ISSN 2221-1055 · e-ISSN 2413-2322

Платформи цифрового фермерства як інструмент посилення співпраці між Киргизстаном та Китаєм: потенціал та перспективи

Отримано: 27.10.2024 Доопрацьовано: 02.02.2025 Прийнято: 13.03.2025
Анотація

Метою цього дослідження було оцінити роль цифрових сільськогосподарських платформ у зміцненні економічного співробітництва між Киргизстаном і Китаєм, зосередившись на їхньому потенціалі для підвищення продуктивності сільського господарства, оптимізації ресурсів і розширення доступу фермерів до ринків. Методологія дослідження включала аналіз первинних і вторинних джерел, проведення структурованих інтерв’ю з експертами, вивчення даних про торгівлю між Киргизстаном і Китаєм з 2001 по 2023 рік, а також оцінку бар’єрів і можливостей для цифровізації в аграрному секторі. Результати показали, що цифрові сільськогосподарські платформи сприяють покращенню логістики, підвищенню ефективності управління сільськогосподарськими процесами та сприяють міжнародному співробітництву. Експорт Киргизстану до Китаю збільшився з 50 млн у 2001 році до 900 млн доларів США у 2023 році, а імпорт досяг 3,6 млрд доларів США, що демонструє економічну взаємозалежність між двома країнами. Впровадження цифрових рішень, зокрема Інтернету речей, штучного інтелекту та блокчейну, мінімізувало витрати, уможливило прогнозування врожайності та вдосконалило ланцюги поставок. Результати дослідження показали, що цифровізація сільськогосподарського сектору Киргизстану має потенціал для значного підвищення його конкурентоспроможності та сприяння сталому економічному розвитку. Однак необхідно було вирішити низку проблем, зокрема фінансові обмеження, нерозвиненість цифрової інфраструктури та необхідність узгодження державної політики з цифровою економікою. Успішне впровадження цифрових рішень вимагає комплексного підходу, який охоплює як технологічну модернізацію, так і розвиток компетенцій фермерів для ефективного використання інноваційних інструментів

Ключові слова
сільське господарство; впровадження технологій; ланцюжок поставок; блокчейн; продовольча безпека
Деталі
DOI https://doi.org/10.32317/ekon.apk/2.2025.63
Сторінки 63-75

[1] A Memorandum of understanding was signed between the Ministry of Economy and Commerce of the Kyrgyz Republic, the State Development Bank and the Silk Road Foundation (China). (2024). Retrieved from https://sdb.kg/en/2024/04/30/a-memorandum-of-understanding-was-signed-between-the-ministry-of-economy-and-commerce-of-the-kyrgyz-republic-the-state-development-bank-and-the-silk-road-foundation-china/.

[2] Anitei, M., Veres, C., & Pisla, A. (2021). Research on challenges and prospects of digital agriculture. Proceedings, 63(1), article number 67. doi: 10.3390/proceedings2020063067.

[3] Ayre, M., et al. (2019). Supporting and practising digital innovation with advisers in smart farming. NJAS: Wageningen Journal of Life Sciences, 90-91(1). doi: 10.1016/j.njas.2019.05.001.

[4] Bekmuratov, A., Mamashov, K., Tookeeva, D., Tashiev, N., & Mametova, G. (2025). Economic assessment of the impact of clusters on farm development in Kyrgyzstan. Scientific Horizons, 28(2), 157-169. doi: 10.48077/scihor2.2025.157.

[5] Bekmuratov, A., Myrzaibraimova, I., Mamashov, K., Raimberdiev, B., & Tookeeva, D. (2024). Impact of leasing transactions on business development in Kyrgyzstan. Scientific Bulletin of Mukachevo State University. Series Economics, 11(3), 21-33. doi: 10.52566/msu-econ3.2024.21.

[6] Bo, X. (2019). China, Kyrgyzstan agree BRI key to bilateral ties, regional cooperation. Retrieved from http://www.xinhuanet.com/english/2019-06/13/c_138140839.htm.

[7] Borrero, J.D., & Mariscal, J. (2022). A case study of a digital data platform for the agricultural sector: A valuable decision support system for small farmers. Agriculture, 12(6), article number 767. doi: 10.3390/agriculture12060767.

