Вплив цифрових технологій на ефективність управління в аграрному секторі Киргизької Республіки
Це дослідження мало на меті визначити сучасні тенденції у використанні цифрових технологій в аграрному секторі Киргизької Республіки. У ньому використовувались теоретичні підходи для вивчення глобального розвитку цифрових технологій та емпіричні методології для оцінки їх впровадження в сільськогосподарських підприємствах Киргизстану. Отримані результати свідчили про зростаюче значення цифрових сільськогосподарських технологій для підвищення ефективності сільськогосподарських операцій у всьому світі, зокрема в Киргизстані. Цей прогрес підвищує здатність більш ефективно задовольняти споживчий попит на продукцію, вироблену цими підприємствами. Інтеграція таких технологій, як штучний інтелект, системи баз даних, робототехніка, інтелектуальні датчики та автоматизація в управління сільськогосподарськими підприємствами Киргизстану призводить до оптимізації витрат, зниження собівартості, підвищення врожайності та виробництва сільськогосподарських товарів вищої якості. Підвищення ефективності управління є ключовим елементом цих реформ і має вирішальне значення для успішного функціонування компаній у цьому секторі, особливо у світлі нинішніх економічних умов. Сучасні цифрові технології значно підвищують ефективність управління в аграрній галузі Киргизстану, сприяючи швидкому збору та обробці даних. Вони також розширюють можливості для прийняття правильних управлінських рішень, а отже, підвищують загальну ефективність підприємств в аграрному секторі країни
[1] Abiri, R., Rizan, N., Balasundram, S.K., Shahbazi, A.B., & Abdul-Hamid, H. (2023). Application of digital technologies for ensuring agricultural productivity. Heliyon, 9(12), article number e22601. doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e22601.
[2] Addison, M., Bonuedi, I., Arhin, A.A., Wadei, B., Owusu-Addo, E., Antoh, E.F., & Mensah-Odum, N. (2024). Exploring the impact of agricultural digitalization on smallholder farmers' livelihoods in Ghana. Heliyon, 10(6), article number e27541. doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e27541.
[3] Amanalieva, M.O. (2021). Development of digital economy in regions of Kyrgyzstan. Bulletin of Science and Practice, 6(2), 219-225. doi: 10.33619/2414-2948/51/22.
[4] Atik, C. (2023). Horizontal intervention, sectoral challenges: Evaluating the data act's impact on agricultural data access puzzle in the emerging digital agriculture sector. Computer Law & Security Review, 51, article number 105861. doi: 10.1016/j.clsr.2023.105861.
[5] Bampasidou, M., Goldgaber, D., Gentimis, T., & Mandalika, A. (2024). Overcoming ‘Digital Divides’: Leveraging higher education to develop next generation digital agriculture professionals. Computers and Electronics in Agriculture, 224, article number 109181. doi: 10.1016/j.compag.2024.109181.
[6] Cao, L., & Wang, G. (2024). Impact of digital finance on agricultural output: From the perspective of digital development of agriculture. Finance Research Letters, 66, article number 105698. doi: 10.1016/j.frl.2024.105698.
[7] Chungfang, Y., Xing, J., Changming, C., Shiou, L., Obuobi, B., & Yifeng, Z. (2024). Digital economy empowers sustainable agriculture: Implications for farmers’ adoption of ecological agricultural technologie. Ecological Indicators, 159, article number 111723. doi: 10.1016/j.ecolind.2024.111723.
[8] Dibbern, T., Romani, L.A., & Massruha, S.M. (2024). Main drivers and barriers to the adoption of Digital Agriculture technologies. Smart Agricultural Technology, 8, article number 100459. doi: 10.1016/j.atech.2024.100459.
[9] Gavkalova, N., Martin, J., Shumska, H., & Babenko, K. (2024). Landscape and circular economy as a mechanism of sustainable development in globalisation and digitalisation of the world economy. Economics of Development, 23(2), 80-90. doi: 10.57111/econ/2.2024.80.
[10] Introduction of digital technologies into agriculture in Kyrgyzstan. (2021). Retrieved from https://agro.gov.kg/ru/5205/.
[11] Ismayilzada, M., Gahramanova, S., Rahimova, K., & Karimova, V. (2023). Adaptation strategies of agriculture to climate change and natural disasters. Ekonomika APK, 30(6), 17-25. doi: 10.32317/2221-1055.202306017.
[12] Jiang, Y., Han, G., & Yu, D. (2024). Digital finance and agricultural green total factor productivity: The mediating role of digital village development. Finance Research Letters, 67 (Part B), article number 105948. doi: 10.1016/j.frl.2024.105948.
[13] Kaparbekov, A., Kambur, O., Rakytska, S., & Yevdokimova, O. (2024). Public finance management reform in the Kyrgyz Republic and Ukraine: Ways to increase transparency and efficiency in the use of budget funds. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 11(3), 73-85. doi: 10.52566/msu-econ3.2024.73.
[14] Karbekova, A.B., & Abdykalykova, A.A. (2023). The role of digital technologies in increasing the efficiency of agriculture. Economy and Business: Theory and Practice, 11-2(105), 11-13. doi: 10.24412/2411-0450-2023-11-2-11-13.
