Цифровая трансформация энергетической отрасли
Анализ основных технологий цифровой трансформации. Российский и зарубежный опыт в трансформации энергетического сектора. Опыт и перспективы цифровой модификации бизнеса. Внедрение автоматизированной системы управления технологической документацией.
Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.12.2019 |
Размер файла | 1,7 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»
Факультет бизнеса и менеджмента
Выпускная квалификационная работа
Цифровая трансформация выбранной обучающимся отрасли
Кривенцов Феликс Константинович
Москва 2019
Оглавление
Введение
1. Основные характеристики цифровой трансформации
1.1 Понятие цифровой трансформации и цифровой экономики
1.2 Основные технологии цифровой трансформации
1.3 Обоснование необходимости цифровой трансформации
2. Цифровая трансформация энергетического сектора
2.1 Опыт и перспективы цифровой трансформации бизнеса в России
2.2 Зарубежный опыт в цифровой трансформации энергетического сектора
3. Анализ результатов цифровой трансформации энергетического предприятия
3.1 Специфика цифровой трансформации энергетической отрасли
3.2 Основные препятствия для внедрения цифровых технологий в энергетическую отрасль
3.3 Внедрение автоматизированной системы управления технологической документацией (АСУТД)
3.4 Выводы исследования и рекомендации по цифровой трансформации энергетических компаний
Заключение
Список используемых источников
Аннотация
Введение
Современный рынок находится на пороге Четвертой промышленной революции, перехода к концепции Industry 4.0. В этом процессе решающую и определяющую роль играет цифровизация, охватывающая все больше областей и технологий. Цифровая трансформация требует серьёзных финансовых инвестиций, с учетом долгих сроков окупаемости и высокого уровня рисков. Именно поэтому перед каждым сегментом рынка встает задача активного внедрения цифровых технологий в производство. Особое внимание на этот процесс необходимо обратить энергетической отрасли, как одной из базовых и стратегически важных составляющих экономики Чтобы добиться максимальной эффективности цифровизации, при разработке программ по цифровизации бизнеса энергетические компании должны иметь ряд ориентиров-рекомендаций.
Актуальность исследования
Тема цифровой трансформации сегодня выступает одной из наиболее актуальных в глобальной бизнес-среде. Использование цифровых технологий в промышленных и управленческих процессах предприятиях становится повсеместным, цифровизация уже сегодня охватывает практически все отрасли рынка, конфигурация глобальных рынков изменяется под влиянием инновационных внедрений. Трансформация не только поможет более гибко реагировать на реальные потребности клиентов, добиваться максимальной эффективности производства, значительно снижать риски и поддерживать коммуникации -- для компаний проведение цифровой трансформации теперь становится жизненно необходимым процессом, без которого невозможно будет добиться требуемого уровня конкурентоспособности в современном мире.
Еще одним пунктом, подчеркивающим актуальность темы, выступает создание программы «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной 28 июля 2017 года распоряжением Правительства Российской Федерации. Программа призвана обеспечить координацию усилий сторон, заинтересованных в глобальной цифровизации -- среди них представители органов власти, предприятия, высшие учебные заведения и научные организации. В регламентирующем программу документе обозначены пять направлений развития цифровой экономики Российской Федерации и главные показатели, которых в соответствии с ней необходимо достичь к 2024 году, а также разработана дорожная карта реализации программы.
Объект и область исследования
Изучаемая в данной работе (выбранная студентом) отрасль -- энергетика. Для России энергетический сектор сегодня остается одним из ведущих, стратегически важных секторов экономики. Следовательно, изучение и определение методов цифровой трансформации энергетических компаний, изучение накопленного российского и международного опыта, а также анализ полученных результатов выступают важными задачами.
Объектом исследования выступают крупные российские компании энергетической отрасли.
Предмет исследования -- деятельность российских энергетических предприятий по цифровой трансформации.
Допущения и ограничения
В работе использованы данные реальных проектов крупных российских энергетических компаний. В связи с юридическими ограничениями, определенная информация (наименование компании, стоимость работ, перечень существующих систем и т.д.) будут опущены.
Цель исследования
Целью данной работы является выявление влияния (последствий проведения) цифровой трансформации на энергетическую отрасль и вывод рекомендаций по цифровизации энергетических компаний.
Задачи исследования
1. Изучить подходы, ключевые особенности и определяющие технологии процесса цифровой трансформации
2. Проанализировать текущий опыт предприятий энергетической отрасли в цифровой трансформации.
3. Определить основные препятствия для эффективного внедрения и развития цифровых технологий в отрасль
4. Смоделировать и проанализировать процесс цифровой трансформации на примере энергетической компании
5. Обозначить рекомендации по цифровой трансформации российских энергетических компаний
Методы исследования
Методы исследования -- анализ, сравнительный анализ, моделирование.
В качестве теоретико-методической основы данной работы выступают нормативно-правовые акты Российской Федерации, данные о годовой отчетности российских энергетических компаний, проектный опыт энергетических компаний, отчеты по результатам деятельности крупных консалтинговых компаний, научные работы, посвященные вопросам цифровой трансформации и цифровой экономики, учебные пособия и учебники и электронные ресурсы.
Научная новизна
Сбор и изучение доступных источников, посвященных проблематике внедрения цифровых технологий в энергетические компании, позволил прийти к выводу о малом количестве научных работ, связанных с данной темой. Таким образом, исследование станет попыткой объединить имеющиеся знания о цифровизации энергетики в России и вывести ряд общих рекомендаций по цифровой трансформации энергетических компаний.
Результат и значимость исследования
Результатом данной работы станет формулировка практических рекомендаций по цифровой трансформации российского энергетического сектора. Практическая значимость работы заключается в возможности использования её результатов российскими предприятиями из энергетической отрасли при разработке программ цифровизации бизнеса.
1. Основные характеристики цифровой трансформации
1.1 Понятие цифровой трансформации и цифровой экономики
Чтобы изучить понятие «цифровой трансформации», необходимо обратиться также и к определениям Четвертой промышленной революции (Industry 4.0).
