Отправляет email-рассылки с помощью сервиса Sendsay
  Все выпуски  

Технологии Прогнозов & Прогнозы Технологий


   

 выпуск 24

 

 

Технологии Прогнозов & Прогнозы Технологий


или

Тайны Технологий Точных Технических Прогнозов

 

 

Автор рассылки:
Varnava Leem


Адрес для писем:

solvers@yandex.ru

 

 

Рассылка о новинках в области прогнозирования развития технологий, о методах решениях технических (и не только) задач, о применении Законов  ТРИЗ для принятия правильных решений в выборе своего будущего…

 

 

Здравствуйте, уважаемые подписчики!

Форсайт и ТРИЗ – новое качество прогнозов

 

Но в чем собственно отличие Форсайта от анализа и принятия решений в крупных компаниях. Механизм то же, отличия могут быть только в количестве респондентов, хотя и это не факт. Проблема не в том, что технологические советы крупных компаний не знают или поздно обращают внимание на изобретения или открытия, проблема в том, что нет хорошего инструмента, методики анализа новых технологий. Клейтон М. Кристенсен в своих трудах то же не дал ответа на самый важный вопрос, где тот критерий «подрывной» технологии, который должен помочь точно и вовремя отличить перспективную технологию от тупиковой. Пожалуй, это самый главный вопрос. Когда, на каком этапе развития новой технологии, ее уже можно считать «подрывной»? Ясно одно, чем позднее, тем надежнее вырисовываются контуры будущей технологии, но в этом опасность для бизнеса, пропустить начало бурного роста технологии, и оказаться в стороне. Это и есть дилемма инноватора. Как быть? Положиться на интуицию?

Специалисты в области ТРИЗ утверждают и не без оснований, что перспективность новой технологии можно определить на самом раннем этапе, когда технологии еще нет. Такой анализ можно провести с помощью методов Теории Решения Изобретательских задач.

Термин ТРИЗ впервые был использован основоположником этой науки Г.С.Альтшуллером в 1970 году, а само рождение науки можно отнести к концу 1940-х годов. Более подробную информацию о ТРИЗ можно получить на сайте http://www.altshuller.ru/

Наука ТРИЗ сегодня получила признание не только в России, но и за рубежом. Одним из важных достижений этой теории является открытие Законов Развития Технических Систем. Здесь и далее термином «Техническая Система» будем обозначать любое техническое устройство, механизм, изделие, товар, продукцию (и даже услугу). ТРИЗ утверждает, что развитие Технических Систем всегда подчиняется следующим Законам:

1.    Закон полноты частей системы: Необходимым условием принципиальной жизнеспособности ТС (Технической Системы) является наличие и минимальная работоспособность основных частей системы.

2.    Закон «энергетической проводимости» системы: Необходимым условием принципиальной жизнеспособности ТС является сквозной проход энергии по всем  частям ТС.

3.    Закон повышения степени идеальности системы: Развитие всех ТС идет в направлении увеличения степени идеальности.

4.    Закон согласования ритмики частей системы: Необходимым условием жизнеспособности ТС является согласование (или сознательное рассогласование) частоты колебаний (периодичности работы) всех частей ТС.

5.    Закон неравномерности развития частей системы: Развитие ТС идет неравномерно, чем сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей.

6.    Закон перехода в надсистему: Развитие системы, достигшей своего предела, может быть продолжено на уровне надсистемы.

7.    Закон перехода с макроуровня на микроуровень: Развитие рабочих органов идет сначала на макро-, а затем на микро-уровне.

8.    Закон увеличения степени вепольности: Развитие ТС идет в направлении увеличения степени вепольности – невепольные системы стремятся стать вепольными, а в вепольных системах развитие идет путем увеличения числа связей между элементами, повышения отзывчивости (чувствительности) элементов, увеличения количества элементов.

Все эти 8 Законов объединены одним Законом – Законом повышения идеальности системы. Это самый простой для понимания закон.

Под «идеаль­ностью» в ТРИЗ 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.):

  F1 + F2 + ...+ Fn
И  =  ----------------------------   
è MAX

  Ф1 + Ф2 + ...+ Фп

Из формулы следует, что существует три пути повышения идеальности ТС:

1.      Увеличение суммы полезных функций F при сохранении или мень­шем темпе роста суммы Ф.

2.      Уменьшение суммы Ф до ми­нимума при сохранении или росте суммы F.

3.      Одновременное увеличение суммы F при снижении суммы Ф.

Закон повышения идеальности неумолим. Проследите 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! 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.

Применение Законов на многочисленных примерах выявило некоторые закономерности и привело к дальнейшему дроблению Законов на Линии, которые получили название «Линии Развития Технических Систем». Использование Линий при анализе развития ТС позволило:

§         значительно упростить технологию анализа;

§         более детально исследовать предмет анализа;

§         ввести элементы алгоритмизации или формализовать процедуру анализа;

§         применить количественную оценку состояния ТС по каждой линии.

Именно введение количественной оценки идеальности ТС по линии развития кардинально изменило ситуацию и увеличило ценность данного метода для практического использования  в анализе, сравнении и прогнозировании развития Технических Систем. Количественная оценка позволила проводить анализ не только однородных систем или одной системы в разное время, но так же и систем, ни как не связанных меду собой. Это дает возможность сравнить скрытый потенциал будущего развития для разных ТС. Такой анализ может потребоваться в целях оценки привлекательности разных инвестиционных проектов. Например, можно оценить перспективные возможности для ТС «Электробритва» и сравнить их с возможностями ТС «одноразовая посуда».

На сегодня известно 24 линии развития ТС. Каждая линия имеет максимальную оценку идеальности в 10 баллов. Поскольку количество этапов развития ТС на каждой линии различно, оценка каждого этапа будет определяться отношением максимального значения к количеству этапов. Например, если линия «развития ТС по S-кривой» имеет 4 этапа, то каждый этап будет оцениваться в 2,5 балла. Линия «вытеснения человека с исполнительского уровня» имеет всего три этапа, а линия «МАТХЕМ» - 8 этапов.  В настоящей статье мы не будем приводить весь перечень этих линий, а остановимся выборочно лишь на некоторых, описание которых наиболее понятно из примеров.

продолжение 

 

 

 ТРИЗ – ЗРТС – DoTSA.n - Форсайт

Технический аудит предприятий, процессов, технологий – взгляд из будущего. Только индивидуальная работа.

Простые и красивые решения всегда находятся рядом, но в другой области. Наш опыт, это прежде всего, огромная база знаний из разных отраслей науки и производства.

Мы обучаем находить дешевые и эффективные решения! Дорогие решения нам не интересны...

 «Тайны Технологий Точных Технических Прогнозов» 2006 г. 

 

 

 

 

 

Варнава Лим       solvers@yandex.ru


В избранное