[15] Kitole, F.A., Mkuna, E., & Sesabo, J.K. (2024). Digitalization and agricultural transformation in developing countries: Empirical evidence from Tanzania agriculture sector. Smart Agricultural Technology, 7, article number 100379. doi: 10.1016/j.atech.2023.100379.
[16] Kumar, D. (2024). Strengthening agriculture in India through digitalization. Multidisciplinary Peer Review Refereed Journal, 12(2), 132-140.
[17] Li, B., & Gao, Y. (2024). Impact and transmission mechanism of digital economy on agricultural energy carbon emission reduction. International Review of Economics & Finance, 95, article number 103457. doi: 10.1016/j.iref.2024.103457.
[18] Li, F., Zang, D., Chandia, A.A., Yang, D., & Jiang, Y. (2023). Farmers' adoption of digital technology and agricultural entrepreneurial willingness: Evidence from China. Technology in Society, 73, article number 102253. doi: 10.1016/j.techsoc.2023.102253.
[19] Liu, L., Zhang, L., Li, B., Wang, Y., & Wang, M. (2024). Can financial agglomeration curb carbon emissions reduction from agricultural sector in China? Analyzing the role of industrial structure and digital finance. Journal of Cleaner Production, 440, article number 140862. doi: 10.1016/j.jclepro.2024.140862.
[20] Mwangakala, H.A., Mongi, H., Ishengoma, F., Shao, D., Chali, F., Mambile, C., & Julius, B. (2024). Emerging digital technologies potential in promoting equitable agricultural supply chain: A scoping review. Technological Forecasting and Social Change, 206, article number 123630. doi: 10.1016/j.techfore.2024.123630.
[21] National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic. (2023). Information and communication technologies of the Kyrgyz Republic. Retrieved from https://stat.gov.kg/ru/publications/informacionno-kommunikacionnye-tehnologii-v-kyrgyzskoj-respublike/.
[22] Panigrahi, A., Pati, A., Dash, B., Sahoo, G., Singh, D., & Dash, M. (2024). ASBlock: An agricultural based supply chain management using blockchain technology. Procedia Computer Science, 235, 1943-1952. doi: 10.1016/j.procs.2024.04.184.
[23] Pauschinger, D., & Klauser, F.R. (2022). The introduction of digital technologies into agriculture: Space, materiality and the public-private interacting forms of authority and expertise. Journal of Rural Studies, 91, 217-227. doi: 10.1016/j.jrurstud.2021.06.015.
[24] Piddubna, L., Dybach, I., Krasovskiy, V., Pliekhanov, K., & Mogylevskyi, R. (2024). Analysis of the impact of digital development on a country’s economic growth. Economics of Development, 23(2), 38-46. doi: 10.57111/econ/2.2024.38.
[25] Promoting digital transformation in Kyrgyzstan: Joint efforts for sustainable development. (2023). Retrieved from https://www.undp.org/ru/kyrgyzstan/press-releases/prodvizhenie-cifrovoy-transformacii-v-kyrgyzstane-sovmestnye-usiliya-dlya-ustoychivogo-razvitiya.
[26] Quan, T., Zhang, H., Quan, T., & Yu, Y. (2024). Unveiling the impact and mechanism of digital technology on agricultural economic resilience. Chinese Journal of Population, Resources and Environment, 22(2), 136-145. doi: 10.1016/j.cjpre.2024.06.004.
[27] Reddy, N.N., & Das, B.S. (2023). Digital soil mapping of key secondary soil properties using pedotransfer functions and Indian legacy soil data. Geoderma, 429, article number 116265. doi: 10.1016/j.geoderma.2022.116265.
[28] Sara, G., Toddle, G., Pinna, D., & Caria, M. (2024). Investigating the intention to use augmented reality technologies in agriculture: Will smart glasses be part of the digital farming revolution? Computers and Electronics in Agriculture, 224, article number 109252. doi: 10.1016/j.compag.2024.109252.
[29] Shahini, E., Berxolli, A., Kovalenko, O., Markova, N., & Zadorozhnii, Y. (2023). Features of growing garden strawberries in open ground conditions. Scientific Horizons, 26(7), 106-117. doi: 10.48077/scihor7.2023.106.
[30] Stender, S., Tsvihun, I., Balla, I., Borkovska, V., & Haibura, Yu. (2024). Innovative approaches to improving the agricultural sector in the era of digitalization of the economy. Scientific Horizons, 27(3), 154-163. doi: 10.48077/scihor3.2024.154.
[31] Wu, H., Wang, B., Lu, M., Irfan, M., Miao, X., Luo, S., & Hao, Y. (2023). The strategy to achieve zero‑carbon in agricultural sector: Does digitalization matter under the background of COP26 targets? Energy Economics, 126, article number 106916. doi: 10.1016/j.eneco.2023.106916.
[32] Yudina, S., Lysa, O., Razumova, H., Oskoma, O., & Halahanov, V. (2024). Management and administration of financial resources using digital technologies. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series “Economics”, 11(1), 92-102. doi: 10.52566/msu-econ1.2024.92.
[33] Zelisko, N., Raiter, N., Markovych, N., Matskiv, H., & Vasylyna, O. (2024). Improving business processes in the agricultural sector considering economic security, digitalization, risks, and artificial intelligence. Ekonomika APK, 31(3), 10-21. doi: 10.32317/2221-1055.2024030.10.