Термином «Четвертая промышленная революция» описывается глобальный процесс перехода к «киберфизическим» системам, внедряемым в производственные процессы предприятий [1][2]. Впервые концепция Четвертой промышленной революции была озвучена на Ганноверской выставке в 2011 году -- инициатива принадлежала бизнесменам, политикам и ученым, рассматривающим её как средство повышения конкурентоспособности. Цифра «4.0» отсылается к тому, что Industry 4.0 рассматривается как продолжение трех промышленных революций. Первой промышленной революцией называют переход от ручного труда к механическому в XVIII--XIX веках, основной чертой которого стала индустриализация (переход от аграрной экономики к индустриальной). Вторая (технологическая) промышленная революция связана с повсеместным внедрением поточного (конвейерного) производства и прошла во второй половине XIX века. Третья промышленная революция началась в начале XXI века -- так был обозначен повсеместный переход к возобновляемым источникам энергии, внедрение автоматизированных систем управления производством и развитие коммуникационных систем.
«Цифровой трансформацией» эксперты начали называть процесс перехода от аналоговых данных и систем к цифровым -- то есть, основную часть Четвертой промышленной революции. Сегодня этот процесс обозначают как «цифровизацию», а термин «цифровая трансформация» хоть и активно используется, но все еще насчитывает множество разнообразных определений, не имея официально принятой обобщенной версии. К примеру, крупная ИТ-компания Hewlett Packard Enterprise определяет цифровую трансформацию как «процесс интеграции цифровых технологий во все аспекты бизнес-деятельности, требующий внесения коренных изменений в технологии, культуру, операции и принципы создания новых продуктов и услуг» [3]. Цифровая трансформация преобразовывает бизнес-процессы, обновляя существующие технологические инструменты и внедряя цифровые решения.
Рассмотрим теперь основные типовые особенности цифровой трансформации:
1. Цифровая трансформация -- это продолжительный во времени процесс. Его продолжительность может охватывать десятки лет, а «двигателем» в данном случае выступает развитие технологий. Каждая инновация будет вносить в этот процесс новые стадии, на которые будет затрачено определенное время.
2. Понятие «трансформация» (от лат. transformatio -- преобразование, превращение) неразрывно связано с понятием «изменение». Бизнес или предприятие, основные процессы которого проходят через стадии трансформации, будет меняться. В определенных случаях эти изменения будут касаться только локальных, точечных процессов, а в других будет сформирована принципиально иная структура компании в целом, а ИТ таким образом повлияет на разработку общей бизнес-стратегии.
3. Цифровую трансформацию необходимо связывать с определенным «переломным» периодом в развитии информационно-коммуникационных технологий. Речь идет о появлении ряда цифровых технологий, в числе которых -- облака и облачные сервисы, интернет вещей, большие данные и т. п. Проходящие процесс трансформации компании внедряют эти технологии, интегрируют с уже существующими системами или полностью заменяют ими устаревшие инструменты и модели.
Компания Microsoft, одна из крупнейших транснациональных организаций по производству программного обеспечения, выделила признаки проектов по цифровой трансформации бизнеса в четыре группы [4]:
1. Существенное увеличение ключевых показателей эффективности бизнес-процессов.
2. Использование гибких и экономичных современных технологий, в числе которых -- технологии «третьей платформы», а также виртуальная/дополненная/смешанная реальность, интернет вещей и т. д.
3. Наличие сквозных изменений бизнеса. Под этим подразумевается, что в результате реализации проекта изменения коснутся нескольких областей имеющейся структуры организации. К примеру, заказчики бизнеса примут участие в совершенствовании качества продуктов и услуг, внутренние процессы станут более оптимизированными, появятся новые способы внутренней коммуникации сотрудников и т. п.
4. Накопление и анализ знаний. Знания должны использоваться при участии сотрудников в целях обучения и дальнейшего развития инноваций.
Проекты по цифровой трансформации в корне изменяют производственные процессы, а также выстраивают принципиально новое взаимодействие между ними с использованием современных технологий. Традиционно операционная модель предприятия насчитывает пять уровней зрелости процессов, от «начального» до «оптимизированного», но цифровизация дополняет эту модель еще одним, шестым блоком, который можно назвать «цифровым». В таблице 1 представлены основные изменения процессов в операционной модели компании при повышении уровня оптимизации и заканчивая цифровизацией [5].
Таблица 1. Уровни измерения зрелости оптимизируемых процессов
Уровень зрелости процесса |
Характеристика процесса |
|
Начальный |
Выполняется хаотично, без определенной последовательности, выходит за рамки бюджета, результат во многом отстает от плана или не соответствует ожиданиям |
|
Управляемый |
Разрабатывается план процесса, выполняются контроль над выполнением, управление требованиями и продуктами. Описания процессов и стандарты могут варьироваться в разных подразделениях одной компании |
|
Определенный |
Организована единая инфраструктура для определенных и описанных базовых процессов во всей компании. Обязательная сверка результатов с регламентами выполнения не выполняется |
|
Количественно управляемый |
Определены количественные критерии в управлении процессами, выполняется сбор и анализ количественных данных, контроль осуществляется с использованием статистических методик, архив результатов используется в процессах принятия решений |
|
Оптимизированный |
Фокус на непрерывное улучшение эффективности бизнес-процессов и качества продуктов с помощью технологического усовершенствования, результат оценивается количественными характеристиками |
|
Цифровой |
Максимальная автоматизация, оптимизация в виртуальном пространстве, исключение рутинных операций, минимизация участия человека, моделирование процессов в режиме online, сбор данных с обеспечивающих ИТ-систем, гибкая адаптация под переменные условия |
Бизнес-опрос Altimer Digital Strategist, проведенный в 2017 году, помог выявить основные ожидания и стимулы предприятий от цифровой трансформации. Исследование помогло выделить такие значимые факторы, как изменения поведения и ожиданий клиентов и сотрудников от услуг, оказываемых в цифровом формате, конкурентоспособность, стремление расширить влияние на рынке и занять новые ниши, инвестиции для противостояния «подрывающим» инновациям.
Экономические и финансовые изменения, последующие за глобальной цифровизацией экономики, привели к появлению термина «цифровая экономика». Впервые он был использован более 25 лет назад канадским бизнесменом, руководителем предприятия Tapscott Group Доном Тэпскоттом [6]. В своей книге «Цифровая экономика» Тэкспотт описал особенности цифровой экономической системы. Как и «цифровая трансформация», термин «цифровая экономика» на сегодняшний день не имеет единого общепринятого определения, хотя за последние годы он уже прочно закрепился в средствах массовой информации и в государственных инициативах.
К примеру, в указе Президента Российской Федерации № 203 от 09.05.2017 «О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» указано официальное государственное определение термина: «Цифровая экономика -- хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг».
Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» выделяет три уровня, на которых цифровая экономика оказывает влияние на современное общество:
1. Рынки и сегменты экономики, в которых происходит взаимодействие конкретных субъектов рынка
2. Платформы и технологические решения, в которых происходит создание компетенций для развития экономики
3. Среда, в которой разрабатываются условия развития платформ и технологических решений, учитываются аспекты взаимодействия субъектов и описывается нормативно-правовое регулирование, информационная структура и задачи по обеспечению безопасности
В различных иных трактовках научное и бизнес-сообщество отталкивается от основных особенностей, охватываемых цифровой экономикой, среди которых инновационные технологии, программное обеспечение, высокотехнологичная промышленность, предоставление электронных услуг и т.п. [7].
Исходя из этого, можно сделать вывод, что понятие «цифровой экономики» описывает экономику, в которой базовым фактором производства выступают данные в цифровом виде.
1.2 Основные технологии цифровой трансформации
Определим основной инструментарий технологий цифровизации предприятий и обозначим охват бизнеса цифровой трансформацией.
Эксперты предполагают, что «киберфизические» системы, появляющиеся в результате цифровой трансформации, будут связаны между собой в одной сети для достижения сразу нескольких важных для производства целей: взаимодействия, обмена информацией и технологическими данными, настройки и обучения (в том числе и самостоятельного) [8][9]. Преимуществом для руководителей становится не только значительное уменьшение числа производственных ошибок и снижение нагрузки на сотрудников, но и возможность автономно управлять производственными шаблонами -- к примеру, устанавливать ту или иную мощность для машины в зависимости от плана и нагрузки [10][11].
Основные инновационные технологии, составляющие основу для Индустрии 4.0, выделены следующим образом:
? Автономные роботы
Роботизируемые процессы в Четвертой промышленной революции становятся полностью автономными и исключают человеческий фактор. Робот на производстве становится полноценным функциональным сотрудником.
? Промышленный интернет вещей (Insustrial Internet of Things, IIoT)
Термином «интернет вещей» согласно Gartner описывается концепция связанных в единой сети физических объектов, которая включает в себя технологии для взаимодействия этих объектов между собой и с внешним миром. Использование и развитие интернета вещей в автоматизированных системах управления технологическими процессами (АСУ ТП) на производстве привели к появлению концепции «промышленного интернета вещей».
? Большие данные
Благодаря новым технологиям становится возможен сбор больших объемов разнообразных данных как о системах, так и об их пользователях. Технологии «больших данных», или Big data, позволяют хранить и передавать эти данные, что открывает широкие возможности для аналитики и поиска новых, ранее неочевидных зависимостей между определенными наборами данных.
? Кибербезопасность
Средствам коммуникации киберфизических систем необходимо обеспечить определенный уровень информационной безопасности для предотвращения утечки важных технологических, организационных или иных данных.
? Облака
Облачные технологии заменяют физические хранилища данных и позволяют размещать инфраструктуру предприятий в виртуальной среде, при необходимости гибко масштабируемой и удобно управляемой.
? 3D/VR/AR/MR
Технологии виртуальной и дополненной реальности позволяют моделировать реальные производственные процессы с необходимым уровнем детализации. Эти решения позволяют обучать сотрудников, предотвращая аварийные ситуации на производстве.
Экспертные опросы, изучающие уровень цифровизации индустрий, выявили ряд отраслей, которые респонденты отметили как «отрасли с высокой цифровизацией». По результатам опроса, первое место предсказуемо получила отрасль информационных технологий (более 70% опрашиваемых определили её как «цифровую»). Далее, более 60% набрали телекоммуникационные компании и СМИ (включая издательскую деятельность). За ними следуют финансовые сервисы, естественные науки, образование, здравоохранение, обрабатывающая промышленность и государственные структуры[12].
Спектр технологий для трансформации той или иной отрасли значительно разнится в зависимости от отраслевой специфики. К примеру, операторы связи или компании, занимающиеся розничной торговлей, больше нуждаются в цифровизации телекоммуникаций, а предприятия тяжелой промышленности, бизнес-процессы на которых связаны с управлением сложной техникой, заинтересованы во внедрении интернета вещей. В зависимости от конкретного пула технологий и в связки с актуальными технологическими трендами, обозначается сущность цифровой трансформации для каждой определенной отрасли.
1.3 Обоснование необходимости цифровой трансформации
В глобальных экономических отношениях сегодня происходят важнейшие изменения, затрагивающие общественные структуры и отношения. Драйвером этих изменений выступает возникновение и активное внедрение новейших цифровых технологий, которое к тому же вызывает экспоненциальный прирост потоков данных. В таких условиях необходимо сформировать принципиально новую экономику, где вопросы производства, обработки, передачи, использования, хранения и защиты постоянно увеличивающегося объема данных будут играть главную роль. Сегодня информация становится базой для аналитики современных социально-экономических структур -- данные о ресурсах, которыми можно оперировать в определенных целях, становятся не менее важными, чем сам факт наличия ресурса.
Как отмечалось ранее, сегодня цифровая трансформация охватывает практически все отрасли бизнеса. Ключевые цифровые решения, в числе которых интернет вещей, большие данные, облачные сервисы и прочие, изменяют устоявшиеся методы социального взаимодействия, в корне преобразуют экономические институты. Возникают инновационные пути кооперации и координации.
Переход к цифровым технологиям касательно индустриальной экономики всегда вызывает увеличение физических объемов предприятия. Растет мощность используемого технического парка, штат сотрудников пополняется новыми специалистами по работе с инновационными продуктами. Таким образом, весь мир переходит на новую стадию, из индустриального в постиндустриальное пространство, которое может быть охарактеризовано как «эпоха цифровой экономики». Этот новый институт характерен следующими отличительными признаками:
1) В экономике преобладающую позицию занимают открытые инновации
2) Базовыми ресурсами становятся данные и человеческий капитал
3) Построение системы координации экономических связей выполняется путем организации систем с горизонтальными связями, механизмами пространственной интеграции и коммуникации
4) Неявные знания преобладают над явными
5) В отраслевом спонсировании приоритеты переходят с традиционных сегментов рынка (транспорт, промышленность и т.д.) на сферы образования, туризма, здравоохранения и т.д.