[8] Bronson, K. (2019). Looking through a responsible innovation lens at uneven engagements with digital farming. NJAS: Wageningen Journal of Life Sciences, 90-91(1). doi: 10.1016/j.njas.2019.03.001.

[9] Brooks, S. (2021). Configuring the digital farmer: A nudge world in the making? Economy and Society, 50(3), 374-396. doi: 10.1080/03085147.2021.1876984.

[10] Cambra Baseca, C., Sendra, S., Lloret, J., & Tomas, J. (2019). A smart decision system for digital farming. Agronomy, 9(5), article number 216. doi: 10.3390/agronomy9050216.

[11] Chkarat, H., Abid, T., & Sauvée, L. (2023). Conditions for a convergence between digital platforms and sustainability in agriculture. Sustainability, 15(19), article number 14195. doi: 10.3390/su151914195.

[12] Choruma, D.J., Dirwai, T.L., Mutenje, M.J., Mustafa, M., Chimonyo, V.G.P., Jacobs-Mata, I., & Mabhaudhi, T. (2024). Digitalisation in agriculture: A scoping review of technologies in practice, challenges, and opportunities for smallholder farmers in sub-Saharan Africa. Journal of Agriculture and Food Research, 18, article number 101286. doi: 10.1016/j.jafr.2024.101286.

[13] Duginets, G., & Nizheiko, K. (2023). Digitalization of the EU agricultural sector: Experience for Ukraine. Economy and Society, 56. doi: 10.32782/2524-0072/2023-56-148.

[14] Ezeomah, B., & Duncombe, R. (2019). The role of digital platforms in disrupting agricultural value chains in developing countries. In P. Nielsen & H.C. Kimaro (Eds.), Information and communication technologies for development. Strengthening southern-driven cooperation as a catalyst for ICT4D (pp. 231-247). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-18400-1_19.

[15] Gong, W., Ma, R., & Haixia, Z. (2024). Digital agricultural technology services and farmers’ willingness to choose digital production technology in Sichuan province, China. Frontiers in Sustainable Food Systems, 8, article number 1401316. doi: 10.3389/fsufs.2024.1401316.

[16] Guo, J., & Lyu, J. (2024). The digital economy and agricultural modernization in China: Measurement, mechanisms, and implications. Sustainability, 16(12), article number 4949. doi: 10.3390/su16124949.

[17] Kenney, M., Serhan, H., & Trystram, G. (2020). Digitalization and platforms in agriculture: Organizations, power asymmetry, and collective action solutions. ETLA Working Papers, 78.

[18] Khamzaeva, A.M., Myrzaibraimova, I.R., & Mamashov, K.A. (2020). Problems and prospects of economic digitalization in Kyrgyzstan. In E. Popkova & B. Sergi (Eds.), Digital economy: Complexity and variety vs. rationality (pp. 876-881). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-29586-8_99.

[19] Kudrenko, I., & Hall, L. (2024). Adoption of reusable transit packaging in US industries: A framework for enhanced sustainability. Review of Managerial Science. doi: 10.1007/s11846-024-00826-1.

[20] Kumar, V., Sharma, K.V., Kedam, N., Patel, A., Kate, T.R., & Rathnayake, U. (2024). A comprehensive review on smart and sustainable agriculture using IoT technologies. Smart Agricultural Technology, 8, article number 100487. doi: 10.1016/j.atech.2024.100487.

[21] Kyrgyzstan and China deepen strategic partnership: Outcomes of Sadyr Japarov’s state visit to Beijing. (2025). Retrieved from https://www.newscentralasia.net/2025/02/07/kyrgyzstan-and-china-deepen-strategic-partnership-outcomes-of-sadyr-japarovs-state-visit-to-beijing/.

[22] Lagodiyenko, O. (2024). Using digital platforms for reporting in the implementation and evaluation of ESG strategies. Economic Scope, 192, 63-67. doi: 10.30838/EP.192.63-67.

[23] Mandal, S., Yadav, A., Panme, F.A., Devi, K.M., & Kumar, S. (2024). Adaption of smart applications in agriculture to enhance production. Smart Agricultural Technology, 7, article number 100431. doi: 10.1016/j.atech.2024.100431.

[24] Morchid, A., El Alami, R., Raezah, A.A., & Sabbar, Y. (2024). Applications of Internet of Things (IoT) and sensors technology to increase food security and agricultural sustainability: Benefits and challenges. Ain Shams Engineering Journal, 15(3), article number 102509. doi: 10.1016/j.asej.2023.102509.

