Введение
Научная политика связана с распределением ресурсов для проведения научных исследований с целью наилучшего удовлетворения общественных интересов. К ее вопросам относятся финансирование науки, карьера ученых и трансформация научных открытий в технологические инновации для стимулирования разработки коммерческой продукции, повышения конкурентоспособности, экономического роста и развития. Научная политика фокусируется на создании знаний и роли сетей знаний, сотрудничества, а также сложной организации экспертизы, оборудования и ноу-хау. Понимание процессов и организационной среды, в которой возникают новые и инновационные научные и инженерные идеи, является ключевой задачей научной политики. В сферу научной политики входят такие вопросы, как разработка вооружений, здравоохранение и мониторинг окружающей среды. Таким образом, научная политика охватывает весь спектр проблем, связанных с наукой. На развитие науки и техники влияет обширная и сложная сеть факторов, включающая государственных деятелей в области науки, частные компании (как национальные, так и многонациональные), общественные движения, средства массовой информации, неправительственные организации, университеты и другие научно-исследовательские институты. Кроме того, научная политика приобретает все более международный характер, что определяется глобальной деятельностью компаний и исследовательских учреждений, а также совместными сетями неправительственных организаций и самой природой научного поиска.
Science policy is concerned with the allocation of resources for the conduct of science towards the goal of best serving the public interest. Topics include the funding of science, the careers of scientists, and the translation of scientific discoveries into technological innovation to promote commercial product development, competitiveness, economic growth and economic development. Science policy focuses on knowledge production and role of knowledge networks, collaborations, and the complex distributions of expertise, equipment, and know how. Understanding the processes and organizational context of generating novel and innovative science and engineering ideas is a core concern of science policy. Science policy topics include weapons development, health care and environmental monitoring. Science policy thus deals with the entire domain of issues that involve science. A large and complex web of factors influences the development of science and engineering that includes government science policymakers, private firms (including both national and multi national firms), social movements, media, non governmental organizations, universities, and other research institutions. In addition, science policy is increasingly international as defined by the global operations of firms and research institutions as well as by the collaborative networks of non governmental organizations and of the nature of scientific inquiry itself.
История
Государственная политика оказывала влияние на финансирование общественных работ и науки на протяжении тысячелетий, начиная как минимум со времен мохистов, вдохновивших изучение логики в период Сто школ мысли и исследование оборонительных укреплений в период Сражающихся царств в Китае. Общие повинности в труде и зерне собирались для финансирования масштабных общественных работ в Китае, включая накопление зерна для распределения в периоды голода, строительство дамб для контроля над наводнениями великих рек Китая, возведение каналов и шлюзов для соединения рек Китая, некоторые из которых текли в противоположных направлениях, и строительство мостов через эти реки. Эти проекты требовали наличия государственной службы, состоящей из ученых, некоторые из которых демонстрировали выдающееся мастерство в области гидравлики. В Италии Галилей отметил, что индивидуальное налогообложение даже в незначительных суммах могло обеспечить государство значительными средствами, которые затем могли быть направлены на финансирование его исследований траектории пушечных ядер, указав, что "каждому отдельному солдату платили из монет, собранных общим налогом в пенни и фартинги, в то время как даже миллиона золотых монет не хватило бы для оплаты всей армии". В Великобритании лорд-канцлер сэр Фрэнсис Бэкон оказал определяющее влияние на научную политику, выделив "эксперименты со светом, проникающие в природу глубже [чем то, что известно другим]", которые сегодня мы называем решающим экспериментом. Государственное одобрение Королевского общества признало научное сообщество, которое существует и по сей день. Британские премии за научные исследования стимулировали разработку точного портативного хронометра, который напрямую обеспечил надежную навигацию и морские путешествия, а также финансировали создание компьютера Бэббиджа. Профессионализация науки, начавшаяся в девятнадцатом веке, была частично обусловлена созданием научных организаций, таких как Национальная академия наук, Институт имени кайзера Вильгельма и государственным финансированием университетов соответствующих стран. В Соединенных Штатах член Национальной академии наук может выступить спонсором прямой публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences. PNAS служит каналом для признания исследований, имеющих значение для по крайней мере одного члена Национальной академии наук. Государственная политика может напрямую влиять на финансирование основного оборудования, интеллектуальной инфраструктуры для промышленных исследований, предоставляя налоговые льготы организациям, финансирующим исследования. Ванневар Буш, директор Управления научных исследований и разработок правительства США в июле 1945 года, писал: "Наука – это законная забота государства". Ванневар Буш руководил предшественником Национального научного фонда, и его труды непосредственно вдохновили исследователей на изобретение гиперссылки и компьютерной мыши. Инициатива DARPA по поддержке вычислительной техники послужила толчком для создания стека протоколов Интернет. Подобно тому, как научные консорциумы, такие как ЦЕРН для физики высоких энергий, привержены общественным знаниям, доступ к этим знаниям в области физики напрямую привел к спонсорству ЦЕРН в разработке Всемирной паутины и стандартного доступа в Интернет для всех.