Для компаний внедрение и использование цифровых технологий открывает значительные возможности. Цифровые решения ускоряют инновационные процессы, поэтому инвестирование в развитие цифрового потенциала предприятия выступает важным двигателем усиления конкурентоспособности в современной бизнес-среде.
Существующие отношения на рынке изменяются под воздействием новейших моделей ведения бизнеса, сетевых структур, базирующихся на коллективных способах производства. Возникают потребности в разработке новых методов управления современным предприятием.
Перед научным сообществом встает задача описать и обозначать все основные эффекты и изменения, вызываемые вторжением цифровой трансформации в экономику. Дополнительную сложность добавляет и скорость происходящего процесса -- ведь и сами его эффекты подвержены быстрым изменениям, вследствие чего предлагаемые описания и теории рискуют в скором времени потерять актуальность. Эти эффекты цифровых технологий трансформируют, в первую очередь, экономические отношения, основанные на информационной природе, что приводит к росту моделей поведения, в которых используются данные. Заметный рост показывает и число выявленных киберпреступлений, связанный, опять же, с данными -- с их хищением, несанкционированным доступом и т.д., из-за чего компании несут убытки, не предусмотренные традиционными формами ведения бизнеса. Важным фактором производства в новых условиях выступает скорость передачи и обработки знаний. Изменения касаются экономических категорий, терминологии, интерпретации понятий.
Сейчас роль крупнейших компаний, выступающих локомотивами мировой экономики, переходит от крупной промышленности (нефтехимия, металлургия, машиностроение) к игрокам сектора цифровой экономики. Кроме того, эти компании становятся точками развития, обеспечивающими рост цифровой экономики и снабжение её новыми ресурсами. Наиболее фундаментальными признаками организации современного типа общества, по мнению теоретиков, выступают именно изменения процессов производства, изменение ориентира с создания материальных ценностей на предложение услуг.
Экономическое развитие и конкурентоспособность России на глобальном рынке сегодня определяются распространением цифровых решений и вовлечения их в экономическую деятельность. Исходя из этого, можно сделать вывод о необходимости повышенного внимания к вопросам цифровой трансформации.
В отчете PWC «Цифровое десятилетие. В ногу со временем» отмечены главные выгоды от цифровой трансформации для ведущих отраслей рынка [13]. В энергетической отрасли такими выгодами выступают увеличение доходов и прибыли, а также сокращение затрат. В качестве главного препятствия к осуществлению цифровой трансформации исследователи обозначают устаревшие технологии, а также отсутствие необходимых навыков и недостаток интеграции новых технологий. Исследование также содержит оценку актуальности внедрения тех или иных технологий «Индустрии 4.0» в энергетических предприятиях. На первом месте -- дроны-беспилотники, на втором 3D-принтеры, на третьем -- технологии дополненной реальности, далее виртуальная реальность и блокчейн.
В первой главе изучено понятие цифровой трансформации, а также обозначены предпосылки к возникновению термина, основные характеристики, применяемость на современном рынке и отраслевая специфика. Далее кратко описан основной технологический пул Четвертой промышленной революции. Развернуто описана и обоснована значимость вопроса цифровой трансформации в современной бизнес-среде.
2. Цифровая трансформация энергетического сектора
2.1 Опыт и перспективы цифровой трансформации бизнеса в России
Научно-технический прогресс сегодня выступает одним из ведущих факторов для обеспечения стабильности экономического роста страны, который, в свою очередь, является показателем уровня развития. Лидерами в глобальной экономической конкуренции становятся те страны, которые уделяют внимание инновационному развитию.
Вклад цифровой экономики в ВВП разных стран мира заметно различается. Как можно увидеть из таблицы 2, Россия отстает от мировых лидеров в развитии цифровой экономики [14]. Главными причинами такого отставания выступают неблагоприятная среда для развития бизнеса и запуска инновационных решений, особенности нормативно-правовой базы, низкая степень применения цифровых технологий в промышленности.
Таблица 2. Доля цифровой экономики в ВВП России по сравнению с другими странами
Страна |
Доля цифровой экономики в ВВП, % |
Расходы домохозяйств в цифровой сфере % |
Инвестиции компаний в цифровизацию, % |
Расходы государства на цифровизацию, % |
Экспорт ИКТ, % |
Импорт ИКТ, % |
|
США |
10,9 |
5,3 |
5,0 |
1,8 |
1,4 |
-2,1 |
|
Китай |
10,0 |
4,8 |
1,8 |
0,4 |
5,8 |
-2,7 |
|
Страны ЕС |
8,2 |
3,8 |
3,9 |
1,0 |
2,5 |
-2,9 |
|
Бразилия |
6,2 |
2,7 |
3,6 |
0,8 |
0,1 |
-1,0 |
|
Индия |
5,5 |
2,2 |
2,0 |
0,5 |
2,9 |
-2,1 |
|
Россия |
3,9 |
2,6 |
2,2 |
0,5 |
0,5 |
-1,8 |
В совокупности, доля цифровой экономики в ВВП России насчитывает 3,9%, то есть показатель почти в 2-3 раза более низкий, чем в развитых странах ближнего и дальнего зарубежья. Сравнение доли цифровой экономики в ВВП стран можно увидеть на рисунке 1.
Рис. 1. Доля цифровой экономики в ВВП России и развитых стран в 2015-2017 годах [14]
В Соединенных Штатах Америки заметно высокий объем цифровой экономики объясняется активными инвестициями государства и частных предприятий в развитие цифровизации. Среди европейских стран выделяется Германия, около 10% населения в которой работает в отраслях промышленности с высоким уровнем цифровых технологий, а главным спонсором в финансировании инновационных технологических проектов является государство. Основной вклад в развитие цифровых технологий в России вносят домохозяйства, при этом государственные и частные инвестиции меньше, чем в рассматриваемых странах. Объем инвестиций частного сектора в России составляет всего 2,2% от совокупного ВВП, в то время как в США этот показатель приближается к 5%, в странах Западной Европы он достигает 3,9%, а в Бразилии -- 3,6%. Такое соотношение приводит к появлению еще одного негативного фактора для российского бизнеса. На внутреннем рынке имеет место вытеснение иностранными предприятиями российских компаний в сегментах электронной торговли, социальных и поисковых сетей, в результате чего уменьшаются возможности по поддержке конкурентоспособности отечественных компаний.
