为了降低发明问题的解决理论(Theory of the Solution of Inventive Problems,缩写为TRIZ)中科学效应使用过程的模糊性,并准确而清晰地表述效应中输入与输出的转换关系,提出了基于可拓学的形式化表达方式研究科学效应的方法。首先简单...为了降低发明问题的解决理论(Theory of the Solution of Inventive Problems,缩写为TRIZ)中科学效应使用过程的模糊性,并准确而清晰地表述效应中输入与输出的转换关系,提出了基于可拓学的形式化表达方式研究科学效应的方法。首先简单介绍可拓变换、传导效应与科学效应的概念,然后分别针对7种重要的物理效应与可拓变换、传导效应的关系开展形式化定量化研究:建立物理效应中涉及到物的各种物元模型;根据领域知识和可拓学中的相关规则,建立物元间的相关关系;再根据主动变换与传导变换的知识,对相关关系中的物元实施主动变换,并获取相应的传导变换;然后根据领域知识中物理效应的计算公式和传导效应的计算公式,获得物理效应与传导效应的换算公式;最后总结归纳出建立物理效应与可拓变换和传导效应的一般关系的方法。该研究用形式化方法准确而详细地描述各种物理效应的主要内容,以便人们理解各物理效应产生的机理以及输入与输出量的转换关系,也为结合物理效应与可拓变换解决工程技术领域的矛盾问题提供依据和方法,同时,为发现新的科学效应提供了一种新思路。展开更多
文摘为了降低发明问题的解决理论(Theory of the Solution of Inventive Problems,缩写为TRIZ)中科学效应使用过程的模糊性,并准确而清晰地表述效应中输入与输出的转换关系,提出了基于可拓学的形式化表达方式研究科学效应的方法。首先简单介绍可拓变换、传导效应与科学效应的概念,然后分别针对7种重要的物理效应与可拓变换、传导效应的关系开展形式化定量化研究:建立物理效应中涉及到物的各种物元模型;根据领域知识和可拓学中的相关规则,建立物元间的相关关系;再根据主动变换与传导变换的知识,对相关关系中的物元实施主动变换,并获取相应的传导变换;然后根据领域知识中物理效应的计算公式和传导效应的计算公式,获得物理效应与传导效应的换算公式;最后总结归纳出建立物理效应与可拓变换和传导效应的一般关系的方法。该研究用形式化方法准确而详细地描述各种物理效应的主要内容,以便人们理解各物理效应产生的机理以及输入与输出量的转换关系,也为结合物理效应与可拓变换解决工程技术领域的矛盾问题提供依据和方法,同时,为发现新的科学效应提供了一种新思路。