Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Внешнеэкономическая деятельность. Реформирование сферы внешнеэкономической деятельности в России: предпосылки, этапы, цели (самое важное)

Конспекты лекций, шпаргалки

Справочник / Конспекты лекций, шпаргалки

Комментарии к статье Комментарии к статье

Оглавление (развернуть)

19. Реформирование сферы внешнеэкономической деятельности в России: предпосылки, этапы, цели

Предпосылки реформирования внешнеэкономической деятельности:

▪ К середине 80-х годов выявились негативные стороны развития внешней торговли: отсталая стратегия и товарная структура экспорта и импорта, падение темпов внешнеторгового оборота, устарелые формы организации работы на внешнем рынке и т.д.

▪ Неразвитость экспортной структуры и зависимость от колебаний конъюнктуры мирового рынка узкой группы товаров обернулись для России большими валютными потерями в связи с ухудшением условий мировой торговли и снижением цен на нефть в 1984-1989гг.

▪ Неконкурентоспособность экспортной машиннотехнической продукции в результате отчужденности производителей от внешнего рынка, отсутствия стимулов по улучшению качества и технических характеристик продукции, низкий уровень технологии производства, отсутствие права распоряжаться заработанной валютой.

▪ Широкий ассортимент импорта химической продукции, проката труб, руды, удобрений, оборудования для агропромышленного комплекса, а также очень завышенные объемы закупок товаров народного потребления и продовольствия, прекращение развития многих отраслей и направлений производства.

▪ Отсталость форм и низкая эффективность внешнеэкономического сотрудничества характеризовались незначительным уровнем компенсационных сделок, прямых связей, производственной специализации и кооперации.

Этапы реформирования ВЭД:

1. 1986 - 1988 гг. - изменение принципов организации управления внешней торговлей и ее децентрализация.

Задачи:

▪ расширение прав отраслевых министерств и ведомств, предприятий, объединений и организаций по выходу на внешний рынок, предоставление предприятиям-производителям права самостоятельного участия в ВЭД;

▪ расширение числа участников ВЭД за счет создания совместных предприятий, международных объединений и организаций, ассоциаций внешнеэкономического сотрудничества с целью ускорения научно-технического прогресса.

2. 1989-1991 гг. - развитие ВЭД и формирование системы государственного регулирования данной сферы, прежде всего нетарифного. Право самостоятельного выхода на внешний рынок с апреля 1989 г. получили все производители товаров и услуг.

3. С 1992г. основные усилия были направлены на создание нового механизма государственного регулирования ВЭД и стабильной нормативной базы российского государства в условиях формирования современной внешнеэкономической стратегии и ее либерализации.

Новая стратегия ВЭД России была разработана в середине 1992 г. с учетом внутренних и внешних факторов: огромного внешнего долга, необеспеченности зарубежных активов развивающихся и слаборазвитых стран, резкого сокращения внешнеторгового оборота со странами Восточной Европы.

Цели развития внешнеэкономической деятельности России:

▪ развитие экспортного потенциала, включая совершенствование его структуры, повышение конкурентоспособности и увеличение доли наукоемкой продукции;

▪ создание механизма государственного стимулирования экспорта и импортозамещения как на микроуровне, посредством налоговых льгот экспортерам и долгосрочных кредитов на развитие экспортного производства, так и на макроуровне - путем использования части доходов от экспортных пошлин и соответствующего механизма распределения иностранных кредитов и государственных инвестиций;

▪ формирование современной производственной и финансово-экономической инфраструктуры ВЭД;

▪ устранение сохраняющейся дискриминации иностранных инвесторов и формирование институтов страхования от политического и экономического риска;

▪ рационализация импорта в целях изменения структуры экономики и обеспечения процесса модернизации основных средств производства, направленного на укрепление экспортной базы страны (закупка комплектующего оборудования и лицензий и др.).

Автор: Бобкова О.В.

<< Назад: Полномочия работников внешнеторговой фирмы

>> Вперед: Характер и тенденции развития внешнеэкономической деятельности в 90-х годах

Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:

▪ История экономики. Шпаргалка

▪ Уголовное право. Общая и Особенная часть. Шпаргалка

▪ Философия науки и техники. Конспект лекций

Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Ферроэлектрики научились выдерживать более 10 миллиардов циклов перезаписи 11.10.2026

Энергонезависимая память должна не только быстро записывать и сохранять информацию без постоянного питания, но и выдерживать огромное количество циклов перезаписи. Одним из перспективных вариантов такой технологии считаются ферроэлектрические материалы, однако их практическое применение долгое время ограничивалось сравнительно быстрым разрушением. Исследователям удалось установить механизм этого процесса на атомном уровне и предложить способ, который значительно увеличивает срок службы таких материалов. Работу выполнила группа ученых из Университета электронной науки и техники Сианя (Xidian University) совместно с коллегами из Гонконгского университета и Фуданского университета. Особый интерес специалистов вызвали ферроэлектрики со структурой вюрцита, в частности нитрид алюминия-скандия (AlScN). Эти материалы способны сохранять информацию благодаря изменению направления электрической поляризации на атомном уровне и хорошо совместимы с современными технологиями производства микросхем ...>>

Электромобиль VENTRA с системой очистки воздуха 11.10.2026

Даже автомобили без двигателя внутреннего сгорания не являются полностью безвредными для окружающей среды. При движении любой автомобиль изнашивает шины и тормозные элементы, в результате чего в воздух и на дорожное покрытие попадают мельчайшие частицы. Студенты Эйндховенского технологического университета решили обратить внимание именно на этот мало заметный источник загрязнения и создали концептуальный электромобиль VENTRA, способный собирать часть таких загрязняющих веществ непосредственно во время движения. Проект разработала команда TU/ecomotive, которая оснастила VENTRA специальной системой улавливания частиц, образующихся при износе шин и торможении. Авторы концепта считают, что переход на электрическую тягу сам по себе не решает проблему автомобильных выбросов. Более тяжелые электромобили дополнительно нагружают шины, а их электродвигатели способны обеспечивать очень быстрое ускорение, что также может способствовать повышенному износу резины. Собранные около колес частицы си ...>>

