115.25K
Категория: ОбразованиеОбразование

Задание по проведению форсайт-сессии для участников школы ключевых исследователей СПбПУ

1.

Задание по проведению форсайт-сессии для участников школы
ключевых исследователей СПбПУ
Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
www.csr-nw.ru

2.

Шаг 1. Сбор первичных данных.
Формирование экспертной группы.
1. Отберите экспертов по
выбранной тематике
2. Организуйте с экспертами
интервью по теме вашей
проектной инициативы.
3. На собрании группы
проведите работу с
матрицей и таймлайном:
www.csr-nw.ru
2>
Критерии отбора экспертов:
Понимание предмета форсайта;
Способность без предварительной подготовки давать точные и
надежные суждения по исследуемому вопросу;
Лидерство в научной области;
«Визионерский взгляд», системное видение развития науки и
технологий в исследуемой сфере
Вопросы для обсуждения на круглых столах/интервью
Какие «большие вызовы» смогут существенно повлиять на
исследуемую тематику в горизонте 15-30 лет? Когда они станут
наиболее актуальными?
На какие глобальные вызовы общества отвечает исследуемое
научное направление?
Какие мегатренды формируются в исследуемом научном
направлении? Назовите ключевые события и знаковые открытия.
Когда сформировавшиеся мегатренды окажут наибольшее
воздействие на развитие исследуемой области?
Какие прорывные направления или открытия стоит ожидать?
Как и когда предложенные прорывные направления изменят
научную карту мира?
Заполните матрицу, помещая научные темы и направления,
предложенные экспертами или выработанные самостоятельно, в
квадранты матрицы.

3.

Шаг 2. Проведение форсайт-сессии: (1)
общее описание
3>
В рамках проведения форсайт-сессии необходимо определить:
• Летопись изменений (Какие события происходили, благодаря чему и к чему всё это
привело?). Формулировка больших вызовов – совокупность масштабных проблем, угроз и
возможностей.
• Мегатренды – формирующиеся в течение десятилетий крупные изменения в науке. (Что
будет происходить и на что это повлияет, какие есть риски и возможности?)
• Точки бифуркации – определение условий, при которых произойдет смена вектора и типа
развития научного направления (новые методы, технологии, инфраструктура и т.д.)
Затем следует построить матрицу науки и определить положение своей темы в этой
матрице:
• Мейнстрим или магистральные направления (набирают популярность, растут объёмы
научного знания и привлекаемых ресурсов, организационные структуры сформированы и
устойчивы)
• Зрелая наука (популярность падает, снижается эффективность и продуктивность
вложений, объёмы привлекаемых ресурсов падают, есть признанные теории и авторитеты)
• Прорыв (зона возникновений новых теорий и качественно нового знания, организационные
структуры находятся в процессе формирования)
• Фантастика (опытная база не дотягивает до уровня идей, трудно привлечь
финансирование)
www.csr-nw.ru

4.

Шаг 2. Проведение форсайт-сессии: (2)
летопись изменений
Настоящее время
Отсчётный период
(напр., 1850)
4>
Проектный период
(напр., 2040)
Общество
Какие ключевые события происходили в обществе,
благодаря чему и к чему всё это привело?
Мегатренды – формирующиеся в течение десятилетий
крупные изменения в науке. (Что будет происходить и на
что это повлияет, какие есть риски и возможности?)
Экономика
Какие ключевые события происходили в экономике,
благодаря чему и к чему всё это привело?
Мегатренды – формирующиеся в течение десятилетий
крупные изменения в науке. (Что будет происходить и на
что это повлияет, какие есть риски и возможности?)
Наука и технологии
Какие ключевые события происходили в науке и
технологиях, благодаря чему и к чему всё это привело?
ВЫЗОВЫ
Совокупность масштабных проблем, угроз и
возможностей
www.csr-nw.ru
Мегатренды – формирующиеся в течение десятилетий
крупные изменения в науке. (Что будет происходить и на
что это повлияет, какие есть риски и возможности?)
Точки бифуркации
Определение условий, при которых произойдет смена
вектора и типа развития научного направления (новые
методы, технологии, инфраструктура и т.д.)

5.

Шаг 2. Проведение форсайт-сессии: (3)
матрица науки
Возрастающие
Прорыв
Зрелая наука
Фантастика
Ресурсы
Мейнстрим или магистральные
направления
Убывающие
5>
Устойчивая
Организационная структура
www.csr-nw.ru
Неустойчивая

6.

Шаг 3. Верификация (наукометрия)
6>
Проверка результатов форсайт-сессии может быть осуществлена с помощью
наукометрических инструментов, например:
Сравнение публикационной активности в области передовых химических и аддитивных технологий (1996 - 2016)
40%
2D фосфорен
CAGR количества публикаций за период с 1996 по 2016 год
2D нитрид углерода
2D гибрид
35%
Самовосстанавливающийся бетон
30%
Биокомпозит из полиэтилена
Биокомпозиты из каллогена
Высокопрочный, легкий магний
ПРОРЫВ
Биокомпозиты из
целлюлозы
25%
Биокомпозит из органического стекла
20%
Высокопрочные композиты
на основе легких сплавов
МЭЙНСТРИМ
Биокомпозит из
полилактида
Высокопрочные, легкие композиты
Биокомпозиты из
Биокомпозитстеклокерамики
из
Биокомпозиты из хитина фосфата калия
Биокомпозиты из желатина
Биокомпозиты
Магниевые сплавы, упрочненные наночастицами
Биокомпозиты из
нитрида алюминия и трифторида скандия
из полисахаридаулеводородной керамики
3D-печать керамического имплантата
Легированные наночастицы
Высокопрочная
Антикоррозийные покрытияБиокомпозит
из поливинилхлорида
Самоочищающиеся наночастицы
сталь
Материалы с управлямыми гетерометаллическими,
Гибрид углеродного стекловолокна реологическими, трибологическими или
Биокомпозиты из
гидрофобными свойствами
Полимерные композиты в моптоэлектронике,
диоксидциркониевой керамики
Полимерные композиты
матричных детекторах ионизирующих излучений
Биокомпозиты из гиалуроновой кислоты
в матричных детекторах
15%
10%
2D германий
ИК и УФ излучения
Микроинкапсуляторы и
Композиционные материалы
на основе тугоплавких соединений
Наноинкапсуляторы
КАНДИДАТНЫЕ ПРОРЫВЫ И НИШЕВЫЕ ТЕМЫ
5%
Гибридный карбон-кевлар
Коррозионностойкие
материалы
Кремниевая смазка
Электрохромное "умное стекло"
Самовосстанавливающийся наночастицы
0%
20
-5%
www.csr-nw.ru
Углеводородная смазка
200
Порошковые материалы на основе
нитрида алюминия и керамики
Металлические покрытия
Высокоэффективные
наноструктурные
материалы
Аддитивные керамические
композиты
Полианилин в
электропроводящих
полимерах Антикоррозийные
ингибиторы
Катодная
защита
Сплавы на основе
интерметаллических
соединений
Полимерные композиты
в органических
светодиодах и лазерах
ЗРЕЛЫЕ ТЕМАТИКИ
2000
Размер пунсона – количество
статей за 2016 г
Общее количество публикаций за период с 1996 по 2016 год
20000
English     Русский Правила