Исследование Глобального института McKinsey определило переход к цифровой экономике в России как один из драйверов роста ВВП, который к 2025 году должен достичь показателей до 34%, т.е. увеличиться на 4,1-8,9 трлн руб [15]. Такой вывод сделан не только исходя из результатов автоматизации уже имеющихся процессов, но и с учетом оценки инновационных бизнес-моделей и технологий, возникающих в ходе и в результате цифровой трансформации. Среди примеров -- новые платформы и экосистемы, работа с Big Data, технологии «Индустрии 4.0».
Автор работы «Цифровая экономика в России» делает следующие выводы о перспективах развития цифровых технологий в России [14]:
1. Страна обладает всеми необходимыми предпосылками для развития цифровизации и ускорения её темпов. Одним из главных препятствий в этом процессе выступает отсутствие слаженности в действиях государства, предприятий и научного сектора.
2. Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» учитывает не все важные экономические вопросы цифровизации и не все задачи новых методов производства и распространения российских технологий на международный рынок. В целях программы не обозначены доля электронной торговли, инновационных рабочих мест в общей структуре рынка, показатели высокотехнологичного экспорта и прочие параметры, относящиеся к цифровой трансформации экономики. Также программа не обозначает способы стимулирования крупных, средних и малых предприятий к интеграции цифровых технологий и повышению финансирования исследований инновационных решений.
3. Для реализации эффективной цифровой экономики необходима государственная и частная поддержка развития российской ИТ-отрасли. Сейчас ИТ-сегмент получает от государства льготы и преференции при госзакупках, а серьезную роль в развитии отечественных ИТ-продуктов играют инициативы по импортозамещению. ИТ-индустрия, выведенная на уровень зарубежных технологических конкурентов, способна оказать помощь в формировании сильной цифровой экономики.
4. Усиление информационной составляющей в глобальных масштабах приводит к важности глубокого изучения данного процесса.
2.2 Российский опыт трансформации энергетического сектора
Энергетическая отрасль выступает одной из основных базовых частей экономики Российской федерации и оказывает заметное влияние на благосостояние страны. От поставки электрической энергии зависит обеспечение комфортабельной жизни людей, она выступает важной частью жизнедеятельности.
Энергетика во многом определяет экономическое развитие страны, обеспечивает её независимость. В настоящий момент получил широкое распространение термин «энергетическая безопасность», наряду с другими важнейшими вопросами безопасности -- экономическим, продовольственным, военным, экологическим и т.д. Энергетическая безопасность -- это защищенность страны и её граждан, а также общества и экономики от возможных угроз топливо- и энергообеспечению. Для того, чтобы поддержать эту безопасность на необходимо высоком уровне, необходимо, в первую очередь, обозначить главные особенности и проблемы энергетического сектора, а также определить методы осуществления в кризисных ситуациях.
Во-первых, специфика электроэнергетики заключается в том, что существующие источники энергии не возобновляются и распределены по планете неравномерно. Эта особенность привела к разделению мировых стран по уровню обеспечения энергией. Наименее обеспеченные страны испытывают острый дефицит и попадают в зависимость от более обеспеченных соседей, в связи с чем значительная часть бюджета страны тратится на закупку необходимого энергоресурса. Обеспеченные страны, в свою очередь, рискуют попасть под зависимость от продажи ресурса. Например, Россия долгие годы держится в числе лидеров по экспорту углеводорода (в частности, является единственно страной, разрабатывающей нефтяные месторождения в Арктике), но теперь курс ориентирован на освоение более выгодных способов добычи энергии [16].
Диаграмма на рисунке 2 позволяет оценить энергообеспеченность ведущих по развитию промышленности стран.
Рис. 2. Отношение объема наличных энергоресурсов к объему потребления в разных странах [17]
Во-вторых, современные способы добычи энергоресурсов наносят значительный вред мировой экологии. Неблагоприятное влияние энергетики заключается во множестве факторов. Так, создание искусственных водохранилищ и сброс загрязненной воды затрагивают мировую гидросферу, потребление ископаемых ресурсов и изменение естественного ландшафта влияют на литосферу, а выбросы газов и твердых частиц загрязняют атмосферу. Негативные последствия подобных выбросов принимают не только локальную, но и глобальную важность -- повышается непредсказуемость погоды и меняется климат на планете. Громадный ущерб наносят и крупные аварии на техногенных объектах -- здесь в пример стоит привести катастрофу на Чернобыльской атомной электростанции, когда загрязнению в результате аварии подверглось более 200 тыс. км2 на территории Белоруссии, России и Украины, а долговременные последствия были оценены учеными как крайне серьезные.
В-третьих, обозначенные выше факторы могут послужить причиной возникновения новых геополитических и социальных конфликтов. Малые запасы энергоресурсов вынуждают государства вступать в войны или осуществлять передел территорий экономико-политическими методами. Следующие из загрязнения окружающей среды последствия негативно влияют на сельское хозяйство -- к примеру, непредсказуемость погоды отрицательно сказывается на планирование урожая для фермеров, что способно привести к ухудшению благосостояния региона и, в свою очередь, к социальным недовольствам и миграции граждан.
Среди основных вызовов для энергетической отрасли, которые становятся предпосылками к внедрению цифровых технологий, эксперты также выделяют рост спроса [18]. К 2035 году ожидается значительный прирост в числе потребителей электроэнергии соразмерно увеличению уровня благосостояния граждан в развивающихся странах. Таким образом, эксперты ожидают увеличения потребления электроэнергии на 40-50%.
Важным шагом к стимулированию разработки и внедрения инновационных цифровых технологий в производство выступает инициация программ поддержки на уровне правительства. Цифровую трансформацию энергетической отрасли в России в данный момент поддерживают сразу несколько принятых инициатив. Остановимся подробнее на каждой из них.
Государственные проекты, влияющие на цифровизацию энергетической отрасли в России:
1. Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Принята указом Президента Российской Федерации В.Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В инициативе обозначена необходимость разработки (корректировки) отечественных проектов и программ, в том числе в области энергетики. В пункте 11 «Программы» описывается план по цифровой трансформации приоритетных сегментов экономики, в том числе энергетической отрасли, путем внедрения цифровых и платформенных технологий.