Лазерное переключение магнитов 10.10.2026

Технологии хранения данных постоянно стремятся уменьшить размеры элементов памяти и одновременно увеличить скорость записи информации. Один из возможных путей связан с использованием света, который способен переносить энергию с огромной скоростью и воздействовать на очень небольшие области материала. Инженеры Университета Калифорнии в Сан-Диего (UC San Diego) продемонстрировали необычный способ управления магнитным состоянием вещества, при котором внешнее магнитное поле вообще не требуется. В обычных жестких дисках информация записывается в виде последовательности крошечных магнитных областей, соответствующих значениям 1 и 0. Для изменения их состояния обычно необходимо внешнее магнитное поле, однако такой способ требует значительных энергетических затрат и ограничивает скорость записи. Исследователи UC San Diego предложили альтернативу - так называемое оптическое переключение, при котором магнитное состояние изменяется под воздействием лазерного излучения. По оценкам специалистов, ...>>

Случайная новость из Архива

Квантовые вычисления выходят в космос 06.10.2026

Космос предъявляет к вычислительной технике требования, с которыми практически невозможно столкнуться на Земле. Вакуум, радиация, сильные вибрации при запуске, перепады условий освещения и ограниченные возможности обслуживания превращают даже относительно компактное устройство в сложную инженерную систему. Тем интереснее результат исследователей из Венского университета, которым впервые удалось запустить квантовый компьютер непосредственно в космосе и подтвердить его работоспособность на орбите.

Аппарат отправился в космос в июле 2025 года на ракете Falcon 9. Сам факт доставки устройства на орбиту, однако, был лишь началом эксперимента. Перед запуском специалисты провели длительные испытания, поскольку квантовые системы значительно чувствительнее обычной электроники к внешним воздействиям. Особенно сложной задачей стало обеспечить сохранность компонентов во время старта ракеты, когда аппаратура испытывает сильные вибрации и механические нагрузки. Для защиты конструкции исследователи использовали титановые опорные пластины, а хрупкие оптические волокна дополнительно закрепили эпоксидной смолой.

Еще одной проблемой стала регистрация фотонов. Для этого в системе установили шесть кремниевых лавинных фотодиодов (SPAD), однако даже после масштабных вибрационных испытаний до орбиты добрались только три из них. Уже в космосе выяснилось, что интенсивный солнечный свет создает настолько сильный фоновый шум, что полноценные измерения становятся невозможными. Поэтому исследователям пришлось выбирать специальные интервалы продолжительностью 30 минут, когда Луна находилась в тени Земли и условия для работы фотодетекторов становились более подходящими.

Не менее серьезным испытанием оказалась радиация. Орбитальный аппарат подвергался воздействию поясов Ван Аллена, которые формируются магнитным полем Земли и удерживают заряженные частицы, в том числе электроны и протоны. Ученые заранее учитывали эту угрозу и разместили оборудование внутри корпуса из алюминия аэрокосмического класса. Такая защита хорошо сдерживала электроны, но не обеспечивала аналогичной защиты от протонов. В результате работа фотонных детекторов все же оказалась под воздействием радиационных помех.

Проблемы возникли даже с материалами, которые на Земле казались вполне подходящими. Клей, примененный для закрепления лазера, в условиях вакуума начал разрушаться и загрязнять оптические элементы. Последствия оказались весьма ощутимыми: выходная мощность лазера уменьшилась с 20 мВт до 4 мВт. Для обычной аппаратуры подобные изменения могли бы означать необходимость ремонта или замены компонента, но находившийся на орбите квантовый эксперимент лишен такой возможности. Поэтому исследователям пришлось работать с тем состоянием системы, которое удалось получить после запуска.

Несмотря на все эти сложности, специалистам удалось провести ключевую проверку. Их интересовало, могут ли фотоны, проходящие через схемы устройства, оставаться неразличимыми - свойство, имеющее принципиальное значение для работы квантовых технологий. Предварительное моделирование на Земле показало, что нужное состояние должно возникнуть при достижении кристаллами, испускающими фотоны, температуры 32,5°C. Именно такую температуру исследователи впоследствии наблюдали уже на орбите, получив экспериментальное подтверждение расчетов.

Пока этот эксперимент нельзя назвать полноценной системой космической обработки данных. Спутник по-прежнему не получил универсального квантового компьютера, способного заменить наземные вычислительные центры. Однако сама идея имеет важное практическое значение. Сегодня космические аппараты способны собирать огромные объемы необработанной информации, но для ее полноценной обработки многие данные приходится передавать на Землю. Пропускная способность нисходящего канала и доступность наземных станций при этом ограничивают объем информации, который можно передать.

Другие интересные новости:

▪ Энергия из уха

▪ Logitech PowerPlay - коврик с подзарядкой мышки

▪ В Антарктиде теплеет

▪ Свободные радикалы продлевают жизнь

▪ Водителю мешает не мобильный в руках, а разговор по нему

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники. Подборка статей

▪ статья Опоясать чресла. Крылатое выражение

▪ статья Почему комары не гибнут под дождем? Подробный ответ

▪ статья Таволга зверобоелистная. Легенды, выращивание, способы применения

▪ статья Предохранение железа от ржавчины. Простые рецепты и советы

▪ статья Неутомимые танцоры. Физический эксперимент

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026