Взято з Том 28, № 2, 2024
Сторінки 53 -64
Отримано 27.02.2024
Доопрацьовано 05.05.2024
Прийнято 11.06.2024
Взято з Том 28, № 2, 2024
Сторінки 53 -64
Анотація
Сільське господарство грає стратегічну роль у забезпеченні населення продовольством. Це стає причиною значного втручання в даний сектор держави, а отже й формування якісних підходів до цього процесу залишається актуальним. В рамках даного дослідження метою стало надання рекомендацій до цього процесу в Україні, зокрема, на процеси в розрізі цифровізації економіки. Для цього було використано графічний аналіз, моделювання, абстрагування та метод логічних міркувань. В рамках роботи було детально описано роль цифрових технологій для досягнення більш ефективних результатів в контексті підвищення ефективності розвитку сільського господарства. Крім того, було зроблено висновок стосовно потреби взаємодії між державою та підприємствами в цьому напрямі. Пов’язано це, в першу чергу, зі складнощами, що можуть виникнути в компаніях, які будуть запроваджувати подібні практики. Розуміючи їхню наявність, менш вірогідним є подальше впровадження такого виду технологій на підприємствах. В роботі було запропоновано декілька підходів, що можуть бути використані для зниження негативного впливу на сільськогосподарські компанії. Зважаючи на наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну, особлива увага була приділена нефінансовим підходам, а також проблемам, що існують в рамках актуальної законодавчої бази. Крім того, окремі висновки були сформовані на основі статистичних даних про розвиток науки та освіти в Україні в цілому. Практична цінність дослідження полягає в тому, що отримані результати дозволять підвищити ефективність функціонування державного сектору в Україні у сфері регулювання сільського господарства
Ключові слова:
інновації; аграрний сектор; впровадження технологій; нормативно-законодавча база; менеджмент та управління[1] Abbasi, R., Martinez, P., & Ahmad, R. (2022). The digitization of agricultural industry – a systematic literature review on agriculture 4.0. Smart Agricultural Technology, 2, article number 100042. doi: 10.1016/j.atech.2022.100042.
[2] Annosi, M.C., Brunetta, F., Capo, F., & Heideveld, L. (2020). Digitalization in the agri-food industry: The relationship between technology and sustainable development. Management Decision, 58(8), 1737-1757. doi: 10.1108/MD-09-2019-1328.
[3] Approach to digital transformation: The experience of MHP. (2023). Retrieved from https://forbes.ua/ru/innovations/pidkhid-do-tsifrovoi-transformatsii-dosvid-mkhp-27122023-18159.
[4] Bahn, R.A., Yehya, A.A.K., & Zurayk, R. (2021). Digitalization for sustainable agri-food systems: Potential, status, and risks for the MENA region. Sustainability, 13(6), article number 3223. doi: 10.3390/su13063223.
[5] Bonvoisin, T., Utyasheva, L., Knipe, D., Gunnell, D., & Eddleston, M. (2020). Suicide by pesticide poisoning in India: A review of pesticide regulations and their impact on suicide trends. BMC Public Health, 20, article number 251. doi: 10.1186/s12889-020-8339-z.
[6] Ciruela-Lorenzo, A.M., Del-Aguila-Obra, A.R., Padilla-Meléndez, A., & Plaza-Angulo, J.J. (2020). Digitalization of agri-cooperatives in the smart agriculture context. Proposal of a digital diagnosis tool. Sustainability, 12(4), article number 1325. doi: 10.3390/su12041325.
[7] Duginets, G., & Nizheyko, K. (2023). Digitization of the EU agricultural sector: Experience for Ukraine. Economy and Society, 56. doi: 10.32782/2524-0072/2023-56-148.
[8] Ehlers, M.-H., Huber, R., & Finger, R. (2021). Agricultural policy in the era of digitalisation. Food Policy, 100, article number 102019. doi: 10.1016/j.foodpol.2020.102019.
[9] Fielke, S., Taylor, B., & Jakku, E. (2020). The digitalisation of agricultural knowledge and advice networks: A state-of-the-art review. Agricultural Systems, 180, article number 102763. doi: 10.1016/j.agsy.2019.102763.
[10] Jiang, S., Zhou, J., & Qiu, S. (2022). Digital agriculture and urbanization: Mechanism and empirical research. Technological Forecasting and Social Change, 180, article number 121724. doi: 10.1016/j.techfore.2022.121724.
[11] Kukk, M., Põder, A., & Viira, A.-H. (2022). The role of public policies in the digitalisation of the agri-food sector. A systematic review. NJAS: Impact in Agricultural and Life Sciences, 94(1), 217-248. doi: 10.1080/27685241.2022.2147870.
[12] Lajoie-O’Malley, A., Bronson, K., van der Burg, S., & Klerkx, L. (2020). The future(s) of digital agriculture and sustainable food systems: An analysis of high-level policy documents. Ecosystem Services, 45, article number 101183. doi: 10.1016/j.ecoser.2020.101183.
