Лекция 18. Синектика как метод исследования систем управления
Синектика (в переводе с греч.) - это сочетание разнородных, а иногда даже несовместных элементов. Метод "синектика" как метод поиска новых решений предложил У. Гордон в США в 1961 г. в своей книге "Синектика: развитие творческого воображения" с целью увеличения вероятности успеха в процессе постановки и решения задач.
Основная идея данного метода состоит в том, что во время творческой активности при создании особых условий человек выдвигает неожиданные аналогии и ассоциации относительно исследуемой проблемы. Под творческий активностью понимается умственная деятельность в процессе решения проблем, результатом которой является художественное или техническое открытие.
Другими словами, человек приходит к решению путем включения бессознательных механизмов в процесс сознательного исследования проблем. Идея метода "синектики" как метода исследования систем управления заключается в создании специальной, постоянной "группы синекторов" (5-7 человек) для выявления, постановки и решения проблем, возникающих при функционировании систем управления.
Метод синектики состоит из следующих этапов:
▪ постановка задачи;
▪ перевод задачи, "как она поставлена", в задачу, "как она понимается";
▪ выявление вопроса, вызывающего аналогии;
▪ работа по поиску аналогий;
▪ использование аналогий, среди которых.
▪ прямая аналогия;
▪ символическая аналогия;
▪ личностная аналогия;
▪ фантастическая аналогия;
▪ поиск возможностей перевода найденных аналогий и образов в предложения по решению поставленной задачи.
Операторы синектики - конкретные психологические факторы, которые способствуют творческому процессу, они предназначены для активизации вовлеченности, эмпатии, игры и т. д.
Синектика состоит из двух основных протесов:
▪ превращение неизвестного в известное, решение каждой проблемы начинается с ее понимания, т. е. происходит сведение новой проблемы к уже известной с целью уменьшения ее угрозы для человека (каждая новая вещь угрожает человеку в силу его консерватизма). Первоначально объяснение новой проблемы дается в рамках привычной модели;
▪ превращение известного в неизвестное, известное переосмысливается, искажается в зависимости от новой проблемы. В повседневной нашей жизни одни и те же предметы неодинаково представляются разным людям. Превращение известного в неизвестное осуществляется при помощи 4 механизмов.
▪ личной аналогии - личная идентификация исследователя с элементами проблемы, для которой необходимо исследователю обладать творческим воображением и искусством исследовательской деятельности. Такая аналогия помогает увидеть неизвестные ранее аспекты проблемы;
▪ прямой аналогии - перенос параметров сравнения с одного объекта на другой из параллельно существующих областей знаний, технологий. Прямая аналогия требует от исследователя наличия образования, многостороннего знания, разнопрофильной подготовки;
▪ символической аналогии - основана на описании проблемы при помощи использования объективных и неличных образов, т. е. суть проблемы или ее решение описывается краткой метафорой, которая, с одной стороны, является характеристикой проблемы, а с другой - противоречием. Например, выставка - организованная случайность; прохладительный напиток - прозрачный призрак; книга - немой собеседник;
▪ фантастической аналогии - использует свободу при использовании символов. При помощи использования фантастической аналогии исследователь может увидеть неожиданное решение проблемы, которое не может быть найдено в реальном мире в силу существования противоречащих объективных законов.
Автор: Шевчук Д.А.
<< Назад: Бизнес-план исследования
>> Вперед: Метод "Дельфи"
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Аудит. Шпаргалка
▪ Организационное поведение. Шпаргалка
▪ Всеобщая история. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Экраны влияют на детей неравномерно в разном возрасте
01.08.2026
Планшеты и смартфоны давно стали привычной частью повседневной жизни даже самых маленьких детей. Родители часто используют гаджеты, чтобы успокоить малыша или занять его на время, однако ученые все чаще задаются вопросом, как экранное время сказывается на развитии мозга и будущей способности к обучению. Новое исследование показывает, что значение имеет не только продолжительность просмотра, но и возраст, в котором ребенок проводит время перед экраном.
Ученые наблюдали детей от рождения до 8 лет. Оказалось, что больше всего экраны влияют на мозг в два периода - в раннем младенческом возрасте и перед поступлением в школу. У детей, много времени проводивших перед экранами в эти возрастные точки, в 9 лет были несколько хуже успехи в обучении, а в 10,5 лет хуже работала рабочая память - способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас.
Исследователи из Франции и Сингапура проанализировали данные 502 детей и выделили два ключевых этапа. У младенцев мозг развивается очень ...>>
Умные жилеты, спасающие от жары
01.08.2026
Летняя жара в больших городах все чаще становится серьезным испытанием для людей, работающих на открытом воздухе. Мусорщики, строители и другие специалисты вынуждены проводить часы под палящим солнцем, рискуя перегревом. Китайские инженеры предложили практичное решение - специальные охлаждающие жилеты, которые помогают снизить ощущаемую температуру примерно на 10 градусов.
Пока мир страдает от сильной жары, китайские инженеры разработали "умные" жилеты с климат-контролем. Жилеты с кондиционированием почти не отличаются от обычной рабочей одежды. Главное отличие - в системе охлаждения. В городе Нанкин в жилет вмонтированы два вентилятора, работающих от портативных аккумуляторов. Одного заряда хватает на 3-4 часа непрерывной работы.
В Чанчжоу решили разместить в карманах охлаждающие элементы с материалом, который при нагревании переходит из твердого состояния в жидкое, активно поглощая тепло. Это поддерживает комфортную температуру в течение 2,5-4 часов. Такие жилеты выглядят почти ...>>
Летающие ветротурбины 3 МВт вышли в серию
31.07.2026
Традиционные ветряные электростанции зависят от силы и стабильности ветра у поверхности земли, где воздушные потоки часто бывают слабыми и порывистыми. На больших высотах ветер обычно сильнее и постояннее, поэтому инженеры уже давно рассматривают возможность подъема турбин в воздух. Китайская компания сделала важный шаг в этом направлении, перейдя от испытаний к мелкосерийному производству.
