问题解决理论

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创新问题解决理论-TRIZ研究综述  2011-3-14   南京理工大学经济管理学院 丁俊武 韩玉启 南京大学商学院 郑称德  浏览 次  评论( 404 Not Found

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导读:摘要:创新已经成为当今时代的重要特征且具有规律可循。对创新问题解决理论(Theory of Inventive Problem Solving—TRIZ)的发展历史,理论内容进行了介绍,给出了问题解决流程,讨论了其发展趋势。TRIZ的应用不限于技术领域,对非技术领域的创新活动也具有指导意义。

TRIZ是俄文创新问题解决理论的词头缩写,是由前苏联A1tshuller及其领导的一批研究人员,在分析研究世界各国专利的基础上,提出的一种创新问题解决理论,它由解决技术问题和实现创新开发的各种方法、工具和算法组成,最终目标是使TRIZ成为指导人们进行创新活动的科学。最初,TRIZ主要用于解决技术领域中的创新问题,如新产品概念设计等,后来逐渐向经营管理、教育和政治等非技术领域扩展,应用范围不断扩大。 本文主要以工程技术领域的应用为主,对TRIZ的历史发展,理论基础,工具方法及其发展趋势等基本内容进行了介绍,旨在推进TRIZ理论在我国的传播和发展。 一、历史回顾 TRIZ起源于20世纪40年代后期,其创始人为苏联的Altshuller。Altshuller始终坚信创新活动有着内在规律,他通过对世界各国专利的分析研究,创立了TRIZ理论。TRIZ创建初期,没有得到苏联政府部门的支持和认可,也没有用于商业实践。A1tshuller主要以开办学校,培养学生的方式研究和传播TRIZ理论,直到1998年去世。他为苏联青少年撰写的教材《突然,发明家出现了》被视为TRIZ界的圣经。 TRIZ的发展主要分为以下几个阶段:(1)1946 ~1980 年Altshuller创建了TRIZ的理论基础,并建立了TRIZ的一些基本概念和分析工具。(2)1980 ~1986 年TRIZ开始得到公众注意,研究队伍不断扩大,很多学者成为Altshuller的追随者,TRIZ学术研讨会开始召开,很多TRIZ学校得以建立,同时,TRIZ开始了在非技术领域的应用探索。这期间的TRIZ研究资料大量累积,但质量良莠不齐。(3)1986 –~1991 年。从1986年开始,Altshuller因健康原因研究兴趣转移到其他方面,他的学生继续对TRIZ理论进行研究和推广。伴随者TRIZ应用实践的不断丰富,传统TRIZ理论暴露出很多不足和缺陷,对TRIZ的改进和提高开始活跃。(4)1991 以后。前苏联解体和冷战的结束使许多TRIZ专家移居到了欧美等西方国家,在西方市场经济高度发达的环境中,TRIZ获得了新的生命力,受到质量工程界,产品开发人员和管理人员的高度重视。摩托罗拉公司,波音,克莱斯乐,福特,通用电气等世界级大公司已经利用TRIZ理论进行产品创新研究,并取得了很好的效果。很多西方大学为本科生开设了TRIZ课程,用于培养学生的创新思维。 进入21世纪以来,TRIZ的发展和传播处于加速状态,研究TRIZ的学术组织和商业公司不断增多,学术会议也频频召开,TRIZ正处于发展的黄金时期。目前,TRIZ正从产品开发等传统技术领域向企业管理,政治,教育,等非技术领域急速扩展。 二、 经典TRIZ理论 为了讨论的方便,我们把TRIZ理论分为古典TRIZ和现代TRIZ,分别对应于在前苏联发展时期和西方发展时期。 1.古典TRIZ的理论基础 通过对大量专利的研究比较,Altshuller发现仅有1﹪的解决方案具有原创性,其余都是对已知方案或概念在新领域的应用。不同技术领域有着相同理论模型的问题,往往解决方案类似,而且解决方案具有可传递性。这说明,我们遇到的大多数问题都存在已知的解决方案。在分析专利的基础上,Altshuller总结出了古典TRIZ的四大理论基础:创新问题定义,创新模式,创新等级划分和技术系统演化模式。 (1)创新问题(Definition of an Inventive Problem) TRIZ把人类需要解决的问题分为两类,一类是解决方案已知,只需按固定步骤即可解决,属于常规问题。另外一类则是某一关键解决步骤或解决方案未知,存在冲突,属于创新问题,TRIZ就是解决创新问题的理论。 (2)创新模式(Patterns of Invention) 解决相同理论模型问题的创新解决方案会重复使用,在TRIZ中,这些解决方案称为创新模式,把这些创新模式建立数据库,可以缩短类似问题的解决时间,缩短创新周期。 (3)创新等级划分(Levels of Invention) 对所研究问题进行分类是科学研究的通用方法。通过对专利中大量解决方案的考察和方案所需知识的分析研究,TRIZ把创新问题分为五个等级。 ①解决方案明显,属于常规设计问题,可以利用个人的专业知识解决,大约32﹪的问题属于这一级。TRIZ理论认为该等级不属于真正的创新。 ②对技术系统的少量改进,所需知识仅涉及到单一工程领域,常常利用折衷设计思想降低技术系统内相关矛盾(contradictions)的危害性,大约45﹪的问题属于此等级。 ③对技术系统的根本改进,所需知识涉及不同工程领域,设计过程必须解决矛盾,大约18﹪的问题属于此等级。 ④设计新一代系统,利用全新的工作原理来完成技术系统的主要功能,需要不同科学领域的知识,大约4﹪的问题属于此等级。 ⑤真正的科学发现,对新系统本质上的先驱式的革新,所需知识涉及到整个人类已知范畴,只有1﹪的问题属于此等级。TRIZ理论认为等级创新问题解决理论-TRIZ研究综述  2011-3-14  南京理工大学经济管理学院 丁俊武 韩玉启 南京大学商学院 郑称德  浏览 次  评论( 404 Not Found