2. Ведомственный проект «Цифровая энергетика», сформированный в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Направление «Цифровая энергетика» должно способствовать развитию внедрения инноваций в традиционное энергетическое предприятие. Реализация проекта включает в себя план по разработке единого информационного пространства для сегментов российского топливно-энергетического комплекса. Целью выступает объединение приобретенного компаниями опыта цифровой трансформации в единую карту развития, формирование единого представления о цифровизации энергетики, основных критериев и требований к внедряемым технологиям, благодаря которым их в будущем можно будет совместить в безопасной цифровой среде.
Главной организационной задачей проекта таким образом выступает разработка координационной системы внедрения цифровых инноваций в российскую энергетическую отрасль. Для решения этой задачи «Цифровая энергетика» предлагает план по созданию отраслевых центров компетенций в цифровой трансформации, а также Совета по цифровой трансформации российского топливно-энергетического комплекса, председательские функции в котором будет выполнять Министр энергетики Российской Федерации.
3. Федеральный закон № 382-ФЗ «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса», принят 3 декабря 2011 года. Государственная информационная система описывается в законе как основная часть информационно-аналитического сектора для системы государственного управления энергетическим комплексом. Задача системы -- подробное и всестороннее изучение ситуации и драйверов развития топливно-энергетического комплекса на основе максимального объема доступной информации и максимально полного учета множества факторов, влияющих на процесс развития.
4. Федеральный закон N 194-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса», принят 5 июля 2018 года. В законопроекте обозначается назначение информационной системы для российской энергетики -- использование в целях обеспечения предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций. В документе также обозначена функция интеграционного сегмента -- с его помощью происходит сбор данных о состоянии и прогнозе развития топливно-энергетического комплекса, которая относится к двум и более сегментам его функционирования. Роль оператора информационной системы может исполнять как сам уполномоченный орган, так и сторонняя организация.
Государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса планируется, согласно закону, ввести в эксплуатацию не позднее 1 января 2020 года. На ту же дату вынесен крайний срок получения данных, составляющих государственную тайну, для последующего переноса в систему. Закон вступил в силу со дня опубликования, не считая отдельных положений со сроком 1 января 2020 года.
5. Федеральный закон 187?ФЗ «Об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры», принят 26 июля 2017 года. Законопроект описывает ряд критерий значимости и обязывает попадающие в рамки этих критериев предприятия соблюдать обозначенные стандарты и регламенты при разработке систем безопасности. Закон охватывает множество отраслей экономики, в том числе транспортный сектор, здравоохранение, банковскую сферу и рассматриваемую в данной работе энергетическую отрасль.
6. Федеральный закон 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», принят 19 декабря 2018 года. Законопроект постановил включение в тарифы на тепловую энергию расходов на автоматизированные счетчики. До принятия законопроекта счетчики расхода тепловой энергии устанавливались потребителями за собственный счет. Законопроект обязывает поставщиков тепловой энергии (основные предприятия, занимающиеся теплоэнергосбытом в регионах) учитывать потребление энергоресурса в многоквартирных жилых помещениях, а для остальных потребителей учетом будут заниматься электросетевые компании. Начиная с 2023 года, при несоблюдении закона поставщику тепловой энергии будет назначаться штраф. В законопроекте также прописано, что расходы на приобретение, установку и замену автоматизированных приборов учета потребления, так называемых «умных счетчиков», будут включены в тарифы поставщиков и электросетевых предприятий. Также этот бюджет может быть внесен в состав платы за присоединение к сети новых потребителей.
522-ФЗ также направлен на развитие инновационных систем учета потребления электрической энергии в России. Законопроект обязывает поставщиков электроэнергии и сетевые организации выполнять коммерческий учет мощности на розничных энергетических рынках и при осуществлении коммунальных услуг по электроснабжению потребителей. Документ предлагает разделение видов учета электроэнергии на законодательном уровне. Приоритетная позиция принадлежит системе с использованием автоматических, «интеллектуальных» приборов учета и расчетов. Финальное решение об установке принимает гарантирующий поставщик или сетевое предприятие.
7. Проект Министерства энергетики Российской федерации «Единая техническая политика - надежность электроснабжения». Цель -- обеспечить условия для внедрения риск-ориентированной формы управления активами производства электрической энергии к 2022 году. В задачи проекта входит урегулирование отдельных вопросов нормативно-правового и нормативно-технического контроля за электроэнергетическим сегментов по части безопасности.
Особое внимание в описании данного проекта уделяется технологии «цифровых двойников» -- виртуальным прототипам и моделям реальных объектов, физических систем и процессов. Таким образом, технология цифрового двойника становится одной из базовых основ цифровой трансформации на производстве. Создание цифрового двойника предваряется тщательным анализом и сбором цифровой информации. Это решение используется в целях контроля за текущим состоянием физической инфраструктуры, прогнозирования возможного возникновения неполадок, поиска решения технологических проблем и планирования мероприятий по техническому обслуживанию.
8. Паспорт программы «Цифровая трансформация электроэнергетики России», утвержден в марте 2018 года по итогам заседания координационного органа под председательством Министра энергетики РФ. Главная цель программы -- повысить надежность и эффективность единой энергосистемы России через интеграцию риск-ориентированного управления с использованием цифровых технологических решений. В задачи программы входит создание информационно-телекоммуникационной системы и аппаратно-программных приложений, локальных и распределенных баз данных (технология блокчейн) и банков знаний для обеспечения возможности использования технологий промышленного интернета, а также организация мероприятий по совершенствованию правовых вопросов по данной тематике, разработке стандартов кадрового и информационного обеспечения.
9. Дорожная карта Energy Net, одобрена Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 28 сентября 2016 года в рамках Национальной технологической инициативы, которую Президент Российской федерации обозначил одним из ведущих стратегических направлений развития для технологического лидерства России. В дорожную карту включена программа по развитию решений и сообществ в сфере инновационного развития энергетической отрасли на основе национальных инициатив по разработке инновационного электроэнергетического комплекса.
10. Федеральный закон 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды», принят 21 июля 2014 года. Обозначает переход в новую систему нормирования по вопросам охраны экологии, где в качестве базы применяются инновационные технологии. В законопроекте указаны правовые основы новой системы, усовершенствован процесс штрафования за негативное влияние на экологию и описаны методы поддержки деятельности по внедрению технологических решений от государства. Также 219-ФЗ обозначает налоговые льготы в виде возмещения затрат по процентам на инвестиционные кредиты, а также введения дополнительного коэффициента амортизации для инновационных технологий.