Основные исследования против прикладных
Финансируемые программы часто делятся на четыре основные категории: фундаментальные исследования, прикладные исследования, разработки и инфраструктура и оборудование. Трансляционные исследования – это более новая концепция, стремящаяся преодолеть разрыв между фундаментальной наукой и практическими приложениями. Фундаментальная наука стремится стимулировать прорывы. Прорывы часто приводят к взрывному росту новых технологий и подходов. Как только базовый результат получен, он широко публикуется; однако преобразование в практический продукт оставляется на волю свободного рынка. Тем не менее, многие правительства создали организации, занимающиеся рискованными исследованиями и разработками, чтобы вывести фундаментальные теоретические исследования на уровень практической инженерии. В США эту функцию выполняет DARPA. В отличие от этого, развитие технологий – это политика, поддерживающая инженерию, то есть применение науки, а не фундаментальную науку. Обычно акцент делается на проектах, расширяющих важные стратегические или коммерческие инженерные знания. Наиболее ярким примером успеха, несомненно, является Манхэттенский проект, разработавший ядерное оружие. Еще одним замечательным успехом стали исследования «X-аппаратов», которые обеспечили США долгосрочное лидерство в аэрокосмических технологиях. Это демонстрирует два различных подхода: Манхэттенский проект был масштабным и щедро финансировался, позволяя использовать самые рискованные альтернативные подходы. Участники проекта полагали, что неудача приведет к их порабощению или уничтожению нацистской Германией. Каждый проект X создавал самолет, единственной целью которого была разработка конкретной технологии. План заключался в создании нескольких недорогих самолетов каждого типа, проведении серии испытаний, часто приводящих к уничтожению самолета, и отказе от проектирования самолета для практической миссии. Единственной задачей была разработка технологий. Ряд амбициозных технологических разработок потерпел неудачу. Американский космический челнок не достиг поставленных целей по стоимости и графику полетов. Большинство наблюдателей объясняют это чрезмерными ограничениями: слишком агрессивные цели по стоимости, недостаточно развитые и четко определенные технологии и миссия. Японский проект компьютерных систем пятого поколения достиг всех технологических целей, но не смог создать коммерчески значимый искусственный интеллект. Многие считают, что японцы пытались форсировать инженерные решения, превышающие возможности науки, за счет огромных инвестиций. Половина суммы, потраченной на фундаментальные исследования, могла бы дать в десять раз больший результат.
