В этом выпуске мы наконец разберемся с Законом повышения идеальности. (зачем нам это нужно, можно прочитать вот здесь)
Под «идеальностью» в ТРИЗ1 понимается отношение суммы выполняемых системой полезных функций - F (количество и качество выполняемых функций, скорость работы и удобство использования и т.д.), к сумме факторов «расплаты» - Ф (затраты, вредные функции, плата за существование системы её размерами, формой, объёмом, весом, материалами, энергопотреблением
и т.д.). Схематично это можно представить в виде дроби:
F1 + F2 + ...+ Fn И=---------------------------- ==> MAX
Ф1 + Ф2 + ...+ Фп
Видно, что существуют три пути повышения идеальности ТС:
1.Увеличение суммы полезных функций F
2.Уменьшение суммы Ф до минимума
3.Одновременное увеличение суммы F и снижение суммы Ф.
Закон повышения идеальности неумолим. Давайте проследим развитие любой ТС от её зарождения до сегодняшнего дня, и вы в этом убедитесь!
Рассмотрим пример с носителями информации:
§Клинопись - каждая глиняная или каменная табличка уникальна и довольно велика. Трудно скопировать.
§Рукописные записи - свитки из папируса, бересты или бумаги. Знаков на единицу площади больше, а вес, объем - меньше. Появляется возможность единичного копирования.
§Книгопечатание - знаков на единицу объёма становится больше на порядки. Появляется возможность массового копирования информации.
§С появлением машинной обработки информации в середине прошлого века возникает ещё одно направление.
§45-колоночные перфокарты - знаков (дырок на перфокарте) на единицу площади меньше, чем на книжной странице такой же площади. Зато машина их считывает! Их можно перемещать и копировать. Скорость считывания ограничена только механической частью.
§Перфолента из бумаги – резко повысилась скорость считывания информации. Недостаток - последовательное считывание информации.
§Магнитная лента - в тысячи раз уменьшился размер носителя одного бита информации. Раньше – площадь отверстия в бумаге. Теперь – размер магнитного домена. Недостаток - последовательное считывание информации.
§Магнитные диски - появилась возможность параллельного считывания информации, быстрее доступ.
§Винчестеры - за счет параллельного расположения магнитных дисков и уменьшения размеров магнитных доменов идеальность технической системы резко возросла. Никого сегодня не удивляют вин честеры 120 Гб.
§Дискеты 5" - дискеты 3" - дискеты 100 Мб - возможность физически переносить информацию из одного места в другое.
§Оптические диски - плотность записи еще более выросла. Ячейка памяти стала сравнима с длиной волны лазера.
§Карты «флэш-памяти» - ячейка памяти стала сравнимой с размерами атома...
Как видите, Техническая Система «Носитель Информации» все время видоизменялась в сторону повышения своей идеальности, и ни когда - наоборот. Это гарантирует закон повышения идеальности. Убедительно, не правда ли! Попробуйте предложить, что придет на смену «флеш-памяти». Или попробуйте предугадать сроки «торжественных похорон винчестера». Моему знакомому предпринимателю полгода назад удалось очень дешево перекупить большую партию 3-дюймовых дискет. У него и раньше дела шли неважно…
Вернемся к идеальности. Закон, есть Закон!
Однако, этот закон имеет один существенный недостаток. Формула этого закона не имеет количественного измерения! Обратите внимание, все элементы этой формулы имеют разные единицы измерения, а некоторые не имеют вообще. Какие будут предложения? Не пытайтесь привести формулу к универсальным единицам, типа: размер, время, стоимость. Для каждой новой Технической Системы вам придется проделывать это заново. Кстати, этот недостаток - отсутствие единиц измерения, присущ всем Законам Развития Технических
Систем. Именно это «маленькое неудобство» усложняет применение этих законов на практике на столько, что возводит это дело в ранг искусства, доступное лишь Мастеру.
Об этих и других секретах мастерства применения Законов Развития Технических Систем - наша рассылка. Применяя эти законы в повседневной жизни, вы будете видеть будущее, вы научитесь делать правильный выбор, вы раньше других сможете отличить тупик от перспективного направления, и не будете впустую тратить свои бесценные жизненные ресурсы.
1ТРИЗ – Теория Решений Изобретательских Задач, современная прикладная наука (основоположник - Г.С.Альтшуллер), предметом которой является разработка методов поиска сильных решений в изобретательстве, разработке технологий, а так же при решении социальных, общественных, личных, и других не технических задач. Более подробно с основами данной науки можно познакомиться на сайте http://www.altshuller.ru/