[25] Musarova, Z.A., & Adamkulova, C.U. (2023). Geopolitics in the region: Risks and prospects for ensuring food security in the Kyrgyz Republic. Proceedings on Engineering Sciences, 5(2), 423-430. doi: 10.24874/PES.SI.02.018.

[26] Mussa, F.A. (2024). Artificial intelligence in agriculture: Revolutionizing crop monitoring and pest control. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/382912446_Artificial_Intelligence_in_Agriculture_Revolutionizing_Crop_Monitoring_and_Pest_Control.

[27] Nagaraja, G., Shoba, H., Sreedevi, M.S., & Krishnamma, P.N. (2024). The impact of robotics and drones on agricultural efficiency and productivity. International Journal of Research in Agronomy, 7(9), 1001-1009. doi: 10.33545/2618060X.2024.v7.i9Sn.1650.

[28] 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.

[29] Observatory of Economic Complexity. (n.d.). China/Kyrgyzstan. Retrieved from https://oec.world/en/profile/bilateral-country/chn/partner/kgz?dynamicBilateralTradeSelector=year2001.

[30] Osmonalieva, B. (2025). State visit of Sadyr Japarov to China: Number of documents signed. Retrieved from https://24.kg/english/319013__State_visit_of_Sadyr_Japarov_to_China_Number_of_documents_signed/.

[31] Qin, T., Wang, L., Zhou, Y., Guo, L., Jiang, G., & Zhang, L. (2022). Digital technology-and-services-driven sustainable transformation of agriculture: Cases of China and the EU. Agriculture, 12(2), article number 297. doi: 10.3390/agriculture12020297.

[32] Savkov, R., & Karvatska, N. (2024). Assessment of the state and directions of digital technologies use in the activities of agricultural enterprises. In Proceedings of the 6th international scientific and practical conference “Scientific debates and prospective orientations for scientific development” (pp. 74-79). Paris: Logos. doi: 10.36074/logos-01.03.2024.018.

[33] Taranov, I., & Kawabata, Y. (2024). Organic agriculture in Kyrgyzstan: Experiences with implementing participatory guarantee systems. Frontiers in Sustainable Food Systems, 8, article number 1453850. doi: 10.3389/fsufs.2024.1453850.

[34] U.S. Department of Health and Human Sciences. (n.d.). The Belmont Report. Retrieved from https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html.

[35] Uzenbaev, R.A., Mardalieva, L.A., Abdiev, M.Z., Umarov, S.T., & Ergeshov, K.A. (2019). Prospects for development of Kyrgyzstan’s food market in the conditions of integration in the EAEU. In E. Popkova (Ed.), Ubiquitous computing and the Internet of Things: Prerequisites for the development of ICT (pp. 859-869). Cham: Springer. doi: 10.1007/978-3-030-13397-9_88.

[36] Wang, B., & Dong, H. (2023). Research on the farmers’ agricultural digital service use behavior under the rural revitalization strategy – based on the extended technology acceptance model. Frontiers in Environmental Science, 11, article number 1180072. doi: 10.3389/fenvs.2023.1180072.

[37] Wrzecińska, M., Czerniawska-Piątkowska, E., Kowalewska, I., Kowalczyk, A., Mylostyvyi, R., & Stefaniak, W. (2023). Agriculture in the face of new digitization technologies. Ukrainian Black Sea Region Agrarian Science, 27(3), 9-17. doi: 10.56407/bs.agrarian/3.2023.09.

[38] Xie, L., Luo, B., & Zhong, W. (2021). How are smallholder farmers involved in digital agriculture in developing countries: A case study from China. Land, 10(3), article number 245. doi: 10.3390/land10030245.

[39] Xu, B. (2021). Understanding education on China’s belt and road initiative: A cultural political economy approach. Beijing International Review of Education, 3(1), 56-71. doi: 10.1163/25902539-03010005.

[40] 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.

Adamkulova, Ch., Akylbekova, N., Omurova, S., Mambetova, A., & Mambetkazieva, N. (2025). Digital farming platforms as a tool for strengthening cooperation between Kyrgyzstan and China: Potential and prospects. Ekonomika APK, 32(2), 63-75. https://doi.org/10.32317/ekon.apk/2.2025.63