Утилитарная политика против монументальной науки
Политики, основанные на утилитаризме, отдают приоритет научным проектам, которые значительно уменьшают страдания для большего числа людей. Этот подход в первую очередь учитывает количество людей, которым может помочь исследовательская политика. Поддержка исследований более вероятна, если они обходятся дешевле и приносят большую пользу. Утилитарные исследования часто направлены на постепенные улучшения, а не на кардинальные достижения в знаниях или прорывные решения, которые более коммерчески выгодны. В отличие от этого, фундаментальная наука – это политика, при которой наука поддерживается ради более глубокого понимания Вселенной, а не ради конкретных краткосрочных практических целей. Эта категория включает как крупные проекты, часто с использованием масштабных установок, так и небольшие исследования, не имеющие очевидного практического применения и часто остающиеся незамеченными. Хотя эти проекты не всегда приводят к очевидным практическим результатам, они обеспечивают подготовку будущих ученых и продвижение научных знаний, имеющих долгосрочную ценность для базовых основ науки. Практические результаты действительно возникают во многих из этих "фундаментальных" научных программ. Иногда эти практические результаты можно предвидеть, а иногда нет. Классическим примером фундаментальной научной программы, ориентированной на практический результат, является Манхэттенский проект. Примером фундаментальной научной программы, приведшей к неожиданным практическим результатам, является лазер. Когерентный свет, лежащий в основе принципа лазерного излучения, был впервые предсказан Эйнштейном в 1916 году, но создан лишь в 1954 году Чарльзом Х. Таунсом с помощью мазера. Прорыв в создании мазера привел к созданию лазера в 1960 году Теодором Мейманом. Задержка между теорией когерентного света и созданием лазера была частично обусловлена предположением об отсутствии у него практического применения.
Школьная консервация
Этот подход ставит во главу угла эффективное обучение всех доступных научных знаний тем, кто способен их применить, а не инвестиции в новые научные исследования. В частности, цель состоит в том, чтобы не утратить существующие знания и найти новые практические способы их применения. Классические примеры успеха этого метода можно увидеть в американских университетах, основанных на земельных грантах в XIX веке, которые заложили прочную традицию исследований в области практического сельского хозяйства и инженерии. Более недавним примером является «Зелёная революция», предотвратившая массовый голод за последние тридцать лет. Как и следовало ожидать, основное внимание уделяется разработке надёжной учебной программы и недорогих практических методов, отвечающих местным потребностям.
По странам
В большинстве развитых стран обычно существует специальный национальный орган, осуществляющий надзор за национальной научной (включая технологическую и инновационную) политикой. Многие развивающиеся страны следуют аналогичной практике. Многие правительства развитых стран выделяют значительные средства (преимущественно университетам) на научные исследования (в таких областях, как физика и геология), а также на исследования в области социальных наук (в таких областях, как экономика и история). Большая часть этих средств не предназначена для получения конкретных результатов, которые можно было бы коммерциализировать, хотя научные исследования могут привести к результатам, обладающим таким потенциалом. Большинство университетских исследований направлены на публикацию в рецензируемых научных журналах. Финансирующая организация – это организация, предоставляющая финансирование исследований в форме грантов или стипендий. Научные советы – это финансирующие организации, являющиеся государственными учреждениями, занимающимися поддержкой исследований в различных дисциплинах и финансированием аспирантуры. Финансирование со стороны научных советов, как правило, предоставляется на конкурсной основе. В целом, в областях науки и техники доступно больше финансирования, чем в области гуманитарных и социальных наук.
Австралия
В Австралии два основных исследовательских совета — Австралийский исследовательский совет и Национальный совет медицинских и здравоохранительных исследований.
Канада
В Канаде три основных исследовательских совета ("Tri Council") – это Совет по социальным наукам и гуманитарным наукам (SSHRC), Совет по естественным наукам и инженерии (NSERC) и Канадские институты здравоохранения (CIHR). Другие агентства, финансирующие исследования, включают Канадский фонд инноваций, Genome Canada, Sustainable Development Technology Canada, Mitacs и ряд Сетей центров передового опыта, поддерживаемых "Tri Council".
Бразилия
В Бразилии два важных исследовательских агентства — Национальный совет по научному и технологическому развитию (CNPq, порт.: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), организация федерального правительства Бразилии при Министерстве науки и технологий, и Фонд поддержки исследований штата Сан-Паулу (FAPESP, порт.: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo), государственное учреждение, расположенное в штате Сан-Паулу, Бразилия.