nginx/0.8.53 ) 2-5为真正的创新。 需要说明的是,创新问题等级划分基于对专利的统计分析,判断具体创新问题属于哪一等级依赖于人的主观性和时间,不能靠简单计算决定,而且这个问题本身并不重要。因此我们说,等级划分的理论意义大于其实践意义。Altshuller认为TRIZ理论对于等级2、3和4作用更大,效果最好。 (4)技术系统演化模式(patterns of evolution) 相对于生物系统和经济系统而言,对技术系统的进化研究刚刚起步,其实,技术系统也如生命系统一样处于不断地进化之中,并遵循其独特的规律。Altshuller总结出了技术系统演化的模式(规律),用于指导产品开发创新,进行市场预测等。系统演化模式是TRIZ理论的总纲。 ①技术系统有自己的生命周期,分为孕育,产生、成长、成熟、退出几个阶段; ②技术系统向增加理想化水平或提高理想度的方向进化; ③技术系统不同部件/子系统之间的进化并不同步,这是导致矛盾的主要原因; ④技术系统演化过程中动态性和可控性逐渐增加; ⑤技术系统的功能不断增加导致系统复杂性增加,随之集成度增加,系统得以简化,这个过程不断交替进行; ⑥系统部件的匹配与不匹配交替出现; ⑦由宏观系统向微观系统进化,增加场资源的利用; ⑧系统不断增加自动化程度,逐渐减少人的介入。 与创新问题等级划分一样,技术系统演化模式也具有统计规律性,这些规律并没有经过严格的逻辑证明,有些甚至是研究人员的直觉,因此不能等同于物理,数学等学科中经过严密论证的科学定律。不过,TRIZ中的这些进化模式都经过大量专利分析的验证,对于我们理解技术系统的本质,预测其发展走向具有重要的意义。现在,每条进化模式下面都发展出很多子进化路线,利用进化定律解决问题时,可以根据问题的特点,选择不同的进化路线。 2.古典TRIZ的基本概念 著名的TRIZ专家Savransky博士认为,矛盾(contradiction),演化(evolution),资源(resources)和理想度(ideality)概念是TRIZ理论的基石。演化主要指技术系统的演化模式,即技术系统一直处于进化之中并遵循固有规律,比较容易理解,我们主要对矛盾,资源和理想度概念进行介绍。 (1)理想度 (Ideality) 理想度是TRIZ最重要的概念之一,也有学者称其为理想化水平。技术系统向提高理想度的方向进化是最重要的一条进化模式,它为创新问题的解决指明了努力方向。 在TRIZ中,理想度概念的应用包括:理想系统(解)、理想过程、理想资源、理想方法、理想机器和理想物质等,如理想机器指没有质量、没有体积,但能完成所需工作的机器;理想物质指没有物质但功能却得以实现。 理想度的定义: 式中:Ideality-----理想化水平, (useful function)----系统有益功能之和, (harmful function)----系统有害功能之和。从公式可以看出,技术系统的理想化水平与有益功能之和成正比,与有害功能之和成反比,当分子增加,分母减小时,系统的理想化水平提高,直至完全达到理想状态,达到理想状态的系统称为理想解(IFR, Ideal Final Result)。解决创新问题很重要的一步就是分析系统的理想解是什么,虽然完全理想化的系统不存在,但寻求理想解仍然是一种强有力的工具,在创新过程中起着重要作用。 (2)矛盾(或者冲突)(contradiction) 辩证法(dialectics)认为矛盾无处不在,是事务发展的基本动力,TRIZ理论的矛盾概念也来源于斯。从广义上讲,矛盾可分为自然、社会和工程矛盾三类,TRIZ主要研究工程矛盾,并把其分为技术矛盾和物理矛盾两类。 技术矛盾是指一个操作(action)同时导致有益和有害两种结果,也可指有益作用的引入或有害效应的消除导致一个或几个子系统或整个系统恶化。技术矛盾的表现形式为一个系统中两个子系统之间的矛盾,一般涉及到两个参数A和B,即当A得到改善时,B则变得恶化。技术矛盾的例子很多,例如,增加系统重量,提高稳定性,则降低其移动速度。图1为技术矛盾示意图,传统解决技术矛盾的方法是折衷设计法,A,B取不同值时得到不同的折衷方案,但是不能从根本上消除参数A和B的矛盾。