[13] Law of Ukraine No. 2163-VIII “On the Main Principles of Ensuring Cyber Security of Ukraine”. (2024, January). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2163-19/ed20240101#Text.
[14] Law of Ukraine No. 2297-VI “On Protection of Personal Data”. (2022, October). Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#Text.
[15] Lioutas, E.D., Charatsari, C., & De Rosa, M. (2021). Digitalization of agriculture: A way to solve the food problem or a trolley dilemma? Technology in Society, 67, article number 101744. doi: 10.1016/j.techsoc.2021.101744.
[16] MacPherson, J., Voglhuber-Slavinsky, A., Olbrisch, M., Schöbel, P., Dönitz, E., Mouratiadou, I., & Helming, K. (2022). Future agricultural systems and the role of digitalization for achieving sustainability goals. A review. Agronomy for Sustainable Development, 42, article number 70. doi: 10.1007/s13593-022-00792-6.
[17] Marchenko, M. (2023). Digitalization of business management processes of agricultural enterprises. Galician Economic Journal, 81(2), 133-139. doi: 10.33108/galicianvisnyk_tntu2023.02.133.
[18] Mihailova, M. (2020). The state of agriculture in Bulgaria – PESTLE analysis. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 26(5), 935-943.
[19] Nasirahmadi, A., & Hensel, O. (2022). Toward the next generation of digitalization in agriculture based on digital twin paradigm. Sensors, 22(2), article number 498. doi: 10.3390/s22020498.
[20] Nehrey, M. (2023). Digital transformation of the agricultural sector: Prospects, challenges and solutions. Scientific Papers NaUKMA. Economics, 8(1), 94-100. doi: 10.18523/2519-4739.2023.8.1.94-100.
[21] Panetto, H., Lezoche, M., Hernandez Hormazabal, J.E., Diaz, M.D.M.E.A., & Kacprzyk, J. (2020). Special issue on Agri-Food 4.0 and digitalization in agriculture supply chains – new directions, challenges and applications. Computers in Industry, 116, article number 103188. doi: 10.1016/j.compind.2020.103188.
[22] Prause, L., Hackfort, S., & Lindgren, M. (2020). Digitalization and the third food regime. Agriculture and Human Values, 38, 641-655. doi: 10.1007/s10460-020-10161-2.
[23] Rijswijk, K., et al. (2021). Digital transformation of agriculture and rural areas: A socio-cyber-physical system framework to support responsibilisation. Journal of Rural Studies, 85, 79-90. doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.05.003.
[24] Shepherd, M., Turner, J.A., Small, B., & Wheeler, D. (2020). Priorities for science to overcome hurdles thwarting the full promise of the ‘digital agriculture’ revolution. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100(14), 5083-5092. doi: 10.1002/jsfa.9346.
[25] Shoushtarian, F., & Negahban-Azar, M. (2020). Worldwide regulations and guidelines for agricultural water reuse: A critical review. Water, 12(4), article number 971. doi: 10.3390/w12040971.
[26] Sridhar, A., Balakrishnan, A., Jacob, M.M., Sillanpää, M., & Dayanandan, N. (2023). Global impact of COVID-19 on agriculture: Role of sustainable agriculture and digital farming. Environmental Science and Pollution Research, 30, 42509-42525. doi: 10.1007/s11356-022-19358-w.
[27] Subeesh, A., & Mehta, C.R. (2021). Automation and digitization of agriculture using artificial intelligence and internet of things. Artificial Intelligence in Agriculture, 5, 278-291. doi: 10.1016/j.aiia.2021.11.004.
[28] Support for agriculture in 2023: What farmers can expect. (2023). Retrieved from https://www.growhow.in.ua/pidtrymka-apk-u-2023-rotsi-na-shcho-mozhut-rozrakhovuvaty-ahrarii/.
[29] Tang, Y., & Chen, M. (2022). The impact of agricultural digitization on the high-quality development of agriculture: An empirical test based on provincial panel data. Land, 11(12), article number 2152. doi: 10.3390/land11122152.
[30] Trivedi, P., Mattupalli, C., Eversole, K., & Leach, J.E. (2021). Enabling sustainable agriculture through understanding and enhancement of microbiomes. New Phytologist, 230(6), 2129-2147. doi: 10.1111/nph.17319.
[31] Ukrstat. (n.d.). Expenditure on research and development by type of work by region. Retrieved from https://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2021/ni/ni_vvndrvr_reg.html.
[32] Zhong, R., He, Q., & Qi, Y. (2022). Digital economy, agricultural technological progress, and agricultural carbon intensity: Evidence from China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(11), article number 6488. doi: 10.3390/ijerph19116488.
[33] Zscheischler, J., Brunsch, R., Rogga, S., & Scholz, R.W. (2022). Perceived risks and vulnerabilities of employing digitalization and digital data in agriculture – socially robust orientations from a transdisciplinary process. Journal of Cleaner Production, 385, article number 132034. doi: 10.1016/j.jclepro.2022.132034.