Европейский союз
Научная политика Европейского Союза реализуется посредством Европейского исследовательского пространства – системы, объединяющей научные ресурсы государств-членов и функционирующей как "общий рынок" для исследований и инноваций. Исполнительный орган Европейского Союза, Европейская комиссия, имеет Генеральное управление по исследованиям, отвечающее за научную политику Союза. Кроме того, Совместный исследовательский центр предоставляет независимые научно-технические консультации Европейской комиссии и государствам-членам Европейского союза (ЕС) в поддержку политики ЕС. Также был недавно создан Европейский исследовательский совет – первый орган финансирования Европейского союза, учрежденный для поддержки исследований, инициируемых самими исследователями. Существуют и европейские научные организации, действующие независимо от Европейского Союза, такие как Европейский научный фонд, Европейское космическое агентство и Европейское пространство высшего образования, созданное Болонским процессом. Европейская политика в области экологических исследований и инноваций направлена на решение глобальных задач, имеющих первостепенное значение для благополучия граждан Европы в контексте устойчивого развития и охраны окружающей среды. Финансовая поддержка исследований и инноваций в Европе осуществляется в рамках программы "Горизонт 2020", которая открыта для участия организациям со всего мира.
Германия
Немецкие организации, финансирующие научные исследования, включают в себя Deutsche Forschungsgemeinschaft, которая поддерживает как научные, так и гуманитарные дисциплины.
Индия
Финансирование исследований правительством Индии осуществляется из различных источников. Для фундаментальных научных и технологических исследований к ним относятся Совет по научным и промышленным исследованиям (CSIR), Департамент науки и технологий (DST) и Комиссия по предоставлению грантов университетам (UGC). Для медицинских исследований финансирование предоставляют Индийский совет медицинских исследований (ICMR), CSIR, DST и Департамент биотехнологии (DBT). Для прикладных исследований финансирование поступает от CSIR, DBT и Совета по научным и инженерным исследованиям (SERC). К другим финансирующим организациям относятся Организация оборонных исследований и разработок (DRDO), Индийский совет сельскохозяйственных исследований (ICAR), Индийская организация космических исследований (ISRO), Департамент развития океана (DOD), Индийский совет по исследованиям в области социальных наук (ICSSR) и Министерство окружающей среды, лесов и изменения климата (MEF) и т.д.
Ирландия
В число ирландских фондов финансирования входят Ирландский исследовательский совет (IRC) и Научный фонд Ирландии. Ранее существовавшие Ирландский исследовательский совет по науке, инженерии и технологиям (IRCSET) и Ирландский исследовательский совет по гуманитарным и социальным наукам (IRCHSS) были объединены в IRC в марте 2012 года.
Нидерланды
Голландские организации, финансирующие научные исследования, включают Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) и Agentschap NL. В 2016 году Нидерланды начали испытания системы самоорганизованного распределения финансирования (SOFA) – нового метода распределения средств на исследования, который, по мнению его сторонников, может обладать преимуществами по сравнению с грантовой системой.
Пакистан
Правительство Пакистана предписало выделять определенный процент от валового дохода всех операторов телекоммуникационных услуг на развитие и исследования в области информационно-коммуникационных технологий. Национальный фонд НИОКР в сфере ИКТ был учрежден в январе 2007 года.
Россия
В Советском Союзе многие исследования регулярно подавлялись. В настоящее время наука в России поддерживается государственными и частными фондами. Государственная поддержка осуществляется через Российский гуманитарный научный фонд (http://www.rfh.ru), Российский фонд фундаментальных исследований (www.rfbr.ru) и Российский научный фонд (http://rscf.ru).
Швейцария
Швейцарские организации, финансирующие научные исследования, включают Швейцарский национальный научный фонд (SNSF), агентство по продвижению инноваций CTI (CTI/KTI), ведомственные исследования федерального правительства (Ressortforschung des Bundes) и Федеральный надзор за фондами (Eidgenössische Stiftungsaufsicht).