Компания Beijing Linyi Yunchuan Energy Technology запустила мелкосерийное производство летающей ветротурбины S2000, а в провинции Чжэцзян возводят отдельный завод по производству материалов для оболочки аппарата. У компании уже есть предварительные договоренности с прибрежными городами и горными регионами, которые рассматривают возможность использования этой технологии для удовлетворения собственных энергетических потребностей. Прототип, который полгода назад только что поднялся в небо над Сычуанем, теперь превращается в целую отрасль.
Идея S2000 проста: вместо того чтобы устанавливать ветряну ...>>
Случайная новость из Архива Лазерная печать микросхем как альтернатива кремнию
27.04.2026
Индустрия электроники постепенно уходит от исключительно кремниевых и пластиковых решений в сторону более гибких, дешевых и экологичных материалов. Одним из наиболее необычных направлений стала так называемая бумажная электроника, где привычный лист бумаги превращается в основу для работающих электронных схем. Именно в этой области исследователи из Лаборатории биоэлектроники и микросхем Бингемтонского университета предложили принципиально новый подход к созданию микросхем.
Ученые разработали технологию, при которой электронные схемы формируются прямо на пергаментной бумаге с помощью стандартного углекислотного лазера. Особенность используемого материала заключается в тонком силиконовом покрытии, придающем бумаге гидрофобные свойства и защищающем ее от влаги. Лазер точечно удаляет это покрытие, создавая рисунок будущей схемы и обнажая целлюлозные волокна, способные впитывать жидкость.
Далее в образованные лазером микроскопические каналы вводятся водные чернила, которые формируют функциональные элементы: резисторы, конденсаторы, а также электрические соединения и более сложные аналоговые схемы. Как объясняет руководитель проекта, профессор Сокхеун Чой, лазер фактически "программирует" бумагу, делая ее либо проводящей, либо изолирующей в строго заданных областях.
Эта разработка стала итогом более чем десятилетней работы в направлении, которое сам Чой называет бумажной электроникой. С самого начала исследований в Бингемтонском университете он ставил вопрос о том, может ли бумага заменить традиционные материалы в одноразовых электронных устройствах, сочетая функциональность с экологичностью и низкой стоимостью производства.
Первые шаги в этом направлении были сделаны еще в 2015 году, когда команда создала бумажную биобатарею размером со спичечный коробок, способную генерировать электричество с помощью бактерий. Позднее появились и более сложные решения: батареи в форме сюрикена, устройства, активируемые слюной, носимые источники энергии, использующие пот человека, а также биобатареи в капсулах, рассчитанные на работу внутри организма. Параллельно развивались бумажные биосенсоры для медицинской диагностики и экологического мониторинга.
Как отмечает Сокхеун Чой, конечная цель этих разработок заключалась в создании полностью автономной одноразовой электронной системы на бумажной основе. После разработки источников питания и сенсоров ключевым недостающим элементом оставались именно электронные схемы - резисторы, конденсаторы и соединения, обеспечивающие работу всей системы как единого устройства.
В 2024 году исследователи уже показали первую интегрированную бумажную печатную плату, созданную с использованием восковых трафаретов на хроматографической бумаге. Однако эта технология имела ограничения: при нагреве воск растекался, а минимальный размер элементов составлял около 1 мм, что не позволяло создавать компактные устройства высокого уровня интеграции.
Переход к лазерной обработке и пергаментной бумаге решил эти проблемы. Лазер формирует четкие гидрофильные каналы шириной до 250 мкм с расстоянием между ними около 300 мкм, полностью исключая эффект растекания. Чой подчеркивает, что точность здесь определяется исключительно размером лазерного пятна, что делает процесс предсказуемым и стабильным.
Практические испытания показали, что на такой платформе можно создавать полноценные электронные компоненты: резисторы с регулировкой сопротивления в диапазоне трех порядков, межсоединения с сопротивлением около 1 Ом на 6,4 см2, а также конденсаторы с емкостью от микрофарад до миллифарад. На основе этих элементов уже формируются RC-фильтры и другие базовые схемы.
Важным преимуществом технологии является ее экологичность. Используются только водные чернила без токсичных металлов и органических растворителей, а сами устройства полностью биоразлагаемы и распадаются в почве за несколько недель или могут быть быстро уничтожены сжиганием. При необходимости долговременной работы силиконовое покрытие обеспечивает защиту от влаги и механических повреждений, не влияя на электрические свойства.
Потенциальные области применения включают медицинские повязки, способные отслеживать инфекции и затем безопасно разлагаться, а также интеллектуальные этикетки для логистики, контролирующие температуру и влажность товаров в цепочке поставок. Таким образом, разработка команды Бингемтонского университета открывает путь к новым классам дешевой, гибкой и экологичной электроники.
|
Другие интересные новости:
▪ Простой способ проверить сердце
▪ HDD продаются все хуже
▪ Вход по отпечатку мозга
▪ Бессонная ночь добавляет жира
▪ Телефон-микроскоп
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Культурные и дикие растения. Подборка статей
▪ статья Никто не даст нам избавленья, ни Бог, ни царь и не герой. Крылатое выражение
▪ статья Химия. Большая энциклопедия для детей и взрослых
▪ статья Травмы головы. Медицинская помощь
▪ статья Электронная игра на микроконтроллере Светодиодные наперстки. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Ловкость рук. Секрет фокуса
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026