Телефон: 8-800-350-22-65
Напишите нам:
WhatsApp:
Telegram:
MAX:
Прием заявок круглосуточно
График работы офиса: с 9:00 до 21:00 Нск (с 5:00 до 19:00 Мск)

Статья опубликована в рамках: Научного журнала «Студенческий» № 10(348)

Рубрика журнала: Безопасность жизнедеятельности

Скачать книгу(-и): скачать журнал часть 1, скачать журнал часть 2, скачать журнал часть 3

Библиографическое описание:
Абрамов Б.В. ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ // Студенческий: электрон. научн. журн. 2026. № 10(348). URL: https://sibac.info/journal/student/348/407008 (дата обращения: 11.04.2026).

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Абрамов Богдан Викторович

магистрант, факультет комплексной безопасности и основ военной подготовки Российский государственный социальный университет,

РФ, Москва

THE IMPACT OF DIGITALIZATION ON TECHNOSPHERE SECURITY RISK MANAGEMENT

 

Abramov Bogdan Viktorovich

master's student, faculty of Integrated Security and Fundamentals of Military Training, Russian State Social University,

Russia, Moscow

 

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена актуальной проблеме внедрения цифровых технологий в управление рисками техносферной безопасности. Рассматриваются современные подходы к анализу, оценке и минимизации рисков в условиях цифровой трансформации.

ABSTRACT

The article is devoted to the urgent problem of the introduction of digital technologies in the risk management of technosphere security. Modern approaches to the analysis, assessment and minimization of risks in the context of digital transformation are considered.

 

Ключевые слова: техносферная безопасность, управление рисками, цифровизация, искусственный интеллект, автоматизация.

Keywords: technosphere security, risk management, digitalization, artificial intelligence, automation.

 

В условиях современной промышленности и общественной жизни вопросы техносферной безопасности приобретают все большее значение. Развитие технологических укладов, рост масштабов урбанизации, повышение интенсивности производственных процессов обусловливают поиск новых, более эффективных подходов к управлению рисками, связанными с функционированием техносферы. Применение цифровых технологий в этой сфере становится определяющим фактором успешного мониторинга, анализа и противодействия различным источникам опасности, влияющим на устойчивое развитие, здоровье населения, сохранность инфраструктуры и экосистем.

В научной литературе цифровизация трактуется как интеграция современных информационных и коммуникационных технологий во все уровни и этапы производственно-эксплуатационных процессов. Карпов В.В. подчеркивает, что цифровая составляющая становится ключевой в структуре профессиональной компетентности специалистов, работающих в области техносферной безопасности, обусловливая формирование новых подходов к решению комплексных задач по ее обеспечению [2].

Развертывание цифровых инструментов существенно расширяет функциональные возможности систем управления рисками техносферной безопасности. Оно охватывает широкий спектр направлений, среди которых выделяются сбор, обработка и анализ больших объемов данных, симуляция и прогнозирование ситуаций, автоматизация принятия решений и повышение оперативности реагирования на чрезвычайные события.

В соответствии с Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «о национальном развития Российской Федерации на период до 2030 года» одной из целей определены цифровая трансформация, которой надо достичь «цифровой зрелости» основных отраслей экономики, социальной сферы, здравоохранения; государственного управления; увеличение доли услуги в электронной форме до 95%; увеличение инвестиций в отечественные решения в области информационных технологий в 4 раза по сравнению с показателями 2019 года [1]

Важнейшей особенностью современной цифровизации является интеграция разнородных сенсорных устройств в единую распределенную сеть IoT. Такая сеть охватывает производственные площадки, объекты жизнеобеспечения, природные и урбанизированные территории, формируя многоуровневую структуру сбора и анализа информации.

В таблице 1 представлены примеры использования цифровых технологий в различных аспектах обеспечения техносферной безопасности.

Таблица 1

Примеры применения цифровых технологий в управлении рисками техносферной безопасности

Технология

Сфера применения и особенности

Информационно-аналитические платформы

Контроль технического состояния оборудования на предприятиях; осуществляют непрерывный сбор и мгновенную обработку данных.

Системы искусственного интеллекта

Анализируют большие массивы информации для раннего выявления признаков возможных чрезвычайных происшествий.

Виртуальные копии (цифровые двойники)

Обеспечивают возможность виртуального моделирования сложных производственных или транспортных сетей.

Комплексы автоматического управления (АСУ)

Автоматизируют выполнение критически значимых операций и сокращают вероятность ошибок, связанных с человеческим фактором.

Устройства и сети Интернета вещей (IoT)

Используются для интеграции интеллектуальных датчиков, контролирующих параметры безопасности труда и состояния среды.

Беспилотники и роботизированные комплексы

Эксплуатируются для дистанционного осмотра зон с повышенной опасностью и выполнения работ в труднодоступных или вредных условиях;.

 

Научные работы подтверждают, что интеграция комплексных цифровых систем позволяет оптимизировать все этапы жизненного цикла инфраструктурных объектов – от проектирования и ввода в эксплуатацию до обслуживания и вывода из эксплуатации [3].

Риски техносферной безопасности и цифровые подходы к нейтрализации представлены на рисунке 1.

 

Рисунок 1. Риски техносферной безопасности, причины их возникновения и цифровые подходы к нейтрализации

 

Влияние цифровизации на систему управления рисками техносферной безопасности проявляется в трансформации всех уровней и компонентов этой системы – от мониторинга и прогнозирования до принятия решений и координации действий при чрезвычайных ситуациях.

 

Список литературы:

  1. Указ Президента РФ от 21.07.2020 N 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_357927/
  2. Карпов В.В. Цифровая составляющая в структуре профессиональной компетентности будущих бакалавров техносферной безопасности // Известия ВГПУ. – 2020. – №10 (153). – С.60-64
  3. Маликова И. М., Низаметдинов А. А. Информационные технологии (IT) как средство улучшения качества контроля техносферной безопасности // Инновационная наука. – 2023. – №11-1. – С.52-53
  4. Руденко Р. В., Панасенко М. И., Боронина Ю. С., Сковикова А. А. Цифровизация техносферной безопасности в России // 2022. – №3 (48). – URL: https://scilead.ru/article/1521-tsifrovizatsiya-tekhnosfernoj-bezopasnosti-v-
  5. Тимофеев С. С., Тимофеева С. С. Цифровое будущее охраны труда // XXI век. Техносферная безопасность. – 2022. – №1 (25). – С. 51-62