11. Федеральный закон о регулировании автоматического контроля вредных выбросов, принят 12 июля 2018 года. Законопроект усовершенствовал механизм надзора за системами по автоматическому контролю сброса загрязняющих окружающую среду веществ промышленными компаниями. Данные о показателях выбросов предложено передать вместо государственного фонда данных по экологическому мониторингу в государственный реестр объектов, оказывающих негативное влияние на экологию. Кроме того, данные о результатах производственного регулирования в области охраны экологии исключены из состава фонда данных.
В новой редакции изменяется пункт 10 статьи 69 Закона № 7-ФЗ -- теперь правительство Российской Федерации наделяется полномочиями по выставлению требований к автоматическим устройствам учета показателей сбросов, техническим средствам контроля и механизму отправки данных о них. Также проект затронул программу оснащения источников выбросов на объектах I категории технических решений -- она представляется промышленной компанией в комплекте на получение комплексного экологического разрешения.
Теперь рассмотрим крупнейших российских представителей энергетического рынка.
Основные игроки энергетического рынка в России обозначены в таблице 3 [19].
Таблица 3. Крупнейшие российские компании энергетической отрасли
Компания |
Деятельность |
Установленная мощность |
Объем выработки электрической энергии |
|
АО «Концерн «Росэнергоатом» |
Входит в Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом», является крупнейшей генерирующей компанией в России и 2 в мире по объему атомных генерирующих мощностей, уступая французской компании EDF |
27,9 ГВт |
202,9 млрд кВтч |
|
ПАО «РусГидро» |
Лидер в производстве энергии на базе возобновляемых источников, развивающий генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов, солнца, ветра и геотермальной энергии |
30,9 ГВт |
140,3 млрд кВтч |
|
ПАО «Интер РАО» |
Диверсифицированный электрический холдинг, деятельность которого охватывает производство и сбыт электроэнергии, инжиниринг, а также экспорт энергооборудования |
33,2 ГВт |
132,5 млрд кВтч |
|
«СПЕЦЭНЕРГО» |
Производит трансформаторные подстанции различного класса напряжения с географией поставок по всей территории России, включая Дальний Восток, районы Крайнего Севера и Арктики |
22,3 ГВт |
98,7 млрд кВтч |
|
Компания |
Деятельность |
Установленная мощность |
Объем выработки электрической энергии |
|
АО «Юнипро» |
Наиболее эффективная компания в секторе тепловой генерации электроэнергии в Российской Федерации |
11,2 КВт |
48,2 млрд кВтч |
|
ПАО «Фортум» |
Является одним из ведущих производителей и поставщиков тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири, а также развивает возобновляемые источники генерации в России |
4,2 КВт |
28,1 млрд кВтч |
Российскому энергетическому рынку известны успешные примеры внедрения цифровых технологий в производство. Крупные компании активно вовлечены в процесс цифровой трансформации бизнеса -- утверждаемые их руководством программы по цифровизации направлены на активное внедрение инновационных технологических решений во все уровни бизнеса, от производственного до управленческого. Результатом становится не только повышение качества выполнения отдельных бизнес-процессов, но и реструктуризация бизнеса. Рассмотрим некоторые примеры цифровой трансформации в российских энергетических компаниях.
Одной из наиболее выделяющейся числом достижений в области цифровизации предприятий выступает концерн «Росэнергоатом». За последние три года предприятие запустило ряд системных и платформенных решений, благодаря которым все принадлежащие «Росэнергоатому» АЭС и центральный аппарат объединены в единую сеть передачи данных. Кроме того, в промышленную эксплуатацию были введен ряд специализированных производственных цифровых продуктов. Среди них -- система автоматического сбора данных с действующих устройств, которая используется в работе ситуационно-кризисного центра и технической дирекции для контроля за работоспособностью и безотказностью оборудования. С помощью системы диспетчеры оперативно реагируют на инциденты, устанавливают связь между ними и режимами работы технического оборудования и персонала.
Научно-исследовательская деятельность и опытно-конструкторские работы предприятия исполняются с целью решения реальных потребностей атомных электростанций и определение перспективных производственных и научно-технических задач Росэнергоатома [20].
Компания выделяет следующие основные направления инновационного развития [20]:
? Рост конкурентоспособности на энергетических рынках путем технологического развития методов проектирования и строительства энергоблоков атомных электростанций, увеличения сроков службы технического оборудования, технического перевооружения мощностей
? Разработка инновационных технологий для энергетической отрасли в процессе разработки новых реакторных установок
? Пошаговая технологическая и продуктовая диверсификация, выступающая результатом переноса собственных наработок в новые для компании рынки
Кроме того, «Росэнергоатом» запустил ряд проектов в дочерних предприятиях: от закупки современного ИТ-оборудования до создания автоматизированных систем учета электрической энергии и мониторинга объектов. В 2017 году общая сумма инвестирования в проекты для дочерних организаций составила 366 млн. руб. [21].
Выручка компании за 2017 год составила 360,386 млн руб., что почти на 30% превосходит показатели выручки за 2016 год.
В годовом отчете «Росэнергоатом» среди основных эффектов от перехода к интеллектуальной энергетике отмечаются повышение надежности и энергоэффективности за счет гибкости цифровой энергосистемы, понижение стоимости жизненного цикла оборудования до 15-30%, снижение рисков потерь в результате аварийных ситуаций, построение прозрачной вертикали управления данными, позволяющей проводить прогнозирование и рассчитывать наиболее выгодные режимы работы оборудования и т.д.
Еще один показательный пример положительного эффекта от цифровизации наблюдается в энергетической компании «РусГидро». В 2016 году руководство предприятия приняло программу инновационного развития, охватывающего период с 2016 по 2020 годы с перспективами развития до 2025 года [22]. Среди основных приоритетов инновационного развития в программе обозначены такие параметры, как развитие промышленных технологий, автоматизация и роботизация процессов, повышение энергоэффективности и снижение негативного влияния производства на окружающую среду.
Затраты предприятия на реализацию программы инновационного развития в 2016 году составили 463,6 млн руб, в 2017 году 586,7 млн руб. [23][24].
В 2016 году наиболее важными проектами, реализованными предприятием, стали:
? Разработка автоматизированной системы сигнализации разрывов водоводов и измерения турбинных расходов на деривационных и приплотинных ГЭС
? Разработка и испытание технологии мониторинга пьезометрического давления в конструктивных элементах ГТС при выходе из строя закладных пьезометров непрямолинейной формы
В 2017 году количество крупных инновационных проектов выросло вместе с увеличением финансирования программы.
Рассмотрим еще один пример реализации цифровой трансформации в энергетическом предприятии. Холдинг «Интер РАО» выступает одним из передовых российских производителей электроэнергии, а также единственным оператором экспорта-импорта энергии.
В «Стратегии развития Группы «Интер РАО» на период до 2020 года» обозначен ряд целей для повышения энергоэффективности [25]. В роли двигателя развития выступает внедрение инновационных решений. В утвержденной 31 октября 2016 года программе инновационного развития ПАО «Интер РАО» до 2020 года с перспективой до 2025 года обозначены индикаторы инновационного развития компании и направления для научно-исследовательских работ.
...Подобные документы
Внедрение информационных технологий в работу органов государственного управления, бизнеса. Юридическая сила электронного документа, его электронно-цифровая подпись. Применение системы автоматизации документооборота. Процедуры разрешения конфликтов.
контрольная работа [21,0 K], добавлен 14.03.2014ISDN как цифровой вариант аналоговых телефонных линий с коммутацией цифровых потоков. Использование его в качестве средства традиционной телефонной связи и Internet. Практический опыт применения интерфейсов ISDN: BRI и PRI. Системы передачи данных.
реферат [905,7 K], добавлен 12.12.2013Понятие и отличительные черты аналоговой и цифровой информации. Изучение единиц измерения цифровой информации: бит (двоичная цифра) и байт. Особенности передачи, методы кодирования и декодирования текстовой, звуковой и графической цифровой информации.
реферат [479,4 K], добавлен 22.03.2010Разъяснения по использованию систем цифровой подписи в связи с ведением закона "Об электронной цифровой подписи". Пример практического применения механизма электронно-цифровой подписи: программа контроля подлинности документов, хранимых в базе данных.
контрольная работа [180,1 K], добавлен 29.11.2009Общая схема цифровой подписи. Особенности криптографической системы с открытым ключом, этапы шифровки. Основные функции электронной цифровой подписи, ее преимущества и недостатки. Управление ключами от ЭЦП. Использование ЭЦП в России и других странах.
курсовая работа [288,2 K], добавлен 27.02.2011Синтез цифровой системы управления с передаточной функцией. Структурная схема объекта регулирования с экстраполятором нулевого порядка. Преобразование дискретной передаточной функции относительно псевдочастоты. Оценка устойчивости синтезированной системы.
курсовая работа [499,9 K], добавлен 06.08.2013Организационно-правовое обеспечение электронной цифровой подписи. Закон "Об электронной цифровой подписи". Функционирование ЭЦП: открытый и закрытый ключи, формирование подписи и отправка сообщения. Проверка (верификация) и сфера применения ЭЦП.
курсовая работа [22,9 K], добавлен 14.12.2011Схема формирования электронной цифровой подписи, её виды, методы построения и функции. Атаки на электронную цифровую подпись и правовое регулирование в России. Средства работы с электронной цифровой подписью, наиболее известные пакеты и их преимущества.
реферат [27,8 K], добавлен 13.09.2011Виды информационных систем и защита информации в них. Проблемы, возникающие в процессе защиты ИС различных видов. Электронная цифровая подпись и ее применение для защиты информационной системы предприятия. Анализ защищенности хозяйствующего субъекта.
дипломная работа [949,0 K], добавлен 08.11.2016Внедрение ИКТ на пути движения в информационное общество. Виртуальные университеты, открытое и дистанционное образование. Знания, умения и навыки, необходимые для эффективного их использования. Применение средств информационных технологий в обучении.
курсовая работа [35,0 K], добавлен 12.10.2011Правовое регулирование отношений в области использования электронной цифровой подписи. Понятие и сущность электронной цифровой подписи как электронного аналога собственноручной подписи, условия ее использования. Признаки и функции электронного документа.
контрольная работа [34,5 K], добавлен 30.09.2013Основные проблемы технологии управления документооборотом и ведение регистрационно-контрольных форм. Автоматизация делопроизводства компании путем внедрения информационной системы документационного обеспечения. Использование электронной цифровой подписи.
курсовая работа [492,6 K], добавлен 20.10.2010Разработка цифровой модели системы управления в среде Мathcad с учетом ограничений на фазовую координату X3. Исследование системы методом цифрового моделирования. Проведение параметрической оптимизации управления. Линейная комбинация фазовых координат.
курсовая работа [246,8 K], добавлен 30.10.2014Использование IT-технологий в юридической деятельности. Справочно-правовые системы. Автоматизированные информационные системы. Банки видеоинформации. Правовые порталы. Электронное правосудие. Электронный документооборот и электронная цифровая подпись.
реферат [22,2 K], добавлен 09.03.2016Назначение электронной цифровой подписи как реквизита электронного документа, предназначенного для его защиты с помощью криптографического ключа. Асимметричные алгоритмы шифрования и атаки на электронную подпись. Средства работы с цифровой подписью.
реферат [20,6 K], добавлен 09.10.2014Основные алгоритмы реализации электронной цифровой подписи. Понятие секретного и открытого ключа. Программные модули, сроки действия и порядок функционирования электронной подписи. Технология работы с информационной системой "ЭЦП", перспективы развития.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 07.12.2010Сущность необходимости применения информационных технологий при анализе бизнеса. Модель информационной интеграции современной методической базы. Механизм трансформации элементов ER-модели в открытую объектно-ориентированную среду "1С: Предприятие".
дипломная работа [2,3 M], добавлен 17.12.2009хDSL как цифровая абонентская линия, позволяющая повысить пропускную способность абонентской линии телефонной сети общего пользования путём использования линейных кодов и адаптивных методов цифровой обработки сигнала. Преимущества xDSL перед ISDN.
лекция [108,5 K], добавлен 15.04.2014Назначение электронной цифровой подписи. Использование хеш-функций. Симметричная и асимметричная схема. Виды асимметричных алгоритмов электронной подписи. Создание закрытого ключа и получение сертификата. Особенности электронного документооборота.
реферат [43,2 K], добавлен 20.12.2011Изучение истории развития электронной цифровой подписи. Исследование её назначения, принципов работы, основных функций. Виды электронных подписей в Российской Федерации. Асимметричные алгоритмы подписей. Использование хеш-функций. Управление ключами.
реферат [33,5 K], добавлен 04.06.2014