же:

(6)

где X - выпуск продукции, оиьемы предоставляемых услуг, которые должны отвечать соответствующему спросу (§5);

А - коэффициент масштаба;

К - объем основных производственных фондов;

L - численность персонала;

ц -коэффициент эластичности выпуска продукции при росте ос­новных фондов;

1-|i - то же, при росте трудовых ресурсов.

Коэффициент эластичности показывает, на сколько процентов растёт выпуск продукции при росте соответствующего ресурса (основных фондов или трудовых ресурсов) на 1% без изменения его качественного

состава.

Сформулируем следующее правило управления инновационными процессами развития производства.

Правило №17. Применение и развитие технически однородных

средств, технологических методов и персонала не­изменной квалификации неизбежно приводят к по­степенному сокращению интенсивности улучшения показателей эффективности систем, т.е. экстенсив­ным формам развития производства и общества.

2. РОЛЬТЕХНОЛОГИИ

На важнейший показатель эффективности - производительность тРУда - практически в равной степени влияет фондовооруженность и Уровень технологии производства (рис. 23):

(7)

где П - производительность труда;

У - уровень технологии производства;

Ф - фондовооруженность.

Таким образом, при сохранении технологического уровня производ- СТва (сервиса, торговли) рост фондовооруженности приводит к экстен- СИвному, т.е. замедляющему приросту производительности и других по­дателей эффективности. Поэтому следующим правилом управления юм производством или предоставления услуг является:

Правило №18. Любые нововведения (машины, оборудование, ос­настка, методы предоставления услуг) будут эффек­тивны, если они реализуются в рамках соответст­вующей им новой технологии и организации произ­водства.

Вне новой технологии не может быть НТП. Технология - это инструмент и следствие НТП.

Примеры:

• Применение современных систем управления рабочими процес­сами двигателя (впрыск, нейтрализация отработавших газов) да­ет эффект только при использовании в эксплуатации адекватных средств и технологий контроля и обслуживания, а также квали­фицированного персонала.

• Центры управления производством на АТП оказывались мало­эффективными, так как привязывались к существующей отста­лой технологии, связи, документообороту.

• Эффективность применения автопоездов большой грузоподъем­ности существенно снижается при отсутствии соответствующего погрузочно-разгрузочного оборудования.

Рис. 23. Влияние уровня технологии (У) на производительность (П)

Из сказанного ясна важность хорошей технологической и ор ганизационной подготовки и сопровождения любого нововведе ния.

3. ИННОВАЦИИ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Одним из распространенных методов повышения эффективности систем, обеспечения интенсивных форм развития является их обновле­ние, то есть применение инноваций - новой техники, технологии, орга­низации производства, информационного обеспечения, новых видов услуг и т. д. Обычно это определяется понятием научно-технический прогресс (НТП).

Под научно-техническим прогрессом понимается технологиче­ское применение науки, единое, взаимообусловленное и поступа­тельное развитие науки, техники и технологии, служащее основой социального развития общества.

В ряде стран аналогом аббревиатуры НТП является понятие RandD (Research and Development), т.е. исследования и развитие (раз­работки).

Главными показателями научно-технического прогресса являются, во-первых, рост технико-экономического уровня нововведений по срав­нению с заменяемыми объектами; во-вторых, темпы замены, т.е. обнов­ления.

Одним из известных подходов при описании темпов распростране­ния нововведений является использование механизма диффузии ново­введений в соответствующую производственную, социальную или эко­номическую среду, состоящую из п объектов:

(8)

где m(t) - число предмришии, применивших к моменту t нововведе­ния, или число внедренных в системе новых изделий, технологий, организационных схем; п - общее число предприятий, потенциальных пользователей нововведе­ний, или потенциальный парк изделий, m(t)->n; ф - показа­тель интенсивности распространения нововведений:

(9)

Ь, с, d - коэффициенты, ифяжающие специфику отрасли;

П - показатель прибыльности нововведения;

К - показатель капиталоемкости нововведения;

Z - случайная ошибка.

Необходимо отметить, что на разных этапах развития системы экс­тенсивные формы могут переходить в интенсивные и наоборот.

<< | >>
Источник: Кузнецов Е.С.. УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ. 2003

Еще по теме §11. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС». ЭКСТЕНСИВНАЯ И ИНТЕНСИВНАЯ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ:

  1. Экстенсивная и интенсивная научная политика
  2. Моделирование научно-технического прогресса
  3. Раздел 3. Инженерная экология и научно-технический прогресс
  4. Научно-технический прогресс: достижения и проблемы
  5. Научный и технический прогресс. Успехи и проблемы индустриализации
  6. Введение. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
  7. § 59. Духовная культура в эпоху научно технического прогресса
  8. Научно-технический прогресс и статистический «парадокс производительности труда»
  9. 28.2. ФОРМЫ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
  10. 1.4. Инновационно-образовательный потенциал. Научно- технические факторы развития экономики
  11. Т.Е. Кузнецова Правовой фактор научно-технического развития России: ОБЛАСТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
  12. Законы развития технических систем
  13. Основные этапы развития технических систем
  14. 18.7. Рост научного знания. Научный прогресс, научные революции
  15. Глава 2 Система затрат, связанных с качеством. Определения основных понятий
  16. Позитивизм и его роль как методологического базиса наук на определенной ступени развития научного познания
  17. Л.М. Лыньков, А.М. Прудник, В.Ф. Голиков, Г.В. Давыдов, О.Р. Сушко, В.К. Конопелько. Технические средства защиты информации: Тезисы докладов 1Х Белорусско-российской научно-технической конференции, 28—29 июня 2011 г., 2011
  18. НЕКОТОРЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА