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지능 추출 이론의 이론과 방법 체계
기술 시스템의 진화 법칙은 TRIZ 의 이론적 근거이다. 많은 특허를 연구함으로써 CendellS. 알트슐러는 기술 시스템의 진화가 몇 가지 중요한 법칙을 따른다고 생각한다. 이 법칙들은 제품과 공예의 발전과 혁신에 중요한 지도 역할을 한다. 그는 기술 시스템 진화의 8 가지 중요한 모델을 요약했다.

1. 기술 시스템의 진화는 생성, 성장, 성숙 및 쇠퇴의 수명 주기를 따릅니다.

2. 이상성을 높입니다.

시스템에서 서브 시스템의 불균형 진화로 인해 충돌이 발생합니다.

4. 동적 및 제어 가능성을 높입니다.

복잡성을 증가시킨 다음 통합을 통해 단순화하십시오.

6, 요소 일치 및 불일치

7. 거시시스템에서 미시 시스템으로 진화하여 에너지장을 이용하여 더 나은 성능이나 통제를 달성한다.

8. 자동화 수준을 높이고 수동 참여를 줄입니다.

이 8 개 모델 중 이상적인 성장은 TRIZ 이론에서 매우 중요한 법칙이다. 기술체계가 이상성이 증가하는 방향으로 진화했다는 것을 설명하다. 이상은 다음과 같이 정의된 TRIz 이론의 핵심 개념입니다.

여기서 Uj 는 시스템의 모든 가치 있는 결과를 포함하여 시스템의 유용한 결과입니다. Hj 는 불필요한 비용, 에너지 소비, 오염, 위험 등을 포함한 시스템의 유해한 결과를 말합니다. 시스템의 이상적인 상태는 유용한 결과만 있고 유해한 결과는 없다는 것이다. 기계시계에서 전자시계로의 진화가 좋은 예이다. TRIZ 는 이상적인 기술 시스템이 실제로 존재하지 않지만 이상적인 최종 결과를 달성하기 위해 노력해야 한다고 생각합니다. 부단히 향상된 이상성은 창조적인 문제 해결을 위한 노력의 방향을 제시했다.

세 번째 모델은 시스템의 하위 시스템의 불균형 진화로 인해 시스템 충돌이 발생한다는 것을 나타냅니다. 시스템 충돌은 TRIz 의 또 다른 핵심 개념으로, 문제 뒤에 내재된 갈등을 나타낸다. 시스템의 일부 성질을 개선하려면 반드시 다른 성질의 악화를 초래할 수 있다. 마치 천평처럼 한쪽 끝이 기울어지고 다른 쪽 끝은 반드시 가라앉는다. 제품의 구조 설계에서 구조의 무게와 강도는 한 쌍의 충돌을 구성합니다. 구조의 무게를 줄이면 반드시 구조의 강도가 약해질 것이다. 반대로 구조의 강도를 높이기 위해서는 구조의 무게를 늘려야 한다. 일반적으로 충돌 문제를 해결하는 방법은 타협적인 방법을 취하는 것이고, TRIz 는 창의적 사고를 이용하여 충돌을 완전히 없애는 것을 강조한다. Altshuller 의 발명 특허에 대한 연구에 따르면, 그들은 서로 다른 기술 분야에 속하고 서로 다른 문제를 처리하지만, 함축적인 제도 충돌의 수는 제한되어 있다. 그는 표 1 과 같이 시스템 충돌과 갈등을 일으키는 39 개의 중요한 매개변수를 정리했다.

일반적으로 사람들은 두 가지 문제에 직면해 있는데, 하나는 알려진 해결책이 있다는 것이다. 이런 문제에 대해 사람들은 종종 유추적인 방법으로 문제를 해결한다. 익숙한 표준 문제와 비유함으로써, 우리가 정확한 비유를 할 수 있다면, 우리는 해결된 문제에 대한 정답을 찾을 수 있다. 문제 해결의 일반 모델은 1 과 같습니다. 또 다른 유형의 문제는 알려진 해결책이 없다는 것입니다. 글리제 chS. Altshuller 는 이런 문제를 발명 문제라고 부른다. 창조적 인 문제에는 적어도 한 쌍의 충돌이 포함됩니다.

모순은 문제의 한 매개변수가 개선되고 다른 매개변수가 악화될 수 있다는 것이다. 빠른 nrich5. 0,000 개 이상의 특허 중에서 20 만 개의 특허를 선별하여 발명 문제와 해결 방법을 찾아내다. 그 결과, 4 만 개의 특허만이 다소 창조적이며, 다른 특허의 해결책은 모두 직접 개선된 것으로 드러났다. (윌리엄 셰익스피어, 특허, 특허, 특허, 특허, 특허, 특허) 인도 시대와 70 년대에 그는 발명이 창조되는 정도에 따라 이 특허들을 다섯 등급으로 나누었다.

첫 번째 수준은 일상적인 디자인 문제이며 전문 분야에서 매우 익숙한 방법으로 해결할 수 있으며 발명할 필요가 없습니다. 솔루션의 약% 가 이 수준에 속합니다.

2 단계에서는 업계에서 알려진 방법을 사용하여 기존 시스템을 약간 개선하는데, 이는 일반적으로 약간의 절충이 필요하다. 솔루션의 약 45% 가 이 수준에 속합니다.

세 번째 계층은 업계 외부의 알려진 방법을 사용하여 기존 시스템을 크게 개선하므로 충돌과 갈등을 해결해야 합니다. 솔루션의 약 18% 가 이 수준에 속합니다.

4 층은 새로운 원칙을 채택하는 것은 기존 체계의 차세대 사상이다. 해결책은 기술보다는 과학에 더 의존한다. 솔루션의 약 4% 가 이 수준에 속합니다.

5 급에서 보기 드문 과학적 발견이나 새로운 시스템의 개척. 솔루션의 약 l% 가 이 수준에 속합니다. 따라서 Altshuller 는 엔지니어가 직면한 문제의 90% 이상이 이전에 어딘가에서 해결되었다고 생각합니다. 그는 표 2 와 같이 혁신 특허에서 충돌이나 갈등을 해결하는 40 개의 발명 원칙을 추출했다.

모든 발명의 원리는 전면적인 해석을 가지고 있다. 예를 들면 다음과 같습니다.

분할 원칙

A) 오브젝트를 별도의 부분으로 나눕니다.

B) 물체를 분리할 수 있게 한다.

C) 객체 분할 정도를 높입니다. 예:

가구, 표준 컴퓨터 부품 및 접이식 목재 눈금자의 조합;

화원에 물을 주는 호스는 서로 연결되어 원하는 길이의 긴 호스를 형성할 수 있다.

중첩 원리

A) 한 오브젝트를 다른 오브젝트에 배치한 다음 두 오브젝트를 세 번째 오브젝트에 배치합니다.

B) 한 물체를 다른 물체의 구멍을 통과한다.

타이로드 안테나

의자를 접다

연필 (연필의 중심에 납 배치)

해결해야 할 발명 문제에 발명 원리를 어떻게 적용합니까? Altshuller 는 39x39 충돌 매트릭스를 구성합니다 (이 충돌 매트릭스는 너무 커서 이 문서에서 생략됨). 충돌 매트릭스에서 행은 개선될 39 개의 기술 매개변수이고, 열은 해당 39 개의 기술 매개변수의 예상치 못한 결과입니다. 충돌 매트릭스의 주 대각선을 제외하고 행과 열의 교차점은 한 쌍의 충돌을 형성하고, * * * 는 1482 개의 충돌이 있으며, Altsllolle: 1288 충돌을 해결하기 위한 발명 원리는 행과 열의 교차점에 나열됩니다. 194 충돌만이 이러한 충돌을 해결할 특허가 없기 때문에 권장 발명 원리를 제시하지 않았습니다.

Altshuller 는 또한 78 개의 발명 문제에 대한 표준 해결책을 요약했다. 이러한 표준 솔루션은 다양한 기술 분야의 문제에 대한 현장 분석 및 공통 솔루션 관찰을 기반으로 하며 일반적으로 특정 문제에 사용됩니다. 물장은 TRIZ 에서 중요한 위치를 차지하며 문제 모델링 및 분석을 위한 공통 도구입니다. 그 기본 원리는 시스템의 물체-필드-도구 구조를 구축하고, 이 삼각형의 무결성과 각 부분 간의 상호 작용을 분석하고, 이 구조의 단점을 연구한 다음, 용도에 맞게 변화시켜 문제를 해결하는 것이다. 물장 분석은 문제의 깊은 뿌리를 설명하고, 사물 내부의 복잡한 상호 관계를 정리하고, 문제의 본질을 파악하고, 창조적인 문제 해결을 위한 새로운 아이디어를 여는 데 도움이 된다. 일반적으로 물장 분석 후 표준 해석을 사용하여 문제를 해결할 수 있습니다.

실제 문제는 일반적으로 충돌과 모순으로 직접 표현되지 않기 때문에 사람들은 TRIZ 도구를 제대로 사용할 수 없습니다. 이 발명품의 문제 해결 알고리즘 (러시아어에서는 ARlz 로 축약됨) 은 문제 해결을 위한 논리적 프로세스를 제공합니다. 일반적으로 ARlz 의 논리적 프로세스를 따르면 문제를 최종적으로 해결할 수 있습니다. 다음은 ARIz 의 기본 단계만 제공하며 구체적으로 확장되지는 않습니다.

1 체계적으로 j 문제를 제기했습니다. 2. 문제를 모델로 바꾸다. 3. 모델을 분석합니다. 4. 팔다리 충돌을 해결합니다. 이상적인 솔루션을 체계적으로 제시하십시오.

기술 시스템 진화의 8 가지 모델, 40 개의 발명 원리, 39 개의 기술 매개변수, 충돌 매트릭스, 76 개의 발명 문제에 대한 표준 솔루션 및 AHIZ 는 TRIz 의 중요한 구성 요소를 구성합니다. 또한 TRIz 에는 물리, 화학, 어린이 간의 상호 작용에 대한 엔지니어링 응용 기술 자료가 포함되어 있습니다. 기술 자료에는 R 이 다양한 프로젝트 L 에 적용될 수 있는 함수와 이러한 함수에 해당하는 물리적, 화학적 및 기하학적 함수가 나열되어 있습니다. 실제 문제를 해결할 때 F 가 구현할 기능을 파악한 후 기술 자료에서 사용할 수 있는 다양한 기능을 찾아 엔지니어의 사고 방식을 크게 넓힐 수 있습니다. 지식 기반은 TRIZ 응용 프로그램에 반영된 창의적 문제 해결에 더 큰 역할을 합니다.

1990 년대 초 TRIZ 가 미국에 전해진 이후 TRIZ 의 이론적 방법이 크게 발전하여 삼원 분석, 예상 고장 판단 등 새로운 도구와 방법이 등장했다. 또한 TRlz 전문가 시스템 제품군 소프트웨어의 영어 버전이 출시되었습니다.